WO1998009175A1 - Metodo y aparato de deteccion de manipulacion fraudulenta de la red de suministro de energia electrica - Google Patents

Metodo y aparato de deteccion de manipulacion fraudulenta de la red de suministro de energia electrica Download PDF

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Inventor
José Javier Alejo Trevijano
Juan Manuel Tenorio Campa
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Alejo Trevijano Jose Javier
Juan Manuel Tenorio Campa
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    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R22/00Arrangements for measuring time integral of electric power or current, e.g. electricity meters
    • G01R22/06Arrangements for measuring time integral of electric power or current, e.g. electricity meters by electronic methods
    • G01R22/061Details of electronic electricity meters
    • G01R22/066Arrangements for avoiding or indicating fraudulent use

Definitions

  • the present invention relates to a method and apparatus for detecting fraudulent manipulation in the electric power supply network, which aims to prevent losses that electric companies suffer from unauthorized hookups that are made directly to the network and by the bridges that are made in the meter installed in the homes of the users.
  • Another common case, but less frequent than the previous one, consists of making the direct take on the network, that is to say, to engage directly on the general conduits of the electric company. In this case, all the consumption made is borne by the electricity company, which constitutes an inconvenience that results in large economic losses.
  • the invention has developed a method and apparatus that performs the detection and signaling of fraudulent manipulation of the electricity supply network.
  • the bypass of the counter which, as it is known, is basically determined by a coil, by which when the current circulates, a magnetic field is created that moves a mechanical system
  • a generator of low voltage and higher frequency signals than the network is used, which is connected to the terminals of the coil through a separator, so that in said coil is increased the impedance due to the presence of said signal.
  • This comparator is connected to signaling means through a timer, so that when a bridging is performed, a voltage drop occurs that is detected and signaled in the corresponding means.
  • the function of the timer is to prevent the signaling means from activating when a network outage occurs or when transients occur in it.
  • the signaling means can be determined by optical, acoustic or similar means.
  • Another way to detect the bridging is to place a parallel impedance at the meter input, so that the coil causes a constant drop in voltage, so that by bridging the meter the voltage in the coil drops , operating identically to the one described above.
  • a particularization of the case in which the oscillator that generates the signal of low voltage and frequency higher than that of the network is used consists in having an electromagnetic sensor that stops receiving the oscillator signal when a bridge is produced.
  • a low voltage signal of higher frequency than the network is also generated, so that it is obtained a certain impedance at the point where the generator is connected, so that when a direct connection is made within the generator's field of action, a voltage drop occurs at the point where it is connected, detecting the direct coupling of similar to the one already described. Also in this case the voltage measurement is sent to a timer and from this to the manipulation signaling means.
  • the detection of a direct network hitch can be detected by generating ultrasound, for which there is a transmitter determined by an oscillator that sends a coded signal or not that has an electroacoustic transducer that adheres to the part metallic cable, so that the acoustic (mechanical) signal is sent through it, so that if there is a direct hook to the network, the acoustic signal received varies, a circumstance that is detected by an ultrasound receiver, which is determined by an acoustic-electric transducer connected to the network, which, after odulating the signal, compares it with the emitted signal, so that if they do not coincide, a signaling medium (acoustic or optical) is activated, indicating the manipulation by direct coupling.
  • Another way of detecting the direct network hitch is to arrange a sound receiver, so that when the hitch is made, vibrations occur in the cable that are detected by the sound receiver, activating the signaling means.
  • the method of the invention consists in measuring the network impedance, detecting the drop of said impedance and signaling the detection of the impedance drop. Furthermore, based on what is described, it is easily understood that the impedance measurement refers to the electrical measurement thereof or the mechanical measurement.
  • the method consists in generating and measuring the different signals already mentioned in the different possibilities of the device.
  • FIGURES Figure 1. Shows a functional block diagram of a possible embodiment to detect the bridging of a counter.
  • Figure 2. It shows a block diagram of another embodiment for detecting the bridge by means of a sensor.
  • Figure 3. Shows an electronic scheme of a possible embodiment of the block diagram of the previous figure.
  • Figure 4.- Shows a block diagram of another possible embodiment for the detection of the bridging of a counter.
  • Figure 5. Shows a block diagram for the detection of a direct connection to the network.
  • Figure 1 shows a diagram of blocks of an apparatus for the detection of the bridging of a counter 1, which as it is basically known is constituted by a coil through which when circulating currents a magnetic field is created that moves a mechanical system.
