Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Техническое обслуживание рентгеновских аппаратов. Учебное пособие.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
08.09.2026
Размер:
2 Мб
Скачать
☆
вольтметра, сильное гудение со стороны генераторного устройства свидетельствуют о неисправности в высоковольтной части рентгенов­ского аппарата. Подобно этому можно локализовать неисправность сетевой части аппарата (например, не вращается анод).
В дальнейшем нами будут рассмотрены характерные неис­правности сетевой и высоковольтной частей. Необходимо сделать ого­ворку, что рассматриваются только такие неисправности, которые возникают в работоспособном рентгеновском аппарате. Возможность неправильного соединения мы исключаем на основе того, что перед появлением неисправности рентгеновский аппарат работал. Эта ого­ворка облегчает нашу задачу, так как возможные ошибки значительно ограничиваются.
Перед тем, как начать искать ошибку, очень часто можно су­зить возможную область ее встречаемости логическим мышлением. Рассмотрим следующий пример: ассистент сообщает, что в режиме просвечивания нет луча. Включив рентгеновский аппарат, мы также убеждаемся в этом. Стрелка миллиамперметра не отклоняется, стрелка киловольтметра обратно не падает, следовательно, высоковольтного пробоя и перегрузки нет.
В дальнейшем у нас имеются следующие ориентировочные данные: если рентгеновский аппарат работает на два или больше рабо­чих мест, то проверяют просвечивание на остальных рабочих местах. Если просвечивание на других рабочих местах в порядке, то неис­правность надо искать в цепи, которая относится только к вышедшему из строя рабочему месту: управление, накал рентгеновской трубки и цепи рентгеновской трубки, начиная от высоковольтного переключа­теля рабочего места. Главный трансформатор в этом случае должен быть исправным. С одной стороны, его первичная цепь (со стороны с
ети) является общей для всех рабочих мест, с другой в исправности высоковольтной стороны мы можем убедиться путем включения про­свечивания на остальных рабочих местах. После этого, включая накал просвечивания, через окошко трубки неисправного рабочего места нужно посмотреть, работает ли накал катода трубки, и если да, то ре­гулируется он или нет. Если накала нет, то неисправность надо искать в цепи накала. Предположим, что накал рентгеновской трубки работа­ет. При этом неисправность надо искать в управлении штативом рабо­чего места (например, в выключателе просвечивания) или в цепи, на­чиная от высоковольтного переключателя рабочего места до рентге­новской трубки. Из двух контуров неисправная цепь выбирается с по-
71
мощью измерения. Измеряем напряжение на выводах первичной об­мотки главного трансформатора. Если напряжение есть, то неисправ­ность следует искать в высоковольтном переключателе рабочего места (возможность высоковольтного короткого замыкания была исключе­на). Если на первичной обмотке главного трансформатора напряжения нет, то неисправность следует искать в цепи управления.
Необходимо отметить, что очень часто недостаточно найти и
исправить поломку, важно обнаружить ее причину. Например, если анализ показал, что поломка связана с перегоранием одного предохра­нителя, и после его замены рентгеновский аппарат работает нормаль­но, то это не означает, что ремонт аппарата на этом закончен. Необхо­димо найти причину выхода из строя предохранителя. Если после за­мены предохранителя и включения аппарата предохранитель не сго­рит, то это несколько усложнит задачу, так как по всей вероятности поломка была связана с временной неисправностью, обнаружить кото­рую значительно труднее. Аппарат следует включить и проверить: не нагревается ли предохранитель. Следует измерить ток в цепи сгорев­шего предохранителя и снова опросить лаборантов, чтобы получить дальнейшую информацию. Если нельзя обнаружить причину неис­правности, то следует предупредить персонал о том, что неисправ­ность может возникнуть снова.

4.8 Неисправности в сети

Нами будут рассмотрены более важные цепи рентгеновской установки, начиная от сетевого разъема до первичных цепей генера­торного устройства, а также наиболее характерные для них неисправ­ности.
Неисправности сети питания. Ранее упоминалось о том, что рентгеновские аппараты разной мощности можно подключать только к сетям, внутреннее сопротивление которых не превышает некоторого значения, задаваемого для данного типа рентгеновского аппарата. Предположим, что тип рентгеновского аппарата подобран в соответст­вии с сопротивлением сети. Бывает, что мощность установленного рентгеновского аппарата день ото дня уменьшается, стрелка кило­вольтметра значительно падает во время съемки. Если при этом после тщательной проверки обнаруживается, что рентгеновский аппарат на­ходится в исправном состоянии, то причину уменьшения его мощно­сти следует искать в питающей сети.
