Leave Your Message
ระบบจ่ายไฟแยกทางการแพทย์
โซลูชั่น

ระบบจ่ายไฟแยกทางการแพทย์

19-08-2567

แอปพลิเคชัน

อุปกรณ์ตรวจสอบฉนวนของระบบไอทีทางการแพทย์และระบบระบุตำแหน่งความผิดพลาดเหมาะสำหรับห้องผ่าตัดในโรงพยาบาล ห้อง ICU (CCU) และสถานที่สำคัญอื่นๆ และสามารถให้สถานที่ปลอดภัยสำหรับโซลูชันพลังงานที่ต่อเนื่องและเชื่อถือได้ดังกล่าว

คำจำกัดความของระบบไฟฟ้าไอทีทางการแพทย์

ระบบจ่ายไฟฟ้าแรงดันต่ำแบบต่อลงดินและแบบเป็นกลางแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบพื้นฐาน ได้แก่ IT, TT และ TN ส่วน TN แบ่งออกเป็น 3 ประเภทย่อย ได้แก่ TN-C, TN-S และ TN-CS

โซลูชันสำหรับการจัดเก็บพลังงานแบบ PV DC

15u6

ตัวอักษรตัวแรกระบุสถานะของจุดที่เป็นกลางและกราวด์ของแหล่งจ่ายไฟ:

T - แสดงว่าสายกลางของแหล่งจ่ายไฟมีการต่อลงดินโดยตรง

I - หมายความว่าสายกลางของแหล่งจ่ายไฟไม่ได้ต่อลงดินหรือต่อลงดินด้วยค่าอิมพีแดนซ์สูง

ตัวอักษรที่ 2 ระบุสถานะของด้านโหลดและกราวด์

T - ส่วนที่รั่วไหลของอุปกรณ์ไฟฟ้าจะถูกต่อลงดินโดยตรง และจุดต่อลงดินจะแยกจากจุดต่อลงดินของขั้วแหล่งจ่ายไฟ

N - ส่วนที่นำไฟฟ้าที่เปิดเผยของอุปกรณ์ไฟฟ้าเชื่อมต่อทางไฟฟ้าโดยตรงกับจุดต่อลงดินของขั้วแหล่งจ่ายไฟ

ตัวอักษร C ตัวที่สาม ระบุว่าเส้นกลาง (เส้น N) ใช้ร่วมกับเส้นศูนย์ป้องกัน (เส้น PE) ตัวอักษร S ตัวที่สี่ ระบุว่าเส้นกลาง (เส้น N) แยกออกจากเส้น PE

ทำไมจึงต้องใช้ระบบไอทีสำหรับโรงพยาบาล?

ฟาฟ2ไอ8อี

ระบบ TN-S: ความปลอดภัยและความต่อเนื่องของแหล่งจ่ายไฟไม่ดี

1. ในระบบกราวด์ เมื่อเกิดความผิดพลาดในการต่อลงดินของสายไฟที่มีกระแสไฟฟ้า สายกลางจะเกิดการลัดวงจรลงกราวด์ เบรกเกอร์จะสะดุด และความต่อเนื่องของแหล่งจ่ายไฟฟ้าจะได้รับผลกระทบ

2. อุปกรณ์ไฟฟ้าใดๆ ที่ใช้พลังงานจากระบบ TN จะสร้างการรั่วไหลในปริมาณหนึ่ง ซึ่งก่อให้เกิดภัยคุกคามต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วย

3. หากกระแสไฟรั่วของอุปกรณ์เกินกระแสไฟฟ้าทำงานของเบรกเกอร์ป้องกันกระแสไฟรั่ว เบรกเกอร์จะทำงาน ซึ่งส่งผลต่อความต่อเนื่องของแหล่งจ่ายไฟด้วย

