Однополупериодная схема для испытания электросчётчиков на неконтролируемый отбор электроэнергии Российский патент 2017 года по МПК G01R11/24 

Описание патента на изобретение RU2620192C1

Изобретение относится к области электротехники и электроизмерений и может быть использовано для оценки пригодности вновь разрабатываемых электросчетчиков от неконтролируемого отбора электроэнергии в целях ее хищения из энергетических электросетей.

Известны различные способы и устройства для неконтролируемого отбора электроэнергии. Одним из самых распространенных способов хищения электроэнергии преимущественно в сельской местности, поселках городского типа и в садоводческих товариществах является так называемый «переброс фазы» на вводах к электросчетчикам индивидуальных владельцев с использованием скрытого заземляющего устройства. Для борьбы с таким способом хищения предложено использовать пломбирование соединения фазных проводников ответвления от ВЛ-0,4 кВ и ввода к электросчетчику, осуществляемое у трубостойки индивидуального строения [1, 2].

Однако известны различные более изощренные способы хищения электроэнергии с использованием различных электронных схем, включаемых потребителем уже после правильно подключенного к сети и опломбированного прибора учета, что практически исключает возможность установления факта хищения проверяющими службами энергосбыта. При этом единственным вариантом противодействия хищению электроэнергии остается разработка принципиально новых приборов ее учета, не чувствительных к действию подобных электронных схем хищения. Такие схемы [3-14 и 16-20] должны стать настольным инструментом разработчиков приборов учета электроэнергии, чтобы в будущем преградить пути хищения электроэнергии и сэкономить огромные средства

Ущерб от действий "энерговоров" в масштабах страны исчисляется миллиардами рублей, которые утекают из карманов уже не государственного РАО ЕЭС, а вполне конкретных акционеров сетевых и сбытовых компаний. Но и рядовых потребителей, исправно платящих по счетчику, такая тенденция вряд ли может обрадовать: сбои в электроснабжении, выходящие из строя электроприборы, а также лишние киловатт-часы, неожиданно предъявленные к оплате - все это может свидетельствовать о том, что где-то рядом появился "энерговампир". Например, только в Московской объединенной электросетевой компании (МОЭСК) энергетики за минувший год выявили бездоговорное потребление более 185 млн кВт⋅ч на сумму более 602,5 млн руб. При этом с учетом ранее выявленных нарушений за год с "энерговоров" было взыскано 615,4 млн руб. В первом полугодии 2015 года сотрудники сетевой компании обнаружили недостачу уже более 107 млн кВт⋅ч на сумму 423 млн руб., что, конечно, может свидетельствовать о возросшей активности не только (и не столько) воров, но и самих энергетиков.

Одним из эффективных способов построения приборов учета, защищенных от неконтролируемого отбора электроэнергии с помощью электронных схем, включаемых потребителем после электросчетчика, является учет только одного типа полуволн переменного тока (например, только положительных) при соответствующей корректировке показаний на табло расхода электроэнергии. При этом в измерительном элементе, например в датчике Холла, ток протекает только в одном направлении благодаря использованию последовательно включенного с токовой цепью датчика диода [15], что исключает возможность хищения электроэнергии таким электронным устройством, представленным в заявляемом техническом решении. Его разработка предназначена именно для использования разработчиками приборов учета электроэнергии нового типа.

В качестве ближайшего аналога (прототипа) заявляемому устройству может быть взято техническое решение [19] на устройство для проверки электросчетчиков, выполненное по мостовой схеме с блоком управления, отличающееся тем, что силовые транзисторы мостовой схемы заменены на тиристоры, включаемые импульсами, привязанными по времени к началу положительной полуволны сетевого напряжения и автоматически запираемые к концу первой четверти каждого периода сетевого напряжения, после чего открывается тиристор в диагонали мостовой схемы импульсом, задержанным по времени на величину, равную или несколько большую четверти периода сетевого напряжения относительно начала положительных полупериодов сетевого напряжения; при этом импульсы запуска тиристоров заряда накопительных конденсаторов формируются в блоке управления из последовательно соединенных первого компаратора, первого инвертора, первой дифференцирующей цепи и первого и второго импульсных усилителей с двумя трансформаторными выходами, а импульсы запуска тиристора диагональной цепи мостовой схемы формируются в блоке управления из последовательно связанных фазосдвигающей цепи на величину сдвига фазы переменного сетевого напряжения Δϕ≥π/2, второго компаратора, второго инвертора и третьего импульсного усилителя с трансформаторным выходом.

