电缆防盗

采用电力载波实现电缆防盗的意义及实现方法  四川科强电子技术有限公司
电缆被盗现在是很多行业非常头痛的问题,给国家造成很大的损失。很多地方仅一个月就损失上百万。能够有及时的电缆断线(被盗)报警(装置),对偷盗者抓捕,减少电缆被盗损失,已经是很多行业很迫切的要求。
锂电保护芯片    对于电缆线放盗其实有很多种方案,例如监控回路负载变化等。但是这些并不能完全解决问题,像本来的负载变化以及电缆没电时就无法检测。
    利用载波通讯实现电缆防盗,就是在监测的电缆上两端不断的互相载波通讯,当载波中断时发出报警。但是我国电网非常复杂,电力干扰很大,要求监控电缆线路长达10公里。这些用普通的载波方式都是非常难以实现的。
    我公司利用过零载波传送技术可以最大限度的避开电力干扰,辅以中继完成电缆可靠通讯。还有就是用特有的载波频段实现电缆线上尽可能小的衰减,实现10公里载波通讯。达到电缆防盗的要求。
产品大类:防盗系列产品
马蹄去皮机
产品名称:KQ-FD1型电力线断线报警系统
一、概述
电力线或专用电缆(例如路灯电力线、水库水位监测专用电力线,排灌系统的控制电力线)常被人盗割,或被意外事故切断,给供电部门或有关企业和人民众的生活带来巨大损害。根据我们收集的资料估算,由此造成的直接经济损失一个县都在100万元以上,中小城市200万元以上。农村地区和欠发达地区低压电力线(记忆辅助0.4KV以下)被盗割比较常见;城市的路灯线和高压线被盗较严重。
当前,有各种无线或有线的线路盗割报警器,但由于成本高或由于无线电方式受地形环境(山区或偏远地区)影响,难以大面积推广应用。
本系统是巧妙地利用电力线载波方式设计出来的一种高可靠、低价位的线缆盗割报警器,由某省电力部门在多年实践的基础上推出的一种较为实用的设计方案。
本方案是在成都市科强电子技术公司的高灵敏度电力线载波通讯技术的基础上开发出来的一种新产品,希望广大客户及时反馈信息,使本装置逐步改进,使之更为完善。
本产品综合应用了电网理论知识,单片机编程技术,电力线载波FSK数据传输编码、译码
技术,属配电线路防盗报警(故障检测)自动化高科技产品。 电力线防盗割报警系统主要应用于电力供电部门。能够实时监控电力线路运行情况。它可以有效的对电力变压器、电力线路等设施发生缺相、断电、断路等现象或遭到人为破坏时,进行监控并及时报警。使工作人员做到及时处理,减少损失的目的。
本产品除具备目前国内同类产品的性能之外,还具有以下独创性的特点:能准确无误的判定是停电还是断线无论是在正常供电或有计划停电的状态下的断线都能快速报警电力线断线的原因有可能是:
1.    被盗割;
2. 某些人为的事故:例如架空线被过高的过往车船挂断;地下电缆被挖断;自然灾害(大风,塌方,洪水等)导致的断线。
本产品工作性能稳定、可靠;可以实现与电话、手机和计算机通信组成多级自动化报警系统,可以随时查询记录报警信息、值班人员等详细资料;也可以通过电话网络拨打预先储存的电话号码和移动手机号码,使值班人员能够及时得知故障发生的时间和地点(分机编号)
,以达到及时排除故障的目的;并且一台主机可以监控电网中同一10KV台区的多条支路;可记录所有的报警信息(包括时间和地点);自带大容量的直流备用电源.
二。系统的配置
  报警系统由置于台变下的发送主机、置于各支线尾端的接收分机等组成(接收机的个数可根据实际需要来配置)。在一个变压器台区(10kv)内用一套装置,每套装置由一个主机和若干个分机组成,用户检测报警方式可以是警铃、喇叭、转接至指定的固定电话或手机等方式。
A(主机,发送端)、B端(分机,接收端)均配有蓄电池,正常供电时对蓄电池进行浮充,在停电情况下,对AB端主、分机供电,蓄电池根据用户要求选用,一般主机用12Vl6562 6AH,分机用12V1AH。 
主机和分机耗电低,A端发送端消耗电流(12V70mA(平均电流);B端接收端消耗电流(12V12mA
系统工作温度:-25℃-+70℃ 
三.特点:
1、通过电力线载波通讯方式对线缆的通断情况进行检测,所用模块是KQ330接收模块,其最大优点是高灵敏度、通讯速率可达4800bps,反应速度快,能及时快速报警。
2、可靠性高,单片机采用PICEMI强,载波模块为本公司专业生产产品,主芯片国外掩模,在电力、铁路、家庭智能化等领域经过多年运行,已成为国内外知名品牌,质量可靠稳定。另外增加了抗干扰功能,使整个系统有很高的性价比。
3、采用单向传送,在变压器侧放一个发射装置,在报警点放若干个接收装置,成本低廉。
4、发射系统在停电时工作,因此不影响电力线上其它载波通讯,载波指标符合国家DLT标准设计。
5、所有发送/接收装置都有抗雷击功能和抗电源冲击功能,在电流波动大的情况下,不会损坏设备。
四.本工作原理:
  发送主机放置在10KV变压器下,接收分机放在用户检测尾端,当有人盗割或事故断线时,尾端分机驱动继电器报警。
1.在正常供电状态下,主机A(发送端)检测出有电信号,不发出载波信号;如果分机B(接收端)也有电,分机亦不工作,不发出报警信号;表明线路正常工作。
2.在正常停电状态下,主机A(发送端)检测出缺`电信号,转由电池供电,A端发送载波信号,由于线路在停电状态下,B端也转由电池供电,开始接收载波信号,如果线路未断(即载波通信信道畅通),A方每隔5秒发一组载波信号,B系统也应接收到载波信号,表示线路未断,也不发报警信号。
3.在正常供电状态下,如出现断线或被盗割,A端有正常供电不发送载波信号,B端停电,分机开始处于载波信号接收状态,由于A端不发送载波信号,而B端收不到载波信号,B端驱动继电器报警。
4.在停电状态下,如出现断线或被盗割,A端发送载波信号,由于中途电线已断,电力线载波通信信道不通,B端因缺电而转入接收状态,由于收不到载波信号,分机继电器动作发出报警信号。
五.尺寸、重量、外形:
主机监测监控模块KQ-100FD64×45×20毫米(长××高);120克,环氧树脂封装。
分机板KQ-FD1:由KQ-330和单片机等组成,77×64×17毫米(长×卡片打印×高);60克。
六.使用方法:
主机监测监控模块KQ-100FD连接方法
VAA12-15V DC
+5V+5V DC
RX:空;
TX:串1.5 K电阻及LED+5V,发送载波指示
R/T:空;
GND:接VAA+5V公共地。
AC/AC:接220V/AC
   分机板KQ-FD1 连接方法                           
下图引出孔(右側,从上至下,参见电原理图)
 
