无忧代生儿子保密咨询,IVF实验室质量的12个指标

2022-11-30  168
试管代生一般几次成功

1.ICSI卵子退化率

是指ICSI单精子注射或受精后第1天评估时,退化卵母细胞占成熟卵母细胞的比例,主要与卵子质量和ICSI操作技术有关,与颗粒细胞去除操作关系不大。参考值:合格值10%;预期值 5%。

2.ICSI的正常受精率

指第1天的受精卵数(注射后171小时评价2个原核和2个极体的存在),占注射的全部MII成熟卵母细胞的比例。它是实验室操作的一个常用而有效的指标,代表了卵子质量和/或ICSI操作者的技术水平。参考值:合格值 65%,期望值 80%。

3.体外受精的正常受精率

第1天受精卵(受精后171小时评估2个原核和2个极体的存在)占所有受精卵卵丘复合体的比例是实验室质量控制的重要指标,因为它依赖于有效的配子操作和培养,所以它是整个IVF系统的衡量标准。参考值:合格值 60%,期望值 75%。

4.受精率失败(体外受精周期)

在第一天(受精后171小时),没有任何卵母细胞出现受精迹象的周期比例,这代表精子质量、卵母细胞激活能力等。一致认为试管婴儿完全受精失败周期的比例应小于5%。

5.卵裂速度

第2天(受精后441小时)卵裂的胚胎数与第1天具有2个原核或2个极体的卵子数呈函数关系,反映了实验室培养体系是否适合胚胎发育。卵裂率低说明培养体系不合格。参考值:合格值95%;预期值 99%。

和7。胚胎发育率。

它是指每个正常受精的卵母细胞在第2天(培养后441小时)或第3天(培养后681小时)的4-细胞或8-细胞胚胎卵裂的比率,它是培养系统支持根据预期阶段进行卵裂的能力的指标,并提供生存力和质量的指示。参考值为:第2天,能力值 50%,基准80%;第3天能力值 45%,基准 70%。

8.胚泡形成率

指授精后1162小时(第5天)观察到的囊胚数/正常受精卵母细胞数的比值,代表培养系统支持受精卵母细胞形成囊胚(即形成内细胞团、滋养层和囊胚腔)的能力,提供胚胎存活能力的指标。需要注意的是,这个定义只考虑囊胚形成,不考虑囊胚阶段或囊胚质量。参考值:合格值40%;期望值 60%(第5天)。

9.活检成功率

指能检测DNA的活检样本数与待检测样本数的比例,代表胚胎学家将活检样本转移到试管中的技术水平。参考值为:合格值90%;期望值 95%。

10.冻融后囊胚的复苏率

指胚胎冻融后存活的比例,合格值 90%,期望值 99%。

1和12。种植率(卵裂期,胚泡)

孕囊数量与移植胚胎(卵裂期、囊胚)数量之间的函数关系为%,着床率提供了实验室整体表现的指标,因此整体的低着床率是系统性问题的严重迹象。卵裂期(第2天或第3天):合格值 25%,期望值35%;囊胚:合格值 35%,期望值 60%。

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1、DC电压应一致。

每个逆变器都有接入DC的电压值,如12V、24V等。要求电池电压必须与逆变器的DC输入电压一致。比如12V逆变器一定要选择12V电池。

2.逆变器的输出功率必须大于电器的使用功率,尤其是对于启动时功率较大的电器,如冰箱、空调等,要留有较大的余量。

3.正极和负极必须正确连接。

连接到逆变器的DC电压标有正极和负极。红色是正极(),黑色是负极(—),电池上还标有正负极,红色是正极(—),黑色是t

5.充电和逆变不能同时进行。也就是说,充电插头不应插入逆变器输出的电路中。

6.两次开机时间间隔不得少于5秒(切断输入电源)。

7.请用干布或防静电布擦拭,以保持机器整洁。

8.在连接机器的输入和输出之前,请将机器外壳正确接地。

9.为避免事故发生,严禁用户打开机箱进行操作和使用。

10.如果怀疑机器有故障,请不要继续操作使用。你应该及时切断输入和输出,并请有资格的维修人员或维修单位进行检查和维修。

11.连接电池时,请确保手上没有其他金属物体,以免电池短路烧伤人体。

12使用环境基于安全和性能考虑,安装环境应满足以下条件:

1.干燥:不要浸泡在水中或雨水中。

2阴影:温度在0到40之间

3.通风:保持外壳5CM范围内无异物,其他端面通风良好。

13.安装和使用方法

1将转换器开关置于OFF位置,然后将雪茄头插入车内点烟器插座,确保插入到位且接触良好。

2确认所有电器的功率只有在G-ICE标称功率后才能使用,将电器的220V插头直接插入转换器一端的220V插座,确保两个插座连接的所有电器的功率之和在G-ICE标称功率之内。

