Haiglad sõltuvad pidevast ja usaldusväärsest voolust, et kaitsta patsiente, kasutada kriitilisi meditsiiniseadmeid ja hooldada olulisi teenuseid. Intensiivravi osakonnad, operatsiooniruumid, erakorralise meditsiini osakonnad, meditsiinilaborid, sidesüsteemid ja haigla IT-infrastruktuur toetuvad kõik stabiilsele elektrile. Peamise toiteallika rikke korral pakuvad UPS-süsteemid ja akupangad kriitilist varutoidet ja aitavad hoida olulisi koormusi töös.
Kuid varuakud on tõhusad ainult siis, kui need on heas seisukorras ja töövalmis. See muudab haiglate pideva aku jälgimise usaldusväärse energiataristu oluliseks osaks.
3-realine Takeaway
Haiglate jaoks ei ole voolu järjepidevus lihtsalt mugavuse küsimus. Elektrikatkestus võib mõjutada elu toetavaid seadmeid, meditsiiniseadmeid, valgustust, sidet, andmesüsteeme ja muid olulisi teenuseid. Seetõttu peavad varutoitesüsteemid esmase toiteallika katkemisel kohe reageerima.
Akupangad on paljude haiglate UPS-i ja hädaolukorra toitesüsteemide põhikomponent. Siiski võivad akud järk-järgult halveneda isegi siis, kui need jäävad ooterežiimi ja näivad toimivat normaalselt. Nõrk aku võib muutuda nõrgimaks lüliks terves akusringis, mis võib vähendada varusüsteemi jõudlust, kui seda kõige rohkem vajatakse.
Haigla aku hooldus esitab mitmeid praktilisi väljakutseid.
Esiteks, aku lagunemine toimub sageli järk-järgult. Vananemine, temperatuurikõikumised, laadimistingimused ja muud tegurid võivad põhjustada aku jõudluse aja jooksul halvenemist ilma ilmse välise hoiatuseta.
Teiseks annab perioodiline käsitsi testimine ainult hetkepildi. Tehnikud võivad mõõta aku pinget või teha plaanilisi ülevaatusi, kuid need meetodid ei suuda hooldusintervallide vahelisi muutusi pidevalt jälgida.
Kolmandaks võib üksiku nõrga aku tuvastamine olla keeruline. Aku jada võib sisaldada kümneid või isegi sadu üksikuid akusid. Üks ebanormaalne aku võib mõjutada kogu stringi töökindlust, samas kui selle probleem võib jääda muidu tavaliste akude vahele peidetuks.
Lõpuks vajavad hooldusmeeskonnad asendusotsuste tegemiseks paremaid andmeid. Akude liiga varane vahetamine suurendab hoolduskulusid, samas kui akude liiga hiline vahetamine võib suurendada kasutusriski. Usaldusväärsed ajaloolised andmed võivad aidata meeskondadel teha teadlikumaid otsuseid.
DFUN Battery Monitoring System (BMS) tagab üksikute akude ja täielike akude pideva jälgimise, andes haiglaoperaatoritele parema ülevaate oma varutoitesüsteemide seisukorrast.
DFUN BMS jälgib järgmisi põhiparameetreid:
Lisaks aku seisundi jälgimisele pakub DFUN BMS praktilisi funktsioone, mis aitavad haiglatel aku hooldust ja süsteemihaldust parandada.
Need funktsioonid ühendavad pideva jälgimise, andmehalduse, süsteemiintegratsiooni ja kiire rikete lokaliseerimise, aidates haigla hooldusmeeskondadel kriitilisi varuakusid tõhusamalt hallata.
See toetab üleminekut reaktiivselt hoolduselt ennetavamale akuhaldusele. Ajaloolised andmed võivad samuti aidata hoolduspersonalil jälgida akude suundumusi, seada prioriteediks ülevaatused ja kavandada vahetust aku tegeliku seisukorra alusel.
Praktilise näite haigla akude jälgimisest võib leida Saksamaalt, kus DFUN BMS kasutati haigla varutoitesüsteemi jaoks.
Projekti käigus jälgiti Exide SONNENSCHEIN pliiakusid, pakkudes pidevat ülevaadet akusüsteemi seisukorrast. Jälgides üksikuid aku parameetreid koos stringitaseme elektriandmetega, annab süsteem operaatoritele terviklikuma ülevaate aku jõudlusest.
Usaldusväärne varutoide on haigla toimimise jaoks ülioluline ning akupanga seisukord mõjutab otseselt UPS-i ja avariitoitesüsteemide töökindlust. Samal ajal võib aku traditsiooniline hooldus raskendada aku lagunemise pidevat tuvastamist, nõrkade akude asukoha tuvastamist ja õige asendamise aja määramist.
Muutes aku seisundi mõõdetavateks ja jälgitavateks andmeteks, aitab DFUN BMS haiglatel parandada hoolduse nähtavust, tuvastada võimalikud probleemid varem ja tugevdada kriitilise varutoite infrastruktuuri töökindlust.
Individuaalne aku pinge, negatiivse pooluse temperatuur, sisetakistus, stringi pinge ja pulsatsioonipinge, stringivool ja pulsatsioonivool, laetuse olek (SOC) ja tervislik seisund (SOH).
Jah. DFUN BMS toetab Modbusi, SNMP-d ja MQTT-d, võimaldades akuandmeid integreerida kolmandate osapoolte seire-, hoonehaldus- või infrastruktuurihaldusplatvormidega.
Rakkude anduri LED-indikaator muutub punaseks, kui sellega seotud aku seisukord on ebatavaline, võimaldades tehnikutel kiiresti kohapeal tuvastada kahjustatud seadme asukoha koos jälgimisplatvormi, SMS-i ja meili kaudu edastatavate häiretega.
Jah. DFUN BMS võeti kasutusele Saksamaa haiglas, jälgides Exide SONNENSCHEIN pliiakusid nii üksikute akude kui ka stringide tasemel.
UPS-i akude seiresüsteem usaldusväärse toite tagamiseks tervishoiuasutustes
UPS-i aku sisetakistus: millal peaksite selle välja vahetama?
UPS-i akuhaldus- ja seiresüsteem lennujaamadele | Usaldusväärse toite tagamine Singapuri lennujaamas
Akude seiresüsteem üleujutatud plii-happe- ja Ni-Cd-akude jaoks
Toide maailma katusel: kaugjuhtimispuldi aku võimsuse testimine muudab võrgutööd kõrgel kõrgusel
Tšehhi metrooohutuse suurendamine DFUN-i aku jälgimissüsteemiga
15. august - Malaysia Lion andmekeskuse projekti korpus, EATON UPS, C&D aku