  • the apparatus of the invention for measuring said impedance has a signal generator 3 that is fed from an alternating current to direct current converter 2 and is connected to the coil terminals of the counter 1 through of a separator 4.
  • the separator 4 basically consists of a decoupling capacitor.
  • the separator 4 is connected to a comparator 5 to which a reference voltage obtained from the AC to DC converter is provided 2.
  • the comparator 5 is connected to a timer 6 and this to a fuse 7 through which the connection of timer 6 is made to a led diode 8.
  • the application of the signal provided from the signal generator 3, increases the impedance in the coil, so that it raises the value of the coil to a value that facilitates its measurement.
  • This impedance provides a voltage level that is applied through the separator 4 to the comparator 5, so that when a voltage drop occurs the comparator 5 provides a level of voltage that blows the fuse 6, leaving the led diode 8 permanently off or on depending on the logic that is used, indicating the bypass of the meter.
  • the RC timer prevents the comparator voltage from being applied directly to the fuse, delaying the passage of the current towards the fuse, and this prevents the fuse from melting in cases where there is a power outage or transients in the net.
  • LED 8 can be replaced by a speaker, the combination of both elements or any other signaling device.
  • FIG. 2 A variation with respect to the exemplary embodiment described, is shown in Figure 2, in which an electromagnetic sensor 11 is used that detects the low voltage and frequency signal higher than the network provided by the signal generator 3 and applied to the coil of the counter 1 through the separator 4, so that when a bridging occurs between points A and B, the sensor 11 stops receiving the signal and through an amplifier 12 activates a led diode 8c.
  • an electromagnetic sensor 11 is used that detects the low voltage and frequency signal higher than the network provided by the signal generator 3 and applied to the coil of the counter 1 through the separator 4, so that when a bridging occurs between points A and B, the sensor 11 stops receiving the signal and through an amplifier 12 activates a led diode 8c.
  • FIG. 3 A concrete embodiment is shown in Figure 3, in which the electromagnetic sensor 11 is determined by a ferrite core 14 on which a winding 15 is wound, so that the ferrite core has an annular shape through which center it is made pass the meter cable.
  • the winding terminals 15 are connected to an amplifier 12 whose output is connected to an inverter 13 that activates the led diode 8c detecting the bridging.
  • a comparator 5a which in one of its inputs receives a reference voltage provided by an AC to DC converter 2a and in its other input receives the coil voltage through a decoupling 4a.
  • the comparator 5a is connected to a timer 6a and this to a led diode 8a through the fuse 7a operating in an equivalent manner to that already described.
  • a diode 10 is arranged that reduces the resistive consumption by half.
  • Figure 5 shows a possible embodiment for the detection of direct connection to the network, which, as in the previous examples, consists of an AC to DC converter 2b, a signal generator 3b, a separator 4b, a comparator 5b, a timer 6b, a fuse 7b and a led diode 8b, with the only difference that a resistor 14 is used between the signal generator 3b and the separator 4b, which allows the meter intensity to be measured one.
  • the signal generator provides a signal that checks the network within a certain range of action, so that the low voltage and frequency signal higher than the network, being a relatively high frequency, the meter coils act as a low-pass filter preventing the passage of this signal.
  • the counters within this field of action can be treated by adding a filter to increase the level of blocking of said signal, if necessary. In this way, if a hook to the network is carried out in the signal's radius and any electrical device (lamp, dryer, radio, etc.) is connected, the impedance of the network will still be lowered by placing a coil in series to act Low pass filter.
  • Another way of detecting a direct hook to the network is to introduce a sound or ultrasound into the metal cable of the network, so that when it is cut or manipulated the reception at another point of the sound varies, and can be detected from This mode the hitch. Therefore, if the electrical network is connected to a sound transmitter, which is sent through the network cable and received by a sound receiver, a direct network hitch can be detected.
  • the emitter can be constituted by an encoder or non-encoded oscillator, with an electro-acoustic transducer, such as a loudspeaker, which adheres to the metal part of the cable.
  • the acoustic signal sent by the electro-acoustic transducer through the cable is collected in the receiver that is determined by an acoustic-electric transducer that amplifies and odulates said signal giving a light or acoustic warning when a signal variation occurs for what compares the signal of odulada with the emitted signal, and when these are different it is representative of which a direct hook has been made - to network. Therefore, by this device The mechanical impedance of the power grid is measured.
  • connection terminals of the meter magnets that adhere to the connection screws of the meter, or needle-shaped terminals or the like can be provided for puncturing the cable, allowing the existence of electrical contact. With these terminals, the installer does not have to screw and unscrew to assemble the device of the invention.
