Für ein 3,0-T-Magnetresonanztomographiesystem muss die Gleichmäßigkeit des Hauptmagnetfelds den Wert von einem Teil in einer Million erreichen, die Schaltgenauigkeit der Gradientenspule muss im Mikrosekundenbereich liegen und die Frequenzstabilität des Hochfrequenzsystems muss besser als 0,1 ppm sein. Alle diese äußerst präzisen elektronischen Systeme haben nur eine gemeinsame Anforderung: die Stromversorgung.
Die Stromversorgungsumgebung in Krankenhäusern ist komplex. Große Geräte wie CT-Rotationsanoden und DSA-Hochspannungsgeneratoren starten und stoppen häufig, der Stromverbrauch angrenzender Stockwerke und tägliche Schwankungen im kommunalen Stromnetz wirken sich alle auf die Stromqualität aus.
Beim supraleitenden Magneten der MRT können Spannungsschwankungen dazu führen, dass der Magnet „löscht“ (die Supraleitung verliert), d. h. der supraleitende Zustand wird gestört und das flüssige Helium verdampft schnell. Eine einzige Abschreckung kann zu direkten wirtschaftlichen Verlusten (Neuinstallation von flüssigem Helium, Magnetanregung, Systemkalibrierung) von 200.000 bis 500.000 Yuan führen, und die indirekten Verluste sind noch schwieriger abzuschätzen.
Der statische 3-Phasen-SCR-AVR mit 150 kVA nutzt den digitalen DSP-Steuerungskern und die kontaktlose SCR-Schnellkompensationstechnologie. Es kann die Regelung innerhalb von 10 ms bis 40 ms abschließen, wenn die Netzspannung schwankt, mit einer stabilen Spannungsregelgenauigkeit von ±1 % und einer Wellenformverzerrungsrate von <0,1 %.
Gleichzeitig verfügt dieser statische 3-Phasen-SCR-AVR über ein völlig kontaktloses Design, ohne Kohlebürsten und ohne mechanische bewegliche Teile, wodurch die potenziellen Gefahren herkömmlicher Servo-Spannungsregler wie verzögerte Regelung und schlechter Kohlebürstenkontakt grundsätzlich beseitigt werden.
Das Gerät ist mit einer Standard-RS485-Kommunikationsschnittstelle ausgestattet, die an das Gebäudeautomationssystem (BAS) oder das Energieüberwachungssystem des Krankenhauses angeschlossen werden kann. Das Logistikpersonal kann vom Dienstraum aus den Betriebsstatus der Ausrüstung, die dreiphasige Spannung, den Strom und die Lastrate in Echtzeit einsehen. Die programmierbare Schutzfunktion ermöglicht es dem Krankenhaus, die Überspannungs- und Unterspannungsschutzschwellen entsprechend den Geräteanforderungen einzustellen und so eine individuelle Anpassung zu erreichen.
| Modell | SBWZ-150KVA |
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Parameter |
Wert |
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Nennleistung |
150KVA |
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Technologie |
DSP-gesteuerter Schaltkreis mit SCR-Schaltertechnologie und EI-Leistungstransformator. |
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Phase |
Dreiphasig (3 Phasen, 5 Drähte, L1, L2, L3, Neutralleiter, Erdung) |
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Eingangsspannung |
3-phasig 380 V/400 V/415 V ±20 % (größerer Bereich ist auf Sonderwunsch und höhere Kosten verfügbar) |
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Ausgangsspannung |
3phasig 380V /400V/415V |
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Ausgangsstrom |
228A |
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Ausgabepräzision |
Phasenspannung: ±1 %, Netzspannung: ±1,5 % |
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Frequenz |
50/60Hz |
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Effizienz |
≥99 % |
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Isolationsgrad |
KlasseE |
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Spannungsfestigkeit |
AC 2500 V/1 Minute, kein Überschlag, kein Ausfall |
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Reaktionsgeschwindigkeit |
10 ms bis 40 ms |
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Wellenformverzerrung |
<0,1 % Ausgangswellenformverzerrung, keine inkrementelle Harmonische |
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Die Temperatur steigt |
Nettotemperaturanstieg: <60℃ |
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Regulierungsmethode |
Separate Regelung jeder Phase, automatische Balance-Phasenausgabe |
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Anzeige |
Digitale LED-Anzeige, Anzeige der Echtzeitphase Spannung, Phasenstrom, Leistung. |
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Programmierbare Einstellung |
Vom Benutzer programmierbare Einstellung für Überspannung, Unterspannung, Überstrom und Regelungsgenauigkeit. |
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Schutz |
Überlast, Hochspannung, Niederspannung, Kurzschluss, Überhitzungsschutz, fehlender Phasenschutz, Bypass-Funktion |
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Kühlmethode |
Intelligenter Lüfter |
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Betriebstemperatur |
-5℃~40℃ |
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Relative Luftfeuchtigkeit |
<90 % |
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Abmessung (mm) |
800*650*1350 |
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Nettogewicht (kg) |
435 |
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Bemerkungen: |
Die oben genannten Spezifikationen basieren auf Werksstandardspezifikationen, kundenspezifische Designs sind vorbehaltlich einer Bestätigung erhältlich. |
1. Schnelle Reaktion im Millisekundenbereich
Die Reaktionszeit beträgt 10 ms bis 40 ms, und die Anpassung ist innerhalb eines halben Zyklus der Netzschwankung abgeschlossen. Für bildgebende Geräte wie MRT und CT bedeutet dies, dass geringfügige Spannungsschwankungen während des Scannens die Bildqualität nicht beeinträchtigen, wodurch wiederholte Scans und unnötige Strahlenbelastung der Patienten aufgrund von Problemen mit der Stromversorgung vermieden werden.
