CN117999609A - 多泵组件中的机架-泵充电优先化 - Google Patents

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Abstract

本公开提供了一种用于动态管理多泵组件的电力和充电速率的新颖的和创新的方法。在各种实施例中,一种计算机实现的方法包括:监测多个输注泵的多个泵参数;评估参数状态的变化;为所述多个输注泵中的每一个输注泵建立充电需求;以及为所述多个输注泵中的每一个输注泵建立充电曲线。

Description

多泵组件中的机架-泵充电优先化
技术领域
本申请涉及电子设备,并且更具体地涉及用于管理多泵组件中的电力和充电速率的控制系统。
背景技术
本公开提供了用于管理输注泵机架内的多个泵的电力和充电速率的新颖的和创新的方法。通常,医疗患者有时需要精确输送连续药物或以设定的周期性间隔精确输送药物。医疗泵提供受控的药物输注,使得能够以精确的速率施用药物,该速率将药物浓度保持在治疗裕度内且不在不必要的或可能的毒性范围内。医疗泵能够以可控速率向患者提供适当的药物输送,这不需要频繁注意。
医疗泵可以促进在临床环境中和临床环境之外向患者施用静脉内(IV)治疗。在临床环境之外,医生已经发现,在许多情况下,如果患者接受周期性或连续静脉内施用药物,则患者能够回到基本上正常的生活。在需要这种施用的治疗的类型中有:抗生素治疗、化疗、疼痛控制治疗、营养治疗和本领域技术人员已知的若干其它类型。在许多情况下,患者接受多种每日治疗。某些医疗状况需要在相对短的时间段内(例如从30分钟至2小时)将药物注入溶液中。这些状况和其它状况已经组合促进了能够由患者佩戴且能够以期望的速率施用连续的药物供应或以调度的间隔提供若干剂量的药物的日益轻质的、便携的或不卧床的输注泵的发展。
输注泵的构造包括弹性体泵,这些弹性体泵将溶液从柔性容器(诸如球囊)挤压到IV管道中以输送到患者。替代地,弹簧加载泵对溶液容器或贮存器进行加压。某些泵设计使用包含柔性隔室的筒,这些柔性隔室被压力辊挤压以排出溶液。使用注射器的输注泵也是已知的。这些注射器泵包括驱动机构,该驱动机构移动注射器的柱塞以向患者输送流体。通常,这些输注泵包括适用于接收注射器组件的壳体、适用于移动注射器柱塞的驱动机构、具有各种操作控件的泵控制单元以及用于为包括驱动机构和控件的泵供电的电源。
这些医疗设备的充电管理变得越来越重要,因为患者可能需要多个输注药物,这些药物都以不同的速率消耗电力。对机架内的多个泵进行充电通常与较高电力汲取相关联,并且泵的电力汲取与所施用的输注速率相关。泵之间的输注频率通常不同,因此动态地管理每一个泵的充电速率能够导致更有效的多泵组件。未能管理输注泵的充电速率可能导致患者的并发症。
存在若干种方法来确保输注泵内的电池保持被充电。然而,这些方法特别集中于确保被存储在泵系统中的电池不被过高的温度损坏。这些现有方法具有若干缺点。例如,一种用于确保被存储在系统中的电池组不被过高温度损坏的现有方法是使用风扇或其它主动冷却设备来管理热性能。然而,这些方法具有各种限制和缺点。例如,主动冷却设备增加了系统的总体成本并且增加了电力需求,因为主动冷却设备需要电力。这对于已经具有用于设备的固定量的电力的电池供电设备而言可能特别成问题。主动冷却设备还可具有比医疗设备的总体寿命短的寿命限制,从而需要医疗设备的修理和/或过早更换。
除了确保泵内的电池不由于热限制而耗尽之外,动态管理系统还能降低对患者的潜在风险。因此,期望一种用于动态地管理输注泵机架内的多个泵的电力和充电速率的方法。
发明内容
本公开提供了一种用于动态地管理多泵组件的电力和充电速率的新颖的和创新的系统和方法。本文描述的系统和方法提高了泵维持确保每一个泵保持操作并提高它的使用寿命所需的电力水平的能力。本文描述的系统和方法还在确保每一个泵被充分充电的同时确保维持泵机架的充电容量。
