Узи ибп это что

Обновлено: 06.07.2024

ИБП медицинского назначения — это высококачественное оборудование, которое обеспечивает бесперебойную работу такого чувствительного медицинского оборудования, как аппараты УЗИ, рентгенографы, томографы и т.д. Перебои или внезапное пропадание электроснабжения может остановить ход операции или обследования, что в свою очередь может угрожать жизни и здоровью пациента.

Медицинские ИБП различаются по мощности в зависимости от подключаемого оборудования, они могут быть однофазными и трехфазными, но тип для данной сферы подходит только Online . Все ИБП для медицины оснащены байпасом, благодаря которому обеспечивается высокая степень надежности. Наличие мониторирующей системы (дистанционной панели для мониторинга, адаптеров) – позволяет оператору непрерывно получать информацию о состоянии ИБП. При любых отклонениях от нормы в работе ИБП (например, износ аккумулятора), устройство сообщит об этом и специалисты смогут своевременно произвести необходимые работы.

Подбор ИБП для медицины

Для того, чтобы подобрать оптимальную модель ИБП необходимо знать полную и активную мощность, потребляемую оборудованием, и величину пусковых токов. Однако к определенной мощности можно отнести определенный тип оборудования.

ИБП для аппаратов УЗИ, ИВЛ, ЭКГ, ЭхоЭС и т.п.


Однофазные ИБП мощностью от 2 кВА до 10 кВА, 1ф/1ф. Подходят для требовательных маломощных потребителей, в частности аппаратов УЗИ, эхоэнцефалографов, электрокардиографов, аппаратов искусственной вентиляции легких и т.д. Подключение к ИБП осуществляется через клеммную колодку, поэтому рекомендуется установить распределительный щит или внешний блок розеток. Данные ИБП имеют встроенные АКБ и могут комплектоваться дополнительными внешними. В случае исчезновения электроэнергии в сети устройства мгновенно переключаются на АКБ, исключая риски для пациента и оборудования. Данная категория ИБП является универсальной для разных типов нагрузок благодаря фильтрации сетевого напряжения от помех и скачков, а также могут работать в широком диапазоне входного напряжение.

Мы рекомендуем следующие ИБП для маломощного медицинского оборудования

СПРИНТЕР 2000

СПРИНТЕР11-3, 3 кВА

СПРИНТЕР11-3, 3 кВА

ФРИСТАЙЛ 3000 ВА

ФРИСТАЙЛ 3000 ВА

ФОРВАРД 10000Н

ФРИСТАЙЛ11-6, 6 кВА

ФРИСТАЙЛ11-6, 6 кВА

ФОРА 6000

ФОРВАРД 6000

ФОРА 10000

СПРИНТЕР33-10, 10 кВА

СПРИНТЕР33-10, 10 кВА

ИБП для мед. аппаратов средней мощности, небольших операционных, ОРиИТ и т.п.


Трехфазные ИБП мощностью от 10 кВА до 20 кВА, 3ф/1ф. Подходят для требовательных потребителей средней мощности, в частности такой медицинской техники, как аппараты кардиографии и эхокардиографии, ультразвуковой допплерографии (УЗДГ), стоматологического оборудование и т.п. Также ИБП такой мощности может обеспечить бесперебойным питанием небольшие клинические и больничные блоки, палаты реанимации и интенсивной терапии, небольшие операционные и т.д. Подключение к ИБП осуществляется через клеммную колодку, поэтому для подключения нагрузок желательно установить распределительный щит. АКБ встроенные или внешние. Для нелинейных динамических нагрузок подойдут модели с выходным изолирующим трансформатором.

