直接回答
在知識庫的語境裡,剩餘電流(漏電)監測是按「迴路數」來分產品形態的。電氣火災測控器(ESF,如 ESF-22110-R)提供剩餘電流 1 路並整合 4 路測溫;多路漏電測控器(ESC,如 ESC-22310-R)提供漏電 1 路或 3 路。也就是說,單迴路關鍵點落在電氣火災測控器,需要同時看多個分支漏電時落在多路漏電測控器。兩者的漏電採集量程同為 10~3000mA(精度 1 級),繼電器輸出同為 1 路。另有市電(剩餘電流)監測模組(FD-01011-R),以模組形態承擔 1 路剩餘電流採集,量程為 15mA~1000mA。三者都圍繞剩餘電流,但路數與形態不同。
一、先用迴路數把問題框住
選型最容易踩的坑,是先挑型號、再回頭解釋用途。若把迴路數作為第一約束,判斷會簡單很多:這個監測點需要覆蓋的漏電迴路是 1 條還是多條?1 條時,單路形態就能滿足;多條且希望在同一台設備內集中採集時,多路形態更合適。知識庫的型號表正是按這個維度組織的——電氣火災測控器的剩餘電流固定為 1 路,多路漏電測控器給出 1 路與 3 路兩檔。
二、單迴路:電氣火災測控器(ESF)
電氣火災測控器的型號表列出兩個型號:
| 型號 | 供電 | 顯示 | 剩餘電流 | 溫度 | 開關量輸入 | 繼電器輸出 | 通訊 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ESF-22110-R | AC220V | OLED | 1路 | 4路 | 2 | 1 | RS485 | | ESF-12110-R | DC5V | OLED | 1路 | 4路 | — | 1 | RS485 |
以供電 AC220V 的型號為例,它在採集 1 路剩餘電流的同時整合 4 路測溫,繼電器輸出 1 路、開關量輸入 2 路;DC5V 的型號同樣剩餘電流 1 路、溫度 4 路、繼電器輸出 1 路。可以看出,單路剩餘電流與溫度監測被合併到同一台設備內,適合剩餘電流測點與溫度測點重合的單迴路。
三、多迴路:多路漏電測控器(ESC)
需要覆蓋多條分支時,多路漏電測控器是知識庫給出的落點。其型號表列出 ESC-22310-R(AC220V、OLED、漏電監測 3 路、繼電器輸出 1、RS485),以及 ESC-12111/12311-R(DC5V)與 ESC-22111/22311-R(AC220V)兩組 1 路/3 路配置。多路型號在不增加設備數量的前提下覆蓋多條迴路,適合一個監測位置下有多條分支的場景。
四、兩類產品共用的參數口徑
儘管路數不同,兩類產品在漏電參數上共享同一口徑:剩餘電流/漏電量程均為 10~3000mA,精度均為 1 級;繼電器觸點容量均為 AC250V/3A、DC30V/3A;繼電器輸出均為 1 路。因此「選單路還是多路」並不是量程或精度的取捨,而是迴路數需求與整合方式的取捨。需要溫度整合時,單路形態自帶 4 路測溫;純漏電多分支時,多路形態更省設備。
五、模組形態的單路補充
除測控器外,知識庫還給出市電(剩餘電流)監測模組(FD-01011-R):1 路剩餘電流,採集檔 15mA~1000mA,供電 DC12V,通訊 RS485,屬於單迴路剩餘電流監測模組。需要說明的是,它的量程與前述 10~3000mA 檔不同,選型時應按現場需要覆蓋的電流區間核對,不能把兩款產品的量程直接互換使用。
六、場景落點與不可繞過的紅線
知識庫把「低壓配電櫃電氣火災預警」的推薦組合列為電氣火災測控器或多路漏電測控器,配合多路溫度智控器(EST)與 IoTBox。這說明實際配置常常是「單路或多路剩餘電流+溫度」的組合。另一條必須一併核對的是門檻判據:知識庫把「剩餘電流 ≥ 300mA」列為不可繞過的紅線規則,依據標準為 GB 13955。選型時除了確認路數,還要確認所選產品的量程能否覆蓋門檻附近的讀數區間。
適用範圍與限制
第一,本文只說明知識庫中單路與多路剩餘電流監測產品的選型關係,事實邊界以產品知識庫為限,不引入未列的標準條文、參數、認證或案例。
第二,文中 10~3000mA(精度 1 級)、15mA~1000mA、繼電器觸點容量以及各型號路數,均為知識庫所列參數;本文不將其擴展到其他型號,也不推斷未列出的通道擴展能力。
第三,ESF 與 ESC 的型號路數對應關係、FD-01011-R 的模組定位,均為知識庫既有記載;本文不據此延伸出未列的路數或量程組合。
第四,本文對 GB 13955 的引用以知識庫中剩餘電流紅線判據(≥ 300mA)為限,不展開具體條款,也不作合規判定。