JPH07518A - 低電圧下における呼吸器用コンプレッサーの作動システムおよび方法 - Google Patents
低電圧下における呼吸器用コンプレッサーの作動システムおよび方法Info
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Abstract
ッサーシステムを作動させる方法およびシステムを提供
する。 【構成】 アキュムレータ6の圧力、および呼吸器用コ
ンプレッサーのモータ2に供給されている交流系統電圧
の両方を圧力センサー14と電圧センサー18を介して
制御論理ユニット16で監視する。制御論理ユニット1
6は、さらに、コンプレッサー4の出力側についている
ソレノイド・アンロード弁12の動作を変調し、コンプ
レッサー4の停止する電圧を低下させ、低い系統電圧下
でも、アキュムレータ6の圧力を許容できる範囲内に保
持できる呼吸器用コンプレッサーシステムとする。
Description
れた呼吸用の気体を供給するためのコンプレッサーの操
作に関し、さらに詳細には、節電時などの低電圧下にお
ける呼吸装置用コンプレッサーの作動に関するものであ
る。
るような人間の呼吸および通気装置は、呼吸の制御に対
する要求が判ってくるに連れて、非常に精巧になりつつ
ある。特に、近年の呼吸装置は、危篤状態の看護中にお
ける患者に通気するためのコンピュータ制御システムも
含み、非常に複雑な制御手段を備えており、これらによ
って患者の状態や、対処すべき症状に関連した広範囲に
わたる生理状態や様々な体格の複数の患者に通気してい
る。このように精巧な呼吸システムを用いられるように
なるに連れて、このシステムは創傷を受けた場合や、手
術後の患者を最終的に回復するために益々重要となって
おり、これらの条件下でこのシステムの稼働を中断する
ことは生命の危機に繋がる。これらの呼吸装置が広い用
途を持っていることは、危篤状態の看護のために世界中
で使用されることを意味し、様々な条件に晒され、この
中には予知できない停電も含まれる。例えば、首都圏で
は、幾つかの条件下で、節電状態が循環することがあ
り、これは、空気の汚染状態が許容できなくなったと
き、利用できる燃料が十分でないとき、あるいは電力供
給能力が減少した時である。このような状況下では、病
院の補助電源が規定電力を復帰するために起動されるこ
とはまずない。そこで、呼吸装置に供給される電圧が低
い状態でも、コンプレッサーが故障することのなく負荷
に応じて運転できるような強靱で停止しないシステムが
求められている。本発明はこのような問題を解決するた
めのものである。
も含み呼吸システムにとって、丈夫であり、様々な条件
下で稼働し続けられることが重要である。さらに詳細に
は、最適な主電源が低下した状態でも、中断しないよう
なコンプレッサーシステムであることが非常に望まし
い。特に、主電源のパラメーターの変動があり得るよう
な地域で呼吸装置が使用される場合である。本発明は、
主電源の電圧が正常電圧より低下した状態下での、危篤
状態の看護用の呼吸器用コンプレッサーを作動させる方
法およびシステムを提供する。
ムは、通常ガス圧縮機を備えており、通気装置で使用さ
れる圧縮空気を供給する目的で用いられる。患者用の呼
吸マスクと繋がるような通気装置は、準正常状態の系統
電圧も含む様々な状態下で作動できなければならない。
電源供給が困難な条件でも作動するコンプレッサーシス
テムにより、呼吸装置全体をさまざま作動状態に対しい
っそう安定したものにできる。危篤状態の看護をする間
に患者へ通気するために通気装置が用いられている場
合、呼吸器用コンプレッサーが低電圧によって停止して
しまうと通気プロセスが中断する原因となりうる。従っ
て、通気装置への供給用には、より安定した、適応性の
あるコンプレッサーシステムが必要である。
が外部の圧縮ガス供給装置に接続されることがある。こ
の場合、コンプレッサーシステムは、漏れやちょっとし
たシステムの消費によるアキュムレーター内の空気を補
充するために断続的に作動したり、あるいはスタンバイ
モードとなる。高デューティーサイクル時や、連続運転
モードにおいては、呼吸装置のコンプレッサーはアキュ
ムレータに空気を供給するために多少に係わらず連続的
に稼働し、アキュムレータの空気は呼吸装置によって主