Мы рекомендуем следующие ИБП для медицинского оборудования средней мощности

БОКСЕР 10, 9 кВт

БОКСЕР 10, 9 кВт

  • Мощность: 10 кВА / 9 кВт
  • Габариты, ШхГхВ:
    460 × 805 × 1107

ФОРА 3315

  • Мощность: 15 кВА / 15 кВт
  • Габариты, ШхГхВ:
    250х840х715

БОКСЕР 15, 13.5 кВт

БОКСЕР 15, 13.5 кВт

  • Мощность: 15 кВА / 14 кВт
  • Габариты, ШхГхВ:
    460 × 805 × 1107

ФОРА 3310

  • Мощность: 10 кВА / 10 кВт
  • Габариты, ШхГхВ:
    250х840х715

БОКСЕР 20, 18 кВт

БОКСЕР 20, 18 кВт

  • Мощность: 20 кВА / 18 кВт
  • Габариты, ШхГхВ:
    460 × 805 × 1107

ФОРА 3310 ТР

  • Мощность: 10 кВА / 10 кВт
  • Габариты, ШхГхВ:
    350x738x1335

ФОРА 3320 ТР

  • Мощность: 20 кВА / 20 кВт
  • Габариты, ШхГхВ:
    350x738x1335

ТРИАТЛОН 20, 20 кВт

ТРИАТЛОН 20, 20 кВт

  • Мощность: 20 кВА / 20 кВт
  • Габариты, ШхГхВ:
    490 × 805 × 1190

МиниТРИАТЛОН 10

  • Мощность: 10 кВА / 10 кВт
  • Габариты, ШхГхВ:
    370 × 660 × 850

ИБП аппаратов МРТ, КТ, ПЭТ, рентгенографов, ангиографов и т.п.


Трехфазные ИБП мощностью свыше 20 кВА, 3ф/3ф. Используются для питания мощных и требовательных медицинских приборов, в частности компьютерных томографов, магнитно-резонансных томографов, рентгенографов, ангиографов и т.п. Подключение к ИБП осуществляется через клеммную колодку, поэтому для подключения нагрузок желательно установить распределительный щит. Аккумуляторные батареи устанавливаются в шкафы или стеллажи. Встроенный выходной трансформатор гальванической развязки сглаживает потребляемые нагрузкой импульсы тока, при этом повышая перегрузочную способность инвертора и повышая надежность системы. Так как аппараты МРТ, КТ и т.п. потребляют ток несинусоидально, то наличие гальванического трансформатора в ИБП для этих приборов – обязательное условие. Для защиты от электромагнитного излучения в ИБП данной категории предусмотрены защитные фильтры.

Мы рекомендуем следующие ИБП для медицинского оборудования большой мощности

БОКСЕР 30, 27 кВт

БОКСЕР 30, 27 кВт

  • Мощность: 30 кВА / 27 кВт
  • Габариты, ШхГхВ:
    460 × 805 × 1107

БОКСЕР 40, 36 кВт

БОКСЕР 40, 36 кВт

  • Мощность: 40 кВА / 36 кВт
  • Габариты, ШхГхВ:
    460 × 805 × 1107

БОКСЕР 60, 54 кВт

БОКСЕР 60, 54 кВт

  • Мощность: 60 кВА / 54 кВт
  • Габариты, ШхГхВ:
    460 × 805 × 1107

ФОРА 3340 ТР

  • Мощность: 40 кВА / 40 кВт
  • Габариты, ШхГхВ:
    500x840x1400

ФОРА 3340

  • Мощность: 40 кВА / 36 кВт
  • Габариты, ШхГхВ:
    500x840x1400

МиниТРИАТЛОН 20

  • Мощность: 20 кВА / 20 кВт
  • Габариты, ШхГхВ:
    370 × 660 × 850

ТРИАТЛОН 30, 30 кВт

ТРИАТЛОН 30, 30 кВт

  • Мощность: 30 кВА / 30 кВт
  • Габариты, ШхГхВ:
    490 × 805 × 1190

ТРИАТЛОН Т 40, 40 кВт

ТРИАТЛОН Т 40, 40 кВт

  • Мощность: 40 кВА / 40 кВт
  • Габариты, ШхГхВ:
    517 × 1130 × 1630

ТРИАТЛОН Т 60, 60 кВт

ТРИАТЛОН Т 60, 60 кВт

  • Мощность: 60 кВА / 60 кВт
  • Габариты, ШхГхВ:
    1466 × 771 × 1593
Доставка ИБП для медицины по Москве в кратчайшие сроки!

Установка ИБП и сервисное обслуживание

Установка и наладка ИБП для медицинского оборудования должны производиться квалифицированными работниками! Самостоятельная установка может повлечь за собой ошибки, которые приводят к сбою в работе чувствительного оборудованию или даже его выходу из строя. В медицинской сфере это недопустимо, так как такие аварии могут нанести вред здоровью человека или угрожать его жизни. Также немаловажным фактором является то, что многое медицинское оборудование дорогостоящее, его поломки ведут к крупным убыткам. В услугу Монтаж входит: доставка ИБП на объект, подключение, пусконаладочные работы и тестирование системы. Наши опытные специалисты производят все необходимые работы качественно в кратчайшие сроки.