根据本文阐述的公开内容,并且不以任何方式限制本公开,在本公开的可以与本文描述的任何其它方面或其部分组合的第一方面中,一种输注泵系统包括第一输注泵、第二输注泵和机架,所述机架被构造为机械地联接到所述第一输注泵和所述第二输注泵。所述机架包括管理系统,所述管理系统经由通信总线而通信地联接到所述第一输注泵和所述第二输注泵。所述管理系统被构造为:监测用于所述第一输注泵和所述第二输注泵的多个泵参数;使用所述多个泵参数确定每一个输注泵的充电需求;并且使用已确定的所述充电需求创建用于所述第一输注泵的第一充电曲线和用于所述第二输注泵的不同的第二充电曲线。所述管理系统还被构造为:向每一个输注泵传输指示相应充电曲线的至少一个命令。所述第一输注泵被构造为根据所述第一充电曲线充电,并且所述第二输注装置被构造为根据所述第二充电曲线充电。
在本公开的可以与本文描述的任何其它方面或其部分组合的第二方面中,所述泵参数包括患者的药物的关键性确定、电池充电状态、热状态或电力供应状态中的至少一个。
在本公开的可以与本文描述的任何其它方面或其部分组合的第三方面中,所述管理系统进一步被构造为:使用所述多个泵参数确定用于所述第一输注泵和所述第二输注泵的泵调度;并且使用所述泵调度来确定每一个输注泵的所述充电需求。
在本公开的可以与本文描述的任何其它方面或其部分组合的第四方面中,所述管理系统进一步被构造为:确定所述第一充电曲线和所述第二充电曲线,使得所述第一输注泵和所述第二输注泵在不同时间被充电。
在本公开的可以与本文描述的任何其它方面或其部分组合的第五方面中,所述管理系统进一步被构造为:确定所述第一充电曲线和所述第二充电曲线,使得所述第一输注泵和所述第二输注泵在重叠的时间被充电。
在本公开的可以与本文描述的任何其它方面或其部分组合的第六方面中,所述管理系统进一步被构造为:基于所述第一输注泵和所述第二输注泵的泵送频率或输注速率来确定所述泵调度。
在本公开的可以与本文描述的任何其它方面或其部分组合的第七方面中,所述第一充电曲线规定所述第一输注泵进入充电状态的时间和所述第一输注泵进入非充电状态的时间,并且所述第二充电曲线规定所述第二输注泵进入充电状态的时间和所述第二输注泵进入非充电状态的时间。
在本公开的可以与本文所述的任何其它方面或其部分组合的第八方面中,所述管理系统进一步被构造为:使用所述第一充电曲线来确定所述第一输注泵的所述非充电状态和所述充电状态之间的转变;并且基于已确定的所述转变来传输命令以引起所述第一输注泵改变所述第一输注泵的充电状态。
在本公开的可以与本文所述的任何其它方面或其部分组合的第九方面中,所述管理系统进一步被构造为:使用所述第二充电曲线来确定所述第二输注泵的所述非充电状态和所述充电状态之间的转变;并且基于已确定的所述转变来传输命令以引起所述第二输注泵改变所述第二输注泵的充电状态。
在本公开的可以与本文描述的任何其它方面或其部分组合的第十方面中,所述管理系统在第一时间接收所述多个泵参数,并且在随后的第二时间接收第二多个泵参数。另外,所述管理系统被构造为:基于在所述第一时间接收的所述多个泵参数与在所述第二时间接收的所述第二多个泵参数之间的差异来确定所述泵参数的变化;确定每一个输注泵的新的充电需求;创建所述第一输注泵的新的第一充电曲线和所述第二输注泵的不同的新的第二充电曲线;并且向每一个输注泵传输指示相应的新充电曲线的至少一个新命令。
在本公开的可以与本文所述的任何其它方面或其部分组合的第十一方面中,该系统进一步包括第三输注泵,所述第三输注泵机械地联接到所述机架且通信地联接到所述管理系统。所述管理系统进一步被构造为:另外为所述第三输注泵监测所述多个泵参数;另外为所述第三输注泵确定充电需求;使用已确定的所述充电需求为所述第三输注泵创建第三充电曲线;并且向所述第三输注泵传输指示所述第三充电曲线的至少一个命令。