空気源として直接吸引される。
な準正常電圧下において交流電源コンプレッサーシステ
ムを稼働させる装置および方法として実現される。基本
的なシステムは、コンプレッサー、リリーフ弁、コンプ
レッサー出口を減圧するためのソレノイド・アンロード
弁あるいは放出弁、アキュムレータ、圧力センサー、お
よび交流電圧センサーを用いている。ソレノイドの下流
には、アキュムレータ内の高圧空気によってコンプレッ
サー出口に背圧がかかることを防止するためにチェック
弁を配置してある。呼吸器用コンプレッサーシステム
は、大気を圧縮しその空気をアキュムレータへ供給する
ために働く。この空気は、アキュムレータから通気装置
によって引き出される。運気装置からの負荷が低流量の
間は、アキュムレータ内の過大な圧力は圧力逃し弁を通
って放出される。コンプレッサーモータが起動すると、
ソレノイドが開き圧力を逃がすので、アキュムレータか
らの背圧に対抗しない状態でモータをフルスピードに到
達させられる。
ドでは、コンプレッサーは、通気システムへ継続して圧
縮空気を供給することが望ましい。そのため、アキュム
レータの圧力を監視し、アキュムレータ内を許容できる
最低圧力以上に維持するように、あるいは、アキュムレ
ータ内を所定の圧力範囲に保持するようにソレノイド・
アンロード弁を動かす。
である場合も、コンプレッサーシステムは同様に必要に
応じて稼働する。このようなモードは、漏れや装置にお
ける他の少量の消費によって減少したアキュムレータ内
の圧力を補充するために用いられる。このモードでは、
本発明に係る呼吸器用コンプレッサーシステムを通常通
りに稼働させる必要はない。しかしながら、呼吸器用コ
ンプレッサーシステムに供給される電圧が低下した条件
下では、本発明に係る呼吸器用コンプレッサーシステム
は、アキュムレータを許容できる最低限の圧力以上に、
あるいは所定の圧力範囲内に保持するために、アキュム
レータの圧力を監視し、コンプレッサーを起動し、さら
に、ソレノイド・アンロード弁を励起する。
テムは、アキュムレータ内の圧力とこの呼吸器用コンプ
レッサーシステムに供給されている交流電源の電圧の両
方を監視し、ソレノイド・アンロード弁の動作を低交流
電圧駆動に適応するように変更することにより、交流電
源電圧が低い間であってもアキュムレータ内を許容でき
る最低圧力以上に保持できる。アキュムレータ内の圧力
信号はソレノイド・アンロード弁を制御する制御論理ユ
ニットへフィードバックされる。電源が低交流電圧とな
った場合は、例えば、交流モータのスピードは低下す
る。本発明に係る呼吸器用コンプレッサーシステムを用
いて、呼吸器用コンプレッサーに供給された交流電圧と
アキュムレータの圧力とを監視することにより、モータ
を通常の停止する電圧よりかなり低い状態で運転できる
ようにソレノイド・アンローディング弁の動きを変更で
き、これによって呼吸器用コンプレッサーの稼働できる
有効電圧範囲を広げることが可能である。
論理は、ディジタル論理回路で実現でき、これらは最近
の中央制御ユニットに組み込まれているメモリーと内部
クロック回路の両方を備えたタイプのものである。この
制御論理ユニットは系統電圧センサーおよび圧力センサ
ーからの入力を受け、正常な電圧より低いときでもコン
プレッサーが停止することがないようにコンプレッサー
モータとアンロード・ソレノイドを動かすようにプログ
ラムされていれば良い。実際には、アキュムレータ内の
利用可能な圧力とするためにコンプレッサーを動かしう
る予め定めた範囲内に系統電圧がある時に、コンプレッ
サーモータを駆動するように制御ロジックはプログラム
される。アキュムレータの規定圧力に対して駆動できる
ような電圧より、電圧が低下した際も、コンプレッサー
にかかる背圧によってモータが停止することがないよう
に、制御ロジックはアンコーディング・ソレノイド弁も
変調する。
た時にコンプレッサーが停止することによる問題は、他
の方法で可能とされている範囲より広い入力電圧の範囲
で解決できる。本発明の原理を例を用いて描いてある図
面を参照しながら記載してある以下の詳細な記載に、本
発明の他の構成および効果を述べてある。
に用いられる患者用の通気装置は、電動モータによって
駆動されるコンプレッサーシステムを備えており、電動