72
Вначале следует проверить сетевой разъем аппарата. Умень­шение мощности рентгеновского аппарата может возникать вследст­вие расшатанных соединений предохранителей, плохой пайки и со­единений медных и алюминиевых проводов, ослабления соединений, возникающего при иссечении алюминиевых проводов, а также вслед­ствие других факторов, которые приводят к увеличению местного со­противления. Это оказывает вредное влияние, особенно в режиме съемки, когда рентгеновский аппарат потребляет весьма большой ток.
Другой причиной ухудшения мощности аппарата может быть перегрузка питающей сети. Если сетевой разъем аппарата не повреж­ден, то необходимо узнать, не увеличилось ли потребление электриче­ской энергии в учреждении со времени установки рентгеновского ап­парата. Если да, то ухудшение мощности рентгеновского аппарата безусловно объясняется этим. Возможность устранения неисправно­сти: для рентгеновского отделения необходимо провести новую (от­дельную) силовую линию, установку переключить к сети с большим номинальным напряжением, перераспределить нагрузку фаз распреде­лительного трансформатора подстанции, более благоприятным рас­пределением нагрузки во времени разгрузить распределительный трансформатор.
Короткое замыкание в рентгеновских аппаратах. Одной из наиболее неприятных ремонтных работ является исправление корот­кого замыкания на землю. Его причина заключается в контакте токо­проводящей части с заземленной металлической частью рентгеновско­го аппарата. При этом плавкий предохранитель обязательно сгорит вследствие большого тока короткого замыкания.
Наличие короткого замыкания на массу (корпус) легко опреде­лить. Чаще всего достаточно иметь для этого пробную лампу. Если короткое замыкание на землю возникает через сопротивление, то для выявления его необходимо провести испытание изоляции с напряже­нием приблизительно 1500 В. Выявление неисправности происходит следующим образом (рис. 4.3).
Один вывод пробной лампы мы присоединяем к заземленному металлическому корпусу пульта управления, другим выводом лампы прощупывают все точки пульта управления, находящиеся под напря­жением. В случае короткого замыкания на землю пробная лампа све­тится в каждой точке, которая имеет металлическую связь с местом неисправности либо через трансформатор, либо через другие электри­ческие части. В схеме, показанной на рис. 4.3, местом неисправности
73
является точка 1. Наличие неисправности можно определить в точках a, b, c, d, e, так как вследствие короткого замыкания, возникающего в точке 1, все эти точки стали металлически связанными с землей. В об­мотке f нет короткого замыкания на землю.
Рис. 4.3. Обнаружение короткого замыкания на землю:
1 – место неисправности; 2 – металлическая часть пульта управления;
3 – пробная лампа; a, b, c, d, e и f – исследуемые точки,
Tr
– трансформатор
3
Место неисправности можно найти только при разъединении электрических контактов. Вначале вынимают предохранители, уста­навливают переключатели в нулевое положение и изолируют друг от друга контакты реле, замкнутые в состоянии покоя. При этом пробная лампа подключена между регулировочным автотрансформатором и землей. Она светится до тех пор, пока мы не разъединим неисправный контур и регулировочный автотрансформатор. Затем нужно прощу­пать разъединительные контакты. Концы, в соединении с которыми пробная лампа зажигается, указывают, в каких контурах надо искать неисправность. В результате дальнейшего разъединения электриче­ских связей неисправное место локализуется в более определенной области, и в конце концов определяют место короткого замыкания.
После ликвидации неисправности разъединенные концы сле­дует снова соединить. Их нельзя перепутать, так как они снабжены заводскими отметками. Однако бывают провода и без таких отметок, поэтому при разъединении проводов их следует маркировать.
Неисправности цепи накала. Если при включении аппарата в режиме просвечивания или съемки нет рентгеновского излучения, то причину неисправности очень часто следует искать в цепи накала. Не­исправность возникает одинаково часто в цепях накала рентгеновской трубки и кенотрона. Бывают случаи, когда неисправность возникает в обеих цепях одновременно.
74
По характеру неисправности цепи накала легко обнаружить место поломки. Если на одном рабочем месте установки нет накала, то вначале следует проверить другое рабочее место рентгеновской уста­новки при таком же режиме работы. Если там все в порядке, то неис­правность надо искать в цепи рабочего места, где обнаружена неис­правность: от переключателя рабочего места на пульте управления до нити накала рентгеновской трубки. Измеряя напряжение на клеммах первичной обмотки соответствующего трансформатора накала, опре­деляем, где надо искать неисправность: в сетевой или в высоковольт­ной части генераторного устройства. Если на первичной обмотке трансформатора накала рентгеновской трубки нет напряжения накала, то неисправность обязательно надо искать в сетевой части. После это­го с помощью вольтметра нужно проверить все точки, в которых воз­можен разрыв электрической цепи (сопротивление, переключатель, реле), что позволяет очень быстро найти неисправность.