1:接蓄电池充电器
23:接12V直流电源(由用户外加,当220V /AC 正常供电时,使继电器吸合,此时接收板因无供电电压不工作;一旦220V/AC失电,则J1因无12V/DC而释放,电池给载波接收器供电,KQ-FD1检测220V/AC电力线上有无载波信号,如此时收不到来自KQ-100FD的载波信号,则由单片机U1驱动两个继电器J2J3吸合,其触点12141315供用户接通报
警设备。
4: 接蓄电池正极
5: 接蓄电池负极
6 : AC,接220/AC
7: NC,空脚
8: AC,接220/AC
911: 载波通信指示LED,如收到载波信号,每5秒闪亮一次
1011: 断线报警指示LED
11: GND
1214: 继电器J2的一对触点
1315: 继电器J3的一对触点
上图引出孔(左下側,从右至左):
16-17鞋楦机KQ-FD1工作电源指示LED,,+
18-19 S1,外接复位按键,GND
系统总体设计方案                     瑞琦信息技术有限公司
1、建设目标、规模及内容
    ★市现有路灯、园林控制箱500多个,目前采用时控装置控制,和全国多数城市一样,该市也存在严重的电缆被盗情况。为了实现对市区灯光照明实现集中监控,将对这些开关箱进行灯光智能监控和电缆防盗,对照明设施进行长期自动监测、实时调控、维护管理和突发事故处理。
    针对该市的实际情况,我们推荐使用监控、防盗一体设备,组成成套系统。该系统由信号采集、数据通信、网络传输等功能组成,能高效、可靠地为路灯管理单位及时、准确地监测和收集所管辖区域内的照明状况数据,对照明系统的运行情况、能源消耗情况、偷盗
情况乃至寿命做出正确分析,为决策者提供数据和管理执行手段,使之做出正确决策,达到有效运行的目的,从而提高灯光照明的技术与管理水平。
    该系统通过监控终端、通信网络、计算机控制系统、地理信息系统(GIS)等模块,实现辖区范围内的灯光、电缆状态的遥控、遥测、遥信和管理等功能。
2、系统架构
如图所示,共采用三层结构:
1.监控中心:实现现场数据处理和控制,将现场情况、数据报表进行反应和显示,以供用户进行管理和决策。
2.通讯层:灯光监控、电缆防盗通过移动服务实现。
3.采集执行层:实现路灯的自动采集和控制、实现辖区监控,对所在路段实施线缆偷盗告警处理。
3、系统特点
该设备集灯光监控、电缆防盗功能于一身。除了能满足一般灯光监控功能外,还具有以下基本特点
系统运行稳定可靠,电缆偷盗误报率极低
系统在白天和晚上、电缆有电和无电状态下均可正常工作,发现异常及时报警。
产品可同时对一个控制箱中的36路电缆进行防盗,有效监测距离3公里,每条被监测电缆可独立布防、撤防;
主机具有SMS标准接口协议,可与报警管理中心组成报警网络,实现快速出警联防化;
具有蓄电池接口,可实现平常涓流充电,交直流电源自动转换;
配置智能CT,可对控制箱内共30路灯光电缆进行电流检测、记录;
通过手机短信,可实现控制开关灯。
4、系统优点
该系统集监控、防盗于一体,功能丰富,资金投入相对于独立的监控加防盗要低的多。
5、关键字
监控、防盗、误报率低、智能CT
                                                                            1 系统构架

本文发布于:2024-09-22 01:09:52,感谢您对本站的认可!

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