モータは病院全体に使用されている電源系統と接続され
ている。この電源系統は共通した電圧を持っており、利
用できる主電源系統からの供給電圧によって決まるが、
通常は110または220Vである。停電が起きた場合
は、大抵の病院や他の危篤状態の看護に用いられるユニ
ットは補助動力を得るための対策が施されており、補助
動力が系統に接続されると、呼吸装置も含めた病院の機
器全てを駆動するのに十分な動力が供給される。しかし
ながら、幾つかの状況では、特に、低い電力しか得られ
ない期間に対し最近設けられているような節電状態が巡
ってきた場合は、電源遮断が実際に起きないように主電
源の電圧を下げるのが通例である。このような状況で
は、補助動力システムは起動せず、呼吸装置も含めた病
院の機器は低電圧となった電源によって稼働する必要が
ある。この状況では、コンプレッサーの出口側に接続さ
れているリザーバからの背圧による負荷に対抗してコン
プレッサーを稼働することはモータにとって通常できな
い。低電圧のせいでモータトルクが減少しているからで
ある。このようなことが起きると、呼吸器用のリザーバ
内の圧力が呼吸器を稼働することが非常に困難な状況と
なるまで、コンプレッサーを系統に繋げておくことはで
きない。
る電圧より実質的に低い電圧下で呼吸装置に用いられる
タイプの交流電源コンプレッサーを動かす装置および方
法を提供する。本発明に係るシステムは系統電圧に接続
され、機械的にコンプレッサーを駆動する電動モータを
備えている。コンプレッサーの出口は、チェック弁を経
てリザーバあるいはアキュムレータに繋がっている。ソ
レノイド・アンロード弁は制御ロジックによって制御さ
れ、この制御ロジックはコンプレッサーが過負荷で停止
しないようにソレノイド・アンロード弁を開ける時期を
決定するために、アキュムレータの圧力と交流系統の電
圧とを監視する。
の空気を圧縮し、その空気をアキュムレータに送出する
ように稼働する。患看に通気するために動くシステムに
よってアキュムレータからこの空気が引き抜かれる。通
気装置の空気消費が低い間は、アキュムレータ内の過大
な圧力は圧力逃し弁を通って放出できる。
助空気供給源とみなされ、常に稼働する必要はない。従
って、通気装置を稼働するために圧縮空気が不要のとき
は、このシステムは動かない。システムがこのようなス
タンバイモードにあるときは、アキュムレータ内の圧力
を許容できる所定の値に保持するために必要となるとコ
ンプレッサーを起動できるように、制御機能はアキュム
レータの圧力を監視する。従って、システム内の何処か
でリークがあった場合でも、所定のアキュムレータ圧力
を保てる。本発明に係る方法によれば、コンプレッサー
モータが起動するときにソレノイド・アンロード弁が開
き減圧するので、大きな負荷に対抗して動かさなくて良
いのでモータはフルスピードに到達する。ソレノイドの
下流のチェック弁は、アキュムレータ内の圧力がコンプ
レッサーやリリーフ弁に対して背圧とならないように働
く。コントロールユニットはアキュムレータ圧力と交流
系統の電圧を監視し、低電圧の交流が供給されている間
でも継続した運転が可能なようにソレノイド・アンロー
ド弁を変調する。制御ユニットは、コンプレッサーの運
転を継続可能なように圧力と交流系統電圧の組み合わせ
できるようにプログラムされていることが望ましく、そ
うしなければソレノイド・アンロード弁を変調しても、
コンプレッサにかかる背圧を減じるためにソレノイド・
アンロード弁を操作するとモータが動かなくなる。この
方法を用いると、モータは、通常の停止電圧より実質的
に低い電圧で動かせ、従って、コンプレッサーを駆動で
きる有効な電圧の幅を広げられる。
アキュムレータシステムを示しており、ここでは、在来
型のモータ2がコンプレッサー4を駆動しており、その
出力はアキュムレータ6に繋がっている。圧力逃し弁8
が、このシステムの過大な圧力を逃せるように付いてい
る。チェック弁10は、アキュムレータからの圧力がコ
ンプレッサーからの出力系統へ逆に流入し、背圧となっ
てしまうことを防止するために用いられている。しかし
ながら、このチェック弁もコンプレッサーの出力系統が
起動時において瞬間的にアキュムレータ圧力を検知する
ことを防止できない。ソレノイド・アンロード弁12は
アキュムレータと流体を介して接続されており、アンロ
