Кража электричества очень распространенное явление, поэтому у каждого второго законопослушного гражданина имеется заинтересованность в умении вычислять вора. Конечно, электричество – это не картошка и после его хищения совсем не остается улик. Отключившись от сети, ваш сосед моментально стирает все следы.

Для начала, чтобы разобраться в вопросе кражи электроэнергии необходимо найти материалы и книги, в которых приводятся способы воровства и методы вычисления хищений. Информации в сети, касающейся этого вопроса, достаточно много. Легче всего воровать электричество в частных домах, нежели в многоквартирных. Поэтому, рассматривая наиболее распространенные способы вычисления краж, будет отталкиваться от дома, являющегося частным владением.

Как вычислить вора: распространенные способы

Рассмотрим способы кражи электроэнергии и варианты их вычисления.

Обо всех народных хитростях сразу и не расскажешь, но выше приведены самые распространенные способы воровства. Народ богат на выдумки и порой факт хищения энергии никак не выявишь.

Экспертиза для распознавания воровства

Если у вас не хватает времени и сил на вычисление злоумышленника, а платить лишнее порядком уже надоело, обратитесь к знающему электрику либо в полицию. Как правило, хороший электрик сразу же сможет найти утечку и определить, который из соседей ворует электричество у вас за спиной.

Обычные граждане вовсе не обязаны разбираться в устройстве электрических счетчиков и проводке. Для этого существуют специальные органы, которые должны нести ответственность, не вовлекая потребителей. Но не во всех городах это есть. Поэтому при наличии подозрений на воровство со стороны соседей вызывайте специалистов для экспертизы. Они моментально решат вашу проблему.

Как обезопасить себя от воровства

Обязательно приобретите мультиметр, оснащенный кольцевым датчиком. Таким образом, вы сможете замерять на вводных кабелях степень напряженности магнитного поля. Если при этом счетчик не мотает, то однозначно ваш сосед ворует, и вы можете обличить его во лжи.

Периодически обращайтесь в управляющую компанию, которая сможет определить факт хищения электроэнергии.

Кроме того, вы должны периодически проверять счетчик, который располагается на площадке (если это многоквартирный дом). Важно, чтобы обмотка счетчика была подключена в фазный провод. Никаких иных вариантов не допускается. Тем самым вы обезопасите себя от переплат в конце календарного месяца.

Рост тарифов на энергоносители - одна из ярких черт углубляющегося экономического кризиса. В контексте этого воровство электроэнергии и вопросы, связанные с его обнаружением, приобретают первостепенную значимость.

Способы выявления хищений электроэнергии с помощью АСКУЭ и борьба с ними, построенная на систематическом контроле каждой точки учета через интернет, на сегодня являются самыми передовыми и эффективными.

Воровство электроэнергии в многоквартирном доме

Способов украсть электроэнергию достаточно много. Зная их «в лицо» и имея отчетливое представление о нюансах их исполнения, можно четко представить себе, как обнаружить воровство электроэнергии.

К основным «схемам», позволяющим недобросовестным собственникам существенно снизить расходы или не платить за электричество вовсе, можно отнести:

  • Нулевой провод из схемы, в которую включен электросчетчик, функционально заменяется заземленными конструкциями здания, такими как водопровод, арматура и т.д.
  • Монтаж отдельной линии, соединенной с ответвлением перед счетчиком, с целью исключить его их схемы.
  • Замена перед счетчиком «нуля» и «фазы» местами, что заставляет прибор учета работать «в обратную сторону».
  • Использование всевозможных устройств и приборов с целью заставить счетчик, опять же, работать «в обратную сторону».
  • Использование магнитов высокой мощности, чтобы, воздействуя ими на механизм счетчика, затормозить или полностью прекратить учет электроэнергии.
  • Механические воздействия, особенно актуальные для все ещё кое-где применяющихся дисковых счетчиков. Например, в корпусе прибора, в малозаметном месте, на уровне крутящегося диска, просверливается незаметное отверстие, в которое вставляется спичка, тормозя или останавливая работу счетного устройства.

Воровство электроэнергии в СНТ

Чтобы ответить на вопрос о том, как бороться с воровством электроэнергии в СНТ, необходимо прояснить основные особенности потребления электричества в садовых некоммерческих товариществах.

Собственник участка является одновременно и владельцем проходящих по его территории электрических сетей. Это существенно облегчает ему самому доступ к распределительным устройствам и линии до приборов учету, но, как следствие, затрудняет к ним же доступ контролирующих органов. Поэтому доступ контроллера энергоснабжающей организации к приборам учета собственника оговаривается отдельно в договоре электроснабжения. При непредоставлении доступа возможно отключение электроэнергии.

Но как проверить счетчик электроэнергии на воровство представителю садоводческого товарищества? Если специальных мер не определено в уставе товарищества, то осуществить проверку очень трудно, чем и пользуются нечестные садоводы.

