Un système d'imagerie par résonance magnétique 3,0 T nécessite que l'uniformité du champ magnétique principal atteigne le niveau d'une partie sur un million, que la précision de commutation de la bobine de gradient soit au niveau de la microseconde et que la stabilité de fréquence du système de radiofréquence soit meilleure que 0,1 ppm. Tous ces systèmes électroniques extrêmement précis partagent une seule exigence commune : l’alimentation électrique.
L’environnement d’alimentation électrique dans les hôpitaux est complexe. Les gros équipements tels que les anodes rotatives CT et les générateurs haute tension DSA démarrent et s'arrêtent fréquemment, la consommation électrique des étages adjacents et les fluctuations quotidiennes du réseau électrique municipal ont tous un impact sur la qualité de l'énergie.
Pour l'aimant supraconducteur de l'IRM, les fluctuations de tension peuvent provoquer un « extinction » de l'aimant (une perte de supraconductivité), c'est-à-dire que l'état supraconducteur est perturbé et que l'hélium liquide s'évapore rapidement. Une seule trempe peut entraîner des pertes économiques directes (réinstallation d'hélium liquide, excitation magnétique, calibrage du système) de 200 000 à 500 000 yuans, et les pertes indirectes sont encore plus difficiles à estimer.
L'AVR statique SCR triphasé 150 KVA utilise un noyau de contrôle numérique DSP et une technologie de compensation rapide sans contact SCR. Il peut effectuer une régulation en 10 ms à 40 ms lorsque la tension du réseau fluctue, avec une précision de régulation de tension stable de ± 1 % et un taux de distorsion de la forme d'onde < 0,1 %.
Dans le même temps, cet AVR statique SCR triphasé adopte une conception entièrement sans contact, sans balais de charbon, sans pièces mécaniques mobiles, éliminant fondamentalement les dangers potentiels des régulateurs de tension de type servo traditionnels tels que la régulation en retard et un mauvais contact des balais de carbone.
L'équipement est équipé d'une interface de communication RS485 standard, qui peut être connectée au système d'automatisation du bâtiment (BAS) de l'hôpital ou au système de surveillance de l'alimentation. Le personnel logistique peut visualiser l'état de fonctionnement de l'équipement, la tension triphasée, le courant et le taux de charge en temps réel depuis la salle de garde. La fonction de protection programmable permet à l'hôpital de définir les seuils de protection contre les surtensions et les sous-tensions en fonction des exigences de l'équipement, réalisant ainsi une adaptation personnalisée.
| Modèle | SBWZ-150KVA |
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Paramètre |
Valeur |
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Puissance nominale |
150KVA |
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Technologie |
Circuit contrôlé par DSP avec technologie de commutation SCR et transformateur de puissance EI. |
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Phase |
Triphasé (3 phases 5 fils, L1, L2, L3, neutre, mise à la terre) |
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Tension d'entrée |
Triphasé 380 V/400 V/415 V ± 20 % (une gamme plus large est disponible sous réserve de demande spéciale et d'un coût plus élevé) |
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Tension de sortie |
Triphasé 380V /400V/415V |
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Courant de sortie |
228A |
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Précision de sortie |
Tension de phase : ±1 %, tension de ligne : ±1,5 % |
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Fréquence |
50/60Hz |
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Efficacité |
≥99 % |
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Niveau d'isolement |
GradeE |
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Rigidité diélectrique |
AC 2500V/1min pas de contournement, pas de panne |
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Vitesse de réponse |
10 ms ~ 40 ms |
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Distorsion de la forme d'onde |
<0,1 % de distorsion de la forme d'onde de sortie, pas d'harmonique incrémentale |
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Augmentation de la température |
Augmentation nette de la température : <60 ℃ |
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Méthode de régulation |
Régulation séparée de chaque phase, sortie de phase d'équilibrage automatique |
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Afficher |
Affichage LED numérique, affichage de la phase en temps réel tension, courant de phase, puissance. |
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Paramètre programmable |
réglage programmable par l'utilisateur pour la surtension, la sous-tension, la surintensité et la précision de la régulation. |
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Protection |
surcharge, haute tension, basse tension, court-circuit, protection contre la surchauffe, manque de protection, fonction de dérivation |
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Méthode de refroidissement |
Ventilateur de refroidissement intelligent |
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Température de fonctionnement |
-5 ℃ ~ 40 ℃ |
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Humidité relative |
<90% |
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Dimension(mm) |
800*650*1350 |
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Poids net (kg) |
435 |
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Remarques : |
Les spécifications ci-dessus sont basées sur les spécifications standard d'usine, des conceptions personnalisées sont disponibles sous réserve de confirmation. |
1. Réponse rapide au niveau de la milliseconde
Le temps de réponse est de 10 ms à 40 ms et l'ajustement est effectué dans un demi-cycle de fluctuation du réseau. Pour les équipements d'imagerie tels que l'IRM et la tomodensitométrie, cela signifie que des fluctuations mineures de tension pendant l'analyse n'affectent pas la qualité de l'image, évitant ainsi des analyses répétées et une exposition inutile aux rayonnements pour les patients en raison de problèmes d'alimentation électrique.