Данное аналоговое техническое решение является сравнительно сложным, что является его недостатком. Притом оно исправно работает при равенстве величин емкостей двух накопительных конденсаторов. Эти недостатки известного технического решения устранены в заявляемой схеме.

Целью изобретения является упрощение устройства и обеспечение надежности его действия.

Указанные цели достигаются в заявляемой однополупериодной схеме для испытания электросчетчиков на неконтролируемый отбор электроэнергии, содержащей мостовую схему из двух параллельно подключенных к сети цепей из последовательно соединенных накопительного конденсатора и тиристора заряда и тиристора разряда в диагонали мостовой схемы, при этом накопительные конденсаторы подключены непосредственно к проводникам сети - фазному и нулевому, а также блок управления включением зарядных и разрядного тиристоров, отличающейся тем, что блок управления включает подключенный к фазному проводнику сети делитель напряжения на резисторах, компаратор, выход которого через дифференцирующую RC-цепь и транзисторный усилитель с трансформаторным выходом включен к управляющему электроду тиристора разряда, кроме того, выход компаратора также подключен к последовательно связанным инвертору, транзисторному усилителю с трансформаторным выходом с двумя раздельными вторичными обмотками, подключенными к управляющим электродам тиристоров заряда, причем в цепях управляющих электродов всех трех тиристоров использованы последовательно соединенные диоды и ограничивающие токи управления резисторы, а последовательно с анодами тиристоров заряда могут быть дополнительно включены силовые диоды.

Достижение целей изобретения объясняется сокращением количества оборудования по сравнению с прототипом, а также расширением пределов моментов включения тиристоров заряда путем использования прямоугольных импульсов управления с длительностью до полупериода сетевого напряжения, что повышает надежность работы схемы в режиме накопления энергии в накопительных конденсаторах при разбросе их величин емкости и исключает броски зарядного тока в последних при включении тиристоров заряда, что повышает надежность их работы.

Принципиальная схема заявляемого устройства изображена на рис. 1, графики электрических сигналов в различных участках схемы даны на рис. 2.

Схема устройства (рис. 1) включает следующие элементы:

1 - трансформатор управления тиристорами заряда с двумя раздельными вторичными обмотками (начало обмоток обозначено точечным прямоугольником), сердечник из Ст-3,

2 - диод в цепи управления первого тиристора заряда,

3 - ограничивающий резистор в цепи управления первого тиристора заряда,

4 - первый тиристор заряда мостовой схемы,

4.1 - первый дополнительный силовой диод (применение не обязательное),

5 - первый накопительный конденсатор емкостью СН,

6 - диод в цепи управления второго тиристора заряда,

7 - ограничивающий резистор в цепи второго тиристора заряда,

8 - второй тиристор заряда мостовой схемы,

8.1 - второй дополнительный силовой диод (применение не обязательное),

9 - второй накопительный конденсатор емкостью СН,

10 - импульсный трансформатор управления тиристором разряда, сердечник - феррит,

11 - диод в цепи управления тиристора разряда,

12 - ограничивающий резистор в цепи управления тиристора разряда,

13 - тиристор разряда,

14 - компаратор на микросхеме,

15 - подстраиваемый резистор компаратора в его инвертирующей входной цепи,

16 - силовой резистор делителя напряжения сети, подключенный к ее фазе,

17 - буферный инвертор на микросхеме,

18 - составной транзистор в цепи управления тиристорами заряда,

19 - конденсатор дифференцирующей RC-цепи,

20 - резистор дифференцирующей RC-цепи,

22 - вторичный источник питания блока управления тиристорами заряда и разряда.