Платить за недобросовестных собственников приходится соседям, поскольку неучтенное электричество, так называемый «небаланс», приходится раскидывать на всех собственников с целью покрыть разницу между электроэнергией, учтенной счетчиком энергоснабжающей организации на отходящей в сторону товарищества линии, и суммой расходов при местном учете.

Основной энергозатратной нагрузкой в условиях поселка является электрическое отопление и расходы электричества при выполнении ремонтных и строительных работ (сварка, бетономешалка и т.д.). Способы воровства те же, что и в многоквартирных домах, но особенно в ходу «набрасывание» токосъемных штанг с крючками на воздушную линию перед счетчиком.

Штраф за воровство электроэнергии в 2016 году

Меры, предпринимаемые против хищения электроэнергии в 2016 году, предполагают систему штрафов и даже уголовную ответственность.

Самовольное подключение к энергетическим сетям, нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам, а равно самовольное (безучетное) использование электрической, тепловой энергии, нефти, газа или нефтепродуктов - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от шести тысяч до восьми тысяч рублей; на юридических лиц - от шестидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей. Статья 7.19 КоАП РФ

При нанесении материального ущерба в особо крупных размерах возможно привлечение к уголовной ответственности в соответствии со статьей 165 УК РФ.

Причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, совершенное в крупном размере, - наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев или без такового и с ограничением свободы на срок до одного года или без такового. Статья 165 УК РФ

Как обнаружить воровство электроэнергии

Чтобы понять, как обнаружить хищение электроэнергии, нужно отталкиваться от того, что кражу электроэнергии можно определить по прямым и косвенным уликам. В роли прямых улик может выступать мгновенный контроль в сопоставлении с реальными фактами, в качестве косвенных - небаланс в показаниях электроэнергии общего счетчика и просуммированных показаний всех отдельных потребителей.

Методы обнаружения воровства электричества

Меры, предпринимаемые против хищения электричества, неразрывно связаны с определением факта кражи электроэнергии и пресечением его. Учитывая все разнообразие способов, которые нечестные потребители применяют для воровства электроэнергии, методы обнаружения воровства электричества можно разбить на аналитические и практические . К аналитическим (косвенным) методам можно отнести следующие:

  • Систематическая сверка показаний общих счетчиков по направлениям, группам потребителей и нагрузкам с суммарными отдельных потребителей;
  • Выявление практически одинаковых из месяца в месяц низких показаний - возможно, потребитель крадет электроэнергию, заведомо определив для себя объем, который он будет оплачивать;
  • При использовании технологии удаленного сбора показаний АСКУЭ - выявление несоответствий количественных характеристик нагрузки внешним факторам. Например, потребления электроэнергии по прибору учета нет, а участок собственника интенсивно освещается.
  • Выявление несоответствий проверяемой нагрузки токосъемными клещами или мультиметром внешним факторам. Например, токосъемными клещами фиксируется большая нагрузка, а показания счетчика не изменяются.

К практическим методам можно отнести:

  • Проверка схемы соединения приборов учета;
  • Контроль нагрузки на общедомовых линиях и линиях общего пользования - возможно несанкционированное подключение к ним нечестных потребителей с соответственным резким ростом нагрузки;
  • Визуальный контроль приборов учета и подходящих к ним линий для исключения обходных линий электроснабжения, взаимной замены фазного провода с нулевым и механического торможения или остановки приборов учета;
  • При визуальном контроле помещения потребителя обращать внимание на наличие габаритного электрооборудования, трансформаторов, накидных штанг с крючками для наброса на воздушные линии, дополнительных линий заземления, а также на состояние розеток (при включении земли в нулевую проводку через розетку, одно из отверстий большего другого).

Перечисленные меры помогут выявить и доказать хищение электроэнергии в целом.

Способы выявления хищений электроэнергии с помощью АСКУЭ

Учитывая, что в России электроэнергия приобретается не в качестве товара, а в качестве услуги, ее кража не считается напрямую уголовным преступлением. Воровство электричества, как это не удручает тех, кто платит за правонарушения других, все еще входит в категорию административных правонарушений. Да и доказать эту кражу, чтобы штраф за воровство электроэнергии стал действительно сдерживающим фактором, весьма непросто.

Поворотным моментом в этом запутанном вопросе стало применение автоматизированных систем коммерческого учета электроэнергии - АСКУЭ, с помощью которых на вопрос, как доказать воровство электроэнергии, появилась возможность предоставления сразу не одного, а нескольких адекватных ответов.

АСКУЭ предоставляет, прежде всего, неограниченные возможности контроля баланса полученной и потребленной электроэнергии. Прибавьте к этому возможность удаленного доступа к данным и автоматизацию сбора информации, и получите пресловутых трех китов, на которых базируется решение проблем, связанных с воровством электроэнергии.

Использование в комплекте со счетчиками, оснащенных встроенными радиомодулями, внешних выносных датчиков мощности, устанавливаемых в самом начале отходящей в сторону потребителя линии, позволяет сравнивать показания мощности прибора учета и непосредственно в линии.