  • the detection method of the invention is based on the described apparatus and consists of measuring the network impedance, detecting the fall of the network impedance and the signaling of the detection of the network impedance drop, performing the electrical measurement of it on the one hand or mechanical measurement on the other.
  • the measurement of the electrical impedance is carried out on the terminals of the meter coil to detect its bridging or the measurement of the impedance is made at a point in the network to detect the direct connection to it.
  • the low voltage and frequency signal higher than that of the network is generated, as already mentioned, to achieve an elevation of the impedance to a sufficient level that allows to easily measure its variations
  • the method comprises performing an electro-magnetic detection of the generated signal, so that when the meter is bridged, the electro-magnetic detection is not activated.
  • a resistive element is connected in parallel to the meter input that provides a minimum voltage drop from which its variation can be easily measured, arranged in series with the element resistive an element that reduces resistive consumption.
  • the mechanical measurement of the network impedance is carried out by emitting ultrasound at one point and receiving them at another or by measuring the vibrations or acoustic signals of the cable.

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Abstract

Que detecta la conexión directa a la red así como el puenteo de los contadores eléctricos, para lo que se caracteriza porque cuenta con medios para medir la impedancia de red (2, 3, 4 y 5) así como con medios para detectar la caída de impedancia de red (5) y con medios para señalizar la detección de caída de la impedancia de red (8). Los medios para medir la impedancia de red son medios que efectúan la medición eléctrica de la misma o medios que realizan la medición mecánica de ésta. La medición mecánica se utiliza para detectar enganches directos a red y consiste en enviar ultrasonidos a través de la red y detectarlos en un punto remoto, o detectar las vibraciones del cable.

Description

MÉTODO Y APARATO DE DETECCIÓN DE MANIPULACIÓN FRAUDULENTA
DE LA RED DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.
OBJETO DE LA INVENCIÓN
La presente invención se refiere a un método y aparato de detección de manipulación fraudulenta en la red de suministro de energía eléctrica, que tiene por objeto evitar las pérdidas que las compañías eléctricas sufren por los enganches no permitidos que se efectúan directamente a la red y por los puenteos que se realizan en el contador instalado en las viviendas de los usuarios .
ANTECEDENTES DE LA INVENCIÓN Es conocida la circunstancia de que las compañías eléctricas sufren fraudes que repercuten duramente en su economía, por las manipulaciones indebidas que los usuarios realizan en los contadores instalados en sus viviendas, y por los enganches no permitidos que se efectúan directamente a la red eléctrica. Los puenteos que se realizan sobre los contadores, constituye el fraude más habitual, dado que es el menos complejo y más accesible, al existir miles de hogares con el contador dentro de la propia vivienda del usuario. Como es conocido, los contadores básicamente están determinados por una bobina, por la que al circular la corriente, se crea un campo magnético que mueve un sistema mecánico.
El puenteo del contador falsea la lectura del número de atios consumidos, lo que representa un grave inconveniente para las compañías eléctricas al sufrir grandes pérdidas económicas por esta circunstancia.
Otro caso también habitual, pero menos frecuente que al anterior, consiste en realizar la toma directa sobre la red, es decir efectuar el enganche directamente sobre los conductos generales de la compañía eléctrica. En este caso, todo el consumo realizado corre a cargo de la compañía eléctrica, lo que constituye un inconveniente que se traduce en grandes pérdidas económi- cas .
DESCRIPCIÓN DE LA INVENCIÓN Para resolver los inconvenientes anteriormente indicados la invención ha desarrollado un método y aparato que efectúa la detección y señalización de la manipulación fraudulenta de la red de suministro de energía eléctrica.
Tal y como ya fue indicado la manipulación más usual, consiste en efectuar el puenteo del contador, el cual, tal y como es conocido, está determinado básicamente por una bobina, por la que al circular la corriente, se crea un campo magnético que mueve un sistema mecánico.
Por tanto, cuando se produce un puenteo en el contador y por consiguiente en la bobina, la impedancia del contador desciende, por lo que si se efectúa una medición de la misma, se puede detectar un puenteo.
Este mismo concepto es aplicable al caso en el que se realiza una toma directa de red, ya que al producirse un enganche y conectarse un aparato eléctrico, la impedancia varía. Además, en este caso aparte de producirse una variación de la impedancia eléctrica, también se produce una variación de la impedancia mecánica, ya que al enganchar directamente sobre los cables de conducción de la compañía eléctrica, se produce una vibración en los mismos.
