
唐雪陽
安科瑞電氣股份有限公司 上海嘉定 201801
近年來,電氣火災事故頻頻發生,已成為各類安全隱患中亟待解決的重點難題。根據消防部門的統計數據,電氣原因引發的火災約占全年火災總數的三成左右,短路、過載、接觸不良、故障電弧等電氣問題,極易導致火情出現,進而造成人員傷亡和重大財產損失。結合國家《安全生產治本攻堅三年行動方案(2024-2026)》以及《全面推進“智慧消防”建設的指導意見》等政策要求,各地正持續加強電氣火災綜合治理工作,數字化、智能化的用電安全管理方案已成為行業剛需。
安科瑞電氣在能效管理與用電安全領域深耕二十余年,打造了一體化智慧用電云平臺,依托物聯網、云計算、大數據技術,配合全系列自主研發的終端硬件,構建起“前端感知-云端分析-遠程管控-閉環運維”的完整體系,為園區、商超、廠房、樓宇、學校、醫院等各類場所提供一站式用電安全與能耗管理解決方案。
行業痛點凸顯,智慧用電數字化管控勢在必行
電氣安全事故形勢嚴峻。2023年1至10月,全國共發生電氣火災21.7萬起,導致418人遇難,直接財產損失達26.3億元;電氣故障在重特大火災誘因中占比高達50%至80%。線路老化短路、超負荷用電、接頭過熱、隱蔽故障電弧這四類隱患,無法依靠人工巡檢實時發現,等到火情發生時往往已造成不可挽回的損失。
傳統管理模式存在多重短板。人工巡檢存在明顯的滯后性,無法實現24小時實時監測漏電、超溫、電壓異常等情況;隱患發現后缺乏統一臺賬管理,報警、處置、復查各環節脫節;能耗數據依靠人工抄錄,效率低下,無法精準定位浪費點位;分散的配電箱和老舊線路缺少遠程管控手段,突發故障時無法緊急斷電避險。
政策層面也在強制推動數字化監管。從國*級的《電氣火災綜合治理工作通知》《安全生產治本攻堅三年行動(2024-2026)》,到各省市地方用電安全專項整治方案,均明確要求推廣智慧化電氣監測設備,建立線上用電監管體系,實現隱患的早預警、早處置。
電氣火災監控系統:提前發現電氣隱患
電氣火災是建筑火災中常見的類型之一,往往由線路漏電、過載、接觸不良、故障電弧等原因引發。電氣火災監控系統通過實時監測配電回路中的剩余電流、溫度和故障電弧等參數,在火災發生前發出預警,為及時排查隱患爭取寶貴時間。

系統功能與監測對象
電氣火災監控系統主要針對低壓用電環節各回路中的以下參數進行實時監測:
剩余電流監測:檢測線路漏電情況,當剩余電流超過報警閾值時發出報警信號;
溫度監測:監測電纜接頭、母線等關鍵部位的溫度變化;
故障電弧探測:識別線路中的串聯或并聯故障電弧,及時發現打火隱患;
熱解粒子探測:通過檢測電氣設備受熱釋放的熱解粒子,實現極早期火災預警。
該系統側重于低壓用電環節的安全性,當監測參數越*時輸出報警,提醒維護人員進行安全檢查,防止因漏電、過熱等原因引發火災。
相關標準依據
電氣火災監控系統的設計和產品需遵循多項國家標準:
產品標準:GB14287《電氣火災監控系統》系列標準,包括第1部分(監控設備)、第2部分(剩余電流式探測器)、第3部分(測溫式探測器)、第4部分(故障電弧探測器)、第5部分(測量熱解粒子式探測器);
設計標準:GB51348-2019《民用建筑電氣設計標準》、GB50116-2013《火災自動報警系統設計規范》等。
根據規范要求,剩余電流動作報警值宜為300mA,測溫式火災探測器的動作報警值宜按所選電纜最高耐溫的70%至80%設定。設置了電氣火災監控系統的檔口式家電商場、批發市場等場所的末端配電箱,應設置電弧故障火災探測器。
核心產品類型
剩余電流式電氣火災監控探測器。適用于低壓配電柜、配電箱等場所,采用面板安裝方式,可實現多路漏電及溫度檢測。常用型號如ARCM200L系列,支持多路剩余電流和溫度監測,部分型號還具備電壓、電流、電量檢測功能。
故障電弧探測器。能夠檢測線路中的故障電弧,適用于照明回路、插座回路等。集中顯示單元可外接多路故障電弧傳感器,同時支持剩余電流和溫度監測,采用導軌式安裝,通過485通訊連接至電氣火災主機。

