พื้นหลัง

 

โรงพยาบาลสมัยใหม่มีเครื่องมือทางการแพทย์ขนาดใหญ่และมีราคาแพง เช่น MRI, DSA, CT เกลียว และมีดแกมมาความถี่สูง- พวกเขายังมีจุดส่องสว่างจำนวนมากโดยใช้แหล่งกำเนิดแสงแบบประหยัดพลังงานไตร-สี-แบบอิเล็กทรอนิกส์ (กระแสไฟฟ้าที่เป็นกลางสูง) ตัวแปลงความถี่จำนวนมากสำหรับการไหลเวียนของน้ำและการบำบัดน้ำเสีย และห้องผ่าตัดที่มีระบบการทำให้บริสุทธิ์และระบบจ่ายไฟสำรอง อุปกรณ์เหล่านี้มีข้อกำหนดด้านคุณภาพไฟฟ้าสูง แต่ยังกลายเป็นแหล่งที่มาของฮาร์โมนิคด้วย ซึ่งวางรากฐานในทางปฏิบัติสำหรับการลดฮาร์มอนิก

 

ปัญหาคุณภาพไฟฟ้า

 

ปัญหาคุณภาพไฟฟ้าหลักในโรงพยาบาลคือมลภาวะฮาร์มอนิก วงจรไฟหลัก เครื่องสำรองไฟ (UPS) และตัวแปลงความถี่ในระบบหมุนเวียนของน้ำเป็นแหล่งหลักของฮาร์โมนิค ซึ่งสร้างฮาร์โมนิคลำดับที่ 3, 5, 7, 11, 13 และสูงกว่า นอกจากนี้ เนื่องจากการกระจายอุปกรณ์กำลังสูง-เฟสเดียว-ไม่เท่ากัน เส้นที่เป็นกลาง (N) จึงมีกระแสฮาร์มอนิกขนาดใหญ่ ฮาร์โมนิคอาจทำให้เกิดการทำงานผิดปกติในเครื่องมือทางการแพทย์ ตั้งแต่ข้อผิดพลาดของข้อมูลเล็กน้อย กราฟิกเบลอ และการสูญหายของข้อมูล ไปจนถึงความเสียหายของฮาร์ดแวร์อย่างรุนแรงและผลกระทบจากซอฟต์แวร์ สิ่งนี้ส่งผลเสียอย่างยิ่งต่อเครื่องมือที่ติดตามสัญญาณและอุปกรณ์ไฟฟ้าชีวภาพของมนุษย์ในห้อง ICU และห้องผ่าตัด

 

สารละลาย

 

มีการใช้ระบบการป้องกันแบบแบ่งระดับของ "ตัวกรองแบบแอคทีฟ (L-HTS800A) + ตัวป้องกันฮาร์มอนิกแบบพาสซีฟ (L-HTS300)" นำมาใช้ รวมกับการคำนวณกระแสฮาร์มอนิก (k1=0.7, k2=0.5, THDi=20%) และการกำหนดค่าอุปกรณ์เป็นดังนี้:

โรงพยาบาลเซี่ยงไฮ้ฉางเจิ้ง:

โหลดภายในเครื่อง S=4×2000KVA พร้อมด้วยตัวกรอง L-HTS800A-4/200A/380V จำนวน 4 ชุดสำหรับฮาร์โมนิกบัสหลัก และอุปกรณ์ป้องกันที่มีความแม่นยำ L-HTS300 จำนวน 35 ตัว

โรงพยาบาลตงก่วนไท่ซิน:

โหลดภายในเครื่อง S=4×1600KVA, ตัวกรอง L-HTS800A-4/200A/380V 4 ชุด (ติดตั้งที่ส่วนท้ายของอุปกรณ์ชดเชยกำลังรีแอกทีฟที่ด้านขาออกของหม้อแปลง) สำหรับอุปกรณ์ฮาร์โมนิกบัสหลัก และอุปกรณ์ป้องกันความแม่นยำ L-HTS300 จำนวน 28 เครื่อง

โรงพยาบาลตำรวจติดอาวุธปักกิ่ง:

โหลดภายในเครื่อง S=2×2500KVA, L-HTS800A-4/250A/380V จำนวน 2 ชุด (ติดตั้งที่ส่วนท้ายของอุปกรณ์ชดเชยกำลังรีแอกทีฟที่ด้านเอาต์พุตของหม้อแปลง) เพื่อกรองฮาร์โมนิกบัสหลัก อุปกรณ์ป้องกันที่มีความแม่นยำในการป้องกัน L-HTS300 จำนวน 30 ตัว

 

ผลประโยชน์

 

การวิเคราะห์ จากมุมมองด้านผลประโยชน์โดยตรง สามารถลดการทำงานผิดพลาดของเครื่องมือทางการแพทย์ หลีกเลี่ยงความล่าช้าในการวินิจฉัยและการรักษา และการตรวจซ้ำที่เกิดจากข้อผิดพลาดของข้อมูลและความเสียหายของอุปกรณ์ ช่วยให้มั่นใจถึงการทำงานของอุปกรณ์ที่เสถียรในสถานการณ์ที่สำคัญ เช่น ห้อง ICU และห้องผ่าตัด และลดความเสี่ยงในการรักษาผู้ป่วย จากมุมมองของผลประโยชน์ทางอ้อม สามารถลดต้นทุนการบำรุงรักษาและเปลี่ยนอุปกรณ์ ยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือ ลดการสูญเสียที่เกิดจากการหยุดชะงักในการปฏิบัติงานของโรงพยาบาลเนื่องจากความล้มเหลวของอุปกรณ์ ปรับปรุงประสิทธิภาพการวินิจฉัยและการรักษาของโรงพยาบาลและคุณภาพการบริการ และรับประกันความเป็นระเบียบทางการแพทย์ตามปกติของโรงพยาบาล