В результате, для точного контроля потребления электроэнергии нужно войти в личный кабинет на сайте, кликнуть по двум кнопкам и сравнить показания. Если счетчик показывает меньшую потребляемую мощность по сравнению с данными от внешнего датчика, то на лицо факт хищения электроэнергии.

Использование такой системы решает вопрос доступа на территорию собственника - он просто не нужен. Все данные можно получить удаленно. При этом ответственность за сохранность установленного на территории оборудования несет сам собственник.

Борьба с хищением электроэнергии

Зная, как обнаружить факты хищения электроэнергии в многоквартирных домах и садовых товариществах, становится легче представить, какие меры стоит предпринять для борьбы с воровством.

Методы борьбы с хищением электроэнергии

Эффективная борьба с хищением электроэнергии базируется на двух основных составляющих: систематический контроль и своевременность обнаружения краж . Рассмотрим самые простые способы борьбы с хищением.

  • Регулярный обход трассы, позволяющий провести визуальный контроль подключений и показаний приборов учета. Однако привлечение обходчиков чревато человеческим фактором - сотрудник может не заметить обходную дополнительную линию или по ошибке занизить показания потребления электроэнергии при снятии. Устранить эти риски можно с помощью систем удаленного сбора показаний счетчиков .
  • Опломбировка счетчиков обычными или магнитными пломбами. К сожалению, практика показывает, что эта методика может быть разбита в пух и прах так же, как и сам счетчик. Собственник разбивает счетчик со всеми его пломбами, потребляет электроэнергию в неограниченных количествах до прихода инспектора, после чего утверждает, что до последнего момента с счетчиком все было нормально. При контроле мощности непосредственно на вводе с архивом данных подобные манипуляции со счетчиком становятся бесполезны.
  • Контроль схемы подключения счетчика на предмет соответствия «фаза-ноль» на вводе, как и поиск мощных трансформаторов и других устройств, заставляющих счетчик считать «в другую строну». Однако при возможности мгновенного учета потребляемой мощности, в купе с ее активной и реактивной составляющей, прямой контроль становится не нужен.

Борьба с хищениями электроэнергии с помощью АСКУЭ

Энергоэффективность технологии удаленного сбора показаний определяется несколькими базовыми составляющими, а именно - наличием достаточно большого радиуса действия, максимально дешевой диспетчеризацией, простотой построения архитектуры сети с возможностью простого подключения новых устройств и, конечно же, надежностью и помехозащищенностью.

Счетчики со встроенным радиомодулем будут точно и своевременно передавать данные с каждой точки учета электроэнергии. А при наличии счетчиков старого образца возможна установка внешнего модема, который будет передавать показания напрямую на базовую станцию - без проводов и концентраторов. Используя удобный интерфейс, управляющая компания сможет контролировать показания по каждой точке учета и в целом по присоединению.

Вопрос, как доказать хищение электроэнергии, отпадает сам собой из-за наличия базы данных, в которой отражены объемы потребленной электроэнергии как в целом по присоединению, так и отдельно по каждому потребителю. При необходимости, можно воспользоваться данными с внешних датчиков, установленных на ответвлениях к потребителям.

Краеугольным камнем в деле борьбы с расхитителями государственных и частных энергоресурсов является то, что при применении АСКУЭ совершенно прозрачно можно определить, какой объем электроэнергии был получен из сети для электроснабжения многоквартирного дома или садоводческого товарищества, и по каким направлениями или собственникам он был распределен.

Благодаря автоматизации сбора показаний отпадает возможность недоучета электроэнергии или сокрытия части потребленной мощности путем препятствия к доступу к счетчику представителю управляющей компании со стороны собственника.

Контроль за каждой точкой учета через интернет

Возможность постоянного удаленного контроля за расходом электроэнергии предоставляет веб-интерфейс «СТРИЖ». С помощью личного кабинета представители управляющей компании могут в онлайн-режиме отслеживать распределение получаемой мощности и контролировать ее расход с возможностью дистанционного отключения.


Профилактика хищений электроэнергии

В современном мире высоких технологий и 4G-сетей интернета не остается никаких сомнений в эффективности и экономической целесообразности применения систем удаленного контроля для борьбы с воровством электроэнергии и ее экономным расходованием.

Установив оборудование «СТРИЖ», управляющая компания получает возможность четкого контроля и учета потребляемых энергоресурсов в комплекте с простым и удобным доступом к базе данных.

Устраните хищения электроэнергии
с помощью АСКУЭ!

В продолжение статьи.


Незаконное потребление электрической энергии является одним из наиболее распространенных случаев привлечения граждан к ответственности. В этом случае поставщику ресурсов причиняется ущерб, размер которого напрямую влияет на основания и виды ответственности нарушителей. Для возбуждения уголовного дела необходимо доказать наличие крупного ущерба.

Как выявляется кража электроэнергии

Потребление электрических ресурсов осуществляется на платной основе. Каждый получатель энергии обязан оплатить ее в полном объеме по тарифам, утвержденным властными органами. Определение такого объема осуществляется на основании данных приборов учета - счетчиков.