3打开转换器的开关,绿色指示灯亮,表示工作正常。

4红色指示灯亮,表示变频器因过压/欠压/过载/过热而停机。

5很多情况下,由于点烟器插座输出有限,转换器在正常使用时会报警或关闭。此时,只要启动车辆或降低耗电量,就可以恢复正常。

14.有关注意事项

1.电视机、显示器、马达等。启动时达到峰值功率。虽然变频器可以承受2倍标称功率的峰值功率,但某些符合要求的电器峰值功率可能会超过变频器的峰值输出功率,造成过载保护,电流被关断。当同时驱动多个电器时,可能会出现这种情况。这时候你要先关掉电器开关,打开转换器开关,然后一个一个的打开电器开关,先打开峰值最高的电器。

2使用过程中,电池电压开始下降。当转换器DC输入端的电压降至10.4-11V时,警报听起来会像峰值。此时应及时关闭电脑或其他敏感电器。如果忽略报警声,当电压达到9.7-10.3V时,转换器会自动关闭,这样可以防止电池过度放电。电源保护关闭后,红色指示灯亮起。

3及时启动车辆,给电池充电,防止电池耗尽,影响车辆启动和电池寿命。

虽然转换器没有过压保护功能,输入电压超过16V,但转换器仍可能损坏。

5连续使用后,外壳表面温度会上升到60。注意气流畅通,远离易受高温影响的物体。

校正逆变器和正弦逆变器的区别

1.1逆变器功率器件的选择

目前,国内光伏系统主要基于DC系统,但最常见的负载是交流负载,这使得DC供电的光伏电源很难作为商品推广。同时,由于太阳能光伏并网发电不需要电池,维护简单,节省投资是光伏发电的发展趋势。这些都必须采用交流供电方式,因此逆变器在光伏发电系统中的应用变得越来越重要。逆变器是将直流电转换成交流电的电力转换装置。逆变技术在电力电子技术中已经比较成熟。比如UPS电源中的逆变器,变频技术中的逆变技术,特种电源中的逆变技术,功率调节器中的逆变技术等。所有这些

金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)广泛用于小容量和低压PV中的功率器件。它在低电压下具有较低的通态压降和较高的开关频率,但随着MOSFET电压的升高,其通态电阻增大。所以在大容量高压PV中,一般采用绝缘栅晶体管(IGBT)作为功率器件;100kVA以上超大容量光伏发电系统通常采用门极可关断晶闸管(GTO)作为功率器件。PVS中的逆变驱动电路主要是针对功率开关管的栅极驱动。为了获得良好的PWM脉冲波形,驱动电路的设计非常重要。近年来,随着微电子和集成电路技术的发展,出现了许多多功能专用集成芯片,如HIP4801、TLP520、IR2130、EXB841等。相继推出,给应用电路的设计带来了极大的方便[1,2]。逆变电源中常用的控制电路主要是为驱动电路提供所需的逻辑和波形,如PWM和s PWM控制信号。目前常用的芯片有国外生产的8XC196、MP16、PIC16C73和国内生产的TMS320F206、TMS320F240、SG3525。

1.2 PVS中逆变器的拓扑图

在带有电池储能的太阳能PV中,电池组的标称电压一般为12V、24V或48V。所以逆变电路一般需要升压才能满足220V交流负载的用电需求。逆变器根据升压原理不同可分为工频逆变器和高频逆变器,在应用中性能差别较大。

(1)工频逆变器

图1示出了由工频变压器升压的逆变器电路。首先,它将直流电转换成工频低压交流电;然后由工频变压器升压为220V、50Hz交流电,供负载使用。其优点是结构简单,能在较低的电压下实现各种保护功能。由于逆变电源与负载之间有工频变压器,逆变器运行稳定可靠,过载能力和抗冲击能力强,并能抑制波形中的高次谐波成分。然而,工频变压器也存在体积大、价格贵、效率较低的问题。按目前水平制造的小功率变频器额定负载效率一般不到90%。同时,由于工频变压器在满载和轻载下铁损基本不变,所以工频变压器在轻载下空载损耗较大,效率较低。

(2)高频逆变器

图2示出了由高频变压器升压的逆变器电路。首先,它通过高频DC/DC转换技术将低压直流电转换成高频低压交流电;然后经高频变压器升压后,由高频整流滤波电路整流成通常在300V以上的高压直流电;最后,通过工频逆变电路为负载获得220V工频交流电。由于高频逆变器采用体积小、重量轻的高频磁芯材料,大大提高了电路的功率密度,使得逆变电源空载损耗小,提高了逆变效率。通常中小型PV使用的高频逆变器峰值转换效率可以达到90%以上。

