Домой - Проекты - Медицинский - Как улучшить качество электроэнергии в сфере здравоохранения

Как улучшить качество электроэнергии в сфере здравоохранения

Как улучшить качество электроэнергии в сфере здравоохранения

Dec. 11, 2024

Решения по обеспечению качества электроэнергии для больниц и медицинских учреждений

Больницы используют системы магнитно-резонансной томографии, компьютерные томографы, рентгеновские аппараты, ультразвуковое оборудование, системы бесперебойного питания и другие чувствительные электрические нагрузки. Гармонические искажения, колебания напряжения, быстрого изменения реактивной мощности и фазовый дисбаланс может повлиять на устойчивость техники, визуализации, качества и надежности критически важных медицинских операций.

В качестве профессионального Поставщик решение, качества питания и усилитель; Поставщик оборудования , SinaVa власть предоставляет комплексные решения больница мощность в сочетании с активными фильтрами гармоник, Статические генераторы переменноготока, конденсаторные батареи и оборудование для контроля качества электроэнергии.

От измерения качества электроэнергии и системного анализа до выбора оборудования, руководства по монтажу и поддержки в вводе в эксплуатацию - мы помогаем больницам создавать более безопасные, стабильные и эффективные электрические системы.


Обзор проекта


Гонконгский госпиталь королевы Марии был основан в 1937 году и расположен на юго-западе острова Гонконг. В настоящее время он насчитывает более 1700 коек и предлагает различные специальности и отделения, включая круглосуточное неотложное лечение и реабилитацию. Больница Королевы Марии также является учебной больницей медицинской школы Ли-Ка Шинг при Университете Гонконга, предоставляя учебные помещения для студентов и выпускников в области медицины, стоматологии и сестринского дела. За эти годы он приобрел хороший имидж в сознании жителей Гонконга и является надежным медицинским учреждением для большинства жителей Гонконга.


Как повысить качество электроэнергии в медицинской отрасли


Компания SINAVA POWER, как поставщик и подрядчик системы обеспечения качества электроэнергии в рамках проекта реконструкции электрооборудования больницы, с 2022 года осуществляет целенаправленную реконструкцию линий электропередач и техническое перевооружение нескольких распределительных пунктов больницы. В рамках проекта по управлению качеством электроэнергии в больнице Королевы Марии используется множество медицинского оборудования для визуализации, такого как аппараты УЗИ, МРТ и КТ, рентгеновские аппараты и DSA (сердечно-сосудистая ангиография). Магнитно-резонансная томография генерирует радиочастотные импульсы и переменные магнитные поля для генерации ядерного магнитного резонанса, и как радиочастотные импульсы, так и переменные магнитные поля могут вызывать гармоническое загрязнение; Выпрямительный мост высоковольтного выпрямителя в рентгеновском аппарате будет генерировать значительные гармоники во время работы, а рентгеновский аппарат является мгновенная нагрузка напряжением в несколько десятков киловольт во время работы. Первичная сторона трансформатора увеличит мгновенную нагрузку на 60-70 кВт, что также увеличит гармоники в электросети. Эти гармоники значительно снижают частоту отказов электронных компонентов в вышеупомянутом медицинском оборудовании для визуализации, например, приводят к сбоям в работе компьютера мониторинга и сбоям в работе некоторых устройств, тем самым влияя на нормальную работу этих прецизионных и чувствительных приборов и оборудования. Это не только снизит качество питания его автономной схемы, но и повлияет на работу трансформатора, который подает питание в течение длительного времени. Как правило, КТ-аппараты генерируют коэффициент усиления до 30% во время работы, в то время как у МРТ этот показатель составляет около 20%. Таким образом, в соответствии с особенностями отрасли и нагрузкой на медицинское оборудование для визуализации больницы Королевы Марии, компания SINAVA POWER разработала техническое решение для контроля качества электроэнергии с общей мощностью 4700 А при номинальной мощности настенного фильтра гармоник 150 А и номинальной мощности напольного шкафа 200 А, соответственно для обеспечения того, чтобы THDi в энергосистеме можно было поддерживать на уровне ниже 5%.


Помимо гармонического загрязнения, еще одной проблемой, с которой сталкивается медицинская промышленность, является стабильность напряжения, как и в больнице Королевы Марии. Это включает кратковременное отклонение напряжения, нестабильность частоты, переходные процессы и мерцание, которые могут нарушить работу медицинского оборудования и повлиять на качество визуализации медицинских устройств, таких как ультразвуковые исследования. Поэтому наш дипломированный инженер-строитель провел профессиональный анализ и решил разработать схему компенсации реактивной мощности в 1450 квар для проекта. В отличие от типичных схем компенсации реактивной мощности на электронных конденсаторах, в этой схеме полностью используется технология генераторов SVG/Static Var с использованием схем трехуровневой топологии. Из-за склонности медицинского оборудования для визуализации генерировать пиковые токи во время работы и принципа работы оборудования, оно особенно подвержено скачкам напряжения и мерцанию, длящимся несколько миллисекунд (мс). Это требует, чтобы компенсационное оборудование не только обеспечивало стабильную компенсацию реактивной мощности энергосистемы, но и обеспечивало быструю стабилизацию напряжения. Традиционные силовые конденсаторы, в которых используется тиристорная коммутационная система - усовершенствованная технология управления компенсацией, просты в эксплуатации и обслуживании и могут эффективно решать распространенную проблему компенсации реактивной мощности в энергосистемах при меньших затратах. Однако тиристорный переключатель управления может компенсировать реактивную мощность в системе только с относительно фиксированным шагом и не может выполнять точную регулировку за короткое время в соответствии с динамическими изменениями мощности компенсации реактивной мощности в цепи. Кроме того, время отклика тиристора составляет около 20 мс, в то время как время переключения IGBT, управляемое ШИМ-схемой, обычно находится в пределах 10 мс. Это позволяет SVG, управляемому IBGT в качестве коммутационного устройства, эффективно удовлетворять потребности медицинской промышленности в стабилизации напряжения и точной компенсации. Компания SINAVA POWER предоставила решение для компенсации и стабилизации реактивной мощности SVG общей мощностью 1100 квар, настенный модуль SVG мощностью 100 Квар и 75 Квар соответственно для этого проекта, чтобы решить проблемы с качеством электроэнергии, такие как скачки напряжения, трехфазный дисбаланс и быстрое мерцание, вызванные медицинским оборудованием.