Хищение электроэнергии заключается в незаконном получении ресурсов, с целью избежать оплаты за них. Не является воровством случаи, когда потребители несвоевременно оплачивают электроэнергию, в этом случае речь может идти только о гражданских видах ответственности.

Основания для привлечения к уголовной ответственности регламентированы ст. 165 УК РФ. Ответственность по данной норме наступает с учетом следующих обстоятельств:

  1. кража электроэнергии должна заключаться в обмане или злоупотреблении энергией;
  2. размер причиненного вреда должен быть крупным, т.е. превышать 250 000 рублей (по состоянию на 2017 год);
  3. правом на обращение в правоохранительные органы обладает не только собственник ресурсов (поставщик), но и сбытовая компания, которая на законном основании перераспределяет энергию между потребителями.

Бесплатная юридическая консультация

Заявка успешно отправлена!

В ближайшее время с вами свяжется наш юрист и проконсультирует вас.

Таким образом, чтобы привлечь виновных лиц необходимо доказать не только факт воровства, но и размер причиненного вреда, т.е. объем незаконно потребленных ресурсов.

Поставщики энергии пытаются бороться с такими случаями следующими способами:

  1. проводится проверка технического состояния счетчиков в частном или многоквартирном доме, СНТ и т.д.;
  2. при обнаружении фактов вмешательства в работу приборов учета составляется акт и незаконном потреблении энергии, а расчет потребленных ресурсов производится по нормативным показателям;
  3. потребителю дается возможность оспорить указанный акт либо погасить предъявленную задолженность.

Отказ возместить стоимость потребленных ресурсов будет являться основанием для принудительного взыскания через суд, либо для обращения в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела (если размер незаконно потребленной энергии составит более 250 000 рублей).

Помимо этого, в состав ущерба может включаться стоимость поврежденного оборудования (приборов учета).

Как определяется крупный размер причиненного вреда? Для этого используются следующие показатели:

  1. стоимость тарифа на электрические ресурсы, утвержденные уполномоченными органами на период, когда осуществлялось незаконное потребление;
  2. нормативный показатель потребления, который используется при отсутствии приборов учета.

Так как составление акта о неучтенном потреблении позволяет признать показания прибора учета недействительными, норматив будет рассчитываться с последней даты, когда были зафиксированы последние достоверные данные. Норматив является крайне завышенным показателем, поэтому его применение будет существенно отличаться от реального уровня потребления.

Полученная сумма причиненного вреда указывается в заявлении, направляемом в правоохранительные органы. Если размер ущерба превышает 250 т.р., будет возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления ст. 165 УК РФ.

Наказание за воровство электроэнергии

После установления факта неправомерного пользования энергией, производиться расчет суммы причиненного вреда. Если размер является значительным, потерпевшим оформляется заявление о привлечении к уголовной ответственности.

Какое наказание может последовать за такую кражу? Статья 165 УК РФ содержит следующие виды карательных санкций:

  1. штраф;
  2. работы принудительного характера;
  3. ограничение или лишения свободы.

На практике, при установлении вины потребителя, суд ограничивается наложением штрафа, если кража осуществлялась частным лицом. Доказать факт воровства достаточно просто, акт позволяет зафиксировать любое неправомерное воздействие на приборы учета или иные случаи незаконно подключения к сетям.

Применение иных санкций может наступить, если в результате действий нарушителя будет причинен особо крупный размер, либо если установлены следующие квалифицирующие обстоятельства:

  1. действия виновников в составе группы лиц;
  2. неправомерные действия организованной группы.

Установление таких признаков будет осуществляться на стадии расследования дела сотрудниками правоохранительных органов. Конкретным проявлением таких случаев может являться неучтенное потребление несколькими жильцами на одной лестничной площадке дома, заранее договорившихся о воровстве.

Какой штраф грозит нарушителю, если факт воровства будет достоверно доказан? По части первой рассматриваемой нормы штраф может составить до трехсот тысяч рублей, либо в сумме зарплаты и иных доходов виновника за период до двух лет. Учитывая, что помимо штрафа предстоит полностью уплатить объем полученной энергии, наказания будет являться существенным для любого гражданина.

Как можно избежать уголовной ответственности за такое правонарушение? Если виновное лицо осознает неправомерность своих действий, оно может полностью возместить ущерб даже после возбуждения уголовного дела. В этом случае существует возможность добиться прекращения уголовного дела ввиду примирения сторон.

Возможность примирения зависит только от потерпевшего, при отсутствии его согласия дело будет рассматриваться на общих основаниях. На практике, поставщик идет навстречу гражданам при условии полного погашения задолженности и не возражает против прекращения уголовного дела.

Из новостей для справки:

"В Правительство РФ направлен проект закона, который предлагает ввести уголовную ответственность за хищение электрической энергии. Законопроект предполагает лишение свободы на срок до шести лет. Если закон будет принят, то кража электроэнергии будет грозить виновным значительным штрафом до полумиллиона рублей, либо принудительными работами до пяти лет с ограничением свободы или же лишением свободы на срок до 6 лет".

