·Doté d’un système intégré de filtrage EMI multi-étages en entrée/sortie qui supprime efficacement les interférences électromagnétiques (EMI) et les interférences radiofréquences (RFI), répondant aux exigences de conception en matière de compatibilité électromagnétique pour applications médicales.
·Facteur de puissance d’entrée ≥ 0,99, grâce à la technologie PFC active.
·Optimisé pour un fonctionnement silencieux grâce à un ventilateur silencieux et à une conception optimisée de l’écoulement de l’air, ce qui permet un niveau sonore en fonctionnement ≤ 50 dB.
·Équipé d’une technologie d’onduleur à trois niveaux, prenant en charge des charges spécifiques au domaine médical telles que les charges à redresseur à demi-onde, les nettoyeurs à ultrasons et les petits moteurs à induction
·Facteur de puissance de sortie (PF) = 1,0 ; supporte une surcharge de 125 % pendant 10 minutes
·Structure de protection de niveau médical ; niveau de protection contre les surtensions en entrée et en sortie ≥ 20 kA, protégeant les équipements médicaux contre les dommages causés par les surtensions dues à la foudre
·commande intelligente par DSP 32 bits, précision de la tension de sortie ± 1 %, précision de la fréquence ± 0,1 Hz, adaptation automatique aux fréquences 50/60 Hz
·Plage large de tension d’entrée (90-300 VCA) et de fréquence d’entrée (40-70 Hz) ; rendement en mode double conversion jusqu’à 91 à 94 % ; rendement en mode haute efficacité de 97 %
·Architecture entièrement en ligne à double conversion avec commutation sans interruption entre le réseau et le mode batterie
·Gestion flexible de la charge/décharge avec courants de charge configurables de 2 A / 4 A / 8 A afin d’équilibrer rapidité de charge et durée de vie de la batterie
·Baie de batteries amovibles indépendante permettant le remplacement des modules batteries sans arrêt du système, améliorant ainsi l’efficacité de l’exploitation et de la maintenance de 60 %
·Interrupteur physique de déconnexion de la batterie ajouté pour isoler le circuit batterie pendant les périodes d’inactivité, empêchant la dégradation due à la décharge excessive et prolongeant la durée de vie de la batterie
·L'écran LCD affiche en temps réel la tension, la capacité et l'état de santé de la batterie ; prend en charge la fonction d'autotest de la batterie
·Le module de surveillance à distance (en option) permet le suivi dynamique des paramètres de la batterie et les alertes en cas d'anomalie
| Modèle tour | S6K-MED | S6KL-MED | S10K-MED | S10KL-MED |
|---|---|---|---|---|
| Capacité | 6 kVA / 6 kW | 6 kVA / 6 kW | 10 kVA / 10 kW | 10 kVA / 10 kW |
| Phase | Entrée en phase unique Sortie en phase unique | |||
| Topologie | Onduleur continu à double conversion avec onduleur à trois niveaux | |||
| Entrée | ||||
| Tension d'entrée nominale | 208 / 220 / 230 / 240 VCA | |||
| Les câbles | L / N + PE | |||
| Plage de tension d'entrée | 90 – 300 VCA | |||
| Fréquence | 50 / 60 Hz | |||
| Plage de fréquence d'entrée | 40 – 70 Hz | |||
| Facteur de puissance d'entrée | ≥0.99 | |||
| Sortie | ||||
| Système de câblage de sortie | L / N + PE | |||
| Tension de sortie | 208 / 220 / 230 / 240 VCA | |||
| Régulation de la tension de sortie | ±1% | |||
| Fréquence de sortie | 50/60 Hz ±4 Hz (mode synchrone) 50/60 Hz ±0,1 % (mode libre) |
|||
| Capacité de surcharge | 10 min à 105–125 % de la charge nominale ; 30 s à 125–150 % de la charge nominale ; 0,15 s à plus de 150 % de la charge nominale | |||
| Taux de distorsion harmonique de la tension de sortie (%) | THD < 2 % (charge linéaire) ; THD < 8 % (charge non linéaire) | |||
| Onde de sortie | Une vague sinusoïdale pure | |||
| Efficacité | ||||
| Mode ligne | 94% | |||
| Mode à batterie | 92% | |||
| BATTERIE ET CHARGEUR | ||||
| Tension nominale | 192 VCC interne | 192 / 240 VCC externe | 192 VCC interne | 192 / 240 VCC externe |
| Capacité de la batterie | 7 Ah / 9 Ah × 16 pièces | La batterie externe dépend | 7 Ah / 9 Ah × 16 pièces | La batterie externe dépend |
| Temps de sauvegarde | 6 min à demi-charge | La batterie externe dépend | 6 min à demi-charge | La batterie externe dépend |
