直接回答
剩余电流数据从设备到平台,走的是产品知识库所定义的四层架构:感知层采集、边缘层转换与缓存、平台层接入与处理、应用层呈现。感知层由剩余电流/漏电监测类产品把现场的剩余电流量转成可上传的数据,例如 FD 市电(剩余电流)监测模块(如 FD-01011-R)、ESF 电气火灾测控器(如 ESF-22110-R)与 ESC 多路漏电测控器(如 ESC-22111-R);边缘层由 FG 防雷智能网关(如 FG-0221-ER)、ESX 智能边缘计算网关(如 ESX-0223-GR)与 CW 工业网关(如 CW-C1)等承担协议转换、边缘计算与本地缓存;平台层是 FEXCloud 物联网云平台;应用层提供可视化、告警、报表与移动巡检。协议上,设备下行用 Modbus RTU(RS485)、Zigbee(Modbus)或 LoRa,设备上行用 Modbus TCP 或 MQTT(Ethernet、4G),网关级可选 IEC 61850。理解这条链路,关键是把「采集—转换—接入—呈现」四段分开,而不是只看某个设备或某个协议。
一、从设备到平台的四层架构
产品知识库把监测系统定义为四层通用架构。感知层负责采集监测模组、智能电表与传感器的数据,传感器一侧包括罗氏线圈、NTC 与微安级漏流传感器;边缘层包含防雷智能网关、智能边缘计算网关、工业网关,以及工业手环与云 PLC(含扩展模块),承担协议转换、边缘计算与本地缓存;平台层为 FEXCloud 物联网云平台,承担设备接入、时序数据库与 AI 推理引擎;应用层则呈现可视化、告警管理、分析报表与移动巡检。剩余电流数据正是沿着这四层向上流动的:它先被感知层采集,再经边缘层转换与缓存,最后进入平台层并被应用层使用。把链路按这四层拆开,才能定位每一段各自要解决的问题。
二、感知层:剩余电流从哪里被采集
剩余电流的采集落在几类感知层产品上。产品知识库记载,FD 市电(剩余电流)监测模块(如 FD-01011-R)提供 1 路剩余电流,采集范围为 15mA 至 1000mA,供电 DC12V、通讯 RS485。ESF 电气火灾测控器(如 ESF-22110-R 与 ESF-12110-R)具备 1 路剩余电流(10mA 至 3000mA,精度 1 级)、4 路温度、OLED 显示与 RS485 通讯,并含开关量输入与继电器输出。ESC 多路漏电测控器提供 1 路或 3 路漏电监测(漏电 10mA 至 3000mA,精度 1 级),供电 AC220V 或 DC5V,通讯 RS485。三者的差别在路数与要素覆盖:单路、单路加温度、或多路漏电。数据在这一层产生,并以 RS485 作为出厂的口径。
三、边缘层:协议转换与本地缓存
数据从感知层出来之后,先进入边缘层。产品知识库记载,FG 防雷智能网关(如 FG-0221-ER 与 FG-0221-EZ)供电 DC12V、下行 RS485,其中 ER 款上行 Ethernet、EZ 款下行 Zigbee 且上行 Ethernet,承担协议转换;ESX 智能边缘计算网关与 CW 工业网关向下 RS485、向上 4G 或以太网,单机可接入 30 台设备、2000 个数据点。边缘层的作用,是把设备侧相对单一的接口转换成平台侧可识别的方式,并在本地做缓存,避免上行链路波动时数据丢失。剩余电流数据到平台之前,必须经过这一段转换与汇聚。
四、上行协议:设备侧与平台侧分层
产品知识库的通讯协议矩阵把协议分成两侧:设备下行采用 Modbus RTU(RS485)、Zigbee(Modbus)或 LoRa;设备上行采用 Modbus TCP 或 MQTT(Ethernet、4G),网关级可选 IEC 61850。这与感知层产品的 RS485 通讯口径相互对应:设备侧以 Modbus RTU 为主,Zigbee 或 LoRa 作为补充;网关完成转换后,以 Modbus TCP 或 MQTT 上行。理解这条分层的意义在于:剩余电流数据在设备侧与平台侧使用的是不同的协议,不能把设备端的 RS485 直接当作平台接入方式。选型与组网时,要分别确认下行接口与上行方式,二者由网关衔接。