Как известно, в последнее время тарифы на электроэнергию постоянно растут. Одновременно с этим предприятия энергосбыта заменяют старые механические счетчики новыми электронными с механическим счетчиком или чисто электронными. Поскольку это они делают якобы за свой счет, то за такую замену потребителям приходится платить из своего кармана. Дело здесь обстоит так же, как и на рынке пищевых продуктов: в литровый пакет молока его наливают 0,95 л, а в 250-граммовой пачке творога будет 220...230 г. Аналогично в 1 кВтч измеренном новыми счетчиками от 800 до 950 Втч. В итоге после замены счетчика электроэнергии приходится платить на 25...50% больше при том же ее потреблении, что и подталкивает граждан к ее хищению.

Рассмотрим, какие существуют способы хищения электроэнергии при использовании для ее учета механического счетчика.

Однофазная сеть

Основой данного способа является возможность пользоваться электроэнергией без учета при неправильном подключении счетчика. То есть если на первую клемму счетчика (как это должно быть для его правильной работы) приходит фаза, необходимо исправить это. Для этого надо выключить автомат в электрощите и поменять местами отходящие провода. Внешне это будет абсолютно незаметно. Если у вас частный дом при необходимости вы можете поменять местами провода на вводе в дом или на опоре. Возможно, это придется делать под напряжением или придется отключать воздушную линию. Данное действие не противозаконно. поскольку счетчик будет продолжать работать нормально, более того, возможно, при строительстве эта ошибка уже была допущена (вероятность такого 50/50). Это надо проверить в первую очередь, коснувшись индикатором напряжения первой (крайней левой) клеммы счетчика. Если на крышке клеммной коробки счетчика отсутствует пломба энергоснабжающий организации, то проще всего поменять провода местами (клеммы 1 и 3) внутри клеммной коробки.

Внимание! Если вы обнаружили поменянные местами фазу и ноль, то необходимо также поменять местами провод, подключенный к автоматам с проводом, идущим на нулевую клемму (после счетчика). Иначе автоматы не будут защищать от коротких замыканий фазы на «землю», и вы можете легко сжечь проводку.

На рис.1 показана часть схемы электрических соединений щитка. Надо поменять местами позиции 11 и 12, 13 и 14. после того как вы убедились, что фаза приходит на третью клемму, а ноль на первую.

В случае если у вас в квартире установлены евророзетки (т. е. с дополнительным выводом заземления), то их надо подключить, как показано на рис.2.

Если нет, делаете розетку с заземлением, ее заземляющий контакт можно подключить к трубе центрального отопления, корпусу электрощита или лому, забитому в землю (для частных домов).

Возможно, вам повезет, и для отматывания счетчика будет достаточно взять провод и один его конец

Рис.1

подключить к нулевой клемме любой розетки, а другой прикрутить к батарее. Работоспособность такого решения зависит от разницы потенциалов "нуля" сети и батареи (так называемый просевший нуль в сети).

Рис.2

В противном случае необходимо изготовить трансформатор. Понадобится трансформатор мощностью 200...500 Вт. Подойдут трансформаторы от старых ламповых телевизоров или полупроводниковых типа УПИМЦТ. Однако лучше всего использовать трансформатор типа ОСМ1 (рис.3). Напряжение вторичной обмотки роли не играет, но важно, чтобы первичная обмотка была рассчитана на 220 В.

Разбираем трансформатор, вынимаем катушку и сматываем все вторичные обмотки. Затем берем медный обмоточный эмалированный провод типа ПЭЛ или ПЭВ-2 сечением 1,5 мм 2 (можно использовать пло-скую шину такого же сечения) и наматываем его поверх вторичной обмотки. Намотку надо вести как можно плотнее.

Вторичная обмотка должна иметь напряжение 10... 16 В с отводами через каждые 2 В. Поэтому надо определить сколько витков/В содержит первичная обмотка трансформатора, а затем намотать вторичную обмотку. Как правило, это 20-80 витков.

Рис.3

Схема включения трансформатора после перемотки показана на рис.4. Для точного подбора выходного напряжения вторичной обмотки понадобится переключатель.

Рис.4

Схема подключения трансформатора к электрощиту показана на рис.5. Выбором напряжения, снимаемого с вторичной обмотки трансформатора, надо добиться максимальной скорости вращения счетчика в обратную сторону. Однако при этом надо следить за нагревом трансформатора - его температура свыше 70 o С нежелательна. Если счетчик не будет вращаться, надо поменять местами выводы 1 и 2.

Помните, что подключение к газовым трубам крайне опасно! А при подключении к водопроводной трубе Вы рискуете убить слесаря водопроводчика, если он при работе трансформатора разъединит трубопровод в подвале Вашего дома.

Еще одна схема

Она показана на рис.6 и отличается от предыдущей способом подключения трансформатора. Его парамет-

Рис.5

ры приведены на рис.6. В этой схеме напряжение на вторичной обмотке трансформатора выше, чем на первичной на 10...30 В (точная величина подбирается опытным путем). Мощность трансформатора в этой схеме должна быть не менее 1 кВт. Токи здесь гораздо меньше, соответственно, при ее использовании вы не повредите ветхую проводку в старых домах.