2, ±1 % hochpräzise Spannungsstabilisierung
Die Phasenspannungsgenauigkeit beträgt ±1 % und ist damit weitaus höher als die normalerweise für medizinische Geräte erforderlichen ±5 %. Eine stabile Spannung gewährleistet die Gleichmäßigkeit des statischen Magnetfelds bei der MRT, den Heizstrom der Glühwendel der CT-Röhre und die Konstanz des Hochspannungsgeneratorausgangs bei der DSA und garantiert so den diagnostischen Wert jedes Bildes.
3. Vollständig kontaktloses Design
Keine Kohlebürsten, keine Servomotoren, kein mechanischer Verschleiß. Für Krankenhausgeräte, die rund um die Uhr in Betrieb sind, bedeutet dies, dass keine Wartungsfenster geplant werden müssen und die Geräte nicht aufgrund von Fehlern im Spannungsstabilisator selbst ausfallen. Die Zuverlässigkeit wurde von „hohe Zuverlässigkeitswahrscheinlichkeit“ auf „nahezu absolute Zuverlässigkeit“ verbessert.
4. Extrem niedrige Ausgangsverzerrung
Die Verzerrungsrate der Ausgangswellenform beträgt weniger als 0,1 %, ohne dass inkrementelle Harmonische erzeugt werden. Dies ist von entscheidender Bedeutung für medizinische Bildgebungsgeräte, die sehr empfindlich auf elektromagnetische Umgebungen reagieren (insbesondere die HF-Empfangsspule der MRT), und vermeidet Bildartefakte, die durch harmonische Interferenzen verursacht werden.
5. Effizienz ≥ 99 %
Hohe Effizienz bedeutet nicht nur Energieeinsparung und Kostenreduzierung, sondern bedeutet auch, dass die Geräte weniger Wärme erzeugen, wodurch die zusätzliche Belastung des Klimaanlagen-Kühlsystems des Krankenhauses verringert wird. Auf der Stromrechnung großer Krankenhäuser kann der Eigenverlust eines statischen Dreiphasen-SCR-AVR mit 150 kVA nahezu vernachlässigbar sein.
6. Intelligente Überwachung und personalisierte Parametereinstellung
Benutzer können Überspannung, Unterspannung, Überstromschutzschwellenwerte und Spannungsstabilisierungsgenauigkeit programmieren und einstellen. Ein digitaler LED-Bildschirm zeigt in Echtzeit dreiphasige Spannung, Strom und Leistung an. Die RS485-Kommunikationsschnittstelle unterstützt die Verbindung mit BAS- oder Energieüberwachungssystemen, um eine zentrale Verwaltung zu erreichen.
1. Medizinisches Bildgebungszentrum: Bietet hochreine und stabile Stromversorgung für große Bildgebungsgeräte wie MRT (Magnetresonanztomographie), CT (Computertomographie), DSA (Digitale Subtraktionsangiographie) und DR (Digitale Röntgenfotografie) und stellt so die Bildqualität sicher.
2. Abteilung für Strahlentherapie: Versorgt die Steuersysteme und Hochfrequenzerzeugungsgeräte von Strahlentherapiegeräten wie Linearbeschleunigern, Gammamessern und Protonenbehandlungssystemen mit stabiler Stromversorgung und gewährleistet so die Genauigkeit der Behandlungsdosen.
