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ELECTRICAL SAFETY

电气电源监测
防患于「未燃」

剩余电流、线缆温度、故障电弧、热解粒子四维监测,提前 30-60 分钟预警电气火灾——电气火灾占火灾总数 30% 以上,四维联防扼杀在萌芽。

8类
传感器
30-60分钟
预警提前量
4维
联防监测
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电气电源监测通过剩余电流、线缆温度、故障电弧与热解粒子四类传感形成四维联防(共 8 类传感器),可在电气火灾发生前 30 至 60 分钟发出预警。电气火灾占火灾总数 30% 以上,且多发生在夜间与隐蔽部位,提前预警是该场景最有效的防线。

8类
传感器
30-60分钟
预警提前量
4维
联防监测
WHY IT MATTERS

电气电源监测 · 解决什么问题

电气电源监测现场部署实拍:传感器设备安装于真实消防场景 现场部署实拍

电气火灾占火灾总数三成以上——在「打火」之前 30-60 分钟拦截它。

电气电源监测以剩余电流、线缆温度、故障电弧、热解粒子四个维度同时盯住配电系统,任何单一维度异常即可预警,多维同时越限立即升级报警,把电气火灾扼杀在萌芽。

  • 1
    线路老化漏电绝缘劣化剩余电流缓慢上升,漏电打火只差一个瞬间
  • 2
    接点温升隐蔽接线端子松动发热藏在柜体内部,外观毫无异常
  • 3
    电弧故障难察觉串联电弧不引起跳闸,持续灼烧绝缘直至起火
WHY IT MATTERS

电气电源监测 · 解决什么问题

8类传感器,全部支持 Sensor Hub 4G Cat-1 / LoRa 双模通信、云端配置、阈值报警与 OTA 升级

一套设备阵容,覆盖该系统的全部监测点位。

以下传感器均为无线低功耗设计,电池供电免布线,开口式与外贴式安装不破管、不停电、不影响原有消防系统运行;数据经 Sensor Hub 统一上传平台,支持远程阈值调整与固件 OTA 升级。

每个点位的选型、量程与安装方式,都在勘察后按现场工况与国家标准出具正式点位图与设备清单。

电气电源监测监测传感器设备全家福实拍 设备全家福
序号传感器功能说明关键参数
01 剩余电流互感器 剩余电流实时监测,漏电超限报警,防止漏电引发电气火灾。 0-1000mA · 开口式
02 测温式电气火灾探测器 线缆接点温度监测,温升异常分级告警。 热敏/红外 · 分级报警
03 故障电弧探测器 串联/并联电弧识别,精准区分正常用电与电弧故障。 AFCI算法 · 毫秒级
04 消防电源监控传感器 消防设备电源实时监测,主备电切换状态确认。 主备电监测
05 蓄电池容量监测器 应急电源蓄电池内阻/容量监测,容量衰减提前预警。 内阻法 · 在线监测
06 回路线路监测器 报警回路断线/短路监测,回路故障即时定位。 断线短路双监测
WHY IT MATTERS

电气电源监测 · 解决什么问题

8类传感器,全部支持 Sensor Hub 4G Cat-1 / LoRa 双模通信、云端配置、阈值报警与 OTA 升级

  • 四维联防
    剩余电流、温度、电弧、热解粒子互相印证,单一手段漏报的它兜得住。
  • 提前量 30-60 分钟
    在绝缘击穿打火之前预警,留足断电排查的时间窗口。
  • 定位到回路
    异常精确到配电柜具体回路,电工到场直接开柜处置。
  • 主备电可靠
    消防电源与蓄电池容量在线监测,应急供电不再是盲区。
电气电源监测典型应用场景实拍 典型场景实拍
CORE SENSORS

电气电源监测 · 核心传感器

8类传感器,全部支持 Sensor Hub 4G Cat-1 / LoRa 双模通信、云端配置、阈值报警与 OTA 升级

🏘️

老旧小区

线路老化剩余电流+温度联防,电气火灾提前预警。

适配配置剩余电流+线缆温度联防,老化线路提前预警更换
🏭

工厂配电房

故障电弧+温度监测,配电柜隐患定位到回路。

适配配置故障电弧+温度监测,隐患精确定位到配电柜具体回路
🏥

医院

消防电源与蓄电池容量监测,应急供电可靠保障。

适配配置消防电源+蓄电池内阻容量监测,应急供电全程可控
APPLICATION VALUE

电气电源监测 · 应用价值

不监测的代价是「火灾时才发现」,监测的价值是「现在就知道」。

风险项可能后果等级防火云对策
线路绝缘老化 绝缘电阻持续下降,漏电与发热引发火灾 高 剩余电流在线监测,趋势分析与分级预警
接触不良发热 接头氧化、松动导致局部高温,巡查难以发现 高 测温式探测器监测关键点位温度,超限报警
故障电弧 串联电弧能量低、断路器不动作,是电气火灾主要诱因 高 故障电弧探测器识别特征波形,提前切断风险
三相不平衡与过载 长期过载运行加速绝缘老化 中 电流、电压、功率在线监测,过载趋势预警
配电箱环境隐患 配电箱堆放杂物、受潮、小动物侵入 中 箱门状态、温湿度与水浸监测,结合视频复核
私拉乱接与违规用电 违规使用大功率电器,超出回路设计容量 中 回路级用电监测,异常负载识别并推送整改
SCENARIOS