В том случае, если ни на одном рабочем месте нет накала, про­веряют накал кенотронов. Для проверки накала кенотронов у боль­шинства генераторных устройств рентгеновских аппаратов имеются наблюдательные окошки. Если накал кенотронов работает, то неис­правность следует искать между источником питания цепи накала рентгеновских трубок и переключателем рабочего места или в общем витке цепей накала рентгеновских трубок. Собственные цепи накала отдельных рабочих мест разветвляются после переключателя рабочего места. Поскольку ни одна нить накала рентгеновских трубок не нака­лена, то неисправность следует искать только в таких точках, которые являются общими для всех цепей накала. Соответствующий контакт переключателя рабочего места и общую ветвь трансформаторов нака­ла рентгеновских трубок можно считать источником напряжения (рис. 4.4
). Если ни на одном рабочем месте нет накала, то ясно, что
неисправность следует искать внутри источника напряжения.
Проще всего определить место неисправности, когда наряду с накалом рентгеновских трубок отсутствует накал кенотронов. Эти две цепи являются совершенно независимыми друг от друга, но имеют общий источник напряжения (регулировочный автотрансформатор, стабилизатор). Следует измерить напряжение на входе и на выходе общего источника напряжения. Одно из двух измерений обязательно приводит к определению неисправности. Если цепи накала запитаны со стабилизатора напряжения и нет накала рентгеновских трубок и кенотронов, то, минуя вышеуказанные пункты, проверку следует
75
начинать с удаления конденсатора стабилизатора. В случае его пробоя выход стабилизатора оказывается короткозамкнутым. После замены конденсатора следует снова проверить накал.
Рис. 4.4. Цепь накала рентгеновской трубки (часть):
Тр
– автотрансформатор; ПК – переключатель рабочего места;
3
НРТ – общая ветвь цепи накала рентгеновских трубок
Вышесказанное относится к двухполуволновым рентгеновским аппаратам, обладающим двумя или большим числом рабочих мест. Однако все эти замечания справедливы также в случае полуволновых рентгеновских аппаратов, обладающих одним рабочим местом. Суть заключается в том, что отыскивание неисправности следует начинать не с разборки установки, а с продумывания возможностей. Сравнение цепей накала друг с другом пригодно для того, чтобы определить воз­можные причины неисправности и – с помощью нескольких переклю­чений приблизительное ее место.
Нарушение работы цепи кенотрона. Причиной отсутствия рентгеновского излучения очень часто является неисправность в цепи накала кенотрона. Вначале следует определить направление поиска поломки путем измерения напряжения на соответствующих клеммах генераторного устройства. В сетевой части генераторного устройства неисправность бывает очень редко. В случае кенотронов с вольфрамо­вой нитью накала, если на всех трубках нет накала, неисправность следует искать в общей ветви цепей накала, в переключателе, замы­кающем цепи накала, или в источнике напряжения. Если накала нет только в одной трубке, то вначале следует проверить сопротивление, служащее для установки тока накала, его контакты. В случае кенотро­нов с торированным катодом первичная цепь накала обычно является общей для всех кенотронов, поэтому неисправность в сетевой части возможна лишь тогда, когда ни у одного кенотрона нет накала.
76
Неисправность первичной цепи главного трансформатора.
Следует выделить две возможности. Если при включении просвечива­ния нет излучения, то одной из многих причин может быть отсутствие напряжения питания первичной цепи главного трансформатора. Это проверяется с помощью вольтметра, подключенного на выводы пер­вичной обмотки главного трансформатора. Если там напряжения нет, то в первую очередь следует проверить переключатель, замыкающий цепь, или контакты электромагнитного переключателя. При этом не стоит сравнивать режимы работы отдельных рабочих мест, так как эта цепь не зависит от рабочих мест.
Другой возможностью неисправности является необъяснимое падение напряжения. Если предположить, что неисправность появи­лась в сетевой части, то в первую очередь ее следует искать в регули­рующих элементах и частях, замыкающих контур. Несколько приме­ров характерных неисправностей: обгорел один из контактов регуля­тора высокого напряжения, не замыкается один из контактов демпфи­рующего сопротивления, ток, протекающий через это сопротивление, создает большое падение напряжения на нем. Вследствие ослабленной связи или загрязненного контакта увеличивается переходное сопро­тивление.