При первых сигналах о неисправности в медицинских ИБП необходима замена АКБ! В комплектацию ИБП для медицины входит система мониторинга, которая заблаговременно сообщит пользователю, что АКБ пора заменить. Использование источника бесперебойного питания с нарушением в работе аккумулятора ведет к снижению эффективности, а в последствие нарушению работы всей системы. Аккумулятор можно заменить самостоятельно либо же доверить это профессионалам, которые произведут все работы, не прерывая работу ИБП. Наша компания оказывает услуги по замене АКБ в кратчайшие сроки по доступным ценам.

Проектирование ИБП

Наша компания предоставляет услуги по проектированию ИБП. Это значит, что наши опытные высококвалифицированные сотрудники проведут анализ всего оборудования, которое планируется подключать к ИБП, оценят его мощность и подберут подходящие модели источников питания. Также специалисты произведут оценку помещений, рассматриваемых для установки, оценят прочность перекрытий и подберут подходящую локацию для безопасного размещения ИБП.

Доверьте установку ИБП профессионалам! Обеспечьте ваше оборудование бесперебойным питанием на продолжительный срок без необходимости ремонта и дополнительных расходов на его обслуживание.

При проектировании ИБП возникло множество решений с разными характеристиками, каждый тип имеет свои преимущества и недостатки. Наиболее распространены следующие типы ИБП:

  • Резервный (Standby)
  • Линейно-интерактивный (Line Interactive)
  • Резервный онлайн гибридный (Standby on-line hybrid)
  • Резервный-Ферро (Standby-Ferro)
  • Онлайн с двойным преобразованием (Double Conversion On-Line)
  • Онлайн с дельта преобразованием (Delta Conversion On-Line)

ИБП резервного типа

резервный ибп

Такие ИБП чаще используются с персональными компьютерами (в домашней бытовой сети). В нормальном режиме, когда перебоев с питанием нет, (сплошная линия на схеме) напряжение сети проходит через устройство защиты от перенапряжений, фильтр и далее через устройство коммутации подключается к нагрузке. При исчезновении напряжения на входе ИБП, коммутирующее устройство переключается в нижнее положение, замыкая цепь батарея-инвертор.

Инвертор включается только при исчезновении входного питания , поэтому данный тип ИБП называется резервным.

ИБП линейно-интерактивного типа

линейно интерактивный ибп

Более сложный тип ИБП, Такие источники применяются в небольших офисах и для подключения Web и ведомственных серверов.

Инвертор здесь постоянно подключен к выходу ИБП .

Пока входное переменное напряжение (из сети) в норме, инвертор эксплуатируется в обратном режиме, таким образом производится заряд батареи.

Когда входное напряжение пропадает, коммутирующее устройство размыкается, и батарея начинает питать нагрузку на выходе ИБП (подключенные электроприборы). Так как инвертор постоянно подключен к выходу, эта схема обеспечивает дополнительную фильтрацию и снижает продолжительность переходных процессов при коммутации (по сравнению с резервными ИБП).

Также, конструкция линейно-интерактивного ИБП обычно включает в себя трансформатор с переключаемыми ответвлениями. Это добавляет регуляцию напряжения с помощью настройки ответвлений трансформатора, так как меняется входное напряжение.

В некоторых инверторах в случае неисправности предусмотрена прямая подача питания от входа ИБП к выходу (сразу на подключенные приборы). Это обеспечивает ИБП двумя независимыми каналами питания нагрузки, повышает надежность системы и позволяет продолжать работу при неисправности инвертора.

Резервный-онлайн гибридный ИБП

резервный онлайн-гибридный

“Онлайн” в названии данной схемы говорит о том, что источник в любой ситуации обеспечивает стабильное выходное напряжение, в том числе - в момент переключения с основной линии питания на резервную, что крайне важно для современной точной и чувствительной техники.

Схема используется в основном для ИБП мощностью до 10 кВА с отметкой «On-line». Здесь резервный DC/DC конвертер (выполняет функции дополнительной стабилизации) включается при неисправности сети, как и в резервных ИБП. В корпусе присутствует компактное зарядное устройство для батарей.

Дополнительные конденсаторы в цепи DC исключают или сводят к минимуму переходные процессы при переключении на питание от резервных батарей ИБП.