在本公开的可以与本文描述的任何其它方面或其部分组合的第十二方面中,所述第一输注泵是大容积泵、注射器泵、患者控制的镇痛泵或营养泵中的至少一种,并且所述第二输注泵是大容积泵、注射器泵、患者控制的镇痛泵或营养泵中的至少一种。
在本公开的可以与本文描述的任何其它方面或其部分组合的第十三方面中,所述管理系统进一步被构造为:向所述第一输注泵和所述第二输注泵传输请求消息以接收所述多个泵参数。
在本公开的可以与本文描述的任何其它方面或其部分组合的第十四方面中,所述管理系统经由串行连接、控制器局域网(“CAN”)连接、以太网连接或通用串行总线(“USB”)连接中的至少一者通信地联接到所述第一输注泵和所述第二输注泵。
在本公开的可以与本文描述的任何其它方面或其部分组合的第十五方面中,一种计算机实现的方法包括:监测多个输注泵的多个泵参数;评估参数状态的变化;为所述多个输注泵中的每一个输注泵建立充电需求;以及为所述多个输注泵中的每一个输注泵建立充电曲线。
在本公开的可与本文所述的任何其它方面或其部分组合的第十六方面中,所述泵参数至少包括患者的药物的关键性确定。
在本公开的可以与本文描述的任何其它方面或其部分组合的第十七方面中,所述泵参数至少包括电池充电状态。
在本公开的可与本文所述的任何其它方面或其部分组合的第十八方面中,所述泵参数至少包括泵调度。
在本公开的可以与本文描述的任何其它方面或其部分组合的第十九方面中,所述泵参数至少包括热状态。
在本公开的可以与本文描述的任何其它方面或其部分组合的第二十方面中,所述泵参数至少包括电力供应状态。
在第二十一方面中,结合图1至图4中的任何一个或更多个图描述的任何特征、功能和替代物可以与结合图1至图4中的任何其它图描述的任何特征、功能和替代物组合。
根据本公开和上述方面,因此本公开的优点是提供对输注泵机架内的多个泵的充电速率的管理。
本公开的另一个优点是在一个机架中提供输注泵充电,以确保不超过机架的充电容量或额定功率。
所公开的方法的附加特征和优点在以下具体实施方式和附图中描述,并且将从以下具体实施方式和附图显而易见。本文描述的特征和优点不是包括一切的,并且特别地,鉴于附图和描述,许多附加特征和优点对于本领域的普通技术人员而言将是显而易见的。此外,应当注意,说明书中使用的语言已经被选择主要用于可读性和指导目的,而不是限制本发明主题的范围。
附图说明
参考下列附图将更全面地理解说明书,这些附图被呈现为本公开的示例性方面,并且不应被解释为本公开的范围的完整叙述。
图1示出了根据本公开的示例方面的包含多个泵的输注泵机架。
图2示出了根据本公开的示例方面的用于确定多个输注泵中的充电速率的过程的流程图。
图3A和图3B示出了根据本公开的示例方面的充电曲线的示例。
图4示出了根据本公开的示例方面的在充电周期期间测量的电力和温度的示例。
具体实施方式
现在转向附图,公开了用于管理输注泵机架内的多个泵的充电速率的新颖的和创新的方法的技术。医疗设备的充电管理变得越来越重要,因为患者可能需要多种输注药物,这些药物都以不同的速率消耗电力。例如,具有需要多种输注药物的患者的医院通常将输注泵组装到机架中或在一个杆上使用多个单独泵以最大化杆利用和工作便利性。对一个机架内的多个泵进行充电通常与较高电力汲取相关联,并且泵的电力汲取与所施用的输注量相关。例如,由于电池充电温度限制,一个多泵组件中的泵可能需要在高环境温度的独特条件下限制充电。例如,烧伤单元中采用的泵可在约32℃-35℃的环境中操作。这可能在患者关键紧急情况中产生并发症。泵之间的输注频率通常不同,因此动态地管理每一个泵的充电速率能够导致更有效的多泵组件。
如本文所述的系统和方法被构造为控制一个机架中的多个泵的时间和温度参数两者的充电活动。特别地,可以控制不同设备的充电以将每一个设备保持在特定热阈限内,如本文所述。可以经由设备和/或机架内的若干热敏电阻器(或任何其它温度感测设备)来监测温度。因此,本文描述的系统和方法提高了这些泵维持确保每一个泵保持操作并提高它的使用寿命所需的电力水平的能力。此外,通过降低由于设备的较低触摸温度而对用户和患者的风险来改善泵的操作。由于较低的操作温度,提高了设备的可靠性,从而减少了内部部件的磨损。
