本发明属于应急电源领域,具体涉及一种应用于医疗场所的集成应急电源装置。
背景技术:
在我国大型医院环境中,供配电系统的构建环节较为复杂,大中型医疗电器设备较多、设置分散,且用电量较大,导致医院供电系统的运行维护工作复杂。在医疗二类场所中,其供配电系统包含应急电源eps、医疗it系统及相关配电等设备,这些设备在采购安装过程中存在以下问题:(1)生产厂家不统一,设备品牌不同,造成医院采购工作量大;(2)应急电源eps、配电箱由机电安装公司负责安装,it系统由专业的医疗净化工程公司负责安装,这种差异为最后的调试验收工作造成麻烦;(3)各供电设备安装位置分散,占地面积大,不便于集中管理。
在医院的正常运行中,良好的供配电系统设计至关重要,做好医院的供配电系统设计是提高医院工作和服务质量的必然要求。
因此,迫切需要建立一种新型供电设计方案,解决以上问题。
技术实现要素:
本发明提供一种应用于医疗场所的集成应急电源装置,通过对应急电源eps、医疗it系统及相关配电的系统集成,有效解决了医疗场所供电系统较为复杂的问题。
为解决上述技术问题,本发明采用了如下的技术方案:一种应用于医疗场所的集成应急电源装置,包括主电ac1、备电ac2、双电源自动转换开关ats、应急电源eps、医疗it系统和tn-s系统,其中,
所述的应急电源eps,包括充电器u、蓄电池gb、逆变器ui、交流接触器km1和km2组成;
所述的医疗it系统,包括单相隔离变压器t、电流互感器ct、仪表专用电源p、绝缘监测仪i、报警装置m、单相隔离变压器输入侧断路器qf1、单相隔离变压器输入侧断路器qf2和医疗it系统输出断路器qf3;
所述的tn-s系统,包括tn-s系统输出断路器qf4。
进一步地,交流接触器km1和km2组成互锁机构,
当交流接触器km1接通时,交流接触器km2断路器;
当交流接触器km2接通时,交流接触器km1断开。
进一步地,所述主电ac1、备电ac2连接至双电源自动转换开关ats。
进一步地,所述双电源自动转换开关ats输出分为两路,一路通过充电器u连接至蓄电池gb,为蓄电池充电,另一路通过交流接触器km1连接至医疗it系统单相隔离变压器输入侧断路器qf1和tn-s系统输出断路器qf4。
进一步地,所述蓄电池gb连接至逆变器ui,所述逆变器ui通过交流接触器km2连接至医疗it系统单相隔离变压器输入侧断路器qf1和tn-s系统输出断路器qf4。
进一步地,所述医疗it系统单相隔离变压器输入侧断路器qf1通过单相隔离变压器t连接至单相隔离变压器输出侧断路器qf2,所述单相隔离变压器输出侧断路器qf2通过医疗it系统输出断路器qf3为医疗it系统负载供电。
进一步地,所述仪表专用电源p输入端连接至单相隔离变压器t输出侧,输出端分别连接至绝缘监测仪i和报警装置m,为绝缘监测仪i和报警装置m提供dc24v电源。
进一步地,所述绝缘监测仪i输入端一路连接至单相隔离变压器t,对单相隔离变压器t进行温度监测;另一路连接至单相隔离变压器t输出侧,进行绝缘监测;最后一路连接至单相隔离变压器t输出侧电流互感器ct,进行负载监测,监测内容包括电流和电压。
进一步地,所述绝缘监测仪i和报警装置m具有rs485接口,绝缘监测仪i通过通信线连接至报警装置m,将信号传输至报警装置m。
进一步地,所述tn-s系统输出断路器qf4,用于为tn-s系统负载供电。
本发明的有益效果是:一种应用于医疗场所的集成应急电源装置,通过对应急电源eps、医疗it系统及相关配电的系统集成,以一个整体的电源系统对医疗2类场所负载供电,具有以下优点:
(1)、本发明提供的一种应用于医疗场所的集成应急电源装置采用系统集成方式,可实现设备的集中采购,降低设备造价;
(2)、本发明提供的一种应用于医疗场所的集成应急电源装置系统以集成化与一体化方式,实现了统一生产、统一安装与验收;
(3)、本发明提供的一种应用于医疗场所的集成应急电源装置系统采用一体化安装方式,节省占地面积;
(4)、本发明提供的一种应用于医疗场所的集成应急电源装置可实现设备集中智能化管理,方便设备维护,提高维护人员的工作效率。
附图说明
附图用来提供对本发明的进一步理解,并且构成说明书的一部分,与本发明的实施例一起用于解释本发明,并不构成对本发明的限制。在附图中:
图1是本发明提供的一种应用于医疗场所的集成应急电源装置的结构示意图;