Para poder realizar una medida eficaz de la impedancia de la bobina, se utiliza un generador de señales de baja tensión y de frecuencia superior a la de red, que se conecta a las bornas de la bobina a través de un separador, de manera que en dicha bobina se aumenta la impedancia por la presencia de dicha señal.
En esta situación, si se realiza un puenteo en el contador, la impedancia baja considerablemente, y por tanto se produce una caída de tensión, con lo que si se mide dicha tensión y se compara con una de referencia, se detecta y mide la caída de tensión, y por tanto la caída de impedancia.
Este comparador se conecta a unos medios de señalización a través de un temporizador , con lo que cuando se efectúa un puenteo se produce una caída de tensión que es detectada y señalizada en los medios correspondientes .
La función del temporizador consiste en evitar que los medios de señalización se activen cuando se produzca un corte de red o cuando se producen transitorios en la misma.
Evidentemente, los medios de señalización pueden estar determinados por medios ópticos, acústicos o similares. Otra forma de detectar el puenteo consiste en colocar a la entrada del contador una impedancia en paralelo, de manera que en la bobina se provoca una caída de-tetvsión constante, con lo que al realizarse el puenteo en el contador cae la tensión en la bobina, funcionando de forma idéntica a la descrita anteriormente.
En serie con la impedancia se conecta un diodo que limita el consumo resistivo.
Una particularización del caso en el que se utiliza el oscilador que genera la señal de baja tensión y frecuencia superior a la de red, consiste en disponer un sensor electromagnético que deja de recibir la señal del oscilador cuando se produce un puenteo.
Para detectar una toma directa de red, igualmente se genera una señal de baja tensión de frecuencia superior a la de red, de manera que se obtiene una cierta impedancia en el punto en el que se conecta el generador, con lo que al efectuarse una conexión directa dentro del campo de acción del generador, se produce una caída de tensión en el punto en el que está conectado, detectándose el enganche directo de forma similar a la ya descrita. Igualmente en este caso la medida de la tensión se envía a un temporizador y de éste a los medios de señalización de manipulación.
Además, la detección de un enganche directo a red puede ser detectado mediante la generación de ultrasonidos, para lo que se dispone de un emisor determinado por un oscilador que envía una señal codificada o no que cuenta con un transductor electroacústico que se adhiere a la parte metálica del cable, de manera que por el mismo se envía la señal acústica (mecánica), con lo que si se produce un enganche directo a la red, la señal acústica recibida varía, circunstancia que es detectada por un receptor de ultrasonidos, que está determinado por un transductor acústico-eléctrico conectado a la red, que tras de odular la señal la compara con la emitida, de manera que si éstas no coinciden se activa un medio de señalización (acústico u óptico) indicándose la manipulación por enganche directo. Otra forma de detectar el enganche directo a red consiste en disponer un receptor de sonidos, de manera que cuando se realiza el enganche, se producen unas vibraciones en el cable que son detectadas por el receptor de sonidos, activándose los medios de señalización.
Tanto en el caso de detección de vibraciones como de los ultrasonidos, se realiza la detección de la variación de impedancia mecánica que se produce en el cable. En base a lo descrito, se comprende fácilmente que el método de la invención consiste en realizar la medición de la impedancia de red, la detección de la caída de dicha impedancia y la señalización de detección de caída de impedancia. Además en base a lo descrito se comprende fácilmente que la medida de impedancia se refiere a la medición eléctrica de la misma o la medición mecánica.
En los distintos casos, el método consiste en generar y medir las diferentes señales ya comentadas en las distintas posibilidades del aparato.
A continuación para facilitar una mejor comprensión de esta memoria descriptiva y formando parte integrante de la misma, se acompañan una serie de figuras en las que con carácter ilustrativo y no limitativo se ha representado el objeto de la invención.
BREVE ENUNCIADO DE LAS FIGURAS Figura 1.- Muestra un diagrama de bloques funcional de un posible ejemplo de realización para detectar el puenteo de un contador. Figura 2.- Muestra un diagrama de bloques de otro ejemplo de realización para detección del puenteo del contador mediante un sensor.
Figura 3.- Muestra un esquema electrónico de un posible ejemplo de realización del diagrama de bloques de la figura anterior.
Figura 4.- Muestra un diagrama de bloques de otro posible ejemplo de realización para la detección del puenteo de un contador .
Figura 5.- Muestra un diagrama de bloques para la detección de un enganche directo a red.
