【技术实现步骤摘要】
一种磁场刺激器冷却系统及冷却方法
[0001]本申请涉及医疗器械的
,尤其是涉及一种磁场刺激器冷却系统及冷却方法
。
技术介绍
[0002]磁场刺激器中通过刺激线圈将电信号转换为磁信号,在磁场刺激器工作时,产生刺激磁场的刺激线圈会发热,导致刺激线圈电阻增大,首先会影响刺激线圈的使用寿命,其次,刺激线圈温度升高后,会灼伤被治疗者
。
[0003]现有技术中对磁场刺激器的冷却方式中,常用的方法是通过水泵将冷却液注入刺激线圈内并从另一端流出,流出的冷却液通过冷却水塔降温并供水泵再次使用,以此来对刺激线圈产生的热量带走,达到刺激线圈的冷却效果,并且冷却过程极易控制
。
使用时,先将刺激器安装在冷却系统中,然后启动刺激器的同时通过冷却系统对刺激线圈进行冷却,使用完成后将刺激器从冷却系统中取出,取出时为了防止造成冷却液泄露并影响后续使用,通过向刺激线圈内通入高压气体,以此来将刺激线圈内的冷却液排出,便于对刺激器进行拆换
。
[0004]目前储存冷却液的水箱均为密封箱,对刺激线圈的冷却回路为密封状态,当向冷却回路内通入高压气体后,冷却回路中的大量气体容易造成排水泵和冷却水塔的损坏,因此当对刺激线圈进行排空冷却液时应将冷却回路中的冷却液进行除气处理,降低冷却回路中的气体含量
。
技术实现思路
[0005]为了对刺激线圈进行冷却并降低冷却回路中的气体含量,本申请提供了一种磁场刺激器冷却系统及冷却方法
。
[0006]本申请提供的一种磁 ...
【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.
一种磁场刺激器冷却系统,其特征在于:包括机架(1)
、
设置在所述机架(1)上并用于提供冷却液的水箱(
11
)
、
设置在所述机架(1)上并将水箱(
11
)内冷却液排入刺激线圈(
131
)的排水泵(
12
)
、
设置在所述机架(1)上并对刺激线圈(
131
)内排出的冷却液进行冷却后排入水箱(
11
)的冷却水塔(
14
)
、
设置在所述机架(1)上并用于向刺激线圈(
131
)内通入高压气体的排液组件(3)
、
设置在所述机架(1)上并用于对刺激线圈(
131
)排出冷却液进行除气后排入冷却水塔(
14
)的除气机构(7),所述除气机构(7)包括:除气罐(
71
),所述除气罐(
71
)设置在机架(1)上并用于储存冷却液,所述除气罐(
71
)顶部设置有用于排出除气罐(
71
)内气体的排气管(
711
);增压泵(
72
),所述增压泵(
72
)设置在除气罐(
71
)上并用于将除气罐(
71
)内的冷却液排入冷却水塔(
14
)内,所述增压泵(
72
)关闭时除气罐(
71
)与冷却水塔(
14
)内部相互隔绝;第二换向阀(
73
),所述第二换向阀(
73
)设置在机架(1)上,所述第二换向阀(
73
)用于切换除气罐(
71
)或冷却水塔(
14
)与刺激线圈(
131
)出口端连通并用于将刺激线圈(
131
)内排出冷却液直接排入冷却塔或排入除气罐(
71
);控制组件(
74
),所述控制组件(
74
)设置在除气罐(
71
)上并用于开启或关闭增压泵(
72
)
。2.
根据权利要求1所述的一种磁场刺激器冷却系统,其特征在于:所述控制组件(
74
)包括两组竖向间隔设置的水位检测器(
741
),两组所述水位检测器(
741
)均与增压泵(
72
)电连接,所述除气罐(
71
)内水位低于下方水位检测器(
741
)后关闭增压泵(
72
),所述除气罐(
71
)内水位高于上方水位检测器(
741
)后开启增压泵(
72
)
。3.
根据权利要求1所述的一种磁场刺激器冷却系统,其特征在于:所述排液组件(3)包括:排气泵(
31
),所述排气泵(
31
)设置在机架(1)上并用于产生高压气体;第一换向阀(
32
),所述第一换向阀(
32
)设置在机架(1)上,所述第一换向阀(
32
)用于切换排水泵(
12
)或排气泵(
31
)与刺激线圈(
131
)连通并用于向刺激线圈(
131
)内通入冷却液或高压气体
。4.
根据权利要求3所述的一种磁场刺激器冷却系统,其特征在于:所述排气泵(
31
)上设置有第一单向阀(
33
),所述第一单向阀(
33
)仅供气体从排气泵(
31
)流入第一换向阀(
32
),所述增压泵(
72
...
【专利技术属性】
技术研发人员:乌东东,韩勤宝,
申请(专利权)人:智合医疗科技青岛有限公司,
类型:发明
国别省市:
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