Un sistema di imaging a risonanza magnetica 3.0T richiede che l'uniformità del campo magnetico principale raggiunga il livello di una parte su un milione, che la precisione di commutazione della bobina del gradiente sia al livello del microsecondo e che la stabilità della frequenza del sistema a radiofrequenza sia migliore di 0,1 ppm. Tutti questi sistemi elettronici estremamente precisi condividono un solo requisito comune: l'alimentazione.
L’ambiente di alimentazione elettrica negli ospedali è complesso. Grandi apparecchiature come gli anodi rotanti CT e i generatori ad alta tensione DSA si avviano e si arrestano frequentemente, il consumo energetico dei piani adiacenti e le fluttuazioni giornaliere nella rete elettrica municipale hanno tutti un impatto sulla qualità dell'energia.
Per il magnete superconduttore della risonanza magnetica, le fluttuazioni di tensione possono causare lo "spegnimento" del magnete (perdita di superconduttività), ovvero lo stato superconduttore viene interrotto e l'elio liquido evapora rapidamente. Un singolo spegnimento può comportare perdite economiche dirette (reinstallazione dell’elio liquido, eccitazione del magnete, calibrazione del sistema) da 200.000 a 500.000 yuan, e le perdite indirette sono ancora più difficili da stimare.
L'AVR statico SCR trifase da 150 KVA utilizza il core di controllo digitale DSP e la tecnologia di compensazione rapida senza contatto SCR. Può completare la regolazione entro un intervallo compreso tra 10 ms e 40 ms quando la tensione di rete fluttua, con una precisione di regolazione della tensione stabile di ±1% e un tasso di distorsione della forma d'onda di <0,1%.
Allo stesso tempo, questo AVR statico SCR trifase adotta un design completamente senza contatto, senza spazzole di carbone, senza parti meccaniche mobili, eliminando sostanzialmente i potenziali rischi dei tradizionali regolatori di tensione di tipo servo come la regolazione in ritardo e lo scarso contatto delle spazzole di carbone.
L'apparecchiatura è dotata di un'interfaccia di comunicazione standard RS485, che può essere collegata al sistema di automazione degli edifici dell'ospedale (BAS) o al sistema di monitoraggio dell'alimentazione. Il personale logistico può visualizzare in tempo reale dalla sala di servizio lo stato di funzionamento dell'apparecchiatura, la tensione trifase, la corrente e il tasso di carico. La funzione di protezione programmabile consente all'ospedale di impostare le soglie di protezione da sovratensione e sottotensione in base ai requisiti delle apparecchiature, ottenendo un adattamento personalizzato.
| Modello | SBWZ-150KVA |
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Parametro |
Valore |
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Potenza nominale |
150KVA |
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Tecnologia |
Circuito controllato DSP con tecnologia switch SCR e trasformatore di potenza EI. |
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Fase |
Trifase (trifase 5 fili, L1, L2, L3, neutro, messa a terra) |
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Tensione in ingresso |
Trifase 380 V/400 V/415 V±20% (una gamma più ampia è disponibile su richiesta speciale e a costi più elevati) |
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Tensione di uscita |
Trifase 380 V/400 V/415 V |
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Corrente di uscita |
228A |
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Precisione dell'uscita |
Tensione di fase: ±1%, Tensione di linea: ±1,5% |
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Frequenza |
50/60Hz |
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Efficienza |
≥99% |
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Grado di isolamento |
Grado E |
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Rigidità dielettrica |
CA 2500 V/1 min, senza flashover, senza guasti |
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Velocità di risposta |
10ms~40ms |
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Distorsione della forma d'onda |
Distorsione della forma d'onda in uscita <0,1%, nessuna armonica incrementale |
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Aumento della temperatura |
Aumento della temperatura netta: <60 ℃ |
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Metodo di regolazione |
Regolazione separativa di ogni fase, uscita di fase di bilanciamento automatico |
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Display |
Display LED digitale, visualizzazione della fase in tempo reale tensione, corrente di fase, potenza. |
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Impostazione programmabile |
impostazione programmabile dall'utente per sovratensione, sottotensione, sovracorrente e precisione di regolazione. |
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Protezione |
sovraccarico, alta tensione, bassa tensione, cortocircuito, protezione da surriscaldamento, protezione da mancanza di corrente, funzione di bypass |
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Metodo di raffreddamento |
Ventola di raffreddamento intelligente |
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Temperatura di funzionamento |
-5℃~40℃ |
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Umidità relativa |
<90% |
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Dimensione (millimetro) |
800*650*1350 |
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Peso netto (chilogrammi) |
435 |
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Osservazioni: |
Le specifiche di cui sopra si basano sulle specifiche standard di fabbrica, i design personalizzati sono disponibili previa conferma. |
1. Risposta rapida a livello di millisecondo
Il tempo di risposta è compreso tra 10 ms e 40 ms e la regolazione viene completata entro mezzo ciclo dalla fluttuazione della rete. Per le apparecchiature di imaging come MRI e TC, ciò significa che piccole fluttuazioni di tensione durante la scansione non influiscono sulla qualità dell'immagine, evitando scansioni ripetute ed esposizione non necessaria alle radiazioni per i pazienti a causa di problemi di alimentazione.
Stabilizzazione della tensione ad alta precisione 2,±1%.
La precisione della tensione di fase è ±1%, di gran lunga superiore al ±5% normalmente richiesto per le apparecchiature mediche. La tensione stabile garantisce l'uniformità del campo magnetico statico nella risonanza magnetica, la corrente di riscaldamento del filamento del tubo CT e la coerenza dell'uscita del generatore ad alta tensione in DSA, garantendo così il valore diagnostico di ciascuna immagine.
3. Design completamente senza contatto
Nessuna spazzola di carbone, nessun servomotore, nessuna usura meccanica. Per le apparecchiature ospedaliere che funzionano 24 ore su 24, ciò significa che non è necessario programmare finestre di manutenzione e che le apparecchiature non smetteranno di funzionare a causa di guasti allo stabilizzatore di tensione stesso. L'affidabilità è stata migliorata da "alta probabilità di affidabilità" a "affidabilità quasi assoluta".
4. Distorsione di uscita estremamente bassa
Il tasso di distorsione della forma d'onda in uscita è inferiore allo 0,1%, senza generare armoniche incrementali. Ciò è fondamentale per le apparecchiature di imaging medicale altamente sensibili agli ambienti elettromagnetici (in particolare la bobina di ricezione RF della risonanza magnetica), evitando artefatti dell'immagine causati da interferenze armoniche.
5. Efficienza≥99%
L'elevata efficienza non significa solo risparmio energetico e riduzione dei costi, ma significa anche che l'apparecchiatura genera meno calore, riducendo il carico aggiuntivo sul sistema di raffreddamento dell'aria condizionata dell'ospedale. Sulla bolletta elettrica dei grandi ospedali, le perdite proprie dell'AVR statico SCR trifase da 150 KVA possono essere quasi trascurabili.
6. Monitoraggio intelligente e impostazione dei parametri personalizzata
Gli utenti possono programmare e impostare soglie di protezione da sovratensione, sottotensione, sovracorrente e precisione della stabilizzazione della tensione. Uno schermo LED digitale visualizza tensione, corrente e potenza trifase in tempo reale. L'interfaccia di comunicazione RS485 supporta la connessione a BAS o sistemi di monitoraggio dell'energia per ottenere una gestione centralizzata.
1. Centro di imaging medico: fornisce un'alimentazione stabile e di elevata purezza per apparecchiature di imaging di grandi dimensioni come MRI (imaging a risonanza magnetica), TC (tomografia computerizzata), DSA (angiografia a sottrazione digitale) e DR (fotografia digitale a raggi X), garantendo la qualità dell'immagine.
2. Dipartimento di Radioterapia: fornisce energia stabile ai sistemi di controllo e ai dispositivi di generazione di alta frequenza delle apparecchiature di radioterapia come acceleratori lineari, coltelli gamma e sistemi di trattamento dei protoni, garantendo l'accuratezza delle dosi di trattamento.