Основная цепь всегда активна, подключена к инвертору и нагрузке (электроприборам) - это сплошная линия на схеме, вторая цепь (DC-DC конвертор) используется в резервном режиме - она показана пунктирной линией.

В некоторых моделях, построенных по такой схеме, может присутствовать дополнительный переключатель (в т.ч. автоматический) для обеспечения режима bypass, при неисправности ИБП или перегрузке на выходе.

Резервный-Ферро ИБП

резервный ферро ибп

Схема построена на специальном трансформаторе с тремя обмотками.

Основная цепь питания (в нормальном режиме) – от сети переменного напряжения, через коммутирующее устройство и трансформатор к выходу ИБП. Она показана непрерывной линией. При неисправности в сети коммутирующее устройство открывается, основная цепь размыкается и инвертор в резервной цепи подбирает выходную нагрузку. Резервная цепь показана пунктирной линией. Инвертор питается только когда пропадает входное напряжение и открывается коммутатор.

Феррорезонансные свойства трансформатора обеспечивают ограниченную регулировку, но влияют на форму выходного напряжения. Такой трансформатор защищает нагрузку от сетевых переходных процессов гораздо лучше, чем многие фильтры, но в то же время создает серьезные искажения формы выходного напряжения, что может нанести гораздо больший вред, чем плохой контакт с сетью.

К недостаткам данной схемы можно отнести и существенное тепловыделение, и большие размеры трансформатора. Фактически схема является крайне неэффективной, но ключевым минусом резервных-ферро ИБП является влияние передаточной характеристики на работу ИБП при переходе из нормального режима в резервный. Другими словами, при переключении на питание от батареи и обратно в выходном сигнале могут возникать колебания, что недопустимо для онлайн-ИБП.

Более того, ИБП данного типа практически не используются в настоящее время, так как они могут быть крайне нестабильны, при подключении в качестве нагрузки современных компьютеров.

Все крупные серверы и маршрутизаторы имеют в своем составе блоки питания с коррекцией коэффициента мощности и отрицательным дифференциальным сопротивлением в некотором диапазоне частот, в сочетании с высоким резонансным импедансом феррорезонансного трансформатора, это может привести появлению спонтанных повреждающих колебаний.

Онлайн ИБП с двойным преобразованием

Это наиболее распространенная схема построения ИБП мощностью более 10кВА. Структура аналогична ИБП резервного типа, Отличие заключается в том, что основная цепь питания проходит через инвертор.

Схема применяется довольно часто. Такие ИБП рекомендованы к использованию с высокоточным, чувствительным, и в то же время очень мощным оборудованием, где важно не только постоянное наличие питание, но и полное отсутствие каких либо колебаний. Поэтому ИБП с двойным преобразованием рекомендуется устанавливать в мед. кабинетах, клиниках и диагностических центрах, где используются УЗИ аппараты, рентген-установки, КТ, МРТ, флюрографы, и тд.

Даже несмотря на то, что конструкция крайне надежна, все же неизбежен износ силовых компонентов, поэтому данные ИБП требуют ухода и внимания, что в любом случае оправдано. Как правило, осмотр и проверка состояния ИБП входит в перечень работ по техническому обслуживанию медицинского оборудования клиники.

Многие относят к недостаткам данной схемы и невысокий КПД, он на самом деле надежность и качество выходного сигнала того стоят, ведь от 30% до 50% всех неисправностей приходится именно на перебои или низкое качество питания аппаратов. О качестве и важности правильно спроектированной проводки стоит помнить еще и потому, что входная мощность, потребляемая большим зарядным устройством ИБП с двойным преобразованием, часто носит нелинейный характер.

В онлайн ИБП с двойным преобразованием неисправность в сети питания не служит причиной активации коммутатора, потому что напряжение непосредственно из бытовой сети подается на нагрузку (подключенные приборы и аппараты) только в крайнем (резервном) случае - при неисправности в схеме самого ИБП, то есть: если откажет зарядное устройство, батарея, инвертор.

Таким образом, при неисправности питающей сети отсутствуют переходные процессы а время перехода на питание от батарей равно нулю.

Переходные процессы проявляются с данной схеме только при включении режима bypass, то есть при подаче питания на нагрузку напрямую из бытовой сети или при превышении значений допустимой нагрузки, при пусковом токе. В основном «bypass»-линия строится на тиристорах, в результате время переключения составляет 4-6 миллисекунд.