ーディング状態でコンプレッサーを起動できるようにな
っている。圧力検出器14は、呼吸システムに供給でき
る圧力が確立されているか監視するためにコンプレッサ
ーの下流側につけてある。
サーシステムの構成を示してあり、ここでもモータ2が
コンプレッサー4を駆動し、従来のものと同様にアキュ
アムレータ6に空気を供給する。しかし、本発明に係る
呼吸器用コンプレッサーでは、アキュイムレータの下流
の圧力検出器14は、コントロール論理ユニット16へ
システム圧力を継続して示すためにも用いられている。
この信号は、コンプレッサーへ供給されている交流系統
電圧を示す交流電圧検出器18からの信号と共に制御論
理ユニット18で処理され、ソレノイド・アンロード弁
の動きを変調するための指令信号が作られる。このシス
テムを用いることにより、正常な系統電圧が65%まで
低下しても継続して稼働できることが本発明で確かめら
れており、この場合でも、アキュクレータ内の実質的な
圧力は保持でき、呼吸装置の作動も継続することができ
る。
ー、モデル番号240PCが圧力を精度良く表示し制御
機能に対して電圧と比較できる出力を提供するために用
いられた。同様に、ペロフラム(Bellofram)
モデル70BP背圧調整器、あるいはハンフリー(Hu
mphrey)モデル310リリーフ弁をシステムリリ
ーフ弁として用いることができる。ソレノイド・アンロ
ード弁はソレノイドで動かされるオン−オフ弁で良く、
チェック弁の上流に設けることが望ましい。このソレノ
イド弁は、広く市販されているものである。これに代わ
って、ワットマイザー(Wattmizer)シリーズ
のアリド(Allied)ソレノイドリリーフ弁もこの
ような用途に好適である。
ムレータは長さ約18フィートの1・1/4インチの銅
製チューブで形成してあり、これを方形のコイル状に曲
げてある。この望ましい形態を採用すると、アキュムレ
ータは熱交換器の機能も果たせる。アキュムレータの容
積は所定の充填および放出比における圧力変動幅に影響
を与えるので、呼吸器用コンプレッサーの所定の最大お
よび最小圧力レベルを制御できるようにアキュムレータ
の寸法を選択する必要がある。あるいは、密封した容器
をアキュムレータとして用いても良く、この場合は剛性
のものが望ましい。
させるための本発明に係る方法の1つの好ましい実施例
においては、電動モータが連続してコンプレッサーを動
かしアキュムレータをチャージすることが望ましい。ア
キュムレータの出口圧力およびモータに繋がる交流系統
の電圧は監視され、アキュムレータの圧力および交流系
統の電圧を示す電気信号は論理制御ユニットに受け入れ
られ、コンプレッサーの出口圧力を低くすることによ
り、コンプレッサーが停止してしまう電圧を低くできる
ようにソレノイド・アンロード弁の動作を変調する指令
信号が作られる。この制御論理ユニットは、アキュムレ
ータ内を許容できる最低圧力に少なくとも保持できるよ
うにソレノイド・アンロード弁を動かす。ソレノイド・
アンロード弁はアキュムレータが所定の圧力範囲となる
ようにも動かされる。
る制御方法では、コンプレッサーシステムが断続的に、
あるいはスタンバイモードとして必要な時に運転され
る。このモードで、リークやシステムの小容量の放出に
よる圧力減少には対応でき、アキュムレータ内の圧力を
確立するために短いデューティーサイクルでコンプレッ
サーを動かせる。正常な電圧より低くなった電圧が呼吸
器用コンプレッサーシステムに供給されると、本発明に
係る呼吸器用コンプレッサーシステムはアキュムレータ
圧力を監視し、コンプレッサーモータを起動する。この
スタンバイモードにあるコンプレッサーモータを制御す
るために、コンプレッサーモータは系統20によって制
御論理ユニットと電気的に接続されており、さらに、こ
の制御論理ユニットは、アキュムレータ内を許容できる
最小限の圧力に保持するために必要となるとソレノイド
・アンロード弁を起動する。ソレノイド・アンロード弁
は、アキュムレータ内を所定の圧力範囲に保持するため
にも動かされる。
はそれ以上のセンサーからの入力に基づき外部の電気機
械要素を制御するためにディジタルプロセッサーを用い
る技術として良く知られたタイプのものである。特に、
この制御ユニットは、内部クロックとランダムおよび固