熱解粒子式電氣火災監控探測器。熱解粒子探測是一種極早期火災探測技術。其原理是:穩定的物質受熱后進入不穩定的分解狀態,當溫度超過其熱崩潰點后,會產生大量不可見的次微米粒子(即熱解粒子),通過探測這些粒子可以在煙和火出現之前提前發出預警。熱解粒子探測器具有以下特點:采用主動式空氣采樣技術,實現非接觸式檢測;可實現360度立體覆蓋,無監測盲區;支持多種通訊方式,可上傳至主機或平臺;內部具備VOC檢測功能,抗干擾能力強;運行過程中無需更換耗材,維護成本低;可同時監測熱解粒子、VOC、溫度、濕度等多項參數。

系統組網方案
根據建筑規模和需求的不同,電氣火災監控系統可采用不同的組網方式:
小型或單體建筑:采用監控設備直接連接探測器的方式,探測器之間采用“手拉手”接法,通訊距離不超過500米,每條回路可連接不超過64只探測器。

大型或群體建筑:采用“主機+區域分機+探測器”的三層架構,適用于管廊隧道、高速公路、地鐵、群體建筑等場景。通訊距離超過500米時需要增加區域分機。
典型應用場景
電氣火災監控系統廣泛應用于商場、賓館、機場、銀行、醫院、廠房、學校、文化場館、景區古建筑等各類場所。以下是幾個典型案例:
高速公路項目:全線收費站、服務區、隧道變電所統一部署,通過光纖組網實現集中監控;
文化場館項目:采用二級組網方案,系統操作界面圖形化顯示,具備報警記錄存儲查詢功能;
學校項目:對照明回路故障電弧進行實時監測,快速定位故障回路;
景區古建筑項目:通過無線網關將數據上傳至云平臺,實現分散景點的集中管理。
消防設備電源監控系統:保障消防設備可靠供電
消防水泵、排煙風機、消防電梯等消防設備在火災發生時能否正常運行,直接關系到滅火救援的成效。消防設備電源監控系統通過實時監測消防設備電源的工作狀態,確保消防設備在關鍵時刻能夠可靠啟動。
系統功能與作用
消防設備電源監控系統針對消防用電設備的電源進行實時監控,通過檢測電壓、電流、開關狀態等參數,判斷消防設備的電源是否處于正常工作狀態。在電源發生過壓、欠壓、過流、缺相、中斷供電等故障時能夠發出報警信號,從而有效保證火災發生時消防設備電源的可靠性和有效性。
相關標準依據
產品標準:GB28184-2011《消防設備電源監控系統》;
設計標準:GB51348-2019《民用建筑電氣設計標準》、GB25506-2010《消防控制室通用技術要求》等。
根據規范要求,設有消防控制室的建筑物應設置消防電源監控系統,消防電源監控器應設置在消防控制室內。消防設備電源監控點宜設置在變電所消防設備主電源、備用電源專用母排或消防電源柜內母排,以及消防控制室、消防泵、消防電梯、防排煙風機等重要消防設備供電的雙電源切換開關出線端等部位。
核心產品類型
消防設備電源監控傳感器:傳感器分為主模塊和從模塊兩類,采用導軌式安裝,二總線通訊。主模塊可監測1至3路三相交流電壓或電流,部分型號帶液晶顯示;從模塊與主模塊配合使用,可擴展監測更多回路,包括單相電壓或電流監測、三相電壓或電流監測等多種規格。
消防設備電源狀態監控器(主機):主機設置在消防控制室或有人值班的場所,采用觸摸屏操作,可連接區域分機和傳感器,實現集中監控和報警管理。
系統組網結構

系統采用“監控器+區域分機+電壓或電流傳感器”的層級結構:
主機與分機之間通過CAN總線連接,通訊距離500米,每條回路不超過32臺分機;
主機或分機與模塊之間通過二總線連接,通訊距離500米,每條回路不超過64臺模塊;
總線規格:CAN總線采用NH-RVSP2×1.5mm²,二總線采用NH-RVSP2×2.5mm²。
防火門監控系統:守住防火分隔的關鍵防線
防火門是建筑防火分隔的重要組成部分,能夠有效阻止火勢蔓延和煙氣擴散。防火門監控系統通過對防火門開閉狀態的實時監控和遠程控制,確保防火門在火災發生時能夠正確關閉,發揮其防火分隔作用。