Трехфазная сеть

Здесь используется схема, подобная приведенной выше (рис.7). Также применяется повышающий однофазный трансформатор с выходным напряжением на

Рис.6

Рис.7

10...20 В больше входною (220 В). При ошибочном включении трансформатора в этой схеме произойдет короткое замыкание. Для защиты от коротких замыканий при использовании любой из приведенных схем следует использовать автоматы на ток 16...25 А.

Внимание! Описанные устройства работают с опасным для жизни напряжением 220/380 В, поэтому при работе с ними следует соблюдать нормы электробезопасности.

Способ «удлинитель с евророзетками »

Рис. 8

В этом случае используется обычный удлинитель, на который установлены евророзетки, имеющие заземление. Удлинитель «модифицируют», как показано на рис. 8 . Злоумышленники разбирают корпус удлинителя, отключают и изолируют нулевой провод (он обычно синего цвета) и подключают перемычку между нулевыми клеммами и клеммами заземления. Такой «модифицированный» удлинитель включается в обычную евророзетку с соблюдением полярности. При подключении в удлинитель любых приборов счетчик не будет фиксировать расход электроэнергии, так как ток будет протекать между фазным проводом и проводом заземления.

Этот способ, как уже указывалось в первой части статьи, является весьма опасным.

Еще раз напоминаем, что подключение заземления к газовым трубам крайне опасно и может привести к взрыву! А при подключении к водопроводной трубе Вы рискуете убить слесаря водопроводчика, если он при работе устройства разъединит трубопровод в подвале Вашего дома. Такие случаи зафиксированы неоднократно.

Иногда описанным способом переделывают не удлинитель, который легко спрятать, а стационарную розетку. В этом случае злоумышленника поймать гораздо проще.

Способ «конденсатор,заряжаемый ВЧ импульсами»

Часто злоумышленниками используется устройство (рис.9), предназначенное для питания бытовых потребителей с мощностью потребления до 1 кВт. Применение других элементов позволяет использовать описываемое устройство для питания более мощных потребителей.

Устройство, собранное по схеме рис.9, несознательные потребители подключают к квартирной розетке, и от него питается нагрузка. При этом электропроводка остается нетронутой. В данном случае заземление не используется.

Рис. 9

Счетчик при этом учитывает примерно четверть потребленной электроэнергии.

Работа устройства основана на том, что нагрузка питается не непосредственно от сети переменного тока, а от конденсатора, заряд которого соответствует синусоиде сетевого напряжения, но сам процесс заряда происходит импульсами высокой частоты. Ток, потребляемый устройством из электрическом сети, представляет собой импульсы высокой частоты. Счетчики электроэнергии, в том числе самые современные электронные, содержат входной индукционный преобразователь, который имеет низкую чувствительность к токам высокой частоты. Поэтому энергопотребление в виде импульсов учитывается счетчиком с большой отрицательной погрешностью.

Основными элементами устройства, показанного на рис.9, являются силовой выпрямитель VDS1, конденсатор С1 и транзисторный ключ Т1. Конденсатор С1 включен последовательно в цепь питания выпрямителя VDS1, поэтому в моменты времени, когда VDS1 нагружен на открытый транзистор Т1, заряжается до мгновенной величины сетевого напряжения, соответствующей данному моменту времени.

Заряд производится импульсами с частотой 2 кГц. Напряжение на С1, а также на подключенной параллельно ему нагрузке по форме близко к синусоидальному с действующим значением 220 В. Для ограничения импульсного тока через транзистор Т1 во время заряда конденсатора служит резистор R6, включенный последовательно с ключевым каскадом.

На логических элементах DD1.1, DD1.2 собран задающий генератор.

Он формирует импульсы частотой 2 кГц и амплитудой 5 В. Частота сигнала на выходе генератора и скважность импульсов определяются параметрами времязадающих цепей R7C2 и R8C3. Эти параметры могут подбираться при настройке для обеспечения наибольшей погрешности учета электроэнергии. На транзисторах Т2 и ТЗ построен формирователь импульсов, предназначенный для управления мощным ключевым транзистором Т1. Формирователь рассчитан таким образом, чтобы Т1 в открытом состоянии входил в режим насыщения, и за счет этого на нем рассеивалась меньшая мощность. Естественно, Т1 также должен полностью закрываться.

Трансформатор Тр 1, выпрямитель VDS2 и следующие за ними элементы представляют собой источник питания низковольтной части схемы. Этот источник обеспечивает питанием 36 В формирователь импульсов и 5 В для питания микросхемы генератора.