定メモリーを備えたマイクロプロセッサーで構成でき
る。固定、あるいはリードオンリーメモリー(ROM)
は通常、マイクロプロセッサー用の制御ロジックを収納
しており、その内部動作を規定する。ランダムアクセス
メモリー(RAM)は、計算を行うために用いられる情
報を収納し、検索するためにマイクロプロセッサーによ
ってアクセスされる。あるいは、制御ユニットは、プロ
グラマブルな論理アレーとメモリー装置によっても構成
でき、タイミング装置との組み合わせで他の論理要素を
用いることもできる。本発明の制御ユニットは、アキュ
ムレータと繋がった圧力センサーおよびコンプレッサー
モータに用いられる系統の電圧と繋がった電圧センサー
からの入力を受け取る。制御ユニットは、次に、これら
のセンサーからの入力に基づき、他の方法で可能な場合
より低い系統電圧でもコンプレッサーが停止しないよう
にコンプレッサーモータとソレノイド・アンロード弁を
制御する。この望ましい実施例においては、制御ユニッ
トはコンプレッサーモータがオンとなると冷却ファンも
動かし、動作時間が10分を経過する度に凝縮水放出弁
を1/2秒オープンする。この望ましい実施例において
コンプレッサーモータおよびアンロード・ソレノイドを
制御するプログラムは以下の通りである。
回路がある。) ON/OFF は通気装置からの信号を示す;0はオ
フ、1はオンである。 AC_LOWは交流系統の監視信号を示す;0は−20
%以下、1は−20%以上 AC_TOO LOWは交流系統監視信号を示す;0は
−35%以下、1は−35%以上 M1はコンプレッサーモータ指令;0はオフ、1はオン P15はXDUCER圧力出力;0は15PSIG以
下、1は15PSIG以上 P25はXDUCER圧力出力;0は25PSIG以
下、1は25PSIG以上
ている。 1.モータを起動するために、コンプレッサーモータの
交流系統電圧は正常な系統電圧の20%以下であっては
ならない。
ば、通気システムからの要求があればモータのスイッチ
を入れる。
も、通気システムがコンプレッサーの駆動を必要としな
ければ、アキュムレータ圧力を所定のレベルに保持する
ために必要なときにモータを駆動する。
統電圧の35%以内であれば、モータは動いたままとす
る。
「n」は、フルスピードに達するのに十分大きなモータ
時間を設定する (時間によって変動する値を起動時に適正に初期化する
回路がある。) SOL1はソレノイドの現在状態を示す;0はオフ、1
はオンである。 AC_LOWは交流系統の監視信号を示す;0は−20
%以下、1は−20%以上 AC_TOO LOWは交流系統監視信号を示す;0は
−35%以下、1は−35%以上 M1はコンプレッサーモータ指令;0はオフ、1はオン P10はXDUCBR圧力出力;0は10PSIG以
下、1は10PSIG以上 P15はXDUCER圧力出力;0は15PSIG以
下、1は15PSIG以上 PRESS_INCはアキュムレータの方向を示す変数
である。 PRESSURE CHANGE;0は減少、1は増加
ている。 1.モータがオンしたらいつでもアンロード・ソレノイ
ドは励起され、モータがフルスピードに達するまで励起
されたままとなる。
圧の65%から80%の範囲内であれば、アキュムレー
タを所定の範囲に保持するようにアンロード・ソレノイ
ドは変調され、本例では10と15PSIGの間であ
る。
るとしても、あるいは、特定の通気装置のためであると
しても、この分野の技術として、この種のコントローラ
のプログラムは他のシステムにおける異なったパラメー
タに対応するために多少変更することが必要となること
は通常起きうることであると言える。
らかなように、本発明は、コンプレッサーシステムの能
力を実質的に向上し、系統電圧が低い場合であっても運
転できるようにしたものである。さらに、このシステム
は、比較的簡素な入力により完全自動制御が可能であ
り、信頼性の高い部品に基づいている。発明を特定の構
成で示し説明しているが、本発明の範囲内で様々な変形
が可能であることは言うまでもない。
プレッサー・アキュムレータシステムを示す図面であ
る。
ーネントの繋がりを示してある。
Claims (6)
- 【請求項1】 呼吸器用コンプレッサーの低電圧下にお
ける作動方法であって、前記呼吸器用コンプレッサー