DESCRIPCIÓN DE UNO O VARIOS EJEMPLOS DE REALIZACIÓN
A continuación se realiza una descripción de la invención basada en las figuras anteriormente comentadas . En la figura 1 se muestra un diagrama de bloques de un aparato para la detección del puenteo de un contador 1, que como es sabido básicamente está constituido por una bobina por la que al circular corrientes se crea un campo magnético que mueve un sistema mecánico.
Por tanto, cuando se efectúa un puenteo del contador 1, se efectúa el puenteo de la bobina.
Cuando se produce el puenteo del contador la impedancia desciende y de esta manera se puede detectar un puenteo simple.
Así, el aparato de la invención para efectuar la medida de dicha impedancia cuenta con un generador de señales 3 que se alimenta a partir de un convertidor de corriente alterna a corriente continua 2 y se conecta a las bornas de la bobina del contador 1 a través de un separador 4.
El separador 4 básicamente está constituido por un condensador de desacoplo.
A su vez el separador 4 está conectado a un comparador 5 al que se proporciona una tensión de referencia obtenida a partir del convertidor de corriente alterna a corriente continua 2. -— El comparador 5 está conectado a un temporizador 6 y éste a un fusible 7 a través del cual se realiza la conexión del temporizador 6 a un diodo led 8.
Hasta aquí queda descrita la estructura del aparato y a continuación se describe su funcionamiento.
La aplicación de la señal proporcionada a partir del generador de señales 3, hace que aumente en la bobina la impedancia, de manera que eleva el valor de ésta a un valor que facilita su medida.
Esta impedancia proporciona un nivel de tensión que se aplica a través del separador 4 al comparador 5, de manera que cuando se produce una caída de tensión el comparador 5 proporciona un nivel de tensión que funde el fusible 6, quedando el diodo led 8 permanentemente apagado o encendido dependiendo de la lógica que se utilice, señalizándose el puenteo del contador. El temporizador R-C impide que se aplique la tensión del comparador directamente sobre el fusible, retrasando el paso de la intensidad hacia el mismo, y ello impide que el fusible se funda en los casos en que se produce un corte de suministro eléctrico o transitorios en la red.
Evidentemente el diodo led 8 puede ser sustituido por un altavoz, la combinación de ambos elementos o cualquier otro dispositivo señalizador.
Una variación respecto al ejemplo de realizáción descrito, se muestra en la figura 2, en la que se utiliza un sensor electromagnético 11 que detecta la señal de baja tensión y frecuencia superior a la de red proporcionada por el generador de señales 3 y aplicada a la bobina del contador 1 a través del separador 4, de manera que cuando se produce un puenteo entre los puntos A y B, el sensor 11 deja de recibir la señal y a través de un amplificador 12 activa un diodo led 8c.
En la figura 3 se muestra una realización concreta, en la que el sensor electromagnético 11 está determinado por un núcleo de ferrita 14 sobre el que se enrolla un bobinado 15, de manera que el núcleo de ferrita presenta una forma anular por cuyo centro se hace pasar el cable del contador.
Los terminales del bobinado 15 se conectan a un amplificador 12 cuya salida está conectada a un inversor 13 que activa al diodo led 8c detectándose el puenteo.
También cabe la posibilidad de realizar la detección del puenteo disponiendo una impedancia 9 en paralelo con el contador, de manera que en la bobina se provoca una caída de tensión constante, que al producirse un puenteo desciende, con lo que detectando dicha caída de tensión se permite conocer la existencia del puenteo. Esta caída de tensión es detectada mediante un comparador 5a que en una de sus entradas recibe una tensión de referencia proporcionada por un convertidor de corriente alterna a corriente continua 2a y en su otra entrada recibe la tensión de la bobina a través de un desacoplo 4a. El comparador 5a está conectado a un temporizador 6a y éste a un diodo led 8a a través del fusible 7a funcionando de forma equivalente a la ya descrita.
Cabe indicar que en serie con la impedancia 9 se dispone un diodo 10 que reduce el consumo resistivo a la mitad.
En la figura 5 se muestra un posible ejemplo de realización para la detección de enganche directo a la red, que al igual que en los ejemplos anteriores está constituido por un convertidor de corriente alterna a corriente continua 2b, un generador de señales 3b, un separador 4b, un comparador 5b, un temporizador 6b, un fusible 7b y un diodo led 8b, con la única diferencia que se utiliza una resistencia 14 dispuesta entre el generador de señales 3b y el separador 4b, que faculta la medida de la intensidad del contador 1.
