RU2757655C1 - Способ выявления и мониторинга нетехнических потерь в распределительных сетях 0,4 кВ - Google Patents

Способ выявления и мониторинга нетехнических потерь в распределительных сетях 0,4 кВ Download PDF

Info

Publication number
RU2757655C1
RU2757655C1 RU2021105477A RU2021105477A RU2757655C1 RU 2757655 C1 RU2757655 C1 RU 2757655C1 RU 2021105477 A RU2021105477 A RU 2021105477A RU 2021105477 A RU2021105477 A RU 2021105477A RU 2757655 C1 RU2757655 C1 RU 2757655C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
network
currents
subscribers
electricity
phases
Prior art date
Application number
RU2021105477A
Other languages
English (en)
Inventor
Максим Иванович Данилов
Ирина Геннадьевна Романенко
Сергей Сергеевич Ястребов
Роман Евгеньевич Бережной
Original Assignee
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Северо-Кавказский федеральный университет"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Северо-Кавказский федеральный университет" filed Critical федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Северо-Кавказский федеральный университет"
Priority to RU2021105477A priority Critical patent/RU2757655C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2757655C1 publication Critical patent/RU2757655C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R11/00Electromechanical arrangements for measuring time integral of electric power or current, e.g. of consumption
    • G01R11/02Constructional details
    • G01R11/24Arrangements for avoiding or indicating fraudulent use
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J13/00Circuit arrangements for providing remote indication of network conditions, e.g. an instantaneous record of the open or closed condition of each circuitbreaker in the network; Circuit arrangements for providing remote control of switching means in a power distribution network, e.g. switching in and out of current consumers by using a pulse code signal carried by the network
    • H02J13/00002Circuit arrangements for providing remote indication of network conditions, e.g. an instantaneous record of the open or closed condition of each circuitbreaker in the network; Circuit arrangements for providing remote control of switching means in a power distribution network, e.g. switching in and out of current consumers by using a pulse code signal carried by the network characterised by monitoring

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Remote Monitoring And Control Of Power-Distribution Networks (AREA)

Abstract

Изобретение относится к измерительной технике. Технический результат - снижение потерь электрической энергии. Для выявления и мониторинга нетехнических потерь электроэнергии в электрической сети производят измерение векторов тока и напряжения головным прибором учета и приборами учета всех абонентов. На основе выполненных измерений рассчитываются комплексные значения токов в фазах магистральных участков распределительной сети, питающих ее последних абонентов. При этом факт и величина неконтролируемого потребления электроэнергии определяется в результате сравнения рассчитанных токов в фазах магистральных участков распределительной сети с фактическими комплексными значениями токов, измеряемыми приборами учета последних абонентов контролируемого участка сети. Для мониторинга нетехнических потерь электроэнергии организуется оперативный расчет комплексных сопротивлений межабонентских участков сети при отсутствии токов неконтролируемого потребления электроэнергии на основе данных двух различных режимов работы. Неконтролируемое потребление электроэнергии выявляется посредством анализа комплексных сопротивлений межабонентских участков сети, которые будут отличаться от фактических, найденных ранее при отсутствии неконтролируемого потребления. 2 ил.