И выпрямитель, и инвертор работают в штатном режиме постоянно и пропускают через себя всю потребляемую мощность.

Онлайн ИБП с дельта-преобразованием

онлайн ибп с дельта преобразованием

Данная схема была разработана для устранения недостатков ИБП с двойным преобразованием и применяется в диапазоне от 5кВА до 1МВА. Также, как и в моделях с двойным преобразованием, в ИБП с дельта-преобразованием инвертор постоянно подключен к нагрузке. Хотя дополнительный дельта-конвертор также вносит вклад в мощность на выходе инвертора.

В условиях неисправности сети питания эта схема ведет себя так же, как и в ИБП с двойным преобразованием.

В ИБП с дельта-преобразованием, сам дельта-конвертор имеет двойное назначение. С одной стороны – для управления входными параметрами. Это обеспечивает оптимальные условия для генераторных систем и уменьшает нагрев и износ системы в системе распределения энергии. С другой стороны – для зарядки батареи, путем конвертирования переменного напряжения в требуемое постоянное напряжение.

Сравнение ИБП. Таблица - виды и особенности ИБП

Типы ИБП

Практ. диапазон мощности (кВА)

Качество выходного напряжения

Цена за 1 ВА

КПД

Цепь инвертора всегда подключена к нагрузке

Особенности

Ограничения

Особен-

ности

применения

Резервный

Низкая стоимость, высокий КПД, компактность

Линейно- интерак-

тивный

Зависит от конструкции

Зависит от конструкции

Высокая надежность, высокий КПД, хорошее качество выходного питания

надежностью, идеально подходит для серверов и плохих сетей питания.

Резервный-онлайн гибридный

Отличное качество выходного питания, низкий КПД, низкая надежность, высокая стоимость.

Линейно-интерак тивный обладает лучшей надежностью и почти таким же качеством выходного питания по лучшей цене

Резервный- Ферро

Отличное качество выходного питания, высокая надежность

Онлайн с двойным преобра-

зованием

Отличное качество выходного питания, простота параллельного включения

Онлайн с дельта преобра- зованием

Отличное качество выходного питания, высокий КПД

Какой ИБП выбрать для УЗИ аппарата

Как видно из сравнительных таблиц, наиболее подходящими, для защиты УЗИ аппаратов, являются онлайн ИБП с двойным преобразованием. Их свойства включают в себя отличное качество выходного сигнала, постоянное подключение инвертора к нагрузке и нулевое время переключения. При этом низкий КПД не должен влиять на выбор ИБП для УЗИ аппарата, так как мощность большинства стационарных аппаратов 1 – 1,5 кВА. Его стоит учитывать при мощностях выше 5кВА.

Для подключения УЗИ аппаратов и другой точной диагностической медицинской техники подходят только онлайн ИБП с двойным или с дельта преобразованием, поскольку, только в их строении цепь инвертора постоянно подключена к нагрузке в штатном режиме, таким образом, время переключения равно нулю, а форма выходного сигнала - идеальная. Онлайн ИБП с дельта-преобразованием не используется при мощностях меньше 5кВА. То есть, единственным ИБП, пригодным для УЗИ-аппаратов является онлайн ИБП с двойным преобразованием, причем следует доверять только авторитетным производителям.

ИБП для УЗИ-аппаратов

Домой » ИБП для УЗИ-аппаратов

ИБП для медицинского оборудования, в том числе и для УЗИ аппаратов, в первую очередь необходим для защиты от сбоев и скачков в сети питания, защиты от сетевых помех и увеличения срока службы сканера.

Для чего нужен ИБП?

УЗИ-аппараты – чувствительная к перепадам напряжения техника, как и любое дорогостоящее медицинское оборудование. Если вовремя не позаботиться об их защите, то в недалеком будущем с высокой вероятностью потребуется сложный и дорогой ремонт. Если подключать УЗИ аппарат к бытовой сети напрямую без какой-либо защиты, проблем не избежать.

Последствия отсутствия ИБП

  • Выход из строя ключевых узлов УЗИ аппарата – при резком скачке напряжения в электрической сети может перегореть блок питания. Этот элемент является ключевым в устройстве УЗИ-аппарата, поэтому ремонт может обойтись в несколько сотен тысяч рублей.
  • Качество визуализации ухудшается – электромагнитные помехи и сетевые наводки могут негативно сказываться на изображении тканей. Специалисту придется тратить больше времени на обследование. Качество изображения в таком случае может заметно снизиться.
  • Гарантия под угрозой – при отсутствии ИБП производитель в праве отказаться от гарантийных обязательств, если аппарат выйдет из строя.