En este caso el generador de señales proporciona una señal que chequea la red en un radio de acción determinado, de manera que la señal de baja tensión y frecuencia superior a la de red, al ser una frecuencia relativamente elevada, las bobinas de los contadores actúan como filtro paso-bajo impidiendo el paso de esta señal . Además los contadores que estén dentro de este campo de acción pueden ser tratados añadiéndoles un filtro para aumentar el nivel de bloqueo de dicha señal, en caso de que fuera necesario. De este modo, si en el radio de acción de la señal se efectúa un enganche a la red y se conecta cualquier aparato eléctrico (lámpara, secador, radio, etc) la impedancia de la red bajará aún colocando una bobina en serie para que actúe de filtro paso-bajo.
Esta bajada de impedancia es detectada midiendo la intensidad a partir de la resistencia 14.
En cualquiera de los ejemplos descritos hasta el momento, es evidente que el fusible podría ser suprimido, de manera que la señal del temporizador se aplicase directamente al diodo led, pero es evidente que la incorporación de dicho fusible asegura que la señalización es correcta.
Otra forma de realizar la detección de un enganche directo a la red, consiste en introducir un sonido o ultrasonido en el cable metálico de la red, de manera que cuando éste es cortado o manipulado la recepción en otro punto del sonido varía, pudiendo detectarse de este modo el enganche. Por tanto, si se conecta la red eléctrica a un emisor de sonidos, que se envíen a través del cable de red y sean recibidos por un receptor de sonidos, se puede detectar un enganche directo a red.
Asi el emisor puede estar constituido por un oscilador codificado o no codificado, con un transductor electro-acústico, como puede ser un altavoz, que se adhiere a la parte metálica del cable. La señal acústica enviada por el transductor electro-acústico a través del cable, se recoge en el receptor que está determinado por un transductor acusto-eléctrico que amplifica y de odula dicha señal dando un aviso lumínico o acústico cuando se produce una variación de la señal para lo que compara la señal de odulada con la señal emitida, y cuando éstas son diferentes es representativo de que se ha hecho un enganche directo- a red. Por tanto, mediante este aparato se mide la impedancia mecánica de la red eléctrica.
Evidentemente también existe la posibilidad de utilizar exclusivamente un receptor de señales acústicas, ya que cuando se produce un enganche directo a la red, esto genera unas vibraciones en el cable que son detectadas por el receptor de sonidos, activándose los medios de señalización acústicos u ópticos .
Por tanto, también en este último caso se realiza la medición de la impedancia mecánica de la red. En las descripciones anteriores, para conseguir una incorporación más rápida en las bornas de conexión del contador, se puede disponer de imanes que se adhieran a los tornillos de conexión del contador, o unas bornas de forma de aguja o similar para pinchar en el cable, facultándose la existencia de contacto eléctrico. Con estas bornas se consigue que el instalador no tenga que atornillar y desatornillar para realizar el montaje del dispositivo de la invención.
Evidentemente el método de detección de la invención se apoya en el aparato descrito y consiste en efectuar la medición de la impedancia de red, la detección de caída de impedancia de red y la señalización de detección de caída de impedancia de red, realizando la medición eléctrica de la misma por un lado o la medición mecánica por otro.
La medida de la impedancia eléctrica se realiza en bornas de la bobina del contador para detectar el puenteo del mismo o la medida de la impedancia se realiza en un punto de la red para detectar la conexión directa a la misma.
Además, para realizar la medida de la impedancia, se genera la señal de baja tensión y de frecuencia superior a la de red, tal y como ya fue comentado, para conseguir una elevación de la impedancia a un nivel suficiente que permita fácilmente medir sus variaciones.
Además el método comprende realizar una detección electro-magnética de la señal generada, de manera que al efectuarse el puenteo del contador, la detección electro-magnética no se activa.
También según lo expresado anteriormente, para realizar la medida de la impedancia se conecta en paralelo a la entrada del contador un elemento resistivo que proporciona una caída de tensión mínima a partir de la cual se puede medir fácilmente su variación, disponiéndose en serie con el elemento resistivo un elemento que reduce el consumo resistivo.
La medida mecánica de la impedancia de red se efectúa emitiendo ultrasonidos en un punto y recibiéndolos en otro o midiendo las vibraciones o señales acústicas del cable.
Cabe indicar que para detectar el puenteo del contador, si la caída de tensión en la bobina fuera tan pequeña que no pudiera ser detectada, ya que todos los contadores no son iguales, se puede colocar una bobina en serie que no afecte al circuito magnético del contador, de manera que la caída de tensión en la bobina es la suma de la caída de tensión en la propia bobina contador más la caída de tensión en la nueva bobina prevista. Por tanto, mediante el método y aparato de la invención se detectan tanto las manipulaciones referentes al puenteo del contador como el enganche directo a red.