На рис. 2 даны графики электрических сигналов:

А - период переменного напряжения сети,

В - прямоугольный импульс, формируемый на выходе буферного инвертора 17, и управляющий отпиранием тиристоров заряда 4 и 8, его заштрихованная часть является рабочей,

С - короткий импульс, формируемый дифференцирующей RC-цепью 19 и 20, управляющий тиристором разряда 13,

D - напряжение на накопительном конденсаторе СН 5 и 9, его амплитуда равна UО,

Е - суммарное напряжение на двух накопительных конденсаторах от их последовательного соединения (виртуальное). В момент включения тиристора разряда 13 оно равно 2 UО,

F - прямой ток заряда накопительных конденсаторов в первой четверти периода синусоидального напряжения сети и обратный ток разряда накопительных конденсаторов обратно в сеть через открытый тиристор разряда 13 в конце положительного полупериода сети. Рассмотрим действие заявляемой схемы.

Использование в качестве ключей в зарядных цепях накопительных конденсаторов 5 и 9 тиристоров заряда 4 и 8 мостовой схемы связано с рядом особенностей их работы. Так, тиристор открывается не только в момент воздействия на переход «управляющий электрод-катод» положительного напряжения не менее определенной величины (до нескольких Вольт), но также при обязательном наличии положительного напряжения на аноде не менее определенной величины (также нескольких Вольт) относительно его катода. Это означает, что тиристор автоматически закрывается даже при положительном потенциале на управляющем электроде, если на аноде тиристора напряжение нулевое или отрицательное, когда анодный ток меньше так называемого тока удержания. Это видно из графика D на рис. 2: заряд конденсатора СН следует изменению сетевого напряжения в положительном полупериоде до напряжения UO, соответствующего амплитуде переменного напряжения сети, после чего заряд прекращается, и на накопительном конденсаторе напряжение сохраняется неизменным в каждой из двух зарядных цепей мостовой схемы. Отметим, что график Е (рис. 2) отражает не истинное состояние удвоенного напряжения, указанного на графике D, поскольку накопительные конденсаторы 5 и 9 до включения тиристора разряда 13 не являются последовательно соединенными, и их соединение происходит лишь в момент открытия тиристора разряда 13 в конце положительного полупериода сетевого напряжения от действия положительного короткого импульса, указанного на графике С. Только тогда напряжение на катушке напряжения проверяемого электросчетчика (не указан на рис. 1) становится равным 2 UO, а затем по мере разряда последовательно соединенных накопительных конденсаторов обратно в сеть оно экспоненциально падает до нулевого значения или до какого-то малого значения, обусловленного действием переменного напряжения вблизи фазы, равной π.

Наличие остаточного напряжения на накопительных конденсаторах в конце их разряда, а также возможное различие этого остаточного напряжения на разных накопительных конденсаторах 5 и 9, обусловленное неточным равенством емкостей этих конденсаторов (из-за технологического разброса емкостей однотипных конденсаторов), приводит к тому, что включение тиристоров заряда 4 и 8 должно быть не при фазе ϕ=0 сетевого напряжения, а при фазе Δϕ (см. график А), если бы для такого включения использовался бы короткий положительный импульс. Однако незнание величин остаточного напряжения в накопительных конденсаторах 5 и 9 (к тому же еще и, возможно, различное) приводит к необходимости увеличения временного сдвига этого импульса относительно начальной фазы переменного напряжения ϕ=0 (на величину Δϕ, как это видно на графике А), то есть с некоторым гарантированным запасом для надежного включения тиристоров заряда 4 и 8. Однако это может привести к достаточно большим броскам токов заряда накопительных конденсаторов, как это следует из рис. 2 - на графиках D, Е и F, что может снизить надежность работы этих тиристоров.