Если из-за перепадов в бытовой сети клиники сканер стал зависать или полностью перестал включаться — потребуется полная диагностика всей ультразвуковой системы и с высокой вероятностью — компонентный ремонт отдельных плат или блоков питания.

ИБП для УЗИ-аппаратов, медицинские ИБП Online

ИБП для УЗИ-аппаратов, медицинские ИБП Online

Типы ИБП

Резервные (Back-UP UPS, off-line) – работают только в тот момент, когда электричество пропадает в электрической цепи, все остальное время не функционируют. Такие приборы не смогут в полной мере защитить УЗИ- аппараты, поскольку их работа построена на определении факта отсутствия электричества для последующего переключения, на что необходимо достаточно много времени.

Такой источник бесперебойного питания рассматривать к покупке не стоит.

Линейно-интерактивные (Line-Interactive UPS) – построены по более совершенным схемам, поэтому переключение на аккумуляторы происходит гораздо быстрее, чем в резервных, занимая около 2-6 миллисекунд. Это хороший результат, но для чувствительного медицинского оборудования это не подходит.

OnLine ИБП (On-Line UPS) – аккумуляторы в таких источниках работают постоянно. Оборудование, которое подключено к такому источнику бесперебойного питания, никогда не работает напрямую от сети. Именно такие ИБП используются для защиты медицинского оборудования.


OnLine ИБП

Как мы уже выяснили, OnLine ИБП являются самыми надежными моделями для защиты медицинского оборудования. Они делятся на два типа:

  • ИБП с двойным преобразованием – за счет встроенных фильтров достигается высокое качество и максимального удаления из сигнала различных паразитных шумов, всплесков и перепадов. Из недостатков можно выделить низкий КПД, потерю энергии и удорожание конечного киловатта, но при этом удается достичь высокую надежность работы и защиту УЗИ оборудования.
  • ИБП с дельта преобразованием – для защиты УЗИ-аппаратов такой тип источников используется редко, так как он рассчитан на более высокие мощности.

Мощность ИБП

Разделение источников питания по мощности:

  • До 1 кВт – такие источники бесперебойного питания для защиты медицинского оборудования рассматривать не стоит. Как правило, они подходят для обеспечения работы несложной маломощной техники.
  • От 1–3 кВт – ИБП, находящиеся в этом диапазоне, подойдут для обеспечения несложной медицинской техники (в частности, УЗИ-аппаратов. Исключением будет такое оборудование, как КТ и МРТ. В этом случае ИПБ представляет собой отдельный комплекс, вес которого может достигать нескольких сотен килограмм.

Источники бесперебойного питания для УЗИ-аппаратов, медицинские ИБП Online

Источники бесперебойного питания для УЗИ-аппаратов, медицинские ИБП Online

Требования к ИБП

Чтобы ИБП надежно защищал ваш УЗИ аппарат, необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

  • Колебания выходного сигнала не должны превышать 3–5%.
  • Мощность выходного питания ИБП должна быть выше потребляемой мощности УЗИ-аппарата на 40–50%. Именно этот запас будет гарантировать вам автономное время работы от аккумуляторов не менее 20 минут, что позволит специалисту корректно закончить работу сканера.
    • ВАЖНО! При подключении периферийных устройств принтеров, различных датчиков, а также при переходе в сложные режимы (допплер, ЦДК, триплексный режим) потребление электричества может выше. При подборе ИБП учитывайте эти показатели.

    Цены на ИБП

    Ценообразование на ИБП зависит от множества факторов, вот некоторые из них:

    • Бренд и страна производства;
    • Мощность;
    • Количество и тип аккумуляторов;
    • Наличие функции горячей замены аккумулятора без отключения ИБП;
    • Наличие дополнительных элементов: индикаторов, дисплея и системы оповещения об отключении.

    Наши специалисты на протяжении 8 лет занимаются продажей и сервисным обслуживанием медицинского оборудования. Обращаясь к нам, вы можете быть уверены, что мы подберем оборудование, которое на 100% будет подходить под ваши задачи.

    Источник бесперебойного питания (ИБП, UPS) -это устройство для обеспечения питания оборудования при отсутствии напряжения в сети. При пропадании 220В ИБП позволяет некоторое время (5 -10 минут) продолжить работу. Вы можете спокойно завершить исследование, сохранить данные и выключить аппарат в штатном режиме.