Claims

REIVINDICACIONES : 1.- MÉTODO DE DETECCIÓN DE MANIPULACIÓN FRAUDULENTA DE LA RED DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, que detecta la conexión directa a la red así como el puenteo de los contadores eléctricos previstos en la entrada de la instalación eléctrica de cada usuario; para lo que esencialmente se caracteriza porque realiza:
- la medición de la impedancia de red;
- la detección de caída de impedancia de red; - la señalización de detección de caída de impedancia de red.
2.- MÉTODO DE DETECCIÓN DE MANIPULACIÓN FRAUDULENTA DE LA RED DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, según reivindicación 1, caracterizado porque la medida de la impedancia se refiere a la medición eléctrica de la misma.
3.- MÉTODO DE DETECCIÓN DE MANIPULACIÓN FRAUDULENTA DE LA RED DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, según reivindicaciones anteriores, caracterizado porque la medida de la impedancia se realiza en bornas de la bobina del contador para detectar el puenteo del mismo.
4.- MÉTODO DE DETECCIÓN DE MANIPULACIÓN
FRAUDULENTA DE LA RED DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, según reivindicación 1 y 2, caracterizado porque la medida de la impedancia se realiza en un punto de la red para detectar la conexión directa a la misma.
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5.- MÉTODO DE DETECCIÓN DE MANIPULACIÓN
FRAUDULENTA DE LA RED DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, según reivindicaciones anteriores, caracterizado porque para realizar la medida de la impedancia se genera una señal de baja tensión y de frecuencia superior a la de la red, para elevar la impedancia a un nivel suficiente que permita fácilmente medir sus variaciones.
6.- MÉTODO DE DETECCIÓN DE MANIPULACIÓN FRAUDULENTA DE LA RED DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, según reivindicación 5, caracterizado porque la señal de baja tensión y frecuencia superior a la de red se detecta electromagnéticamente, de manera que al efectuarse el puenteo del contador, la detección electromagnética no se activa.
7.- MÉTODO DE DETECCIÓN DE MANIPULACIÓN FRAUDULENTA DE LA RED DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, según reivindicaciones 1, 2 y 3, caracterizado porque para realizar la medida de la impedancia se conecta en paralelo a la entrada del contador un elemento resistivo que proporciona una caída de tensión mínima a partir de la cual se puede medir fácilmente su variación.
8.- MÉTODO DE DETECCIÓN DE MANIPULACIÓN FRAUDULENTA DE LA RED DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, según reivindicación 7, caracterizado porque en serie con el elemento resistivo se dispone un elemento que reduce el consumo resistivo.
9.- MÉTODO DE DETECCIÓN DE MANIPULACIÓN FRAUDULENTA DE LA RED DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, según reivindicación 1, caracterizado porque se realiza la medida mecánica de la impedancia para detectar la conexión directa a la red.
10.- MÉTODO DE DETECCIÓN DE MANIPULACIÓN FRAUDULENTA DE LA RED DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, según reivindicación 9, caracterizado porque la medida mecánica de la impedancia se realiza emitiendo ultrasonidos en un punto y recibiéndolos en otro punto alejado.
11.- MÉTODO DE DETECCIÓN DE MANIPULACIÓN FRAUDULENTA DE LA RED DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, según reivindicación 10, caracterizado porque la detección de la variación de la impedancia se realiza comparando los ultrasonidos emitidos con los recibidos.
12.- MÉTODO DE DETECCIÓN DE MANIPULACIÓN FRAUDULENTA DE LA RED DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, según reivindicación 9, caracterizado porque la medida mecánica de la impedancia se efectúa midiendo las vibraciones o señales acústicas del cable de la red, detectándose el ruido que se produce al pinchar el núcleo del cable.
13.- APARATO DE DETECCIÓN DE MANIPULACIÓN FRAUDULENTA DE LA RED DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, que detecta la conexión directa a la red así como el puenteo de los contadores eléctricos previstos en la entrada de la instalación eléctrica de cada usuario; para lo que esencialmente se caracteriza porque cuenta con:
- medios para medir la impedancia de red;
- medios para detectar la caída de impedancia de red; - medios para señalizar la detección de caída de la impedancia de red.
14.- APARATO DE DETECCIÓN DE MANIPULACIÓN
FRAUDULENTA DE LA RED DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, según reivindicación 13, caracterizado porque los medios para medir la impedancia de red, son medios que efectúan la medición eléctrica de dicha impedancia.