Вышеупомянутые решения по компенсации реактивной мощности и фильтрации гармоник, как комплексное технологическое решение для обеспечения качества электроэнергии, эффективно решили общую проблему медицинского оборудования для визуализации в больнице Королевы Марии, благодаря чему эта превосходная больница может обслуживать жителей Гонконга на высоком уровне.


Какое оборудование для обеспечения качества электроэнергии необходимо больнице?


Проблема с качеством электроэнергии Рекомендуемое оборудование Основная функция
Гармоники высокого тока Активный фильтр гармоник Динамическая фильтрация гармонического тока
Быстрые изменения реактивной мощности Статический генератор переменного тока Быстрая и точная компенсация реактивной мощности
Стабильный низкий коэффициент мощности Конденсаторная батарея Экономичная ступенчатая компенсация
Гармоники и реактивная мощность в совокупности Гибридное решение AHF + SVG Комбинированный контроль гармоник и коэффициента мощности
Дисбаланс напряжения или фазы SVG или AHF Динамическая балансировка и компенсация
Неизвестный источник помех Анализатор качества электроэнергии Измерение, диагностика и регистрация событий

Конечная мощность оборудования должна быть выбрана в соответствии с фактическими измерениями гармоник, мощностью трансформатора, профилем нагрузки, напряжением системы и требованиями к будущему расширению.


Вам необходимо решение по обеспечению качества электроэнергии для Вашей больницы?


Гармонические искажения, нестабильный коэффициент мощности и колебания напряжения могут повлиять на чувствительное медицинское оборудование и увеличить нагрузку на систему распределения электроэнергии в больнице.

Как опытный Поставщик решений для обеспечения качества электроэнергии иоборудования SinaVa Power может оценить ваши электрические характеристики и порекомендовать комплексное решение с использованием AHF, SVG, конденсаторных батарей и оборудования для контроля качества электроэнергии.

Пришлите нам вашу однострочную схему, мощность трансформатора, список нагрузок или отчет об измерении качества электроэнергии, чтобы получить:

  • Предварительную оценку качества электроэнергии

  • Рекомендации по мощности AHF и SVG

  • Предложения по конфигурации оборудования

  • Рекомендации по схеме установки

  • Технические и коммерческие предложения

Отправьте свой отчет о качестве электроэнергии


Часто задаваемые вопросы -Решения для обеспечения качества электроэнергии в больницах


Что вызывает гармонические искажения в больницах?

Больничные гармоники обычно генерируются системами магнитно-резонансной томографии, компьютерными томографами, рентгеновскими аппаратами, системами бесперебойного питания, частотно-регулируемыми приводами, светодиодным освещением и другими электронными нагрузками, которые потребляют нелинейный ток.

Почему активные фильтры гармоник используются в больницах?

Активный фильтр гармоникдинамически измеряет ток гармоники и создает противоположный компенсационный ток. Он подходит для больничных нагрузок, которые меняются в зависимости от условий эксплуатации.

В чем разница между AHF и SVG?

AHF в основном используется для подавления гармоник, в то время как SVG в основном обеспечивает быструю компенсацию реактивной мощности, коррекцию коэффициента мощности и поддержку напряжения. Больницам, сталкивающимся с обеими проблемами, может потребоваться комбинированное решение AHF и SVG.

Как рассчитывается требуемая мощность AHF?

Мощность AHF должна основываться на измеренном гармоническом токе, разнесении нагрузки, мощности трансформатора, спектре гармоник, токе нейтрали и планируемом расширении оборудования. Выбор мощности только в соответствии с общей мощностью нагрузки может привести к завышению или занижению размеров.

Можно ли установить систему в операционной больнице?

Во многих случаях оборудование может быть интегрировано в существующую низковольтную распределительную систему. Однако для каждого проекта необходимо определить место установки, период отключения, согласование мер защиты, прокладку кабеля и процедуру ввода в эксплуатацию.

Предоставляет ли SinaVa Power индивидуальные решения для больниц?

Да. SinaVa Power предоставляет услуги по анализу качества электроэнергии, подбору оборудования, индивидуальным конфигурациям шкафов, технической документации и поддержке проекта в зависимости от электрической системы больницы и условий нагрузки. На страницах продуктов компании AHF и SVG также описаны модульные и настраиваемые конфигурации


сопутствующие товары