Stabilisation de tension de haute précision à 2, ± 1 %
La précision de la tension de phase est de ± 1 %, bien supérieure à la précision de ± 5 % généralement requise pour les équipements médicaux. Une tension stable garantit l'uniformité du champ magnétique statique en IRM, le courant de chauffage du filament du tube CT et la cohérence de la sortie du générateur haute tension en DSA, garantissant ainsi la valeur diagnostique de chaque image.
3. Conception entièrement sans contact
Pas de balais de charbon, pas de servomoteurs, pas d'usure mécanique. Pour les équipements hospitaliers qui fonctionnent 24 heures sur 24, cela signifie qu'il n'est pas nécessaire de planifier des fenêtres de maintenance et que l'équipement ne s'arrêtera pas de fonctionner en raison de défauts dans le stabilisateur de tension lui-même. La fiabilité est passée de « forte probabilité de fiabilité » à « fiabilité presque absolue ».
4. Distorsion de sortie ultra-faible
Le taux de distorsion de la forme d'onde de sortie est inférieur à 0,1 %, sans générer d'harmoniques incrémentales. Ceci est crucial pour les équipements d’imagerie médicale très sensibles aux environnements électromagnétiques (en particulier la bobine de réception RF de l’IRM), car ils évitent les artefacts d’image causés par les interférences harmoniques.
5. Efficacité≥99%
Un rendement élevé signifie non seulement des économies d'énergie et une réduction des coûts, mais signifie également que l'équipement génère moins de chaleur, réduisant ainsi la charge supplémentaire sur le système de refroidissement de la climatisation de l'hôpital. Sur la facture d'électricité des grands hôpitaux, la perte propre de l'AVR statique SCR triphasé de 150 KVA peut être presque négligeable.
6. Surveillance intelligente et paramétrage personnalisé
Les utilisateurs peuvent programmer et définir des seuils de protection contre les surtensions, les sous-tensions, les surintensités et la précision de stabilisation de la tension. Un écran LED numérique affiche la tension, le courant et la puissance triphasés en temps réel. L'interface de communication RS485 prend en charge la connexion aux systèmes BAS ou de surveillance de l'alimentation pour réaliser une gestion centralisée.
1. Centre d'imagerie médicale : fournit une alimentation électrique stable et de haute pureté pour les grands équipements d'imagerie tels que l'IRM (imagerie par résonance magnétique), la tomodensitométrie, la DSA (angiographie numérique par soustraction) et la DR (photographie numérique à rayons X), garantissant la qualité de l'imagerie.
2. Département de radiothérapie : fournit une alimentation stable aux systèmes de contrôle et aux dispositifs de génération haute fréquence des équipements de radiothérapie tels que les accélérateurs linéaires, les couteaux gamma et les systèmes de traitement par protons, garantissant ainsi l'exactitude des doses de traitement.
3. Département de laboratoire et de pathologie : fournit une protection électrique stable pour les équipements de test de précision tels que les grands analyseurs biochimiques, les cytomètres en flux, les séquenceurs de gènes et les microscopes électroniques, garantissant ainsi l'exactitude des résultats des tests.