图2是本发明提供的一种应用于医疗场所的集成应急电源装置的结构示意图;
图3是应急电源eps的电路原理图;
图4是医疗it系统的电路原理图;
图5是tn-s系统的电路原理图。
具体实施方式
为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下实施例,对本发明进行进一步的详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不限定本发明。
如图1~5所示,一种应用于医疗2类场所的集成应急电源装置,主要由主电ac1、备电ac2、双电源自动转换开关ats、应急电源eps、医疗it系统和tn-s系统组成。
所述主电ac1、备电ac2通过双电源自动转换开关ats与应急电源eps相连。
其中,所述应急电源eps输出分成两路,一路与医疗it系统相连,一路与tn-s系统相连。
其中,所述医疗it系统,采用it接地方式,为it系统负载供电。
其中,所述tn-s系统,采用tn-s接地方式,为tn-s系统负载供电。
如图2和图3所示,其中,应急电源eps主要由充电器u、蓄电池gb、逆变器ui、交流接触器km1和km2组成。
其中,交流接触器km1和km2组成互锁机构,
当交流接触器km1接通时,交流接触器km2断路器;
当交流接触器km2接通时,交流接触器km1断开。
如图2和图4所示,医疗it系统主要由单相隔离变压器t、电流互感器ct、仪表专用电源p、绝缘监测仪i、报警装置m、单相隔离变压器输入侧断路器qf1、单相隔离变压器输入侧断路器qf2和医疗it系统输出断路器qf3组成。
如图2和图3所示,tn-s系统主要由tn-s系统输出断路器qf4组成。
所述主电ac1、备电ac2连接至双电源自动转换开关ats。
如图2和图3所示,所述双电源自动转换开关ats输出分为两路,一路通过充电器u连接至蓄电池gb,为蓄电池充电;另一路通过交流接触器km1连接至医疗it系统单相隔离变压器输入侧断路器qf1和tn-s系统输出断路器qf4。所述蓄电池gb连接至逆变器ui。
所述逆变器ui通过交流接触器km2连接至医疗it系统单相隔离变压器输入侧断路器qf1和tn-s系统输出断路器qf4。
如图2和图4所示,所述医疗it系统单相隔离变压器输入侧断路器qf1通过单相隔离变压器t连接至单相隔离变压器输出侧断路器qf2,所述单相隔离变压器输出侧断路器qf2通过医疗it系统输出断路器qf3为医疗it系统负载供电。
如图4所示,所述仪表专用电源p输入端连接至单相隔离变压器t输出侧,输出端分别连接至绝缘监测仪i和报警装置m,为绝缘监测仪i和报警装置m提供dc24v电源。
如图4所示,所述绝缘监测仪i输入端一路连接至单相隔离变压器t,对单相隔离变压器t进行温度监测;另一路连接至单相隔离变压器t输出侧,进行绝缘监测;最后一路连接至单相隔离变压器t输出侧电流互感器ct,进行负载监测,监测内容包括电流和电压。所述绝缘监测仪i和报警装置m具有rs485接口,绝缘监测仪i通过通信线连接至报警装置m,将信号传输至报警装置m。
如图2和图5所示,所述tn-s系统输出断路器qf4,为tn-s系统负载供电。
当两路市电都正常时,所述系统由主电ac1供电,所述主电ac1连接至双电源自动转换开关ats,所述的双电源自动转换开关ats分路供电,第一路经充电器u连接至蓄电池gb,充电器将交流电整流为直流电,为蓄电池充电,第二路经交流接触器km1为医疗it系统和tn-s供电,此时km2为断开状态。
在本实施例中,医疗it系统通过医疗it系统输出断路器qf3为负载供电,tn-s系统通过tn-s系统输出断路器qf4为负载供电。
当主电ac1断电时,切换至备电ac2供电,整个系统仍按主电正常状态运行。
当主电ac1、备电ac2都断电时,整个系统由蓄电池gb供电,蓄电池gb经过逆变器ui将直流电逆变为交流电,通过交流接触器km2为医疗it系统和tn-s供电,此时km1为断开状态。医疗it系统通过医疗it系统输出断路器qf3为负载供电,tn-s系统通过tn-s系统输出断路器qf4为负载供电。
当市电恢复时,整个系统自动切换,恢复由市电供电。
以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。