典型应用场景

每个场景都按「现场痛点 → 监测做法 → 适配配置」给出落地路径。

电气火灾监测按 GB 14287-2014 系列标准选型,采用「剩余电流 + 温度 + 故障电弧」三重探测。监测点设置在配电系统的分级节点上,兼顾覆盖率与定位精度。
布置要点
  • 一级配电柜设置剩余电流与温度监测,覆盖主干回路
  • 二级、三级配电箱按负荷重要性分级布点
  • 老旧建筑、木结构、文博场所优先全覆盖
  • 故障电弧探测器优先安装在末端插座回路
  • 配电箱内部关键点位(母排、断路器接线端子)设置测温
  • 监测阈值结合回路正常泄漏电流实测值整定,避免误报
RISK MATRIX

电气电源监测 · 风险识别与对策

按「失效情形—可能后果—监测对策」逐条对应,把看不见的风险变成可报警的信号。

L1
感知执行层
SENSING & ACTUATION
在既有消防设施与新增部位部署传感与执行单元,不改变原有消防系统主体结构与联动逻辑,所有改造均可逆。
消防主机协议对接水压/液位/余压传感器电量与故障电弧监测防火门/卷帘状态视频AI识别执行机构(滑轨/机械臂/机器人)
数据上行 · 指令下行
L2
传输接入层
TRANSMISSION
通过 Sensor Hub 与 IoT-BOX 完成协议转换、边缘计算与断网续传,支持多链路冗余,确保报警优先上行。
4G Cat-1 / 有线双模LoRa 自组网协议破解逆向适配边缘缓存断网续传报警通道优先双向身份认证
数据上行 · 指令下行
L3
平台中枢层
PLATFORM
防火云智慧消防云平台完成设备资产建模、报警研判、工单流转与数据分析,形成单位—建筑—点位三级数字台账。
设备资产台账报警研判引擎工单闭环值守排班报告自动生成消防微脑 AI 助手
数据上行 · 指令下行
L4
应用服务层
APPLICATION
面向消控室值班、消防安全管理人、维保单位与监管方提供差异化视图,支撑监测、值守、巡检、维保四类业务。
7×24 远程值守中心移动端告警推送巡检任务调度维保作业管理监管数据上报多端大屏看板
LAYOUT

电气电源监测 · 点位布置原则

点位设计以国家标准为基准,结合现场工况与历史故障数据调整。

1
秒级
信号采集
现场传感器/消防主机产生报警,Sensor Hub 完成采集与协议归一
2
≤5 秒
平台研判
平台完成去重、分级与位置匹配,自动定位建筑、楼层、点位与责任人
3
≤30 秒
值守接警
远程值守中心坐席接警,按预案呼叫现场核实并调取视频复核
4
≤3 分钟
现场确认
现场人员或巡检机器人到位核实,反馈真实火情或误报
5
即时
联动处置
确认后由值守中心远程启动联动控制,并同步推送 119 与单位负责人
6
24 小时内
归档复盘
生成处置记录与整改工单,纳入月度消防安全报告
全过程形成「发现—研判—接警—核实—处置—归档」六段闭环,每一步均留痕可追溯,直接对应消防监督检查的台账要求。
ARCHITECTURE

接入架构 · 四层协同

传感器采集后经 Sensor Hub 统一接入,在平台完成研判、派单与归档。

GB 14287-2014
电气火灾监控系统
系列标准含电气火灾监控设备、剩余电流式探测器、测温式探测器、故障电弧探测器等部分,规定监控参数、报警阈值与试验方法。
落地要求:电气火灾监测的选型与阈值依据。
GB 50116-2013
火灾自动报警系统设计规范
规定火灾自动报警系统的系统形式、设备设置、联动控制、布线与供电要求,是探测器点位设计与联动逻辑设计的核心依据。
落地要求:点位布置与联动编程必须满足本规范。
GB 55036-2022
消防设施通用规范
强制性工程建设规范,自 2023 年 3 月 1 日起实施,对消防给水、消火栓、自动灭火、防排烟、火灾自动报警、消防应急照明等系统的功能与性能提出底线要求,现行标准中与之不一致的以本规范为准。
落地要求:所有新建与改造项目均须满足,属强制性条文。
《消防法》第十六条
单位消防安全职责
机关、团体、企业、事业等单位应当按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材,设置消防安全标志,并定期组织检验、维修,确保完好有效;对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测,检测记录应当完整准确、存档备查。
落地要求:年度全面检测报告必须留存,是消防监督检查的必查项。
GB 14287 电气火灾监控系统GB 50116-2013 火灾自动报警系统设计规范GB/T 13869 用电安全导则