    Не стоит путать ИБП со стабилизаторами напряжения. Стабилизатор просто сглаживает колебания напряжения в сети (обычно в диапазоне 150 - 280В), выдавая на выход 220В +-5%. При отключении электричества на выходе у него напряжения не будет. В ИБП есть аккумулятор, который и обеспечивает непрерывность напряжения на определенное время.

    Для портативных аппаратов ИБП не нужен, у них есть собственный аккумулятор. То же касается и стационарных сканеров со встроенным аккумулятором. Такие модели уже не редкость, есть у многих производителей.

    При пропадании 220В в сети ИБП позволяет оборудованию некоторое время (5 -10 минут) продолжить работу. Чаще всего это штатное отключение аппарата. Сканерам со встроенным аккумулятором ИБП не нужен.

    Если у вас нет ИБП

    При отключении электроэнергии во время работы аппарат без аккумулятора выйдет из строя с большой вероятностью. Причем во всех инструкциях по эксплуатации есть такая строка: «..снимается с гарантии при повреждениях, вызванных несоответствием параметров питающих сетей стандартам ….». В первую очередь это касается скачков сетевого напряжения.

    Самая распространенная неисправность – повреждение жесткого диска. Он представляет собой полированную поверхность, над которой при чтении/записи данных «летает» считывающая головка. Диск вращается с большой скоростью, образуется «воздушная подушка», которая и удерживает головку. При пропадании питания диск останавливается, головка падает и повреждает его. При штатном отключении сначала паркуется головка, потом останавливается раскрутка диска.

    Еще одна проблема – выход из строя блока питания аппарата. К скачкам напряжения особенно чувствителен высоковольтный преобразователь, к которому подключены излучатели датчиков. Стоит такая запчасть 2-3 тыс $ в зависимости от модели сканера (без учета стоимости работ).

    Возможны и другие варианты неисправностей, тут уж как повезет. В любой организации, занимающейся техобслуживанием и ремонтом УЗ-аппаратов, вам без труда назовут несколько свежих примеров. Раньше при закупках в госучреждения не включить в договор ИБП было обычной практикой.

    Выход сканера из строя в результате нестабильности сетевого напряжения - не гарантийный случай. Случается часто. Ремонт дорог и может затянуться.

    Как выбрать источник бесперебойного питания?

    Чтобы обезопасить УЗИ сканер от дорогостоящего ремонта, мы рекомендуем приобретать дополнительно источник бесперебойного питания. Эта покупка сэкономит Вам деньги и нервы, потому что при поломке во время отключения электричества гарантийный ремонт не производится. Резкое выключение ультразвукового аппарата приводит к поломке блока питания или жёсткого диска.

    У Вас будет около 5-10 минут, чтобы корректно закончить ультразвуковую диагностику и выключить аппарат по всем правилам. Существуют модели ИБП, которые могут обеспечить до 20 минут работы аппарата, но их цена довольно высока. Поэтому можно рассмотреть ИБП, у которых есть возможность подключения дополнительной аккумуляторной батареи.

    Для переносных УЗИ систем такое дополнительное устройство не нужно, так как в них уже есть встроенный аккумулятор, который необходимо заряжать. Так же существуют модели стационарных сканеров, где предусмотрен аккумулятор. В данных случаях покупка ИБП не требуется.

    При выборе источника необходимо сравнивать его мощность и мощность аппарата. Мощность источника должна быть в 1,5-2 раза больше мощности сканера. В описании к ИБП обычно указывается полная мощность в вольт-амперах. Производители УЗ-сканеров указывают активную мощность. Поэтому полную мощность бесперебойника умножьте на 0,7, и Вы получите значение активной мощности в Ваттах – именно это значение надо сравнивать со значением мощности аппарата.

    Источники питания могут иметь дополнительные разъемы, например, обычную Евро розетку или специальные разъемы для компьютерной техники. Вы должны подумать, какая еще техника будет подключена к ИБП.

    Бесперебойник для УЗИ аппаратов обязательно должен иметь синусоидный выходной сигнал и двойное преобразование напряжения. Такой тип ИБП называется On-line. В On-line ИБП аккумулятор подключен постоянно, поэтому на подключение сканера не тратится время, и сканер работает без перерывов и, соответственно, без поломок.

    Читайте также: