Leave Your Message
ระบบจ่ายไฟสำหรับการแยกผู้ป่วยทางการแพทย์
โซลูชัน

ระบบจ่ายไฟสำหรับการแยกผู้ป่วยทางการแพทย์

19 สิงหาคม 2567

แอปพลิเคชัน

อุปกรณ์ตรวจสอบการแตกตัวของฉนวนระบบไอทีทางการแพทย์และระบบระบุตำแหน่งจุดบกพร่อง เหมาะสำหรับห้องผ่าตัด ห้องไอซียู (CCU) และสถานที่สำคัญอื่นๆ ในโรงพยาบาล และสามารถจัดหาสถานที่ที่ปลอดภัยสำหรับโซลูชันด้านพลังงานที่ต่อเนื่องและเชื่อถือได้

คำจำกัดความของระบบไฟฟ้าไอทีทางการแพทย์

ระบบการต่อสายดินและสายกลางของแหล่งจ่ายไฟแรงดันต่ำแบ่งออกเป็นสามรูปแบบพื้นฐาน ได้แก่ IT, TT และ TN โดย TN แบ่งออกเป็นสามประเภทย่อย ได้แก่ TN-C, TN-S และ TN-CS

โซลูชันสำหรับการจัดเก็บพลังงานแบบ PV DC

15u6

ตัวอักษรตัวแรกบ่งบอกสถานะของจุดกลางและจุดต่อลงดินของแหล่งจ่ายไฟ:

T - แสดงว่าสายกลางของแหล่งจ่ายไฟต่อลงดินโดยตรง

I - แสดงว่าสายกลางของแหล่งจ่ายไฟไม่ได้ต่อลงดิน หรือต่อลงดินแต่มีความต้านทานสูง

ตัวอักษรตัวที่สองบ่งบอกถึงสถานะของด้านโหลดและด้านกราวด์;

T - ส่วนนำไฟฟ้าที่รั่วของอุปกรณ์ไฟฟ้าจะต่อลงดินโดยตรง และจุดต่อลงดินจะแยกจากจุดต่อลงดินของขั้วต่อแหล่งจ่ายไฟ

N - ส่วนที่เป็นตัวนำไฟฟ้าที่สัมผัสได้ของอุปกรณ์ไฟฟ้าจะต้องเชื่อมต่อทางไฟฟ้าโดยตรงกับจุดต่อลงดินของขั้วต่อแหล่งจ่ายไฟ

ตัวอักษร C ตัวที่สามแสดงว่าสายกลาง (สาย N) ใช้ร่วมกับสายศูนย์ป้องกัน (สาย PE) ตัวอักษร S ตัวที่สี่แสดงว่าสายกลาง (สาย N) แยกออกจากสาย PE

ทำไมโรงพยาบาลถึงต้องการระบบไอที?

faaf2i8e

ระบบ TN-S: ความปลอดภัยและความต่อเนื่องของแหล่งจ่ายไฟที่ไม่ดี

1. ในระบบสายดิน เมื่อเกิดความผิดพลาดในการต่อสายดินระหว่างสายไฟที่มีกระแสไฟฟ้ากับสายดิน สายกลางจะลัดวงจรลงดิน ทำให้เบรกเกอร์ตัดวงจร และส่งผลกระทบต่อความต่อเนื่องของการจ่ายกระแสไฟฟ้า

2. อุปกรณ์ไฟฟ้าใดๆ ที่ใช้ระบบ TN จะก่อให้เกิดการรั่วไหลของกระแสไฟฟ้าในปริมาณหนึ่ง ซึ่งเป็นอันตรายต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วย