Description

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано в автоматизированных информационно-измерительных системах контроля и учета электроэнергии для организации оперативного выявления несанкционированных подключений потребителей в электрической сети, при этом системой учета в режиме реального времени организуется мониторинг и определяются значения нетехнических потерь электроэнергии в каждой из фаз контролируемого участка распределительной сети 0,4 кВ.
Известен способ определения мест неконтролируемого потребления электроэнергии в электрической сети 0,4 кВ, заключающийся в дистанционном отключении нагрузки потребителей абонентскими устройствами на контролируемом участке распределительной сети по команде от головного прибора учета. При этом места неконтролируемого потребления электроэнергии выявляют, сравнивая действующие значения напряжений в начале сети и у всех ее абонентов. Для повышения чувствительности предлагаемого способа используются управляемые абонентскими устройствами наборы тестовых сопротивлений различных значений, включенных в разрыв фазного провода в начале ответвления потребителей таким образом, чтобы указанные сопротивления были не доступны на стороне абонентов. При отсутствии несанкционированного потребления электроэнергии измеряемые напряжения в пределах погрешностей будут равны, в противном случае выявляются абоненты с неучтенным потреблением электроэнергии и определяется действующее значение соответствующего тока утечки (патент RU 2700289, кл. G 01 R 11/24, 2019).
К недостаткам представленного способа определения мест неконтролируемого потребления электроэнергии в электрической сети 0,4 кВ можно отнести то, что при его реализации необходимо отключать нагрузки всех абонентов сети, кроме того требуется установка дополнительных управляемых устройств (набор тестовых сопротивлений) в фазный провод ответвления потребителей до ввода в помещение (строение) абонента.
Известен способ определения мест возникновения и величины неконтролируемого потребления электроэнергии в электрической сети 0,4 кВ, который позволяет выявлять факт появления и объем несанкционированного потребления электрической энергии у абонентов на контролируемом участке распределительной сети. При этом производят измерение действующего значения и фазы напряжения у абонентов в двух режимах: при закороченном и включенном в разрыв фазного провода ответвления абонента дистанционно управляемом коммутируемом тестовом сопротивлении, значение которого задается прибором учета абонента в зависимости от тока и допустимого отклонения напряжения. На основе указанных измерений вычисляют действующие значения тока нагрузки абонента и сравнивают его с измеряемым прибором учета, определяя по разности получаемых значений и напряжению величину неконтролируемого потребления электроэнергии (патент RU 2716888, кл. G 01 R 11/24, H02J 13/00, 2020).
Недостатком предлагаемого способа является необходимость дополнительных устройств в виде управляемых коммутируемых тестовых сопротивлений, размещенных в фазных проводах соответствующих ответвлений абонентов до ввода в помещение (строение) в недоступном для абонентов месте.
В качестве прототипа выбран известный способ выявления мест возникновения и величин нетехнических потерь энергии в электрических сетях по данным синхронных измерений (патент RU 2651610, кл. G01R 11/19, 2018). Указанный способ позволяет на основе сравнения расчетных и измеренных мощностей нагрузок у потребителей выявлять места и объем неконтролируемого потребления электроэнергии. Способ заключается в возможности определять величину нетехнических потерь электроэнергии в каждом узле электрических сетей и с высокой степенью оперативности и достоверности определять места неучтенного потребления электроэнергии с точностью до отдельного потребителя, отличающийся тем, что реализован подход, основанный на оценивании синхронно измеренных векторов токов и напряжений, расчете по измеренным векторам напряжений в узлах нагрузки и центре питания токов во всех элементах сети и последующем сравнении расчетных и измеренных мощностей нагрузок, на основании которого делается вывод об отсутствии или наличии нетехнических потерь электроэнергии в каждом узле сети, позволяющий учитывать несимметрию нагрузок, повторные заземления, взаимоиндукцию между проводами фаз и несинусоидальность как токов потребления, так и напряжений источника питания, предназначен для снижения затрат на эксплуатацию распределительных электрических сетей.
Недостатком такого способа является, то что для выявления и расчета объема нетехнических потерь электроэнергии в распределительной сети и у всех ее абонентов необходимо задание в головном приборе учета исходной информации о значениях комплексных сопротивлений (пассивных параметров) используемой схемы замещения межабонентских участков распределительной сети, которые предлагается предварительно вычислять эмпирически, либо путем математического моделирования для конкретной сети. При этом не учитывается, что с течением времени в процессе эксплуатации указанные параметры схемы замещения могут существенным образом изменяться в зависимости от значений протекающих токов и внешних климатических факторов. В таком случае точность выявления наличия в распределительной сети нетехнических потерь электроэнергии и расчетов их минимального фиксируемого значения будет зависеть от указанных комплексных сопротивлений.
Новым достигаемым техническим результатом предполагаемого изобретения является выявление наличия нетехнических потерь электроэнергии на контролируемом участке в распределительной сети без использования информации о комплексных сопротивлениях ее межабонентских участков, то есть при их неизвестных значениях. Кроме того, организуется оперативный расчет и мониторинг комплексных сопротивлений межабонентских участков распределительной сети и нетехнических потерь электроэнергии, как во всей сети, так и у каждого ее абонента.