は、通気システムへガスを供給するために所定の圧力範
囲内で一時的にガスを蓄えるための剛性のアキュムレー
タと、電動モータによって駆動され圧縮するガスの吸入
側および前記アキュムレータと流体的に接続してある圧
縮されたガスの出力側を備えたガスコンプレッサーと、
前記ガスコンプレッサーの出力側と流体的に接続されて
おりコンプレッサーの出力側を減圧するためのソレノイ
ド・アンロード弁と、前記アキュムレータ内のガス圧を
計測しアキュムレータ圧を示す電気信号を出力する圧力
センサーと、前記ガスコンプレッサーの前記電動モータ
に供給されている電圧を計測する交流電圧センサーと、
前記ソレノイド・アンロード弁の動作を制御する制御論
理手段とを有し、 前記アキュムレータに加圧したガスを充填するために前
記ガスコンプレッサーを動かし、 アキュムレータ内のガス圧を計測し、アキュムレータの
ガス圧を示す電気的なガス圧力信号を出力し、 ガスコンプレッサーの駆動モーターに繋がる系統電圧を
測定し、前記電圧を示す電気的な系統電圧信号を出力
し、 他の方法で可能な範囲より広い入力電圧範囲にわたりコ
ンプレッサーが停止することを防止可能とするために、
前記ガス圧力信号と前記系統電圧信号に対応してコンプ
レッサーの出口圧力を低下するようにソレノイド・アン
ロード弁の動作を変調する指令信号を提供する、これら
の工程を有することを特徴とする呼吸器用コンプレッサ
ーの低電圧下における作動方法。 - 【請求項2】 請求項1において、呼吸器用コンプレッ
サーシステムが正常な系統電圧の65%まで低くなった
低電圧下で動くことを特徴とする呼吸器用コンプレッサ
ーの低電圧下における作動方法。 - 【請求項3】 請求項1において、呼吸器用コンプレッ
サーは連続して圧縮空気をアキュムレータに供給し、電
動式の呼吸器用コンプレッサーシステムが低電圧下にお
いてもアキュムレータ内に許容できる最低圧力を保持す
ることを特徴とする呼吸器用コンプレッサーの低電圧下
における作動方法。 - 【請求項4】 請求項1において、呼吸器用コンプレッ
サーは断続的に、あるいはスタンバイモードで呼吸シス
テムに圧縮空気を供給し、低電圧下においてアキュムレ
ータ内に許容できる最低圧力を保持するために必要があ
るとコンプレッサーを起動しソレノイド・アンロード弁
を励起することを特徴とする呼吸器用コンプレッサーの
低電圧下における作動方法。 - 【請求項5】 電動の呼吸器用コンプレッサーシステム
を低電圧下で動かすシステムであって、 通気システムへガスを供給するために所定の圧力範囲内
で一時的にガスを蓄える剛性壁製のアキュムレータと、 電動モータと、圧縮するガスの吸入側と、前記アキュム
レータと流体的に接続され、前記アキュムレータが所定
の出口圧力となるように圧縮空気を供給する出力側とを
備えたガスコンプレッサーと、 前記ガスコンプレッサーの出力側と流体的に接続されて
おりコンプレッサーの出力側を減圧するためのソレノイ
ド・アンロード弁と、 アキュムレータから過大な圧力を放出するリリーフ弁
と、 前記アキュムレータ内の圧力を計測しアキュムレータ圧
を示す信号を出力する圧力センサーと、 前記ガスコンプレッサーの前記電動モータに供給されて
いる電圧を計測し、前記電動モータに供給されている電
圧を示す信号を出力する電圧センサーと、 前記系統電圧信号およびアキュアクレータ圧を示す前記
信号を受け入れるために前記圧力センサーおよび前記電
圧センサーに接続され、前記ガス圧力信号と前記系統電
圧信号に対応してコンプレッサーの出口圧力を低下し、
コンプレッサーが停止してしまう電圧を低下するように
ソレノイド・アンロード弁の動作を変調する指令信号を
提供する制御論理手段とを有することを特徴とする電動
の呼吸器用コンプレッサーシステムを低電圧下で動かす
システム。 - 【請求項6】 請求項5において、前記ソレノイド・ア
ンロード弁と流体的に繋げ、このソレノイド・アンロー
ド弁の下流に、アキュムレータ内の高圧空気がガスコン
プレッサーの背圧となることを防止するためのチェック
弁を配置してあることを特徴とする電動の呼吸器用コン
プレッサーシステムを低電圧下で動かすシステム
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