3. Abteilung für Labor und Pathologie: Bietet stabilen Stromschutz für Präzisionstestgeräte wie große biochemische Analysegeräte, Durchflusszytometer, Gensequenzierer und Elektronenmikroskope und stellt so die Genauigkeit der Testergebnisse sicher.
4. Operationssaal und Intensivstation: Versorgt lebenserhaltende Geräte wie Operationssaal-Reinigungsklimaanlagen, Anästhesiegeräte, Monitore und Beatmungsgeräte mit stabiler Stromversorgung und gewährleistet so die Patientensicherheit.
5. Hauptverteilungsraum des Krankenhauses: Kann als dedizierter Eingangsleitungsstabilisator für das Bildgebungsgebäude oder das Medizintechnikgebäude dienen und sorgt für eine zentrale Spannungsregelung für alle medizinischen Geräte im gesamten Gebäude.
KTAC bietet OEM/ODM-Dienstleistungen an, einschließlich Aussehensfarbe, Verpackungsmethode, Eingangs-/Ausgangsspannungsbereich und Sonderfunktionsmodule (wie EMI-Filtergeräte, Blitzschutzgeräte, RS232/RS485-Überwachungsschnittstellen) usw. Bitte kontaktieren Sie uns für maßgeschneiderte Lösungen.
Die Kernkomponente der MRT – der supraleitende Magnet – benötigt einen extrem stabilen Erregerstrom, die Gradientenspulen benötigen eine präzise Spannung, um ein lineares Gradientenfeld zu erzeugen, und das Hochfrequenzsystem benötigt eine Stromversorgung mit extrem niedrigen Oberwellen, um Signale zu stimulieren und zu empfangen. Jegliche Spannungsschwankungen und harmonische Störungen wirken sich direkt auf die Bildqualität aus (was zu Artefakten oder einer Verringerung des Signal-Rausch-Verhältnisses führt) und kann in schweren Fällen sogar zu einer Überhitzung des Magneten führen. Die Genauigkeit von ±1 % und die Verzerrungsrate von <0,1 % des SBWZ-150KVA können diese Anforderungen vollständig erfüllen.
Ja. Die Kernfunktion einer USV besteht in der Bewältigung von Stromausfällen. Obwohl der Ausgang stabil ist, reagiert die Eingangsseite der USV auch empfindlich auf Spannungsschwankungen – häufige Spannungsschwankungen beschleunigen die Alterung der internen Batterien in der USV und verkürzen den Austauschzyklus (von 3–5 Jahren auf 1–2 Jahre). Der Einsatz von SBWZ-150KVA am vorderen Ende der USV kann die Gesamtlebensdauer der USV und der Batterien verlängern und die langfristigen Betriebs- und Wartungskosten des Krankenhauses senken.
Nein. SBWZ-150KVA verfügt über eine integrierte automatische Bypass-Funktion. Im Falle eines internen Geräteausfalls oder einer Überlastung schaltet es automatisch auf den direkten Stromversorgungsmodus aus dem Netz um und gewährleistet so eine kontinuierliche Stromversorgung für medizinische Geräte. Gleichzeitig wird auf dem Bedienfeld ein akustischer und optischer Alarm ausgegeben, um das Wartungspersonal darauf aufmerksam zu machen, dass das Problem umgehend behoben werden muss. Nach Abschluss der Wartung kann das Gerät ohne Betriebsunterbrechung wieder in den stabilen Spannungsmodus geschaltet werden.
Ja. Der statische 3-Phasen-SCR-AVR mit 150 kVA verwendet einen standardmäßigen dreiphasigen Fünfleiteranschluss. Die Ein- und Ausgangsleitungsmethoden können entsprechend den Anforderungen vor Ort angepasst werden (Top-in-Top-out/Bottom-in-Bottom-out/Side-in-side-out). Für Krankenhäuser mit begrenztem Stromverteilungsraum können unsere Ingenieure Vor-Ort-Untersuchungen und Größenanpassungsdienste anbieten, um sicherzustellen, dass die Geräte reibungslos installiert werden.
SBWZ-150KVA verwendet intelligente temperaturgesteuerte Lüfter. Bei geringer Last oder niedriger Umgebungstemperatur laufen die Lüfter mit niedriger Drehzahl oder stoppen. Der Lärm ist extrem gering (weniger als 55 dB). Selbst unter Volllastbedingungen ist der Geräuschpegel viel niedriger als der Hintergrundlärm im Geräteraum des Krankenhauses und es kommt zu keiner Beeinträchtigung der Krankenhausumgebung.
Adresse
Nr. 82, Xiaotang Gongye Avenue, Stadt Shishan, Bezirk Nanhai, Stadt Foshan, Provinz Guangdong, China
Tel