Технический результат достигается тем, что в известном способе выполняется расчет комплексных значений токов в фазах магистральных участков распределительной сети, питающих ее последних абонентов, на основе измеряемых данных векторов тока головного прибора учета и всех приборов учета абонентов, полученные значения токов затем сравниваются с фактическими комплексными значениями токов последних абонентов контролируемого участка сети. Различие указанных токов (превышающее погрешность расчетов) свидетельствует о токах утечки и, соответственно, выявляются нетехнические потери электроэнергии в распределительной сети. При отсутствии утечек тока по данным двух режимов работы распределительной сети проводится оперативный расчет комплексных сопротивлений ее межабонентских участков, для получения необходимых данных может использоваться однократное временное отключение одного из абонентов или естественные изменения режима. Отслеживание изменения режимов в сети выполняет головной прибор учета по отклонениям значений питающих напряжений и/или токов. В случае если режим в сети не изменяется, то и параметры, полученные ранее по данным двух режимов, являются известными. При выявлении нового режима в распределительной сети параметры схемы замещения рассчитываются вновь и проверяется наличие нетехнических потерь электроэнергии. Полученные данные используются для расчетов нетехнических потерь электроэнергии у абонентов контролируемого участка распределительной сети.
Предлагаемый способ реализуем, если у абонентов контролируемого участка распределительной сети установлены приборы учета, которые могут дистанционно взаимодействовать с головным прибором учета, включенном в начале сети. Указанными приборами проводятся синхронные измерения векторов тока и напряжения в начале сети и у всех ее абонентов, а головной прибор учета выполняет также контроль за изменением режимов работы распределительной сети.
Способ выявления и мониторинга нетехнических потерь в распределительных сетях 0,4 кВ основан на измерении векторов тока и напряжения в начале сети и у всех ее абонентов, выполняемых установленной в указанной сети автоматизированной информационно-измерительной системой учета электроэнергии.
Рассмотрим представленный на фиг. 1 возможный участок распределительной сети напряжением 0,4 кВ, для которого средствами автоматизированной системы учета ведется мониторинг энергопотребления. При этом по каналам связи организован обмен данными между головным прибором учета
Figure 00000001
, подключенным в начале контролируемого участка распределительной сети и приборами учета электроэнергии
Figure 00000002
;
Figure 00000003
;
Figure 00000004
, установленными у абонентов, где символом
Figure 00000005
обозначены фазы А, В, С сети ( 
Figure 00000006
);
Figure 00000007
- количество ответвлений, присоединенных к каждой из фаз
Figure 00000005
;
Figure 00000008
- числовой индекс, обозначающий количество абонентов, подключенных к
Figure 00000007
-му ответвлению сети;
Figure 00000009
- трехфазная нагрузка и счетчик электроэнергии. Параметрами сети являются комплексные сопротивления фазных
Figure 00000010
и нейтрального
Figure 00000011
проводов ее межабонентских участков. При этом источник электроэнергии
Figure 00000012
питает нагрузки абонентов
Figure 00000013
;
Figure 00000014
;
Figure 00000015
, причем
Figure 00000016
- комплексные токи в линейных (фазных) и нейтральном (нулевом)
Figure 00000017
проводах межабонентских участков;
Figure 00000018
,
Figure 00000019
,
Figure 00000020
- комплексные токи и напряжения абонентов сети;
Figure 00000021
,
Figure 00000022
- внутренние сопротивления источника;
Figure 00000023
- сопротивление цепи заземления источника;
Figure 00000024
,
Figure 00000025
,
Figure 00000026
- сопротивления повторных заземлений.
Способ реализуется следующим образом. Головной прибор учета подает сигнал о начале цикла синхронных измерений мгновенных значений токов и напряжений в начале линии и у всех абонентов. После синхронизации проводятся измерения мгновенных значений токов с периодом выборки не более 1 мс, на основе данных измерений рассчитываются комплексные значения токов и напряжений всех фаз
Figure 00000005
в начале распределительной сети и у всех ее абонентов. Полученные от абонентов данные передаются по каналам связи в головной прибор учета, в котором по первому закону Кирхгофа выполняется расчет комплексных значений токов в фазах магистральных участков распределительной сети, питающих ее последних абонентов, на основе измеряемых данных векторов тока головного прибора учета и всех абонентов, кроме последних. Затем полученные значения токов сравниваются с фактическими комплексными значениями токов последних абонентов контролируемого участка сети. При отсутствии нетехнических потерь электроэнергии в распределительной сети указанные токи (в пределах допустимых погрешностей) будут равны в каждой из фаз сети. При отличии токов выявляются значения токов утечки и соответствующие фазы сети, в которых они протекают. Первоначально считается, что в распределительной сети нет неконтролируемого потребления, при этом проводится оперативный расчет комплексных сопротивлений ее межабонентских участков по измеренным данным векторов тока и напряжений для двух различных режимов работы распределительной сети. Периоды указанных измерений выбираются головным прибором учета по отклонениям значений питающих напряжений и/или токов, при этом они должны отстоять друг от друга не менее 0,1 с для исключения влияния на расчеты переходного процесса. В дальнейшем при изменении режима в распределительной сети проверяется наличие нетехнических потерь электроэнергии и в случае их отсутствия вновь находятся