| Courant de recharge | Modèle standard avec batterie intégrée : 1 A Modèle à longue durée de secours : 4 A / 8 A (en option) |
|||
| Configuration facultative selon l'ordre | 1. Connecteur pour module de batterie externe pour le modèle standard 2. Capacité de la batterie : 7 Ah / 9 Ah |
|||
| Interface de fréquence | ||||
| Écran LCD | Voltage, fréquence, niveau de charge, mode de fonctionnement, état de santé des sources d'entrée | |||
| Interface de communication standard | 1. Port RS232 2. Port EPO / ROO 3. Emplacement intelligent 4. Carte USB (non HID) | |||
| Carte de prolongation facultative | 1. Carte réseau : prise en charge de SNMP / TCP / IP pour la surveillance à distance du groupe de secours via Smart, page Web et logiciel de surveillance PC ; prise en charge de l’arrêt du serveur / NAS 2. Carte RS485-Modbus, carte LAN (TCP/IP)-Modbus 3. Carte relais AS400 |
|||
| Physique | ||||
| Style du châssis | Tour | |||
| Dimensions de l’appareil – L × P × H (mm) | 190*588*472 | 190*368*323 | 190*588*472 | 190*562*340 |
| Poids net (kg) | 7 Ah : 36,8 9 Ah : 49,8 |
9.9 | 7 Ah : 50,7 9 Ah : 59,8 |
13.5 |
| Environnement | ||||
| Humidité | 0 – 98 % (non condensant) | |||
| Température ambiante de fonctionnement | -10 °C – 50 °C | |||
| Bruit audible | < 50 dB à 1 mètre | |||
| *Les spécifications du produit sont susceptibles de changer sans préavis. | ||||
Qualité médicale : L’alimentation derrière le masque
Les hôpitaux et les laboratoires constituent les environnements les plus hostiles pour un équipement électronique capricieux. L’air y est saturé de bruits électromagnétiques provenant des appareils de diathermie et des gradients d’IRM. Le personnel a besoin d’un silence absolu pour entendre les moniteurs de patients. Et les équipements branchés sur le réseau — pompes à perfusion, ventilateurs, chariots d’échographie — coûtent plus cher qu’une voiture et doivent fonctionner du premier coup, à chaque fois, sans la moindre interruption. Un onduleur bureautique générique, qui émet des sifflements, des bips et injecte du bruit de commutation dans les rails d’alimentation, constitue ici un risque. La série S -MED n’est pas un onduleur bureautique auquel on aurait simplement apposé une étiquette « médical ». Il s’agit d’un onduleur conçu dès l’origine pour les applications médicales, avec une conception fondamentale adaptée aux exigences spécifiques de ce domaine. -une conception optimisée pour les espaces cliniques, en commençant par la pureté de l’alimentation électrique et par le silence avec lequel elle est fournie.
Alimentation propre qui n’interfère pas -Communication avec des instruments sensibles
La première chose que vous remarquez à propos du S -MED est ce qu’il ne fait pas. Il n’émet pas d’interférences radio -fréquentielles dans la pièce. À l’intérieur, un réseau filtrant EMI multi-étapes en entrée et en sortie piège les parasites haute fréquence générés par chaque onduleur à double conversion. -fréquence de commutation générés par chaque onduleur à double conversion. Le résultat est une unité conforme aux normes médicales en matière de compatibilité électromagnétique — les mêmes limites strictes qui s’appliquent aux moniteurs de patients et aux pompes à perfusion. -fréquence de commutation générés par chaque onduleur à double conversion. Le résultat est une unité conforme aux normes médicales en matière de compatibilité électromagnétique — les mêmes limites strictes qui s’appliquent aux moniteurs de patients et aux pompes à perfusion. -fréquence de commutation générés par chaque onduleur à double conversion. Le résultat est une unité conforme aux normes médicales en matière de compatibilité électromagnétique — les mêmes limites strictes qui s’appliquent aux moniteurs de patients et aux pompes à perfusion. -vous pouvez installer cet onduleur à côté d’un appareil EEG, d’un chariot d’échographie ou d’une station d’infirmières équipée d’un système sans fil de télémétrie, sans augmenter le niveau de bruit ambiant. Pour un ingénieur biomédical qui a passé des heures à identifier la source d’un motif d’interférence mystérieux sur un moniteur, cette pureté électromagnétique justifie à elle seule ce choix.