Детали

Микросхема: DD1- К155ЛА3
Диоды: VDS1 - Д232А; VDS2 -КД 213Б; D1 -КД226Б.
Стабилитрон; D2 - КС156А.
Транзисторы: Т1 - КТ848А, Т2 - КТ815В, Т3 - КТ315Г. Транзисторы Т1 и Т2 устанавливаются на радиаторе площадью не менее 150 см* Транзисторы устанавливаются через изолирующие прокладки.
Конденсаторы электролитические: С4 - 1 000 мкФ/50 В; С5 -1000 мкФ/16 В.
Конденсаторы высокочастотные:
C1 - 1 мкФ/400 В: С2, СЗ - 0,1 мкФ (напряжение 20...50 В).
Резисторы: R1, R2 - 27 кОм; R3 -56 Ом; R4 - 3 кОм; R5 - 22 кОм; R6 -10 Ом; R7 R8 - 1,5 кОм; R9 - 560 Ом. Резисторы R3, R6 - проволочные мощностью не менее 10 Вт, R9 - МЛТ-2, остальные резисторы - С2-23 или С2-33 мощностью 0,25 Вт.
Трансформатор Тг1 - любой мощностью 70... 100 Вт с напряжением вторичной обмотки 36 В.

Особенности устройства

Вначале проверяют отдельно от схемы низковольтный блок питания.

Он должен обеспечивать ток не менее 2 А на выходе 36 В, а также напряжение 5 В для питания маломощного генератора.

Затем налаживают генератор, отключив силовую часть схемы от электросети. Генератор должен формировать импульсы амплитудой 5 В и частотой около 2 кГц. Скважность импульсов приблизительно. При необходимости для этого подбирают конденсаторы С2, СЗ или резисторы R7, R8.

Формирователь импульсов на транзисторах Т2 и ТЗ, если правильно собран, обычно наладки не требует. Но желательно убедиться, что он способен обеспечить импульсный ток базы транзистора Т1 на уровне 1,5...2 А. Если такое значение така не обеспечить, транзистор

Т1 не будет в открытом состоянии входить в режим насыщения и сгорит через несколько секунд Для проверки этого режима можно при отключенной силовой части схемы и отключенной базе транзистора Т1 вместо резистора R1 включить шунт сопротивлением в несколько Ом Импульсное напряжение на шунте при включенном генераторе регистрируют осциллографом и пересчитывают в значение тока. При необходимости подбирают сопротивления резисторов R2, R3 и R4.

Следующей стадией является проверка силовой части. Для этого восстанавливают все соединения в схеме. Конденсатор С1 временно отключают, а в качестве нагрузки используют потребитель малой мощности, например лампу накаливания мощностью 60 Вт. При включении устройства в электрическую сеть действующее значение напряжения на нагрузке должно быть на уровне 110...130 В. Осциллограммы напряжения на нагрузке и на резисторе R6 должны показать, что питание ее производится импульсами с частотой, задаваемой генератором. На нагрузке серия импульсов будет модулирована синусоидой сетевого напряжения, а на резисторе R6 - пульсирующим выпрямленным напряжением.

Если все исправно, подключают конденсатор С1, только вначале емкость в несколько раз меньше номинальной (например, 0,1 мкФ) . Действующее напряжение на нагрузке заметно возрастает и при последующем увеличении емкости С1 достигает 220 В. При этом злоумышленники часто не следят за температурой транзистора Т1. Если возникает повышенный нагрев при использовании маломощной нагрузки, это свидетельствует о том, что Т1 либо не входит в режим насыщения в открытом состоянии, либо полностью не закрывается В этом случае следует вернуться к настройке формирователя импульсов. Любопытно, что при питании нагрузки мощностью 100 Вт без конденсатора С1, транзистор Т1 в течение длительного времени не нагревается даже без радиатора.

В заключение подключается номинальная нагрузка и подбирается емкость С1 такая, чтобы обеспечить на нагрузке напряжение 220 В. Емкость С1 следует подбирать осторожно, начиная с малых значений, так как увеличение емкости резко увеличивает импульсный ток через транзистор Т1. Об амплитуде импульсов тока через Т1 можно судить, подключив осциллограф параллельно резистору R6. Импульсный ток должен быть не более допустимого для выбранного транзистора (20 А для КТ848А). В случае необходимости его ограничивают, увеличивая сопротивление R6, но лучше остановиться на меньшем значении емкости С1

Рис. 10

При указанных деталях устройство рассчитано на нагрузку 1 кВт. Применяя другие элементы силового выпрямителя и транзисторный ключ соответствующей мощности, можно питать и более мощные потребители.

При отключенной нагрузке устройство потребляет из сети довольно большую мощность, которая учитывается счетчиком, о чем злоумышленники часто забывают.

Внимание! Данное устройство очень опасно. Помните, что низковольтная часть не имеет гальванической развязки от электрической сети. Часто при использовании в качестве радиатора для транзисторов металлического корпуса устройства происходит пробой диэлектрической прокладки и поражение электрическим током злоумышленника.

Часто в подобных устройствах не устанавливают предохранители, что при отказах в схеме приводит к повреждению квартирной электропроводки.

Устройство для потребителей, работающих и на постоянном токе .

