A kórházak folyamatos és megbízható áramellátásra szorulnak a betegek védelmében, a kritikus egészségügyi berendezések üzemeltetésében és az alapvető szolgáltatások fenntartásában. Az intenzív osztályok, a műtők, a sürgősségi osztályok, az orvosi laboratóriumok, a kommunikációs rendszerek és a kórházi informatikai infrastruktúra mind stabil elektromos áramra támaszkodnak. Amikor a fő tápegység meghibásodik, az UPS-rendszerek és az akkumulátorbankok kritikus tartalék tápellátást biztosítanak, és segítik a lényeges terhelések működését.
A tartalék akkumulátorok azonban csak akkor hatékonyak, ha jó állapotban vannak és készen állnak a működésre. Emiatt folyamatos felügyelete a kórházak akkumulátorának a megbízható energiainfrastruktúra fontos részévé válik.
3 soros elvihető
A kórházak számára az áramellátás folytonossága nem pusztán kényelmi szempont. Az áramkimaradás érintheti az életfenntartó berendezéseket, orvosi eszközöket, világítást, kommunikációt, adatrendszereket és más kritikus szolgáltatásokat. A tartalék tápellátási rendszereknek ezért azonnal reagálniuk kell, ha az elsődleges tápellátás megszakad.
Az akkumulátorbankok számos kórházi szünetmentes tápegység és vészhelyzeti áramellátási rendszer kulcselemei. Az akkumulátorok azonban fokozatosan lemerülhetnek, még akkor is, ha készenléti állapotban maradnak, és úgy tűnik, hogy normálisan működnek. A gyenge akkumulátor a teljes akkumulátorlánc leggyengébb láncszemévé válhat, ami potenciálisan csökkenti a tartalék rendszer teljesítményét, amikor a legnagyobb szükség van rá.
A kórházi akkumulátor karbantartása számos gyakorlati kihívást jelent.
Először is, az akkumulátor leromlása gyakran fokozatos. Az öregedés, a hőmérséklet-ingadozások, a töltési körülmények és egyéb tényezők nyilvánvaló külső figyelmeztetés nélkül az akkumulátor teljesítményének csökkenéséhez vezethetnek.
Másodszor, az időszakos kézi tesztelés csak egy pillanatképet ad. A technikusok mérhetik az akkumulátorfeszültséget vagy ütemezett ellenőrzéseket végezhetnek, de ezek a módszerek nem tudják folyamatosan nyomon követni a karbantartási intervallumok közötti változásokat.
Harmadszor, nehéz lehet egyetlen gyenge akkumulátor azonosítása. Egy elemsor több tucat vagy akár több száz egyedi elemet is tartalmazhat. Egy abnormális akkumulátor befolyásolhatja a teljes lánc megbízhatóságát, míg a probléma rejtve maradhat az egyébként normál akkumulátorok között.
Végül a karbantartó csapatoknak jobb adatokra van szükségük a cserével kapcsolatos döntésekhez. Az akkumulátorok túl korai cseréje növeli a karbantartási költségeket, míg a túl késői csere növelheti a működési kockázatot. A megbízható előzményadatok segíthetnek a csapatoknak megalapozottabb döntések meghozatalában.
A DFUN Battery Monitoring System (BMS) az egyes akkumulátorok és a komplett akkumulátorsorok folyamatos felügyeletét biztosítja, így a kórházi kezelők jobban rálátást kapnak tartalék táprendszereik állapotára.
A DFUN BMS a következő fő paramétereket figyeli:
Az akkumulátor állapotának felügyeletén túl a DFUN BMS olyan praktikus funkciókat is kínál, amelyek segítenek a kórházakban javítani az akkumulátor karbantartását és a rendszerkezelést.
Ezek a funkciók kombinálják a folyamatos monitorozást, az adatkezelést, a rendszerintegrációt és a gyors hibahelymeghatározást, segítve a kórházi karbantartó csapatokat a kritikus tartalék akkumulátorok hatékonyabb kezelésében.
Ez támogatja az elmozdulást a reaktív karbantartásról a proaktívabb akkumulátorkezelésre. A korábbi adatok abban is segíthetnek, hogy a karbantartó személyzet nyomon kövesse az akkumulátortrendeket, rangsorolja az ellenőrzéseket, és az akkumulátor tényleges állapota alapján tervezze meg a cserét.
A kórházi akkumulátor-monitoring gyakorlati példája Németországban található, ahol a DFUN BMS-t a kórházi tartalék energiaellátó rendszerhez telepítették.
A projekt során az Exide SONNENSCHEIN ólom-savas akkumulátorokat figyelték meg, folyamatos rálátást biztosítva az akkumulátorrendszer állapotára. Az egyes akkumulátorparaméterek és a sztring szintű elektromos adatok figyelésével a rendszer átfogóbb képet ad a kezelőknek az akkumulátor teljesítményéről.
A megbízható tartalék tápellátás elengedhetetlen a kórházi működéshez, és az akkumulátorbank állapota közvetlenül befolyásolja az UPS és a vészhelyzeti áramellátási rendszerek megbízhatóságát. Ugyanakkor a hagyományos akkumulátor-karbantartás megnehezítheti az akkumulátor leromlásának folyamatos azonosítását, a gyenge akkumulátorok lokalizálását és a csere megfelelő időpontjának meghatározását.
Az akkumulátor állapotának mérhető és nyomon követhető adatokká alakításával a DFUN BMS segít a kórházaknak javítani a karbantartás láthatóságát, korábban azonosítani a lehetséges problémákat, és megerősíteni a kritikus tartalék energiainfrastruktúra megbízhatóságát.
Egyedi akkumulátorfeszültség, negatív pólusú hőmérséklet, belső ellenállás, húrfeszültség és hullámfeszültség, húráram és hullámzási áram, töltési állapot (SOC) és egészségi állapot (SOH).
Igen. A DFUN BMS támogatja a Modbus-t, az SNMP-t és az MQTT-t, lehetővé téve az akkumulátoradatok integrálását harmadik féltől származó megfigyelési, épületfelügyeleti vagy infrastruktúra-felügyeleti platformokkal.
A cellaérzékelőn lévő LED jelzőfény pirosra vált, ha a hozzá tartozó akkumulátor abnormális állapotban van, így a technikusok gyorsan megtalálhatják az érintett egységet a helyszínen, a megfigyelési platformon, SMS-en és e-mailen keresztül továbbított riasztások mellett.
Igen. A DFUN BMS-t egy németországi kórházban telepítették, és az Exide SONNENSCHEIN ólom-savas akkumulátorokat az egyes akkumulátorok és a szálak szintjén egyaránt figyelték.
A szünetmentes tápegység akkumulátorának belső ellenállása: mikor kell cserélni?
Akkumulátorfigyelő rendszer elárasztott ólom-savas és Ni-Cd akkumulátorokhoz
A cseh metróbiztonság megerősítése a DFUN akkumulátorfigyelő rendszerrel
DFUN BMS: Indonéz adatközpontok energiaellátása robusztus energiával
Nabiax Data Center akkumulátorfigyelő rendszer projekt referencia
Esettanulmány | Akkumulátorfigyelő rendszer új energiájú akkumulátorokhoz
Augusztus 15. - Malaysia Lion adatközpont projektház, EATON UPS, C&D akkumulátor