下面更详细地描述根据本公开的各方面的各种系统和过程。
图1示出了包括多个输注泵110的组件。该多泵组件可以包括机架120,机架120具有塑料支撑件和金属杆夹。该机架120可以包括用于动态地管理泵110的电力和充电速率的管理系统130。每一个泵110可以以与系统内的所有其它泵不同的间隔施用不同的药物。由于该原因,每一个泵110可以具有不同的充电需求。在各种实施例中,组件可以包括一个或更多个主动冷却设备,例如风扇。
这些泵110可以各自包括大容积泵、注射器泵、患者控制的镇痛泵或营养泵。在一些实施例中,基于泵的类型来确定充电需求。例如,与患者控制的镇痛泵相比,大容积泵可能几乎连续地操作并需要充电优先级,其中上述镇痛泵操作频率较低,尤其是在已经达到剂量极限之后。
管理系统130可以包括处理器,该处理器通信地联接到每一个泵110的处理器。在一些实施例中,机架120包括将泵110和管理系统130彼此通信地联接的一个或更多个通信总线。这些通信总线可以包括串行连接、控制器局域网(“CAN”)连接、以太网连接或通用串行总线(“USB”)连接。
管理系统130还可以包括存储指令的存储器设备,这些指令在由处理器执行时引起管理系统130执行本文讨论的操作。随着每一个泵110被添加到机架120,管理系统130可以建立通信连接。管理系统130被构造为传输参数请求消息以从每一个泵110接收参数。此外,管理系统130被构造为向泵110传输具有引起每一个泵设定规定充电速率或状态的信息(例如,充电曲线)的命令消息。管理系统130可以为每一个泵110确定不同的充电速率或状态。管理系统130相应地规定机架电力到每一个泵110的分配。
根据本公开的实施例的系统和方法能够通过基于泵输出和其它参数对充电进行优先级排序来基于泵药物输送的关键性动态地管理多泵组件(例如,机架和泵上泵构造)中的电力和充电速率。参数可以包括但不限于药物、热性能、电力供应状态、电池容量状态等。通过动态地管理电力和充电速率,系统和方法能够最小化机架电力需求并改善热性能。
图2示出了根据本公开的示例方面的用于确定在多个输注泵中的充电速率的过程的流程图。尽管参考图2中所示的流程图描述了过程200,但是应当理解,可以使用执行与过程200相关联的动作的许多其它方法。例如,可以改变一些块的顺序,可以将某些块与其它块组合,可以重复一个或更多个块,并且所描述的块中的一些块是可选的。
过程200在对泵110的参数进行监测(210)时开始。在若干实施例中,要监测(210)的参数可以包括患者的药物的关键性。例如,如果患者正在接收关键药物以及非关键药物,则评估关键性的管理系统130能够确保以及时的方式对施用关键药物的泵进行充电。如上所讨论,管理系统130可以被设置在机架120内。替代地,管理系统130可以替代地被部署在至少一个泵110内。此外,管理系统130可以在机架120和泵110的外部。在这种情况下,管理系统130可以位于外部服务器处。
在若干实施例中,要监测(210)的参数可以包括泵的电池充电状态。例如,如果输注泵的电池处于低电力水平,则电力管理系统130可以优先对该泵充电。这将允许较少的泵具有耗尽的电池,这将降低对接收药物的患者的风险。在若干实施例中,待监测(210)的参数可包括泵调度。因为药物需要不同的剂量,所以不同的泵可能需要不同的输注调度。例如,如果机架120内的泵被调度成比机架内的所有其它泵更频繁地施用药物,则该特定泵可以接收充电优先级。在若干实施例中,待监测(210)的参数可包括泵的热状态。这可能发生在泵110可能由于电池充电温度限制而需要在高环境温度的独特条件下限制充电的情况下。
