竊電原理分析
竊電的目的,就是想無償地獲得電能,其手段是使計量電度表少計量甚至不計量.所以研究竊電必須從電度表的工作原理說起.大家知道,電度表是利用電壓和電流線圈在鋁盤上產生的渦流與交變磁通相互作用產生電磁力,使鋁盤轉動,同時引入制動力矩,使鋁盤轉速與負載功率成正比,通過軸向齒輪傳動,由計度器積算出轉盤轉數而測定出電能.故電度表主要結構是由電壓線圈、電流線圈、轉盤、轉軸、制動磁鐵、齒輪、計度器等組成.由電度表的作用原理知,改變輸入電度表的電流、電壓、相位以及改變電度表的轉速、齒輪變比等均可以達到竊電的目的.下面分改變電度表的電氣參數(電流、電壓、相位)和機械參數(轉速、齒輪變比)兩方面對常用竊電方法進行剖析.
2 竊電方法剖析
2.1 改變電度表的電氣參數法
2.1.1 短路電度表的電流線圈
這種作案方法通常是在電度表內部或外部用導線將電流線圈短接,較隱蔽的做法是用準備好的兩頭帶針的導線分別插入電流線圈的入出兩端,使流入電度表的電流減小.這種方法可以使電度表轉速變慢而達到竊電的目的.很多人認為這種方法可以使電度表停轉,實際上不能,因為電度表電流線圈電阻很小,外部用導線短路后,短路導線只能分去流入電流線圈的部分電流,電度表照樣會轉,只是少計了短路導線分去的部分負荷.故對這樣的竊電方法僅靠觀察電度表會不會轉來判斷用戶有無竊電是不對的.
2.1.2 在電壓線圈上串聯分壓電阻或斷開電壓線圈.
對于單相電度表,斷開電度表的電壓聯接片是很容易的事,會造成電表不轉,但很容易被發現.如果用一個電阻串到電壓線圈上,負荷端直接連出,所串電阻用絕緣膠布或絕緣套管套住,可以做到很隱蔽,其原理是使通入電壓線圈的電壓減小,達到少計量的目的.
2.1.3 調換輸入電度表的零線與火線,使零線流入電度表的電流線圈.
這種竊電方法是在用電時,和鄰居互換零線或另取一地線形成一地一火制,使自家電度表零線懸空,由于電流線圈懸空沒有電流流過,故電度表不會轉動.當供電部門查電時,恢復自家電度表零線,電度表計量正常.這種方法很容易在室內控制竊電與不竊電,供電人員很難查到真相.竊電的關鍵是要使流入電度表的零線與火線調換.
2.1.4 使用輔助變壓器.(比流法)
竊電時用變壓器二次輸出大電流反向流入電度表的電流線圈,使電度表反轉.這種方法沒有什么痕跡,竊電者只需在供電部門每月抄表前,使電度表反轉,減少一定電度即可,當然這需要較專業的水平.
2.1.5 負荷端接移相器,調整電流和電壓的電角度,使電度表反轉(對三相電度表有效).
2.2改變電度表的機械參數法
2.2.1 在電度表上端鉆一小孔,竊電時插入鐵釘或其它物件,使電度表轉盤卡死或增加反轉動力矩,使電度表少計量.
2.2.2 調整制動磁鐵,使制動力矩增大,電表轉速變慢,從而達到竊電目的.
2.2.3 調整軸向齒輪與計度器齒輪之間的傳遞間隙
間隙調緊則使傳遞阻力增大,轉盤卡阻、轉速變慢,調大則使軸向齒輪與計度器齒輪傳動不良,轉盤雖然轉動正常,但計度器齒輪時轉時不轉,使計度器計出電量減少.這種竊電方法聰明之處是利用電度表的工作原理,以制造故障形式隱蔽竊電事實.
2.2.4 更換計數器齒輪變速比,使電度表計出電量成倍減少.這種方法是竊電者的秘密武器.