С целью исключения указанных бросков зарядного тока при открытии тиристоров заряда в заявляемом техническом решении используют длинные прямоугольные импульсы управления (график В на рис. 2). При этом режим работы компаратора 14 подстраивается переменным резистором 15 так, что этот прямоугольный импульс начинается при фазе переменного напряжения сети ϕ=0, и бросок зарядного тока отсутствует при включении тиристорами заряда 4 и 8 даже в различные моменты времени, при которых их анодные напряжения достигают соответствующих положительных значений.

Эффективно работающая длительность таких прямоугольных импульсов, формируемых последовательно подключенными к выходу компаратора 14 инвертором 17, транзисторным усилителем 18 с трансформаторным выходом (на трансформаторе 1 с первичной и двумя вторичными обмотками), на графике B (рис. 2) показана штриховкой и ограничена фазой ϕ=π/2, пока сетевое напряжение возрастает от нуля до амплитудного значения UO. Остальная часть этого импульса в пределах от ϕ=π/2 до ϕ=π участия в работе тиристоров заряда не принимает в силу их автоматического запирания, о чем указывалось выше. Но такой импульс формировать гораздо проще, чем импульс длительностью в четверть периода, как это использовано в других известных устройствах [21] аналогичного назначения.

Компаратор 14 собран по известной схеме. Подстройка переменного напряжения, подаваемого на его инвертирующий вход, осуществляется переменным резистором 15, включенным последовательно с силовым (более мощным) резистором 16, связанным с фазным проводником сети. При этом на выходе компаратора возникают прямоугольные импульсы (типа меандра), с низким уровнем (почти нулевым) в диапазоне фаз сетевого напряжения от 0 до π. Инвертирование этих импульсов в инверторной микросхеме 17 позволяет формировать положительный прямоугольный импульс в пределах положительного полупериода сетевого напряжения, который затем подается на вход транзисторного усилителя мощности, выполненного на составном транзисторе и работающего в режиме эмиттерного повторителя с низким выходным сопротивлением. Эмиттер этого транзистора 18 подключен к первичной обмотке трансформатора 1, шунтированной диодом во встречном включении для гашения экстратока. Вторичные обмотки трансформатора 1 находятся под разными потенциалами, поэтому выполнены изолированными друг от друга. Напряжения управления открыванием тиристоров заряда 4 и 8 положительной полярности подбираются применением соответствующих ограничивающих ток управления резисторов 3 и 7, а отрицательные составляющие гасятся диодами 2 и 6.

Поскольку при фазе ϕ=π переменного напряжения сети напряжение на аноде тиристора разряда 13 всегда велико и положительно (около 2 UO), отпирание этого тиристора возможно коротким положительным импульсом, который формируется от спада меандровой последовательности с выхода компаратора 14 с помощью дифференцирующей RC-цепи 19 и 20 с постоянной времени τ, так что разряд накопительных конденсаторов 5 и 9 через тиристор разряда 13 обратно в сеть происходит практически за время tИ=2,3 τ. Этот импульс усиливается таким же транзисторным усилителем на составном транзисторе 21, эмиттер которого подключен к первичной обмотке ферритового трансформатора 10, шунтированной встречно включенным диодом для гашения экстратоков. Вторичная обмотка этого трансформатора подключена к переходу «управляющий электрод-катод» тиристора разряда 13 через последовательно соединенные диод 11 и ограничивающий резистор 12.

Если заряд накопительных конденсаторов происходит в течение времени первой четверти периода сетевого напряжения от начальной фазы Δϕ до фазы π/2, как показано на графике F (рис. 2), то для снижения начального тока заряда (броска тока) следует использовать режим работы компаратора 14 с Δϕ→0 путем подстройки переменным резистором 15 (чтобы ΔU→0, как это видно на графике А) переменного напряжения, подаваемого к инвертирующему входу компаратора. Ток разряда в течение длительности tИ экспоненциально спадает от амплитудного значения IМАХ=2UО/rСЕТИ практически до нуля, где rСЕТИ - сопротивление сети - весьма малая величина порядка десятых долей ома в зависимости от протяженности используемой линии передачи от трансформатора подстанции (ВЛ-0,4 кВ).