在一些实施例中,管理系统130从每一个连接的泵110请求输注参数。这些输注参数可以规定输注调度或输注速率。管理系统130被构造为创建被连接到机架120的泵110的完整输注调度以估计充电需求。
动态地管理充电速率使得能够向每一个泵分配机架电力,使得泵的电池能够被充电到使由耗尽的电池对患者造成的风险减小的水平。在若干实施例中,要监测(210)的参数可以包括电力供应状态。电力供应状态是指多泵组件被供电的方法。例如,电力供应状态可以包括被直接插入外部充电系统的出口或经由无线电力连接而连接到外部充电系统。取决于多泵组件的条件,电力供应可能能够或者可能不能够达到泵能够接收的最大充电速率。动态电力管理系统130可能能够确认当前状态以便评估充电优先级。
可以由管理系统130对参数状态的变化进行评估(220)。监测状态的变化可以包括取决于被监测的特定参数的各种变化中的任何一种。在若干实施例中,可以监测药物的流速。在各种实施例中,参数的变化包括热性能(例如,高于或低于热阈限的温度)、电力供应状态(例如,高于或低于阈限值的汲取电流)、电池容量状态(例如,高于或低于阈限值的充电)等的变化。例如,泵正在使用的电力量可以基于各种功能,包括但不限于电池充电、为泵送设备供电以分配药物等。
管理系统130还可以为每一个泵110建立充电需求(230)。可以基于泵的当前使用来建立(例如,确定)特定泵的充电需求。例如,如果机架120中的一个泵正在使用更多的电力来驱动它的马达(诸如当分配药物时),则该泵应当被分配更高的充电电流,使得电池保持在足够高的充电水平,以继续以将药物分配给患者所需的水平为泵供电。可以基于参数状态、充电优先级速率和/或适当的任何其它标准来为机架120中的一个或更多个泵建立充电需求。例如,如果患者正在从第一泵接收关键药物以及从第二泵接收非关键IV溶液,则管理系统130允许输送关键治疗的第一泵更快地对它的电池充电。在多个实施例中,充电需求可以包括基于参数在泵到泵的基础上优先化和分配快速充电与涓流充电。例如,机架电力可以被分配给每一个泵,使得每一个泵电池将被充电到在机架电力已经被移除的情况下使来自耗尽的电池的对患者的风险减小的水平。
管理系统130还可以建立泵110的充电曲线(240)。建立充电曲线可以包括确定用于控制机架120中的一个或更多个泵的操作状态(例如,充电状态)的一组命令。这些命令可以被传输到一个或更多个泵。基于命令,泵能够基于命令自动修改它们的充电行为。以这种方式,命令能够被用于控制机架中的泵的操作(或任何其它多泵场景)。
图3A和图3B示出了根据本公开的示例方面的充电曲线的示例。应当理解,在各种其它实施例中,泵110具有其它充电曲线和其它数目的充电需求。此外,在各种其它实施例中,多泵组件可以包括不同数目的泵,每一个泵具有一个充电曲线。
图3A示出了泵的机架的充电曲线300,其中机架中一次仅一个泵正在充电。该充电曲线300包括三个泵,其中每一个泵在不同时间处于充电状态。也就是说,当泵1处于充电状态时,泵2和3处于非充电状态。类似地,当泵2处于充电状态时,泵1和3处于非充电状态,并且当泵3处于充电状态时,泵1和2处于非充电状态。尽管充电曲线300包括处于充电状态或不处于充电状态的泵,但是应当注意,可以适当地修改充电的频率、斜率和速率。
图3B示出了泵的机架的充电曲线350,其中一次对机架中的多个泵进行充电。充电曲线350示出了基于热和药物优先级状态确定的各种充电频率、充电速率斜率和并行充电示例。这可以应用于彼此相邻的泵和由另一个泵分离的泵。并行充电或同时对多于一个的泵进行充电可以与机架中彼此相邻的泵及由机架中的至少一个泵分离的泵两者一起发生。例如,在充电曲线350中的时间352期间,泵2和泵3(机架中的相邻泵)两者同时充电。类似地,在时间354期间,泵1和泵3这两个泵(机架中的非相邻泵)同时充电。