3. Dipartimento di laboratorio e patologia: fornisce una protezione di alimentazione stabile per apparecchiature di test di precisione come analizzatori biochimici di grandi dimensioni, citometri a flusso, sequenziatori di geni e microscopi elettronici, garantendo l'accuratezza dei risultati dei test.
4. Sala operatoria e terapia intensiva: fornisce alimentazione stabile alle apparecchiature di supporto vitale come l'aria condizionata per la purificazione della sala operatoria, macchine per anestesia, monitor e ventilatori, garantendo la sicurezza del paziente.
5. Sala di distribuzione principale dell'ospedale: può fungere da stabilizzatore di linea in ingresso dedicato per l'edificio di imaging o l'edificio di tecnologia medica, fornendo una regolazione centralizzata della tensione per tutte le apparecchiature mediche nell'intero edificio.
KTAC fornisce servizi OEM/ODM, tra cui colore dell'aspetto, metodo di imballaggio, intervallo di tensione di ingresso/uscita e moduli con funzioni speciali (come dispositivi di filtro EMI, dispositivi di protezione contro i fulmini, interfacce di monitoraggio RS232/RS485), ecc. Vi preghiamo di contattarci per soluzioni personalizzate.
Il componente principale della risonanza magnetica, il magnete superconduttore, richiede una corrente di eccitazione estremamente stabile, le bobine di gradiente necessitano di una tensione precisa per generare un campo di gradiente lineare e il sistema a radiofrequenza richiede un'alimentazione con armoniche estremamente basse per stimolare e ricevere segnali. Eventuali fluttuazioni di tensione e interferenze armoniche influiranno direttamente sulla qualità dell'immagine (con conseguente artefatti o diminuzione del rapporto segnale-rumore) e, nei casi più gravi, causeranno persino il surriscaldamento del magnete. La precisione ±1% e il tasso di distorsione <0,1% di SBWZ-150KVA possono soddisfare pienamente questi requisiti.
SÌ. La funzione principale dell'UPS è gestire le interruzioni di corrente. Sebbene la sua uscita sia stabile, il lato di ingresso dell'UPS è anche sensibile alle fluttuazioni di tensione: frequenti fluttuazioni di tensione accelereranno l'invecchiamento delle batterie interne dell'UPS e ridurranno il ciclo di sostituzione (da 3-5 anni a 1-2 anni). L'implementazione di SBWZ-150KVA nella parte anteriore dell'UPS può prolungare la durata complessiva dell'UPS e delle batterie e ridurre i costi operativi e di manutenzione a lungo termine dell'ospedale.
No. SBWZ-150KVA ha una funzione di bypass automatico integrata. In caso di guasto o sovraccarico dell'apparecchiatura interna, passerà automaticamente alla modalità di alimentazione diretta dalla rete, garantendo un'alimentazione continua per le apparecchiature mediche. Allo stesso tempo, sul pannello viene emesso un allarme acustico e visivo per avvisare il personale di manutenzione di intervenire tempestivamente. Una volta completata la manutenzione, l'apparecchiatura può essere riportata alla modalità di tensione stabile senza interrompere il funzionamento.
SÌ. L'AVR statico SCR trifase da 150 KVA adotta una connessione trifase standard a cinque fili. I metodi della linea in entrata e in uscita possono essere personalizzati in base alle esigenze del cantiere (top-in-top-out/ bottom-in-bottom-out/ side-in-side-out). Per gli ospedali con spazio limitato per la distribuzione dell'energia, i nostri ingegneri possono fornire servizi di indagine in loco e adattamento delle dimensioni per garantire che l'apparecchiatura venga installata senza problemi.
SBWZ-150KVA utilizza ventole intelligenti a temperatura controllata. Quando il carico è leggero o la temperatura ambiente è bassa, le ventole funzionano a bassa velocità o si fermano. Il rumore è estremamente basso (meno di 55 dB). Anche in condizioni di pieno carico, il livello di rumore è molto inferiore al rumore di fondo della sala attrezzature dell'ospedale e non causerà interferenze nell'ambiente ospedaliero.
Indirizzo
No. 82, Xiaotang Gongye Avenue, città di Shishan, distretto di Nanhai, città di Foshan, provincia del Guangdong, Cina
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