【摘 要】
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随着电力需求的不断增加,窃电成为个人或某些工厂降低经济成本的违法手段,导致窃电问题日益严重。在所有窃电方式中,最简单也是最主要的方式为更改电表电流数据。然而,变压器高压侧电流值的修改是无法实现的。因此,通过测量高压侧电流后与电表侧的数据进行对比,可以更好的达到防窃电的目的。首先,通过研究分析窃电方式和防窃电方法,选择高供高计对比高压侧线路上电流与电表处电流、高供低计对比高压侧线路上电流与电表处视在
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随着电力需求的不断增加,窃电成为个人或某些工厂降低经济成本的违法手段,导致窃电问题日益严重。在所有窃电方式中,最简单也是最主要的方式为更改电表电流数据。然而,变压器高压侧电流值的修改是无法实现的。因此,通过测量高压侧电流后与电表侧的数据进行对比,可以更好的达到防窃电的目的。首先,通过研究分析窃电方式和防窃电方法,选择高供高计对比高压侧线路上电流与电表处电流、高供低计对比高压侧线路上电流与电表处视在功率为基本参考量。根据需求对高压采集单元进行设计,基于磁芯的取能能力和采样精度,设计了以坡莫合金为磁芯材料的CT线圈;通过对超级电容充放电效率的计算,设计了磁芯电路为主电、超级电容为辅电、电池为备电的三级电源电路;通过对采样电阻的热设计及采样误差分析,选择低温漂采样电阻并进行温度补偿,通过测量电场来判断输出功率方向;根据无线通讯设备透传远传需求,选择LoRa无线通讯方式。然后,应用Altium Designer对高压采集单元进行了设计,搭建了实验样机并进行电流采样、取能测试和无线交互的实验。最后,应用于防窃电系统进行实地测试,进一步验证了高压采集单元实际应用的可靠性。本论文通过对窃电方式的分析研究,以电流窃电为研究基础,详细设计与研究防窃电系统中的高压采集单元。采用了同一个CT线圈进行取能和测量,并实现了小电流下的高精度测量,对于防窃电方式提供了一定的参考价值。
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