Les hôpitaux dépendent d’une alimentation électrique continue et fiable pour protéger les patients, faire fonctionner les équipements médicaux essentiels et maintenir les services essentiels. Les unités de soins intensifs, les salles d’opération, les services d’urgence, les laboratoires médicaux, les systèmes de communication et l’infrastructure informatique des hôpitaux dépendent tous d’une électricité stable. En cas de panne de l'alimentation électrique principale, les systèmes UPS et les parcs de batteries fournissent une alimentation de secours essentielle et aident à maintenir les charges essentielles en fonctionnement.
Mais les batteries de secours ne sont efficaces que lorsqu’elles sont en bon état et prêtes à fonctionner. Cela fait de la surveillance continue des batteries des hôpitaux un élément important d’une infrastructure électrique fiable.
Plats à emporter en 3 lignes
Pour les hôpitaux, la continuité électrique n’est pas simplement une question de commodité. Une coupure de courant peut affecter les équipements de survie, les dispositifs médicaux, l"éclairage, les communications, les systèmes de données et d"autres services critiques. Les systèmes d"alimentation de secours doivent donc réagir immédiatement lorsque l"alimentation principale est interrompue.
Les banques de batteries sont un élément clé de nombreux systèmes UPS et systèmes d’alimentation d’urgence d’hôpitaux. Cependant, les batteries peuvent se détériorer progressivement même lorsqu"elles restent en veille et semblent fonctionner normalement. Une batterie faible peut devenir le maillon le plus faible d’une chaîne entière de batteries, réduisant potentiellement les performances du système de secours lorsqu’il est le plus nécessaire.
La maintenance des batteries des hôpitaux présente plusieurs défis pratiques.
Premièrement, la dégradation de la batterie est souvent progressive. Le vieillissement, les variations de température, les conditions de charge et d’autres facteurs peuvent entraîner une baisse des performances de la batterie au fil du temps sans avertissement externe évident.
Deuxièmement, les tests manuels périodiques ne fournissent qu’un instantané. Les techniciens peuvent mesurer la tension de la batterie ou effectuer des inspections programmées, mais ces méthodes ne peuvent pas suivre en permanence les changements entre les intervalles de maintenance.
Troisièmement, identifier une seule batterie faible peut être difficile. Une chaîne de batteries peut contenir des dizaines, voire des centaines de batteries individuelles. Une batterie anormale peut affecter la fiabilité de la chaîne complète, tandis que son problème peut rester caché parmi des batteries par ailleurs normales.
Enfin, les équipes de maintenance ont besoin de meilleures données pour prendre des décisions de remplacement. Remplacer les batteries trop tôt augmente les coûts de maintenance, tandis que les remplacer trop tard peut augmenter les risques opérationnels. Des données historiques fiables peuvent aider les équipes à prendre des décisions plus éclairées.
Le système de surveillance des batteries (BMS) DFUN assure une surveillance continue des batteries individuelles et des chaînes de batteries complètes, offrant ainsi aux opérateurs hospitaliers une plus grande visibilité sur l'état de leurs systèmes d'alimentation de secours.
DFUN BMS surveille les paramètres clés suivants :
Au-delà de la surveillance de l"état des batteries, DFUN BMS fournit des fonctions pratiques qui aident les hôpitaux à améliorer la maintenance des batteries et la gestion du système.
Ces fonctions combinent surveillance continue, gestion des données, intégration de systèmes et localisation rapide des pannes, aidant ainsi les équipes de maintenance des hôpitaux à gérer plus efficacement les batteries de secours critiques.
Cela permet de passer d’une maintenance réactive à une gestion plus proactive de la batterie. Les données historiques peuvent également aider le personnel de maintenance à suivre les tendances des batteries, à prioriser les inspections et à planifier le remplacement en fonction de l"état réel de la batterie.
Un exemple pratique de surveillance des batteries d"hôpitaux peut être trouvé en Allemagne, où DFUN BMS a été déployé pour un système d"alimentation de secours d"hôpital.
Le projet a surveillé les batteries au plomb Exide SONNENSCHEIN, offrant une visibilité continue sur l"état du système de batterie. En surveillant les paramètres individuels de la batterie ainsi que les données électriques au niveau des chaînes, le système donne aux opérateurs une vue plus complète des performances de la batterie.
Une alimentation de secours fiable est fondamentale pour le fonctionnement de l"hôpital, et l"état du parc de batteries affecte directement la fiabilité des onduleurs et des systèmes d"alimentation de secours. Dans le même temps, la maintenance traditionnelle des batteries peut rendre difficile l’identification continue de la dégradation des batteries, la localisation des batteries faibles et la détermination du bon moment pour les remplacer.
En transformant l"état de la batterie en données mesurables et traçables, DFUN BMS aide les hôpitaux à améliorer la visibilité de la maintenance, à identifier les problèmes potentiels plus tôt et à renforcer la fiabilité de l"infrastructure d"alimentation de secours critique.
Tension de batterie individuelle, température du pôle négatif, résistance interne, tension de chaîne et tension d"ondulation, courant de chaîne et courant d"ondulation, état de charge (SOC) et état de santé (SOH).
Oui. DFUN BMS prend en charge Modbus, SNMP et MQTT, permettant d"intégrer les données de la batterie à des plateformes tierces de surveillance, de gestion de bâtiment ou de gestion d"infrastructure.
L"indicateur LED du capteur cellulaire devient rouge lorsque la batterie associée présente un état anormal, permettant aux techniciens de localiser rapidement l"unité concernée sur site, ainsi que les alarmes transmises via la plate-forme de surveillance, les SMS et les e-mails.
Oui. DFUN BMS a été déployé dans un hôpital en Allemagne, surveillant les batteries au plomb Exide SONNENSCHEIN au niveau de la batterie individuelle et de la chaîne.
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