3. หากกระแสไฟรั่วของอุปกรณ์เกินกระแสใช้งานของเบรกเกอร์ป้องกันกระแสไฟรั่ว เบรกเกอร์จะตัดวงจร ซึ่งจะส่งผลต่อความต่อเนื่องของการจ่ายไฟด้วย

faaf3ql2

ระบบไอที: แหล่งจ่ายไฟที่ดี ปลอดภัย และต่อเนื่อง

1. ระบบไอทีไม่ได้ต่อลงดิน เมื่อสายไฟที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านต่อลงดิน (ความผิดพลาดในการต่อลงดินครั้งแรก) อุปกรณ์ตรวจสอบฉนวนจะรายงานว่าเกิดความผิดพลาดในการต่อลงดิน แต่เบรกเกอร์จะไม่ตัดวงจร และระบบสามารถทำงานต่อไปได้แม้จะมีความผิดพลาดเกิดขึ้น

2. เนื่องจากระบบไม่ได้ต่อลงดิน กระแสรั่วไหลจึงก่อตัวเป็นวงจรผ่านตัวเก็บประจุแบบกระจายของระบบ ภายใต้ความต้านทานความจุสูง กระแสรั่วไหลจะมีขนาดค่อนข้างเล็ก และกระแสรั่วไหลของระบบปกติจะต่ำกว่าไมโครแอมป์

3. สำหรับระบบไอทีทางการแพทย์ มาตรฐาน IEC กำหนดว่าเบรกเกอร์วงจรขาเข้าและขาออกของระบบไอทีต้องไม่มีฟังก์ชันป้องกันการโอเวอร์โหลด และต้องไม่ตัดไฟเมื่อเกิดการโอเวอร์โหลด

โครงสร้าง

โครงสร้าง 9

การเลือกผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์

ภาพสินค้า

ฟังก์ชัน

หม้อแปลงแยกทางการแพทย์ AITR

 AITRg9z

หม้อแปลงแยกสำหรับระบบไอทีทางการแพทย์

การเคลือบฉนวนสองชั้น ชั้นป้องกันไฟฟ้าสถิต

เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ PT100

กำลังไฟฟ้าที่กำหนด: 3.15-10 กิโลโวลต์แอมป์

เครื่องตรวจสอบการแยกผู้ป่วยทางการแพทย์ AIM-M300  เอไอเอ็ม-300ไฮว แหล่งจ่ายไฟเสริม: DC 18~36V

ความต้านทานเอ็มการทำให้มั่นใจอาร์มุม: 15~999kΩ

เวลาตอบกลับ:≤3วินาที

ความร้อนอาร์มีอยู่: 2 Pt100

เครื่องตรวจสอบการแยกผู้ป่วยทางการแพทย์ AID150แหวนอุปกรณ์เตือนภัยและแสดงผล  AID150tm5 แหล่งจ่ายไฟเสริม: DC 24V

จำนวนระบบไอทีที่ได้รับการตรวจสอบ: 16

การตั้งค่าสัญญาณเตือนความต้านทานฉนวน: 10~999kΩ

โหมดการแจ้งเตือน: การแจ้งเตือนด้วยเสียงและแสง

การสื่อสาร:RS485, Modbus-RTU

อุปกรณ์แยกผู้ป่วยทางการแพทย์ ASG150สัญญาณ จีเครื่องกำเนิดไฟฟ้า  ASG1503m1 แหล่งจ่ายไฟเสริม: DC 24V

แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด:กระแสสลับ 0~242 โวลต์  

ความถี่ที่กำหนด: 45~60 เฮิรตซ์

การสื่อสาร:สามารถ

หม้อแปลงกระแส AKH-0.66P26  AKH-0p9z กระแสไฟฟ้าสูงสุดที่วัดได้คือ 6 โอห์ม อัตราส่วนกระแสไฟฟ้า 2000:1

ใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ตรวจสอบฉนวนรุ่น AIM-M300 เพื่อวัดกระแสโหลดของหม้อแปลงแยกวงจร

แหล่งจ่ายไฟ DC ทางการแพทย์ ACLP10-24  ACLP10-24gag แหล่งจ่ายไฟสำหรับซีรี่ส์ AID

อินพุต AC 220V, เอาต์พุต DC 24V

หม้อแปลงเชิงเส้นแบบแยกส่วนโดยสมบูรณ์

ไฟแสดงสถานะเปิดเครื่อง

รูปภาพ ณ สถานที่

รูปภาพบนเว็บไซต์ siteksd