параметры сети. При возникновении нового режима одновременно с появлением источников нетехнических потерь электроэнергии в распределительной сети выявляются описанным выше способом токи утечки и комплексные сопротивления межабонентских участков сети, которые будут отличаться от фактических, найденных ранее до изменения режима при отсутствии неконтролируемого потребления. Далее проводится расчет разницы значений комплексных сопротивлений для разных межабоненстских участков, из рассчитанных значений находятся максимальные отклонения для соответствующих фаз сети. При появлении одиночных утечек в фазах сети выявляются абоненты (находятся места) с неучтенным энергопотреблением, причем межабоненстский участок с максимальным отклонением комплексных сопротивлений идет сразу же за абонентом с неучтенным током утечки. В случае, если первоначально параметры сети еще не известны и есть утечки токов или утечек в фазе сети больше, чем одна, то для расчета и мониторинга нетехнических потерь в распределительной сети используются значения питающих напряжений соответствующих фаз сети.
С целью подтверждения вышеизложенного представим способ расчета и мониторинга нетехнических потерь электроэнергии в распределительной сети 0,4 кВ на основе предполагаемых измерений, выполняемых установленной в указанной сети автоматизированной информационно-измерительной системой учета электроэнергии.
Примем, что в представленной на фиг.1 электрической схеме контролируемого участка распределительной сети в ответвлениях фаз
Figure 00000027
подключаются по одному абоненту (
Figure 00000028
), как показано на фиг. 2.
В таком случае для выявления нетехнических потерь электроэнергии в распределительной сети, согласно уравнениям первого закона Кирхгофа находим ток
Figure 00000029
:
Figure 00000030
, (1)
Figure 00000031
.
Далее сравниваем найденный ток
Figure 00000029
с измеряемым прибором учета током
Figure 00000032
последнего абонента соответствующей фазы
Figure 00000005
распределительной сети:
Figure 00000033
,
Figure 00000034
, (2)
где
Figure 00000035
- максимально допустимая абсолютная погрешность расчетов токов. При действии в распределительной сети неучтенного потребления электроэнергии (тока утечки) хотя бы одно из условий (2) не выполняется. Проверив условие (2) и убедившись в его выполнении до и после изменения режима в сети, получаем данные двух разных режимов, необходимые для расчетов комплексных сопротивлений
Figure 00000036
и
Figure 00000037
межабонентских участков сети (
Figure 00000038
,
Figure 00000039
), которые находим следующим образом [Данилов М.И. К проблеме диагностики технического состояния линий распределительных сетей по данным АИИС КУЭ // Контроль, диагностика. 2020. Т. 23, №8 (266). С.54-64.]:
Figure 00000040
,
Figure 00000041
, (3)
Figure 00000038
,
Figure 00000039
.
В уравнениях (3) штрихом обозначены параметры второго режима работы сети.
В дальнейшем при изменении режима в распределительной сети проверяется согласно условиям (2) наличие нетехнических потерь электроэнергии и, в случае их отсутствия, вновь находятся параметры сети
Figure 00000036
и
Figure 00000037
(
Figure 00000038
,
Figure 00000039
). При появлении нового режима в распределительной сети одновременно с источниками нетехнических потерь электроэнергии выявляются согласно (1) и (2) токи утечки
Figure 00000042
и комплексные сопротивления
Figure 00000043
и
Figure 00000044
(
Figure 00000038
,
Figure 00000039
) межабонентских участков сети, которые будут отличаться от фактических
Figure 00000036
и
Figure 00000037
(
Figure 00000038
,
Figure 00000039
), найденных ранее при отсутствии неучтенного потребления.
Далее проводится расчет разницы значений комплексных сопротивлений
Figure 00000045
для разных межабоненстских участков (
Figure 00000038
), из рассчитанных значений находятся максимальные отклонения
Figure 00000046
для соответствующих фаз
Figure 00000047
сети.
При условии появления одиночных утечек в фазах сети
Figure 00000047
выявляются абоненты (находятся места) с неучтенным энергопотреблением, номер
Figure 00000048
межабонентского участка c максимальным отклонением будет соответствовать номеру неизвестного абонента
Figure 00000049
с неучтенным током
Figure 00000050
. Далее проверяем, одна ли утечка в соответствующей фазе
Figure 00000047
сети. Для этого ток
Figure 00000051
добавляется к току найденного абонента
Figure 00000049
с неучтенным энергопотреблением и рассчитывается согласно (3) сопротивление
Figure 00000052
для межабонентского участка
Figure 00000053
с максимальным отклонением
Figure 00000046
. В случае, если утечка только у одного абонента в фазе сети
Figure 00000047
, расчетное сопротивление
Figure 00000052
будет соответствовать (
Figure 00000054
в пределах погрешностей расчетов) значению
Figure 00000055
в режиме без несанкционированной нагрузки. В таком случае нетехнические потери мощности найденного
Figure 00000049
абонента с неучтенным энергопотреблением определяются с использованием его напряжение
Figure 00000056
, как:
Figure 00000057
,
Figure 00000058
, (4)
где
Figure 00000059
- сопряженные комплексы токов
Figure 00000060
.
В случае, если первоначально параметры сети
Figure 00000036
и
Figure 00000037
(
Figure 00000038
,
Figure 00000039
) еще неизвестны и есть утечки токов
Figure 00000051
или утечек в фазе сети больше, чем одна, то для расчета и мониторинга нетехнических потерь мощности в распределительной сети используются значения питающих напряжений
Figure 00000061
соответствующих фаз
Figure 00000047
сети:
Figure 00000062
. (5)
Нетехнические потери электроэнергии в фазах
Figure 00000047
сети на интервале времени
Figure 00000063
определим, как:
Figure 00000064
(6)
Таким образом, автоматизированной системой учета организуется выявление и мониторинг нетехнических потерь в распределительной сети 0,4 кВ.