其具體做法,是用小容量電度表的計度器更換大容量電度表的計度器,這種被更換后的電度表計出的電量比實際用電量成倍減少.比如,用5(10)安1800轉/KWH的電度表計度器更換10(20)安900轉/KWH的計度器,由于電度表的電流線圈和電壓線圈沒有變,那么鋁盤轉速不變,但計度器被更換后原900轉計實際用電一度,變成了轉1800轉才計一度.計出電量比實際用電量少一半.這種竊電方法的要點是要用同一廠家的電度表才能夠互換計度器,否則機械尺寸無法對應.同時要犧牲一個電度表作代價.操作時電度表盤面不要更換,則供電人員無法識別.即使把電度表拿到校驗室校驗,也無法識別.因為電流和電壓線圈未變,電度表轉盤轉動正常,只是計度器齒輪轉速變比被改變,電度表所計電度與實際用電量不成對應.對現在計電度表轉數校驗電度準確度的校驗方法無法測出其錯誤,即使拆開電度表也很難看出破綻.這種竊電方法具有極強的隱蔽性
對改變輸入電度表電流、電壓大小或改變電度表電流電壓線圈的竊電方法,供電人員只要加強外觀檢查、以及對懷疑用戶的電度表進行校驗,一般都能查出真相.對于采用機械法竊電的用戶,由于沒有明顯的竊電痕跡,很難查出真相,即使被發現,也可以借電度表本身機械故障而擺脫罪名.
綜合以上的種種竊電方法,除2.1.4和2.1.5所提兩種方法不需要動到電度表外,其它方法都需要動到電度表,甚至要拆開電度表才能實現竊電,這就使竊電者研究如何拆開電度表的鉛封問題.其實,只要稍動腦筋,拆開現有電度表的鉛封并不難:用一字形小螺絲刀或針頭擴松鉛封封口較寬的一端,用力就可以拉出鉛封線.回裝時,用合適大小的針擴大鉛封孔,使原抽出的線可以從原位穿回即可.裝好后,用兩邊平滑的鉗或其它工具(本人用木頭放臺鉗上)稍用力壓緊,使線不能抽出,只要用力合適,不會傷害到原鉛封面的標記字,可以做到看不出有被拆過的痕跡.
另外還有用來對付變電站智能抄表的“偷梁換柱”,“張冠李戴”等方法在這里就不說了.
本人聲明,這不是教人竊電,只是大家可以參考用來反竊電
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@zhouxiaoyi
現在是電子電表,聽說第四種方法還實用.
我發的帖子你可能誤會了,不是電容器產生能量.而是當感抗等于容抗時,兩個相反事物相結合,即兩個反作用力互相抵消,在電感負載中只有純電阻起作用,在電源電壓不變的條件下,I=U/R(原來是I=U/Z),因z大于R,所以串聯電路諧振時電流增大.負載電流與總電流相同,但因電壓降U=IZ,所以產生電壓諧振.
當電容器與電感負載并聯時,因為感抗與容抗性質相反,當通電瞬間,自感電動勢最大(感抗最大),電源中的電流和自感電動勢輸出的電流,共同流向電容支路,當電容器充電后,容抗最大,此時電源的電流和電容器放電輸出的電流,共同流向電感支路.對于電感負載來講,增加一個電容支路中的電流,所以負載中的電流要大于輸入的總電流.在高頻電路中品質因數Q達幾十,也就是負載中的電流要大于輸入總電流的幾十倍,稱為電流諧振.
利用電容器節電,必須了解電網中的實際運行情況,如果電流超前電壓,就不能用電容器;如果電流逆后電壓,也要根據實際需要,適當安裝電容器.
我做的試驗,是在電感性負載中并聯適當的電容器,因為變壓器容量小,負載較大,所以沒有接電容器時,電壓降比較大,電燈不亮;并聯電容器后,變壓器輸入端增加了一個支路,好比兩個電池并聯,使變壓器的輸出端電壓穩定,輸出的電流增大,所以燈比以前亮.
當電容器與電感負載并聯時,因為感抗與容抗性質相反,當通電瞬間,自感電動勢最大(感抗最大),電源中的電流和自感電動勢輸出的電流,共同流向電容支路,當電容器充電后,容抗最大,此時電源的電流和電容器放電輸出的電流,共同流向電感支路.對于電感負載來講,增加一個電容支路中的電流,所以負載中的電流要大于輸入的總電流.在高頻電路中品質因數Q達幾十,也就是負載中的電流要大于輸入總電流的幾十倍,稱為電流諧振.
利用電容器節電,必須了解電網中的實際運行情況,如果電流超前電壓,就不能用電容器;如果電流逆后電壓,也要根據實際需要,適當安裝電容器.
我做的試驗,是在電感性負載中并聯適當的電容器,因為變壓器容量小,負載較大,所以沒有接電容器時,電壓降比較大,電燈不亮;并聯電容器后,變壓器輸入端增加了一個支路,好比兩個電池并聯,使變壓器的輸出端電壓穩定,輸出的電流增大,所以燈比以前亮.
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