4. Salle d'opération et soins intensifs : fournit une alimentation stable aux équipements de survie tels que la climatisation de purification de la salle d'opération, les appareils d'anesthésie, les moniteurs et les ventilateurs, garantissant ainsi la sécurité des patients.
5. Salle de distribution principale de l'hôpital : peut servir de stabilisateur de ligne entrante dédié pour le bâtiment d'imagerie ou le bâtiment de technologie médicale, fournissant une régulation centralisée de la tension pour tous les équipements médicaux de l'ensemble du bâtiment.
KTAC fournit des services OEM/ODM, y compris la couleur d'apparence, la méthode d'emballage, la plage de tension d'entrée/sortie et les modules de fonctions spéciaux (tels que les dispositifs de filtrage EMI, les dispositifs de protection contre la foudre, les interfaces de surveillance RS232/RS485), etc. Veuillez nous contacter pour des solutions personnalisées.
Le composant central de l'IRM - l'aimant supraconducteur - nécessite un courant d'excitation extrêmement stable, les bobines de gradient ont besoin d'une tension précise pour générer un champ de gradient linéaire et le système radiofréquence nécessite une alimentation électrique avec des harmoniques extrêmement faibles pour stimuler et recevoir des signaux. Toutes les fluctuations de tension et interférences harmoniques affecteront directement la qualité de l'image (entraînant des artefacts ou une diminution du rapport signal/bruit) et, dans les cas graves, provoqueront même une surchauffe de l'aimant. La précision de ± 1 % et le taux de distorsion < 0,1 % du SBWZ-150KVA peuvent répondre pleinement à ces exigences.
Oui. The core function of UPS is to handle power outages. Bien que sa sortie soit stable, le côté entrée de l'onduleur est également sensible aux fluctuations de tension : des fluctuations de tension fréquentes accéléreront le vieillissement des batteries internes de l'onduleur et raccourciront le cycle de remplacement (de 3 à 5 ans à 1 à 2 ans). Le déploiement du SBWZ-150KVA à l'avant de l'onduleur peut prolonger la durée de vie globale de l'onduleur et des batteries, et réduire les coûts d'exploitation et de maintenance à long terme de l'hôpital.
Non. Le SBWZ-150KVA dispose d'une fonction de contournement automatique intégrée. En cas de panne ou de surcharge de l'équipement interne, il passera automatiquement en mode d'alimentation directe à partir du réseau, garantissant ainsi une alimentation électrique continue pour les équipements médicaux. Dans le même temps, une alarme sonore et visuelle est émise sur le panneau pour alerter le personnel de maintenance de le gérer rapidement. Une fois la maintenance terminée, l'équipement peut être remis en mode tension stable sans arrêter le fonctionnement.
Oui. L'AVR statique SCR triphasé 150 KVA adopte une connexion triphasée standard à cinq fils. Les méthodes de lignes entrantes et sortantes peuvent être personnalisées en fonction des exigences sur site (de haut en bas/de bas en bas/de haut en bas/de bas en haut/de haut en bas/de bas en haut/de haut en bas/de bas en haut/de haut en bas/de bas en bas/de haut en bas/de bas en haut/de haut en bas/de bas en bas/de haut en bas/de bas en haut/de haut en bas/de bas en haut/de haut en bas/de bas en haut/de haut en bas/de bas en bas/de haut en bas/de bas en haut/de haut en bas/de bas en haut/de haut en bas). Pour les hôpitaux disposant d’un espace de distribution électrique limité, nos ingénieurs peuvent fournir des services d’enquête sur site et d’adaptation de taille pour garantir une installation fluide de l’équipement.
Le SBWZ-150KVA utilise des ventilateurs intelligents à température contrôlée. Lorsque la charge est légère ou que la température ambiante est basse, les ventilateurs fonctionnent à basse vitesse ou s'arrêtent. Le bruit est extrêmement faible (moins de 55 dB). Même dans des conditions de pleine charge, le niveau de bruit est bien inférieur au bruit de fond de la salle technique de l'hôpital et ne causera pas d'interférences avec l'environnement de l'hôpital.
Adresse
N° 82, avenue Xiaotang Gongye, ville de Shishan, district de Nanhai, ville de Foshan, province du Guangdong, Chine
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