防火門的類型與作用
建筑中的防火門主要分為兩種類型:
常閉防火門:平時呈關閉狀態,有人員走動時需要推開,一般設置在樓梯口等位置。除允許設置常開防火門的位置外,其他位置的防火門均應采用常閉防火門。
常開防火門:平時呈開啟狀態,發生火災時通過監控系統控制閉門器關門,設置在建筑內經常有人通行處,如過道和電梯前室。常開防火門關閉后,人員如需通過仍可以推開通行。
系統工作原理
防火門監控系統主要通過防火門監控模塊及其附件來檢測現場常開、常閉防火門的狀態。當火災發生時,控制現場的常開防火門關閉,并通過門磁開關來反饋現場防火門的關閉狀態,有效抑制火勢蔓延、阻止煙氣擴散,確保人員安全疏散。
相關標準依據
產品標準:GB29364-2012《防火門監控器》;
設計標準:GB25506-2010《消防控制室通用技術要求》、GB50016-2014《建筑設計防火規范》、GB50116-2013《火災自動報警系統設計規范》等。
根據規范要求,防火門監控器應設置在消防控制室內,未設置消防控制室時,應設置在有人值班的場所。設置在建筑內經常有人通行處的防火門宜采用常開防火門,常開防火門應能在火災時自行關閉,并應具有信號反饋的功能。
核心產品組成
防火門監控系統由以下設備組成:
防火門監控器(主機):設置在消防控制室,用于顯示并控制防火門的打開和關閉狀態;
常開型防火門監控模塊:控制電動閉門器或電磁釋放器,監測門磁開關狀態;
常閉型防火門監控模塊:監測常閉防火門的門磁開關狀態;
電動閉門器:收到指令后將處于打開狀態的防火門關閉,并反饋狀態信息;
電磁釋放器:使常開防火門保持打開狀態,收到指令后釋放防火門使其關閉;
門磁開關:監視防火門的開閉狀態,并反饋狀態信息。
余壓監控系統:保障防煙系統有效運行
在建筑防煙系統中,機械加壓送風系統通過向樓梯間、前室等區域送風,使其保持正壓,防止煙氣侵入。但如果余壓值過大,會導致防火門難以開啟,影響人員疏散。余壓監控系統通過實時監測和調節余壓值,確保防煙系統既能夠有效防煙,又不影響人員疏散。

系統工作原理
余壓監控系統能實時采集監控區域壓力變化等工作狀態,對非正常狀態的余壓進行報警提示并記錄。當防煙樓梯間或前室余壓值達到超壓監控值時,余壓探測器發出報警信號,余壓控制器打開加壓風機風管上的風閥執行器進行泄壓;余壓回落到正常區間值后,余壓探測器發出信號,余壓控制器關閉旁通閥。通過控制旁通泄壓閥的開啟和關閉,保持余壓值穩定在規范要求的區間內。
相關標準依據
GB51251-2017《建筑防煙排煙系統技術標準》對余壓值有明確規定:
前室、封閉避難層(間)與走道之間的壓差應為25Pa至30Pa;
樓梯間與走道之間的壓差應為40Pa至50Pa;
當系統余壓值超過最大允許壓力差時應采取泄壓措施;
機械加壓送風系統宜設有測壓裝置及風壓調節措施。
探測器設置原則
前室位置:每層設置一套余壓探測器;
樓梯間位置:在樓梯間約三分之一高度和約三分之二高度處各設置一套。
系統布線
主機與控制器之間:485總線(NH-RVSP2×1.5mm²);
控制器與探測器之間:二總線(NH-RVSP2×2.5mm²);
控制器與風閥執行器之間:7芯控制線(RVV7×0.75mm²)。
四大系統協同,構建完整消防電氣安全體系
以上四大系統各有側重,共同構成了建筑消防電氣安全的完整防線。從電氣隱患的早期發現,到消防設備的可靠運行,再到防火分隔的有效管控和防煙系統的精準調節,四大系統形成了一個從預警到防護的閉環體系,為建筑消防安全提供了多維度的保障。
在實際工程應用中,這些系統往往統一接入消防控制室或綜合管理平臺,實現集中監控、統一管理,提高運維效率,確保各項消防設施始終處于良好的工作狀態。
結語
消防電氣安全系統是建筑消防安全體系中不可**的組成部分。隨著技術的不斷發展,從傳統的剩余電流監測到極早期的熱解粒子探測,從單一系統監控到多系統聯動集成,消防電氣安全技術正在朝著更智能、更精準、更可靠的方向發展。了解這些系統的工作原理和應用特點,有助于我們更好地設計、建設和維護建筑消防安全體系,為人們的生命財產安全筑牢防線。
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