При использовании в схеме низкоомного проводника (показанного на рис. 1 толстыми линиями) присоединений накопительных конденсаторов 5 и 9 с тиристором разряда 13 и далее до проверяемого электросчетчика можно полагать, что количество электричества, расходуемое на заряд двух параллельно включенных к сети накопительных конденсаторов, практически равно количеству электричества, возвращаемого обратно в сеть за короткий промежуток времени tИ, но с гораздо большей амплитудой тока в разрядном импульсе. Иначе говоря, можно записать приблизительное равенство:

где u(t) и i(t) - текущие значения напряжения сети и тока заряда двух накопительных конденсаторов в пределах первой четверти периода.

Интеграл в левой части уравнения (1) есть энергия, сосредоточенная в двух накопительных конденсаторах с финальным напряжением UО и емкостью каждого из конденсаторов СН. Эта энергия определяется известным соотношением W=СН UО2. При этом потребляемая при заряде мощность РЗАР=W/Т, где Т - период сетевого напряжения (в России принято Т=20 мс для сети с частотой 50 Гц).

Поскольку существующие электросчетчики учитывают расход электроэнергии на основе перемножения текущего значения тока на напряжение с интегрированием результата такого перемножения за произвольное время наблюдения (отсчета), то на основе анализа, выполненного на компьютере по программе MathCad, можно показать, что расчетная таким прибором учета мощность разряда PРАЗР=k РЗАР, где k>1, например, можно получить k≈1,5. Это связано с тем, что начальное напряжение на катушке напряжения счетчика вдвое больше амплитуды переменного напряжения сети, хотя количество электричества, втекающего и вытекающего обратно через счетчик за период, практически одинаково.

Рассмотрим пример выполнения схемы. Пусть используются импульсные конденсаторы типа К75-17 с емкостью СН=200 мкФ с рабочим напряжением 1000 В (четыре банки по 50 мкФ, включенные параллельно). Тогда при UО=300 В энергия заряда двух таких конденсаторов будет W=18 Дж, а мощность РЗАР=900 Вт. Тогда при k=1,5 получим показываемую счетчиком мощность РРАЗР=1350 Вт, что соответствует мощности неконтролируемого отбора энергии - мощности отмотки, например, в индукционных счетчиках типа СО-2М с вращающимся диском без стопора обратного хода, равную РОТМРАЗРЗАР=450 Вт. В качестве компаратора можно использовать микросхему типа K521СА3А. Буферный инвертор можно выполнять на микросхемах серии КМОП типа K561ЛA8, а еще лучше на микросхеме К561ЛН1, допускающей большие токи логических нулей и единиц. Транзисторы 18 и 21 можно взять типа КТ827Б. Трансформатор 1 на железном сердечнике подойдет типа ТН30 с использованием его всех низковольтных обмоток, а ферритовый трансформатор 10 следует изготовить на тороидальном сердечнике К40×25×11 марки М200НМ-1 с двумя изолированными обмотками проводом ПЭВ-2 0.5 мм по 100 витков каждая. Силовые диоды 4.1 и 8.1 можно использовать типа Д231А, тиристоры заряда 4 и 8 типа КУ202Н на импульсный ток до 30 А (средний постоянный ток до 10 А) на обратное напряжение 400 В, запускаемые от напряжения на управляющем электроде около 5 В при токе 0,2 А. Тиристор разряда 13 следует взять, например, типа Т-160 или лавинный типа ТЛ-150 с управляющим напряжением около 2,5 В при токе управления 0,2 А, допускающие токи в коротких импульсах до нескольких килоампер. Диоды, шунтирующие первичные обмотки трансформаторов 1 и 10, можно взять типа Д220Б, а диоды в цепях управляющих электродов тиристоров 4, 8 и 13 должны допускать токи до 0,5 А при низком обратном напряжении. Постоянную времени RC-цепи 19 и 20 можно задать равной 0,33 мс при R=10 кОм и C=0,033 мкФ. Силовой резистор 16 типа МЛТ-2 с сопротивлением 51 кОм, а переменный резистор 15 можно взять с сопротивлением 2,7 кОм. Источник питания 22 выполнен по стандартной схеме с напряжением в пределах +12…15 В. При сопротивлении сети rСЕТИ=0,3 Ом максимум тока разряда может достигать величины порядка IMAX≤2 кА, спадающей практически до нуля за время tИ≈70 мкс с сохранением в накопительных конденсаторах 5 и 9 некоторых малых по величине остаточных напряжений.