Claims (1)

  1. Способ выявления и мониторинга нетехнических потерь в распределительных сетях 0,4 кВ, заключающийся в расчете токов неконтролируемого потребления электроэнергии в фазах сети на основе выполняемых автоматизированной системой учета электроэнергии измерений векторов токов и напряжений абонентов, отличающийся тем, что выполняют расчет комплексных значений токов в фазах магистральных участков распределительной сети, питающих ее последних абонентов, на основе измеряемых векторов тока головного прибора учета и всех приборов учета абонентов, при этом факт и величину неконтролируемого потребления электроэнергии определяют в результате сравнения рассчитанных токов в фазах магистральных участков распределительной сети с фактическими комплексными значениями токов, измеряемыми приборами учета последних абонентов контролируемого участка сети, для мониторинга нетехнических потерь электроэнергии, как в фазах сети, так и у каждого ее абонента организуют оперативный расчет комплексных сопротивлений ее межабонентских участков при отсутствии токов неконтролируемого потребления электроэнергии в фазах распределительной сети на основе данных двух различных режимов работы сети, которые фиксирует головной прибор учета при отслеживании естественных изменений нагрузок в сети или путем однократного временного отключения одного из абонентов, при появлении нового режима одновременно с токами неконтролируемого потребления электроэнергии в распределительной сети выявляются аналогично из данных разности рассчитанных и фактических комплексных значений токов последних абонентов контролируемого участка сети их наличие и значение, а также комплексные сопротивления межабонентских участков сети, которые будут отличаться от фактических, найденных ранее до изменения режима и при отсутствии неконтролируемого потребления, проводят расчет разницы значений комплексных сопротивлений межабоненстских участков и находят максимальные их отклонения для соответствующих фаз сети, при появлении одиночных утечек в фазах сети выявляют абонентов с неучтенным энергопотреблением, причем межабонентский участок с максимальным отклонением комплексных сопротивлений следует сразу же за абонентом с неучтенным током утечки, в случае, если первоначально параметры сети еще неизвестны и есть токи утечки или мест с неучтенным энергопотреблением в фазе сети больше, чем одно, то для расчета и мониторинга нетехнических потерь в распределительной сети используют значения питающих напряжений соответствующих фаз сети.
RU2021105477A 2021-03-03 2021-03-03 Способ выявления и мониторинга нетехнических потерь в распределительных сетях 0,4 кВ RU2757655C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021105477A RU2757655C1 (ru) 2021-03-03 2021-03-03 Способ выявления и мониторинга нетехнических потерь в распределительных сетях 0,4 кВ

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021105477A RU2757655C1 (ru) 2021-03-03 2021-03-03 Способ выявления и мониторинга нетехнических потерь в распределительных сетях 0,4 кВ