Suffisamment silencieux pour une salle de convalescence
Le bruit est un enjeu majeur dans le domaine de la santé. Un onduleur qui vrombit comme un rack de serveurs ou émet un bip toutes les trente secondes ne fera pas l’unanimité dans une unité néonatale ou une chambre privée. Le S -MED fonctionne à ≤ 50 dB, soit un niveau comparable à celui d’une bibliothèque calme ou d’une conversation murmurée. Un ventilateur silencieux et un flux d’air soigneusement canalisé permettent de refroidir les semi-conducteurs sans produire le moindre vacarme. La logique d’alarme est tout aussi sobre : aucun bip percussif, sauf en cas de défaillance réelle nécessitant une intervention. Dans un environnement où le bruit affecte le repos des patients et la concentration clinique, cet appareil remplit sa fonction sans alourdir la charge acoustique.
Protection contre les surtensions prête à entrer en action
Les équipements médicaux ne sont pas bon marché. Une foudre frappant le réseau électrique ou une surtension transitoire provoquée par un groupe électrogène de secours peut envoyer des pics de tension dans la ligne, endommageant instantanément les alimentations électriques et les cartes de commande. Le S -MED intègre une protection contre les surtensions en entrée et en sortie, dimensionnée pour supporter plus de 20 kA. Il s’agit d’une protection industrielle -protection de niveau, et non pas le disjoncteur thermique MOV intégré à une multiprise grand public. Si le réseau électrique connaît une perturbation, le SAU encaisse le choc et le ventilateur continue de fonctionner. Pour un hôpital, cela peut être la seule barrière entre une anomalie de puissance et une facture de remplacement d’équipement s’élevant à six -chiffres, ce qui revêt une importance capitale.
Trois -Onduleur de niveau capable de supporter des charges difficiles
Les environnements médicaux regorgent d’équipements qui consomment de l’énergie de façon inhabituelle et délicate. Les imprimantes laser et les étiqueteuses utilisent des redresseurs à demi-onde susceptibles de déformer la sortie d’un onduleur peu performant. Les nettoyeurs ultrasonores et les petits moteurs absorbent des formes d’onde de courant irrégulières. Un SAU basique peut se bloquer face à ces charges, passant automatiquement en mode by-pass ou déclenchant des alarmes intempestives. Le S -mED utilise un trois -MED utilise un trois -topologie d'onduleur à plusieurs niveaux qui produit une onde sinusoïdale plus propre, avec moins de distorsion harmonique. Elle permet de démarrer ces charges complexes sans que la forme d'onde ne se dégrade, et les fait fonctionner de manière stable. Le facteur de puissance de sortie est de 1,0 exactement : ainsi, un appareil de 1000 VA fournit effectivement 1000 watts. Il peut même supporter une surcharge de 125 % pendant dix minutes, ce qui laisse au personnel largement le temps de désactiver les équipements non essentiels lors d'une coupure prolongée.
Précision numérique stable
Contrôleur DSP 32 -bits maintient la sortie verrouillée : tension à ±1 % près, fréquence à ±0,1 Hz près. Cette précision dépasse celle du réseau électrique, ce qui permet aux équipements électroniques sensibles de fonctionner à une température plus basse et de façon plus prévisible. La plage d’entrée est volontairement large — de 90 à 300 V CA, de 40 à 70 Hz — afin que l’onduleur reste alimenté par le réseau électrique même lors de fortes baisses de tension, comme celles qui surviennent lors des tests des groupes électrogènes d’urgence d’un hôpital ou d’un affaiblissement du réseau. Il s’agit d’un véritable onduleur en ligne à double conversion, donc il n’y a aucun temps de transfert en cas de panne du réseau : l’onduleur alimentait déjà la charge. Double -conversion -l'efficacité de conversion est de 91 à 94%, et si l'appareil est propre, vous pouvez passer à un -mode d'efficacité et obtenir 97%, ce qui maintient la facture d'électricité basse en fonctionnement 24/7.