五、平台层与应用层
数据上行到平台层后,进入 FEXCloud 物联网云平台。产品知识库把平台层的职责记为设备接入、时序数据库与 AI 推理引擎;应用层则提供可视化、告警管理、分析报表与移动巡检。对剩余电流监测而言,这意味着:采集到的电流量在被应用层使用之前,要先完成设备接入并落入时序数据库,才能支撑告警与分析。平台层不是简单的数据终点,而是数据被组织、存储与加工的位置。链路的前三段解决「数据怎么上来」,平台层与应用层解决「数据上来之后怎么用」。
六、进入平台之后:统一接入与流水线
在平台侧,产品知识库另给出了统一接入与流水线的口径。前置层的接入能力支持 40 种以上协议解析,例如 Modbus、MQTT、OPC-UA、104 与 BACnet 等;数据进入后按多级流水线处理,产品知识库记载数据接入成功率达 99.9%。这说明剩余电流数据到平台之后,并不是直接交给某个应用,而是先经过统一的协议解析与流水线处理。把这一层纳入理解,可以回答一个常见疑问:设备侧协议转换之后,平台侧为什么还要再解析一次——因为平台要面对来自不同来源、不同协议的数据,统一接入是应用层可用的前提。
七、把链路收成核对顺序
综合以上,可以把剩余电流数据的接入链路收成一个核对顺序。第一步,确认采集点:需要监测哪一路或哪几路剩余电流,据此在单路监测模块、电气火灾测控器与多路漏电测控器之间选择,并核对采集范围与供电。第二步,确认边缘汇聚:是否需要本地缓存与协议转换,据此选择防雷智能网关、智能边缘计算网关或工业网关,并核对接入设备数与数据点数。第三步,确认上行协议:设备下行是 RS485 还是 Zigbee、LoRa,上行是 Modbus TCP 还是 MQTT,网关级是否需要 IEC 61850。第四步,回到平台:确认数据进入 FEXCloud 并被应用层使用。按此顺序,剩余电流接入回答的是「每一段各自用什么」,而不是「一步到位选一台设备」。
适用范围与限制
第一,本文只复述产品知识库所列内容,事实边界以监测系统通用四层架构、通讯协议矩阵、FD 市电(剩余电流)监测模块与 ESF 电气火灾测控器、ESC 多路漏电测控器的参数,以及网关接入能力与前置层统一接入口径为限,不引入未列的参数、认证或案例。
第二,FD-01011-R 的 1 路剩余电流 15mA 至 1000mA、DC12V 与 RS485,ESF 电气火灾测控器的 1 路剩余电流 10mA 至 3000mA(精度 1 级)、4 路温度、OLED、RS485 与开关量输入、继电器输出,ESC 多路漏电测控器的 1/3 路漏电 10mA 至 3000mA(精度 1 级)、AC220V/DC5V 与 RS485,均按产品知识库所列口径引用。
第三,四层架构各层职能、通讯协议矩阵(设备下行 Modbus RTU/Zigbee/LoRa,上行 Modbus TCP/MQTT,网关级可选 IEC 61850)、FG 与 ESX/CW 网关的上下行与接入能力,均按产品知识库所列口径引用。
第四,前置层支持 40 种以上协议解析与数据接入成功率 99.9%,按产品知识库所列口径引用;本文不据此推断任一现场的实际接入成功率或协议兼容范围。
第五,本文只说明剩余电流数据从设备到平台的链路,不提供具体工程的组网方案、网关选型数量或平台配置,相关结论须结合现场条件与项目方案核定。
第六,本文不构成对具体项目选型结果或现场表现的承诺,实际以最新产品资料与项目方案为准。
微物联研究院