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2757655C1 true RU2757655C1 (ru) 2021-10-19

Family

ID=78286477

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2021105477A RU2757655C1 (ru) 2021-03-03 2021-03-03 Способ выявления и мониторинга нетехнических потерь в распределительных сетях 0,4 кВ

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2757655C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2809081C1 (ru) * 2023-02-03 2023-12-06 Иван Владимирович Алымов Способ мониторинга электросети низкого напряжения на основе АСКУЭ

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2251703C2 (ru) * 2003-04-17 2005-05-10 Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма"Электронные информационные системы" Способ выявления неконтролируемого потребления электроэнергии в сетях 0,4 кв
WO2007039780A1 (en) * 2005-10-05 2007-04-12 Antal Gasparics Electric meter supplied with control device
RU2651610C1 (ru) * 2016-12-27 2018-04-23 Акционерное Общество "Электротехнические заводы "Энергомера" Способ выявления мест возникновения и величин нетехнических потерь энергии в электрических сетях по данным синхронных измерений
CN110082579A (zh) * 2019-05-21 2019-08-02 国网湖南省电力有限公司 一种台区智能反窃电监测方法、***、设备及介质

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2251703C2 (ru) * 2003-04-17 2005-05-10 Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма"Электронные информационные системы" Способ выявления неконтролируемого потребления электроэнергии в сетях 0,4 кв
WO2007039780A1 (en) * 2005-10-05 2007-04-12 Antal Gasparics Electric meter supplied with control device
RU2651610C1 (ru) * 2016-12-27 2018-04-23 Акционерное Общество "Электротехнические заводы "Энергомера" Способ выявления мест возникновения и величин нетехнических потерь энергии в электрических сетях по данным синхронных измерений
CN110082579A (zh) * 2019-05-21 2019-08-02 国网湖南省电力有限公司 一种台区智能反窃电监测方法、***、设备及介质

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2809081C1 (ru) * 2023-02-03 2023-12-06 Иван Владимирович Алымов Способ мониторинга электросети низкого напряжения на основе АСКУЭ

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Pezeshki et al. Correlation based method for phase identification in a three phase LV distribution network
US20140244189A1 (en) System For Achieving Real-Time Monitoring and State Estimation in Power Distribution Networks
CN109782090B (zh) 一种判断用电户变关系的方法
Estebsari et al. An improved fault location method for distribution networks exploiting emerging LV smart meters
CN104635028A (zh) 用于监视工业机械的漏电流的***和方法
CN108683256A (zh) 具有在线测量功能的智能配电柜
US20220385075A1 (en) Automatic detection of distributed energy resources system parameters
CN110389271A (zh) 变压器测试***及方法
EP3642636B1 (en) Method for detecting impedances in an electrical power distribution grid
GB2577183A (en) System and apparatus for monitoring electricity supply system
Music et al. Integrated power quality monitoring system and the benefits of integrating smart meters
RU2651610C1 (ru) Способ выявления мест возникновения и величин нетехнических потерь энергии в электрических сетях по данным синхронных измерений
CN117368825A (zh) 多维参量可调的电流互感器误差特性评估平台及方法
CN111527661B (zh) 多端子抽头线路中的故障定位
KR20210014877A (ko) 운전 중인 전력설비 내부 전기회로정수 측정에 의한 설비 건전상태 감시 방법
RU2757655C1 (ru) Способ выявления и мониторинга нетехнических потерь в распределительных сетях 0,4 кВ
CN104155627A (zh) 一种特高压电容式电压互感器的误差特性检测方法
Lan et al. Identification of defects in HV cable sheath based on equivalent impedance spectrum characteristic coding
Hossain et al. Distribution high impedance fault location using localized voltage magnitude measurements
RU2478975C1 (ru) Способ контроля состояния изоляции в трехфазной электрической сети
RU2716888C1 (ru) Способ определения мест возникновения и величины неконтролируемого потребления электроэнергии в электрической сети 0,4 кВ
CN115078803A (zh) 一种分布式无线电参量采样***及方法
RU2734723C1 (ru) Способ оперативной идентификации параметров четырехпроводной распределительной сети 0,4 кВ
KR20210053846A (ko) 운전 중인 전력설비 내부 전기회로정수 측정에 의한 설비 건전상태 감시 방법
KR101120076B1 (ko) 무정전 병렬형 전력측정 장치를 이용한 일괄 전력측정 시스템