传感器选型与安装均按上述国家标准执行,支持对接省市消防物联网监管平台(GB/T 26875.3)。

CLOSED LOOP

异常处置闭环

监测不是终点,闭环处置才是价值所在。

验收项技术要求检验方法留存记录
剩余电流监测 监测值与实测一致,报警阈值按回路实测整定 钳形表比对 + 模拟试验 联调测试记录
温度监测 关键点位温度数据准确,超限报警正确 红外测温比对 联调测试记录
故障电弧 故障电弧探测器能正确识别模拟电弧并报警 专用测试仪验证 联调测试记录
误报控制 试运行期误报率可接受,阈值可按季节负荷调整 运行数据统计 联调测试记录
* 验收按 GB 50166-2019《火灾自动报警系统施工及验收标准》与 XF 503-2004《建筑消防设施检测技术规程》执行,涉及强制性条文的以 GB 55036-2022《消防设施通用规范》为准。
COMPLIANCE

设计与验收依据

该系统的监测点位、阈值设定与验收方法,均以以下规范为依据。

第一阶段 · 现场查勘1—3 个工作日
摸清建筑消防设施现状、主机型号、通信条件与既有隐患,形成查勘记录与点位清单。
  • 消防设施台账核对
  • 主机型号与协议识别
  • 网络与供电条件确认
  • 既有隐患拍照留证
  • 风险等级初判
第二阶段 · 方案设计3—5 个工作日
输出监测点位布置图、设备清单、联动逻辑与接入方案,明确与既有系统的边界。
  • 点位布置与数量核算
  • 设备选型与清单
  • 通信链路设计
  • 联动逻辑与阈值设定
  • 预算与工期测算
第三阶段 · 安装施工5—15 个工作日
传感器安装、主机对接、网关部署与线缆敷设,全程不停运、不破坏既有系统。
  • 传感器安装固定
  • 消防主机协议对接
  • Sensor Hub / IoT-BOX 部署
  • 网络调试与通道测试
  • 安全措施与现场清理
第四阶段 · 联调测试2—5 个工作日
逐点触发测试报警上行、平台显示、推送链路与远程联动功能,验证阈值与误报率。
  • 单点报警上行测试
  • 平台显示与定位校验
  • 推送链路与责任人匹配
  • 远程联动功能验证
  • 误报率调优
第五阶段 · 培训交付1—2 个工作日
交付操作培训、应急处置程序与全套技术资料,完成人员操作交接。
  • 平台操作培训
  • 应急处置程序交底
  • 技术资料与图纸交付
  • 移动端账号开通
  • 交付验收签认
第六阶段 · 运行托管长期
进入 7×24 值守与维保运行期,按周期出具报告并持续优化。
  • 7×24 值守接警
  • 周期性巡检与维保
  • 日/周/月/年报输出
  • 隐患整改跟踪
  • 年度全面检测配合
ACCEPTANCE

电气电源监测 · 验收与测试

电气电源监测的监测点位一般怎么布?
电气火灾监测按 GB 14287-2014 系列标准选型,采用「剩余电流 + 温度 + 故障电弧」三重探测。监测点设置在配电系统的分级节点上,兼顾覆盖率与定位精度。实际项目中还会结合现场工况、历史故障数据与建筑平面进行调整,勘察后出具正式点位布置图与设备清单。
安装会不会影响现有系统正常运行?
常规采用非侵入式安装:压力与液位类通过既有接口加装,状态类采用门磁、角度、位置传感器外贴或夹持固定,全程不破管、不停水、不停电,不改动原有消防系统结构。
出现「线路绝缘老化」时系统会怎么处理?
传感器越限后先标记为预警并持续观察,达到延时阈值或经相邻点位/视频佐证后升级为报警;平台 5 秒内推送至 App、短信、语音与值守中心坐席,由坐席核实后启动联动与派单,全过程留痕并归档。
监测数据能满足消防监督检查要求吗?
可以。平台自动生成设施运行状态、报警处置记录、维保检测记录与隐患整改台账,按单位消防安全管理档案目录导出;监测点位与阈值设定依据页面所列国家标准执行。
已有消防主机和维保单位,还能接入吗?
可以。通过用户信息传输装置或 IOT-BOX 接入,已兼容 300 余种主机型号;协议封闭或已停产的主机可采用协议解析方式在软件层对接。也可与现有维保单位协同,由平台提供数据与工单支撑。

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