Этот способ хищения используется для питания бытовых потребителей, которые могут работать как на переменном, так и на постоянном токе. Это, например, электроплиты, камины, водонагревательные устройства, лампы освещения и т.п. Главное, чтобы в этих устройствах не было электродвигателей, трансформаторов и других элементов, рассчитанных на переменный ток. В этом случае счетчик будет учитывать примерно 20...30% потребленной электроэнергии.

Работа устройства, как и показанного на рис.9, основана на том, что нагрузка питается не непосредственно от сети переменного тока, а от конденсатора, который постоянно заряжен. Естественно, питание нагрузки будет осуществляться постоянным током. Энергия, отданная конденсатором в нагрузку, восполняется через выпрямитель, но заряжается конденсатор не постоянным током, а импульсным с высокой частотой.

Схема устройства показана на рис. 10.

Основными элементами являются силовой выпрямитель VDS1, конденсатор С1 и транзисторный ключ Т1. Конденсатор С1 заряжается от выпрямителя VDS1 через ключ T1 импульсами с частотой 2 кГц. Напряжение на С1, а также на под ключенной параллельно ему нагрузке близко к постоянному. Для ограничения импульсного тока через транзистор Т1 служит резистор R6, включенный последовательно с выпрямителем.

Работает эта схема так же, как показанная на рис.9. В устройстве рис. 10 используются те же детали, что и в схеме рис.9, за исключением конденсатора С1, который имеет номинал 10 мкФ 400 В. Изменяя номинал С1, например, переключателем, можно в широких пределах регулировать мощность нагревательного прибора, который питается от данного устройства.

При указанных деталях устройство рассчитано на нагрузку 1 кВт При изменении нагрузки напряжение на ней также будет существенно изменяться. Поэтому устройство обычно настраивают для использования постоянно с одним и тем же потребителем. Этот недостаток в определенных случаях может оказаться достоинством, так как облегчает обнаружение устройства.

Устройства, показанные на рис.9 и рис. 10, создают в питающей сети сильную импульсную помеху, что значительно помогает в их выявлении, например, по жалобам соседей.

А.Н. Смирнов.

Ущерб от бездоговорного применения электроэнергии по стране в целом исчисляется миллиардами рублей. В качестве наказания за воровство электроэнергии предусмотрена ответственность по статье 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба владельцу или иному собственнику имущества обманным путем либо злоупотребления доверием при отсутствии признаков воровства). Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на срок до 5-ти лет со штрафом до 80 тыс. рублей.

В том случае если же деяние осложнено квалифицирующими признаками, наказанием за преступление будет осуждение на срок до 8-ми лет.

По факту применения не учтенного электричества составляют акт, в котором определяется материальный ущерб. В частности, в зависимости от его размера назначается степень ответственности:

  1. административно-правовая;
  2. гражданско-правовая;
  3. а также уголовная.

Важно! Обычно судебные органы дают за данные преступления условные сроки.

Незаконное подключение к электрическим сетям, минуя приборы учета — одна из самых важных проблем энергоснабжающих компаний.

Но у многих жителей страны нет возможности легально получать и оплачивать электроэнергию. Часто у них просто нет денежных средств платить за свет по растущей цене. Однако после отключения света энергетиками, неплательщики снова применяют незаконно электрическую сеть. В результате наступает уголовное ответственность. Самовольное подключение к линиям электропередач не только уменьшает доходы энергосбытовых и сетевых компаний. Оно может стать причиной возникновения пожара, травм и даже гибели из-за удара электрическим током. Таким образом, за воровство электроэнергии предусмотрено довольно суровое наказание.

Штраф за кражу электроэнергии

Штраф, который пропорционален сумме похищенного электричества, вы можете высчитать в основном офисе поставщика электроэнергии.

Так, самовольное подключение к энергосетям на основании ст. 7.19 Кодекса об административных правонарушениях влечет административный штраф за воровство электричества:

  1. на граждан в размере от 10-ти тысяч до 15-ти тысяч рублей;
  2. на должностных лиц - от 30 тысяч до 80-ти тыс. рублей либо дисквалификацию на срок от 1 года до 2-х лет;
  3. на ЮЛ — от 100 тысяч до 200 тысяч рублей.

Как бороться?

Никогда не пытайтесь незаконно подключиться к чужим сетям — это не только несет опасность с точки зрения законодательства, но и представляет опасность для вашей собственной жизни. Если вы кого-то подловили на краже электроэнергии — немедленно сообщайте в полицию!

Куда обращаться за воровство электроэнергии?

Вы можете обратиться в правоохранительные органы, ближайшие к месту, где произошла кража электроэнергии. В полиции вас попросят оформить заявление, в котором необходимо подробно описать процесс хищения электроэнергии.

Важно! Только после того, как вы покажете составленное заявление полицейскому и сотрудник правоохранительных органов примет его к рассмотрению, то считайте, что виновный будет наказан в скором времени.

ВНИМАНИЕ! В связи с последними изменениями в законодательстве, информация в статье могла устареть! Наш юрист бесплатно Вас проконсультирует - напишите в форме ниже.