Использование заявляемого устройства позволит разработчикам электросчетчиков нового поколения избежать неконтролируемого расхода электроэнергии.

Литература

1. Меньших О.Ф. Способ борьбы с хищениями электроэнергии, Патент РФ №2208795, опубл. в №20 от 20.07.2003;

2. Меньших О.Ф. Способ борьбы с хищениями электроэнергии (способ Меньших), Патент РФ №2308726, опубл. в №29 от 20.10.07;

3. Меньших О.Ф. Устройство для проверки чувствительности электронного электросчетчика с двумя токовыми цепями с активной нагрузкой и реактивной компенсацией, Патент РФ №2338217, опубл. в №31 от 10.11.2008;

4. Меньших О.Ф. Устройство проверки электросчетчиков активной энергии, Патент РФ №2456623, опубл. в №20 от 20.07.2012;

5. Меньших О.Ф. Устройство для проверки работы однофазных индукционных электросчетчиков, Патент РФ №2474825, опубл. в №4 от 10.02.2013;

6. Меньших О.Ф. Устройство для проверки чувствительности трехфазных цифровых приборов учета электроэнергии, Патент РФ №2474833, опубл. в №4 от 10.02.2013;

7. Меньших О.Ф. Устройство для проверки чувствительности индукционных приборов учета электроэнергии к частотной модуляции рабочего тока, Патент РФ №2474826, опубл. в №4 от 10.02.13;

8. Меньших О.Ф. Схема контроля чувствительности трехфазных электронных приборов учета электроэнергии, Патент РФ №2474834, опубл. в №4 от 10.02.2013;

9. Меньших О.Ф. Устройство для проверки работы однофазных индукционных электросчетчиков, Патент РФ №2474825, опубл. в бюлл. №4 от 10.02.2013;

10. Меньших О.Ф. Мостовое устройство для проверки электросчетчиков активной энергии индукционного типа, Патент РФ №2522706, опубл. в №20 от 20.07.2014;

11. Меньших О.Ф. Устройство для контроля электросчетчиков, Патент РФ №2521782, опубл. в №19 от 10.07.2014;

12. Меньших О.Ф. Устройство для исследования работы индукционных электросчетчиков, Патент РФ №2523109, опубл. в №20 от 20.07.2014.

13. Меньших О.Ф. Устройство для проверки индукционных приборов учета электроэнергии, Патент РФ №2521307, опубл. в №18 от 27.06.14;

14. Меньших О.Ф. Устройство проверки индукционных электросчетчиков, Патент РФ №2532861, опубл. в №31 от 10.11.2014;

15. Меньших О.Ф. Устройство учета электроэнергии, Патент №2521767, опубл. в №19 от 10.07.2014;

16. Меньших О.Ф. Устройство для проверки правильности учета электроэнергии индукционными электросчетчиками, Патент РФ №2552541, опубл. в №16 от 20.09.2015;

17. Меньших О.Ф. Устройство для проверки индукционных электросчетчиков, Патент РФ №2564689, опубл. в №28 от 10.10.2015;