Une gestion de la batterie qui prolonge la vie et simplifie le service
Les piles sont la partie d'un UPS que vous finirez par toucher. Le S -Le MED fait ce toucher -point aussi indolore que possible. Le courant de charge est configurable 2A, 4A ou 8A, vous pouvez donc le régler en fonction de la taille et de la composition chimique de la batterie. Un courant plus faible pour une banque modeste, une charge plus rapide quand les temps d'arrêt sont critiques. Plus important encore, la batterie est indépendante et chaude -échangeable. Vous retirez simplement l’ancien bloc et insérez un nouveau sans couper l’alimentation du onduleur ni interrompre la charge. Le temps d’arrêt lié à la maintenance diminue ainsi d’environ 60 % par rapport à un modèle nécessitant d’ouvrir le boîtier et de déconnecter manuellement les bornes à couteau. Un interrupteur mécanique de déconnexion physique de la batterie est également prévu. Si l’onduleur reste inactif dans une salle de stockage pendant plusieurs mois, il suffit d’actionner cet interrupteur pour isoler la batterie, évitant ainsi sa dégradation silencieuse progressive due aux courants parasites et aux décharges profondes. Il s’agit d’un petit composant mécanique capable d’allonger significativement la durée de vie de la batterie.
Un écran qui raconte toute l’histoire
LE FRONT -écran LCD intégré affiche en temps réel -la tension, la capacité et l’état de santé de la batterie. Un autotest -de la batterie intégré -les essais sont effectués selon le calendrier prévu et indiquent si le bloc-batterie peut encore fournir sa durée de fonctionnement nominale. Pour les équipes biomédicales qui gèrent des dizaines d’onduleurs UPS sur un campus, ce contrôle proactif de l’état de santé élimine l’incertitude liée à la question suivante : « Devons-nous remplacer ces batteries cette année ou peuvent-elles encore fonctionner pendant douze mois supplémentaires ? » Si vous avez besoin d’une supervision centralisée, un module de surveillance à distance en option transmet, en temps réel, les mises à jour d’état dynamiques et les alertes d’anomalies à un réseau ou à un système de gestion technique du bâtiment.
Là où se situe le S -Série MED
Cet onduleur n’est pas destiné au local informatique. Il est conçu pour les espaces où les résultats cliniques dépendent d’une alimentation électrique ininterrompue et propre :
`Salles d’opération et salles de réveil, où le silence et le transfert sans scintillement -sont des exigences absolues -négociable
`Salles d’imagerie médicale équipées d’appareils IRM, TDM et échographes, qui nécessitent une faible émission d’interférences électromagnétiques (EMI) -énergie propre
`Postes de surveillance des patients et unités de soins intensifs, où quelques secondes d’interruption peuvent déclencher des alarmes et provoquer le chaos
`Laboratoires cliniques exploitant des analyseurs sensibles, des centrifugeuses et des systèmes de réfrigération
`Cabinets dentaires et cliniques externes équipés d’appareils d’imagerie numérique et de systèmes CAO/FAO coûteux
`Tout environnement de soins de santé où la compatibilité électromagnétique, le faible niveau de bruit et le remplacement simple des batteries ne sont pas simplement des atouts -à -mais des exigences inscrites dans les spécifications d’achat
Le s -La série MED d’onduleurs en ligne à haute fréquence reprend l’architecture en ligne à double conversion sur laquelle vous comptez -et l’enveloppe dans le silence, la protection contre les surtensions, le filtrage des interférences électromagnétiques (EMI) et la facilité de maintenance exigés par le secteur de la santé. Elle ne retentira pas auprès de vos patients, n’interférera pas avec vos instruments, et lorsque la batterie arrivera éventuellement à la fin de sa durée de vie, vous pourrez la remplacer sans difficulté. Pour les professionnels qui assurent le bon fonctionnement des hôpitaux, c’est une alimentation électrique qui parle enfin leur langage.