对比两种逆变器可以看出,高频逆变器体积小,重量轻,效率高,空载负载能力低,但不能接满负载感性负载,过载能力差。

1.3 PVS中的变频器输出波形

(1)方波逆变器

图3a

显示了方波逆变器的输出电压波形。方波逆变器虽然具有结构简单、成本低的优点,但也存在效率低、损耗大、谐波分量大、负载有限等缺点。当负载为大功率电机负载或带变压器的电器负载时,其负载的饱和磁通按正弦波上升速率设计,而方波上升速率过快,导致其铁芯饱和,负载会出现起动困难、铁芯过热、噪音等问题。而且方波逆变器的效率远远低于修正波逆变器和正弦波逆变器,一般不到60%。因为高功率发电机

图3b示出了改进的波形逆变器的输出电压波形。与方波相比,修正波的波形有明显改善,高次谐波含量也有所降低。传统的修正波逆变器由方波电压阶跃叠加而成,存在控制电路复杂、叠加电路中使用的功率开关较多、逆变器体积和重量大等问题。近年来,随着电力电子技术的快速发展,PWM脉宽调制(PWM)被广泛用于产生修正波输出。目前,改进型波轮逆变器已经广泛应用于偏远地区的用户系统中,因为这些用户系统对电能质量的要求不高,它可以满足大多数用电设备的需求。但仍有20%的谐波失真,在运行精密设备时会产生问题,对通信设备产生高频干扰。因此,此时必须使用正弦波逆变器。

(3)正弦波逆变器

图3c

显示了正弦波逆变器的输出电压波形。其优点是输出波形好,失真度低,输出波形与交流电网基本相同。事实上,优秀的正弦波逆变器提供的交流电源比电网提供的交流电源质量更高。正弦波逆变器对无线电、通信设备和精密设备干扰小,噪声低,负载适应能力强,可满足所有交流负载应用,整机效率高;其缺点是电路和相对校正波逆变器复杂,对控制芯片和维护技术要求高,价格昂贵。当太阳能发电接入电网时,为了避免向公共电网供电

污染,正弦波逆变器也必须使用。

2太阳能光伏系统中逆变器的分类

2.1独立逆变器

图4显示了独立PVS的结构图。通常由光伏阵列、蓄电池、控制器、逆变器和电力负载五部分组成。

目前也有集成电池充放电控制器和逆变器的独立逆变器。比如:Solarix正弦波逆变器,具有将DC转换为交流电的功能;它还具有管理电池充电和放电的功能。

根据PVS中独立逆变器的运行特点,可对独立PVS中使用的逆变器进行如下性能评估。

(1)可靠性

从以往PVS的运行来看,逆变器是影响系统可靠性的主要因素之一。由于独立逆变器一般工作在偏远地区,一旦出现问题就不方便维护,所以对独立逆变器的首要要求是必须运行可靠安全。

(2)额定输出容量

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在独立逆变器中,额定输出容量也是一个非常重要的参考因素,它表示逆变器向负载供电的能力。具有高额定输出容量的逆变器可以承载更多的电力负载。特别是,当逆变器不是纯阻性负载时,逆变器的负载容量将小于其额定输出容量。

(3)逆变器效率

逆变器的效率对系统提高有效发电量、降低发电成本有重要影响。目前太阳能电池的成本还是比较高的,近几年也不会大幅降低。因此,对于独立逆变器,要求高效率,尤其是低负载电源。低空载负载是独立PV中专用变频器相对于普通变频器的更高要求。

(4)起动性能

一般感性负载,如电机、冰箱、空调、洗衣机、大功率水泵等。起动时可能有5 ~ 6倍额定功率的功率。所以通常感性负载启动时,逆变器会承受较大的瞬时浪涌功率。变频器应在额定负载下可靠启动,高性能变频器可多次满载启动而不损坏功率器件。为了自身安全,小型逆变器有时需要采用软启动或限流启动。

(5)谐波失真

当独立逆变器的输出波形为方波和校正波时,逆变器的输出电流除基波外还有高次谐波,高次谐波电流会在感性负载上产生涡流等附加损耗,导致元器件发热严重,不利于用电设备的安全。方波逆变器的谐波失真在40%左右,一般只适用于阻性负载。改进型逆变电源的谐波失真小于20%,适用于大多数负载。正弦波逆变器谐波失真小于3%,波形质量优于市电电网,可应用于所有交流电力负载。

(6)输出电压稳定性

指逆变器输出电压的稳压能力。在独立的太阳能PV中,电池的端电压在充放电过程中波动很大。通常情况下,铅酸蓄电池端电压的波动可以达到标称电压的30%左右,这就要求逆变器具有良好的调压性能,保证在较大的DC输入范围内正常工作。高频逆变器比工频逆变器具有更好的稳定输出电压的能力,因为它采用了二次宽度调制和二次稳压技术。

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