图4示出了根据本公开的示例方面的在充电周期期间监测的电力和温度的示例。如曲线图400中所示,监测单个泵。随着泵经历系统临界温度,泵经历降低的充电效应。例如,这可能由于机架120内的泵的密度和电力消耗而发生,如本文所述。如本文所述,可以通过管理泵的充电周期来改善各种温度,包括马达温度、处理器(和/或微控制器)温度、外壳温度、电池温度、IV管温度等。曲线图400示出了各种时间,其中可以基于测量的温度来调整充电周期以改善热性能,诸如在时间0和时间50之间减慢电池充电(如电力线所示)以保护处理器(例如,微控制器)以及在时间150和时间200之间减慢充电以允许其它设备充电。
可以使用如本文所述的充电曲线来控制每一个泵。通过使用充电曲线控制每一个泵的充电行为,能够随着调整设备的充电速率而管理泵的关键部件的温度。这些部件可以包括(如使用传感器诸如传感器1和传感器2监测的)各种部件和/或外部设备中的任何一种。以这种方式,每一个泵的充电曲线能够被用于单独地控制泵的热性能,并且总体上用于多设备系统。例如,随着泵的总体电力消耗减小,泵排出的热量将下降。由于该温度下降,房间空气温度也下降,这然后允许多设备系统中的其它泵吸入更冷的空气并且也改善它们的冷却性能。
应当理解,本文描述的所有公开的方法和过程可以使用一个或更多个计算机程序、部件和/或程序模块来实现。这些部件可以被提供作为任何常规计算机可读介质或机器可读介质(包括易失性或非易失性存储器,诸如RAM、ROM、闪存、磁盘或光盘、光学存储器或其它存储介质)上的一系列计算机指令。指令可以作为软件或固件提供,且/或可以全部或部分地在诸如ASIC、FPGA、DSP或任何其它类似设备的硬件部件中实现。指令可以被构造为由一个或更多个处理器执行,所述一个或更多个处理器在执行所述系列计算机指令时执行或促进所公开的方法和过程的全部或部分的执行。如本领域技术人员将理解,程序模块的功能可以根据需要在本公开的各个方面中组合或分布。
尽管已经在某些特定方面中描述了本公开,但是许多附加修改和变化对于本领域技术人员而言将是显而易见的。特别地,上述各种过程中的任何一个能够被以替代顺序和/或并行地(在相同或不同的计算设备上)执行,以便以更适合于具体应用的要求的方式实现类似的结果。因此,应当理解,在不偏离本公开的范围和精神的情况下,能够以不同于具体描述的方式实践本公开。因此,本公开的实施例应当在所有方面中被认为是说明性的而非限制性的。自由地组合这里讨论的被认为适合于本公开的具体应用的若干或所有实施例对于本领域中的技术注解者而言将是显而易见的。贯穿本公开,诸如“有利的”、“示例性的”或“优选的”的术语指示对于本公开或其实施例特别合适(但不是必需的)的要素或尺寸,并且可以在技术注解者认为合适的任何地方被修改,除非明确要求。因此,本发明的范围不应由所示的实施例确定,而是由所附权利要求及它们的等同物确定。

Claims (20)

1.一种输注泵系统,包括:
第一输注泵;
第二输注泵;以及
机架,所述机架被构造为机械地联接到所述第一输注泵和所述第二输注泵,所述机架包括管理系统,所述管理系统经由通信总线而通信地联接到所述第一输注泵和所述第二输注泵,所述管理系统被构造为:
监测用于所述第一输注泵和所述第二输注泵的多个泵参数;
使用所述多个泵参数确定每一个输注泵的充电需求;
使用已确定的充电需求创建用于所述第一输注泵的第一充电曲线和用于所述第二输注泵的不同的第二充电曲线;并且
向每一个输注泵传输指示相应充电曲线的至少一个命令,其中,所述第一输注泵被构造为根据所述第一充电曲线充电,并且所述第二输注装置被构造为根据所述第二充电曲线充电。
2.根据权利要求1所述的系统,其中,所述泵参数包括以下中的至少一个:
患者的药物的关键性确定;
电池充电状态;
热状态;或
电力供应状态。
3.根据权利要求1或2所述的系统,其中,所述管理系统进一步被构造为:
使用所述多个泵参数确定用于所述第一输注泵和所述第二输注泵的泵调度;并且
使用所述泵调度来确定每一个输注泵的充电需求。