18. Меньших О.Ф. Устройство для поверки электросчетчиков, Патент РФ №2572165, опубл. в №36 от 27.12.2015;

19. Меньших О.Ф. Устройство для проверки электросчетчиков, Решение от 26.01.2016 о выдаче патента РФ на изобретение по заявке №2015101283/28 (001787) с приоритетом от 16.01.2015 (прототип);

20. Меньших О.Ф. Схема управления тиристором мостового устройства оценки пригодности индукционных электросчетчиков, Решение о выдаче патента РФ на изобретение по заявке №2015109342/28 (014849) с приоритетом от 17.03.2015;

21. Меньших О.Ф. Прибор для исследования работы электросчетчиков, Решение о выдаче патента на изобретение по заявке №2014137746/28 (061121) с приоритетом от 17.09.2014.

Данные патентного поиска

RU 2523109 C1, 20.07.2014. RU 2521307 C1, 27.06.2014.

US 7692421 B2, 06.04.2010. RU 2355089 C2,10.05.2009.

RU 2338217 C1,10.11.2008. RU 2190859 C2,10.10.2002.

RU 2181894 C1, 27.04.2002. US 6362745 B1, 26.03.2002.

RU 2178892 C2, 27.01.2002. EP 1065508 A2, 03.01.2001.

RU 8170009 U1, 16.10.1998. RU 2079201 C1, 10.05.1997.

RU 2030100 C1, 27.02.1995. SU 1781628 A1, 15.12.1992.

SU 1780022 A1, 07.12.1992. SU 1422199 A1, 07.09.1988.

Похожие патенты RU2620192C1

название год авторы номер документа
Устройство для проверки правильности учёта электроэнергии приборами её учёта 2016
  • Меньших Олег Фёдорович
RU2622225C1
Мостовое устройство для проверки электросчётчиков активной энергии 2016
  • Меньших Олег Фёдорович
RU2625717C1
УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ ТИРИСТОРАМИ МОСТОВОЙ СХЕМЫ ПРИБОРА ДЛЯ ПРОВЕРКИ ЭЛЕКТРОСЧЁТЧИКОВ 2015
  • Меньших Олег Фёдорович
RU2579529C1
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРОВЕРКИ ВНОВЬ РАЗРАБАТЫВАЕМЫХ ЭЛЕКТРОСЧЁТЧИКОВ 2015
  • Меньших Олег Фёдорович
RU2596626C1
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРОВЕРКИ ИНДУКЦИОННЫХ ЭЛЕКТРОСЧЁТЧИКОВ 2015
  • Меньших Олег Фёдорович
RU2589940C2
ОДНОПОЛУПЕРИОДНАЯ СХЕМА ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ ЭЛЕКТРОСЧЁТЧИКОВ НА НЕКОНТРОЛИРУЕМЫЙ ОТБОР ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 2018
  • Меньших Олег Фёдорович
RU2674513C1
ОДНОПОЛУПЕРИОДНАЯ СХЕМА ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ ЭЛЕКТРОСЧЁТЧИКОВ НА НЕКОНТРОЛИРУЕМЫЙ ОТБОР ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 2019
  • Меньших Олег Фёдорович
RU2701448C1
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРОВЕРКИ ИНДУКЦИОННЫХ ЭЛЕКТРОСЧЁТЧИКОВ 2015
  • Меньших Олег Фёдорович
RU2598773C1
ОДНОПОЛУПЕРИОДНАЯ СХЕМА ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ НА ОТБОР ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 2015
  • Меньших Олег Фёдорович
RU2581185C1
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРОВЕРКИ ЭЛЕКТРОСЧЁТЧИКОВ 2015
  • Меньших Олег Фёдорович
RU2577551C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 620 192 C1

Реферат патента 2017 года Однополупериодная схема для испытания электросчётчиков на неконтролируемый отбор электроэнергии