ฟาฟ3คิวแอล2

ระบบไอที: ความปลอดภัยและความต่อเนื่องของแหล่งจ่ายไฟที่ดี

1. ระบบไอทีไม่ได้ต่อลงดิน เมื่อมีสายไฟฟ้าใดๆ ต่อลงดิน (เกิดความผิดพลาดในการต่อลงดินครั้งแรก) อุปกรณ์ตรวจสอบฉนวนจะรายงานความผิดพลาดในการต่อลงดิน แต่เบรกเกอร์จะไม่ตัดการทำงาน และระบบยังคงทำงานต่อไปได้แม้เกิดความผิดพลาด

2. เนื่องจากระบบไม่ได้ต่อลงดิน กระแสไฟฟ้ารั่วจึงเกิดเป็นวงรอบผ่านความจุแบบกระจายของระบบ ภายใต้ความต้านทานความจุสูง กระแสไฟฟ้ารั่วจะค่อนข้างต่ำ และกระแสไฟฟ้ารั่วของระบบปกติจะต่ำกว่าไมโครแอมแปร์

3. สำหรับระบบไอทีทางการแพทย์ มาตรฐาน IEC กำหนดว่าเบรกเกอร์วงจรอินพุตและเอาต์พุตของระบบไอทีจะต้องไม่มีฟังก์ชันป้องกันการโอเวอร์โหลด และจะต้องไม่ปิดเครื่องเมื่อมีโหลดเกิน

โครงสร้าง

โครงสร้างrk9

การเลือกผลิตภัณฑ์

ชื่อสินค้า

ภาพสินค้า

ฟังก์ชั่น

หม้อแปลงแยกทางการแพทย์ AITR

 เอไอทีอาร์จี9แซด

หม้อแปลงแยกสำหรับระบบไอทีทางการแพทย์

การเคลือบฉนวนสองชั้น, ชั้นป้องกันไฟฟ้าสถิต

เซ็นเซอร์อุณหภูมิ PT100

กำลังไฟพิกัด: 3.15-10kVA

เครื่องตรวจวัดการแยกทางการแพทย์ AIM-M300  เอไอเอ็ม-เอ็ม300ฮิว์ แหล่งจ่ายไฟเสริม: DC 18~36V

ความต้านทานเอ็มการวัดอาร์มุม: 15~999kΩ

เวลาตอบสนอง:≤3วินาที

เทอร์มอลอาร์มีอยู่: 2 Pt100

เครื่องตรวจแยกทางการแพทย์ AID150แหวนอุปกรณ์แจ้งเตือนและแสดงผล  เอไอดี150ทีเอ็ม5 แหล่งจ่ายไฟเสริม: DC 24V

จำนวนระบบไอทีที่ตรวจสอบ: 16

การตั้งค่าสัญญาณเตือนความต้านทานฉนวน: 10~999kΩ

โหมดปลุก: ปลุกด้วยเสียงและแสง

การสื่อสาร:RS485, Modbus-RTU

ASG150 การแยกทางการแพทย์สัญญาณ จีเครื่องกำเนิดไฟฟ้า  เอเอสจี1503ม1 แหล่งจ่ายไฟเสริม: DC 24V

แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด:ไฟฟ้ากระแสสลับ 0~242V  

ความถี่ที่กำหนด: 45~60Hz

การสื่อสาร:สามารถ

หม้อแปลงกระแส AKH-0.66P26  เอเคเอช-0พี9แซด กระแสไฟที่วัดได้สูงสุดคือ 6 อัตราส่วนกระแสไฟ 2000:1

ใช้งานอุปกรณ์ตรวจสอบฉนวนซีรีส์ AIM-M300 เพื่อวัดกระแสโหลดของหม้อแปลงแยก

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

อินพุต AC 220V, เอาต์พุต DC 24V

หม้อแปลงเชิงเส้นแบบแยกอย่างสมบูรณ์

ไฟแสดงสถานะเปิดเครื่อง

ภาพถ่ายในสถานที่

ภาพถ่ายบนเว็บไซต์ksd