15.- APARATO DE DETECCIÓN DE MANIPULACIÓN
FRAUDULENTA DE LA RED DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, según reivindicación 14, caracterizado porque los medios para medir la impedancia eléctrica de red están determinados por:
- medios de generación de una señal de frecuencia superior a la de red que se conectan a la bobina del contador para hacer una impedancia distinta de 0;
- medios de medición de la tensión en bornas de la bobina del contador; tensión que es proporcional a la impedancia.
16.- APARATO DE DETECCIÓN DE MANIPULACIÓN FRAUDULENTA DE LA RED DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, según reivindicación 15, caracterizado porque los medios de medición de la tensión en bornas de la bobina del contador, están determinados por un sensor electromagnético que recoge la señal de frecuencia superior a la de la red, de manera que cuando se produce un puenteo en el contador, deja de recibir dicha señal.
17.- APARATO DE DETECCIÓN DE MANIPULACIÓN FRAUDULENTA DE LA RED DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, según reivindicaciones 13 y 14, caracterizado porque los medios para medir la impedancia eléctrica de red están determinados por:
- medios resistivos conectados en paralelo a la entrada del contador que obtienen una caída de tensión; - medios de medida de tensión en bornas de la bobina del contador.
18.- APARATO DE DETECCIÓN DE MANIPULACIÓN FRAUDULENTA DE LA RED DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, según reivindicación 17, caracterizado porque en serie con los medios resistivos se conectan medios de limitación del consumo resistivo.
19.- APARATO DE DETECCIÓN DE MANIPULACIÓN FRAUDULENTA DE LA RED DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, según reivindicaciones 13 y 14, caracterizado porque los medios para detectar la caída de impedancia de red están determinados por un comparador que activa los medios de señalización; cuando la tensión en la bobina baja de un cierto nivel.
20.- APARATO DE DETECCIÓN DE MANIPULACIÓN FRAUDULENTA DE LA RED DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, según reivindicación 13, caracterizado porque los medios para medir la impedancia de red son medios que realizan la medición mecánica de dicha impedancia.
21.- APARATO DE DETECCIÓN DE MANIPULACIÓN FRAUDULENTA DE LA RED DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, según reivindicación 20, caracterizado porque los medios para realizar la medición mecánica están determinados por un emisor de ultrasonidos que envía la señal mecánica (acústica) a través de la red, generando una impedancia mecánica; y por un receptor de ultrasonidos que detecta dicha señal mecánica (acústica), que está situado en un punto remoto .
22.- APARATO DE DETECCIÓN DE MANIPULACIÓN FRAUDULENTA DE LA RED DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, según reivindicación 21, caracterizado porque el emisor de ultrasonidos cuenta con un transductor electroacústico que se adhiere a la parte metálica del cable.
23.- APARATO DE DETECCIÓN DE MANIPULACIÓN FRAUDULENTA DE LA RED DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, según reivindicaciones 20 y 21, caracterizado porque el receptor de ultrasonidos cuenta con un transductor acústico-eléctrico que recoge la señal del cable.
24.- APARATO DE DETECCIÓN DE MANIPULACIÓN FRAUDULENTA DE LA RED DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, según reivindicaciones 20 y 23, caracterizado porque los medios para realizar la medición mecánica están determinados por un receptor de sonidos que detecta el ruido producido en la red cuando se pincha el núcleo del cable.
25.- APARATO DE DETECCIÓN DE MANIPULACIÓN
FRAUDULENTA DE LA RED DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, según reivindicaciones anteriores, caracterizado porque los medios de señalización de la detección de caída de impedancia de red cuenta con un temporizador que evita la señalización en casos de corte de red y producción de transitorios.
26.- APARATO DE DETECCIÓN DE MANIPULACIÓN FRAUDULENTA DE LA RED DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, según reivindicaciones anteriores, caracterizado porque los medios de señalización de la detección de la caída de impedancia cuentan con un indicador óptico.
27.- APARATO DE DETECCIÓN DE MANIPULACIÓN FRAUDULENTA DE LA RED DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, según reivindicaciones anteriores, caracterizado porque los medios de señalización cuentan con un indicador acústico.
28.- APARATO DE DETECCIÓN DE MANIPULACIÓN FRAUDULENTA DE LA RED DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, según reivindicaciones anteriores, caracterizado porque los medios para detectar la caída de impedancia de red están determinados por un comparador que detecta la caída de impedancia y activa los medios de señalización.
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