Изобретение относится к области электротехники и электроизмерений и может быть использовано для оценки пригодности вновь разрабатываемых электросчетчиков от неконтролируемого отбора электроэнергии в целях ее хищения из энергетических электросетей. Заявлена однополупериодная схема для испытания электросчетчиков на неконтролируемый отбор электроэнергии, содержащая мостовую схему из двух параллельно подключенных к сети цепей из последовательно соединенных накопительного конденсатора и тиристора заряда и тиристора разряда в диагонали мостовой схемы. Накопительные конденсаторы подключены непосредственно к проводникам сети - фазному и нулевому. Схема содержит блок управления включением зарядных и разрядного тиристоров, при этом блок управления включает подключенный к фазному проводнику сети делитель напряжения на резисторах, компаратор, выход которого через дифференцирующую RC-цепь и транзисторный усилитель с трансформаторным выходом подключен к управляющему электроду тиристора разряда. Выход компаратора также подключен к последовательно связанным инвертору, транзисторному усилителю с трансформаторным выходом с двумя раздельными вторичными обмотками, подключенными к управляющим электродам тиристоров заряда. В цепях управляющих электродов всех трех тиристоров использованы последовательно соединенные диоды и ограничивающие токи управления резисторы, а последовательно с анодами тиристоров заряда могут быть дополнительно включены силовые диоды. Технический результат - упрощение устройства и обеспечение надежности его действия с учетом наличия остаточных напряжений, притом разных из-за разброса емкостей накопительных конденсаторов в конце их разряда. Использование заявляемого устройства позволит разработчикам электросчетчиков нового поколения избежать неконтролируемого расхода электроэнергии и большого экономического ущерба для энергоснабжающих организаций страны. 2 ил.

Формула изобретения RU 2 620 192 C1

Однополупериодная схема для испытания электросчетчиков на неконтролируемый отбор электроэнергии, содержащая мостовую схему из двух параллельно подключенных к сети цепей из последовательно соединенных накопительного конденсатора и тиристора заряда и тиристора разряда в диагонали мостовой схемы, при этом накопительные конденсаторы подключены непосредственно к проводникам сети - фазному и нулевому, а также блок управления включением зарядных и разрядного тиристоров, отличающаяся тем, что блок управления включает подключенный к фазному проводнику сети делитель напряжения на резисторах, компаратор, выход которого через дифференцирующую RC-цепь и транзисторный усилитель с трансформаторным выходом подключен к управляющему электроду тиристора разряда, кроме того, выход компаратора также подключен к последовательно связанным инвертору, транзисторному усилителю с трансформаторным выходом с двумя раздельными вторичными обмотками, подключенными к управляющим электродам тиристоров заряда, причем в цепях управляющих электродов всех трех тиристоров использованы последовательно соединенные диоды и ограничивающие токи управления резисторы, а последовательно с анодами тиристоров заряда могут быть дополнительно включены силовые диоды.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2017 года RU2620192C1

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРОВЕРКИ ЭЛЕКТРОСЧЁТЧИКОВ 2015
  • Меньших Олег Фёдорович
RU2577551C1
Устройство для заполнения материалом форм при изготовлении бетонных и тому подобных труб 1948
  • Овсянкин В.И.
SU76461A1
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРОВЕРКИ ПРАВИЛЬНОГО УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 2013
  • Меньших Олег Фёдорович
RU2523783C1
СПОСОБ ВЫЯВЛЕНИЯ НЕКОНТРОЛИРУЕМОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В СЕТЯХ 0,4 КВ 2003
  • Сапронов А.А.
  • Зайцев А.А.
  • Никуличев А.Ю.
  • Семенов Г.Д.
  • Вязун А.А.
  • Кужеков С.Л.
  • Тынянский В.Г.
  • Медведев Д.В.
RU2251703C2
US 4686460 A1, 11.08.1987.

RU 2 620 192 C1

Авторы

Меньших Олег Фёдорович

Даты

2017-05-23Публикация

2016-02-24Подача