4.根据权利要求3所述的系统,其中,所述管理系统进一步被构造为:确定所述第一充电曲线和所述第二充电曲线,使得所述第一输注泵和所述第二输注泵在不同时间被充电。
5.根据权利要求3所述的系统,其中,所述管理系统进一步被构造为:确定所述第一充电曲线和所述第二充电曲线,使得所述第一输注泵和所述第二输注泵在重叠的时间被充电。
6.根据权利要求3所述的系统,其中,所述管理系统进一步被构造为:基于所述第一输注泵和所述第二输注泵的泵送频率或输注速率来确定所述泵调度。
7.根据权利要求1所述的系统,其中:
所述第一充电曲线规定所述第一输注泵进入充电状态的时间和所述第一输注泵进入非充电状态的时间;并且
所述第二充电曲线规定所述第二输注泵进入充电状态的时间和所述第二输注泵进入非充电状态的时间。
8.根据权利要求7所述的系统,其中,所述管理系统进一步被构造为:
使用所述第一充电曲线来确定所述第一输注泵的非充电状态和充电状态之间的转变;并且
基于已确定的转变来传输命令以引起所述第一输注泵改变所述第一输注泵的充电状态。
9.根据权利要求7或8所述的系统,其中,所述管理系统进一步被构造为:
使用所述第二充电曲线来确定所述第二输注泵的非充电状态和充电状态之间的转变;并且
基于已确定的转变来传输命令以引起所述第二输注泵改变所述第二输注泵的充电状态。
10.根据权利要求1所述的系统,其中,所述管理系统在第一时间接收所述多个泵参数,并且在随后的第二时间接收第二多个泵参数,并且
其中,所述管理系统被构造为:
基于在所述第一时间接收的所述多个泵参数与在所述第二时间接收的所述第二多个泵参数之间的差异来确定所述泵参数的变化;
确定每一个输注泵的新的充电需求;
创建所述第一输注泵的新的第一充电曲线和所述第二输注泵的不同的新的第二充电曲线;并且
向每一个输注泵传输指示相应的新充电曲线的至少一个新命令。
11.根据权利要求1所述的系统,进一步包括第三输注泵,所述第三输注泵机械地联接到所述机架且通信地联接到所述管理系统,
其中,所述管理系统进一步被构造为:
另外为所述第三输注泵监测所述多个泵参数;
另外为所述第三输注泵确定充电需求;
使用已确定的充电需求为所述第三输注泵创建第三充电曲线;并且
向所述第三输注泵传输指示所述第三充电曲线的至少一个命令。
12.根据权利要求1所述的系统,其中,所述第一输注泵是大容积泵、注射器泵、患者控制的镇痛泵或营养泵中的至少一种,并且
其中,所述第二输注泵是大容积泵、注射器泵、患者控制的镇痛泵或营养泵中的至少一种。
13.根据权利要求1所述的系统,其中,所述管理系统进一步被构造为:向所述第一输注泵和所述第二输注泵传输请求消息以接收所述多个泵参数。
14.根据权利要求1所述的系统,其中,所述管理系统经由串行连接、控制器局域网(“CAN”)连接、以太网连接或通用串行总线(“USB”)连接中的至少一者通信地联接到所述第一输注泵和所述第二输注泵。
15.一种用于管理多泵组件中的电力和充电速率的计算机实现的方法,包括:
监测多个输注泵的多个泵参数;
确定所述泵参数的变化;
使用所述多个泵参数和所述泵参数的已确定的变化来确定所述多个输注泵中的每一个输注泵的充电需求;
确定所述多个输注泵中的每一个输注泵的充电曲线;以及
向每一个输注泵传输指示相应充电曲线的命令。
16.根据权利要求15所述的计算机实现的方法,其中,所述泵参数至少包括患者的药物的关键性确定。
17.根据权利要求15所述的计算机实现的方法,其中,所述泵参数至少包括电池充电状态。
18.根据权利要求15所述的计算机实现的方法,其中,所述泵参数至少包括泵调度。
19.根据权利要求15所述的计算机实现的方法,其中,所述泵参数至少包括热状态。
20.根据权利要求15所述的计算机实现的方法,其中,所述泵参数至少包括电力供应状态。
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