Неисправности цепи блокировки. Задача этой цепи предот­вратить перегрузку рентгеновской трубки. Схема цепи блокировки зависит от системы автоматики рентгеновского аппарата. При неис­правности зажигается сигнальная лампочка. В случае рентгеновской трубки с вращающимся анодом блокировка трубки включается в цепь блокировки всего рентгеновского аппарата.
При отыскивании неисправности (рис. 4.5) вначале следует оп­ределить, вращается ли анод. Если анод вращается, то следует изме­рить напряжение на входе или на выходе отдельных элементов цепи, начиная от клемм обмотки блокирующего реле.
Отсутствие напряжения между отдельными парами точек ука­зывает на место неисправности. Если анод не вращается или не уско­ряется достаточно быстро, то неисправность следует искать в анодвращающей части или в самом двигателе. Двигатель отсоединяют от питающей цепи, на входе подключают вольтметр. Следует вклю­чить «Подготовку» и следить за вольтметром. Если устройство для запуска анода исправно, то стрелка прибора уверенно отклоняется, а потом падает обратно и устанавливается на номинальном значении напряжения. С помощью этого измерения убеждаются, подается ли
77
напряжение запуска и номинальное рабочее напряжение на двигатель, исправны ли вход и выход запускающего устройства. В дальнейшем неисправность следует искать в самом двигателе. (Двигатель испыты­вается на обрыв, на короткое замыкание.)
Рис. 4.5. Нахождение места неисправности в цепи блокировки
(точки измерения и последовательность измерений обозначаются
одинаковыми цифрами; реле АН 2 срабатывает после ускорения
вращающегося анода)
Если на выходе запускающего устройства нет напряжения, то, измеряя напряжение на входе, можно определить направление поиска неисправности.
Неисправности управления. Управление режимом просвечи- вания производится либо с помощью переключателя режима работы, либо электромагнитным контактором.
При съемке после замыкания переключателя режима работы рентгеновским аппаратом управляет реле времени. Если к рентгенов­скому аппарату присоединены штатив или специальные устройства, то они также участвуют в замыкании цепи управления. Поэтому, если аппарат не работает в режиме съемки, то выявление неисправности следует начинать с того, что все дополнительные устройства исклю­чают из цепи управления, чтобы съемкой управляло только реле вре­мени. Таким образом, легко определяется место неисправности. Если рентгеновский аппарат после отсоединения дополнительных уст­ройств не работает, то неисправность, естественно, следует искать
78
в пульте управления; в противном случае в штативе или в дополни­тельных устройствах. Такое разъединение цепи управления осуществ­ляется с помощью программного переключателя или переключателей, заменяющих его. (Если возникает подозрение, что неисправность на­ходится в самом переключателе, то его следует замыкать накоротко.) Если рентгеновский аппарат после этого не работает, то следует уда­лить обшивку пульта управления и тщательно проверить блок реле времени. Во многих рентгеновских аппаратах сразу видно, нормально ли работает реле времени или нет. Оно управляет электромагнитным контактор
ом съемки не прямо, а через промежуточное реле. В случае срабатывания последнего неисправность следует искать между реле времени и электромагнитным контактором съемки, а иногда в другой ветви катушки электромагнитного контактора. Если местом неисправ­ности является блок реле времени, то вначале следует проверить, что оно не включает: только определенное время или и все другие экспо­зиции. Если неисправность ограничивается только одной выдержкой или одной группой экспозиций, то ее следует искать либо в разрядной цепи (например, обрыв одного из сопротивлений), либо в плоскости переключателя, соответствующей одному диапазону экспозиций, или в ее отводе. Наша задача усложняется, если реле времени вообще не включает никакой экспозиции. В этом случае дальнейшее отыскива­ние неисправности возможно лишь при знании принципа работы реле времени.
У некоторых реле времени вышеупомянутое промежуточное реле срабатывает под действием прекращения анодного тока рентге­новской трубки, а у других, наоборот, под действием протекания анодного тока. В соответствии с этим неисправность следует искать в анодной цепи или в цепи сетки.
В реле времени, обладающем несколькими электронными лам­пами, или в синхронизированных реле времени задача еще более ус­ложняется. Принцип работы различных элементов реле времени мож­но определить по схеме и описанию, приложенным выпускающей фирмой к рентгеновскому аппарату. В приложениях, особенно при сложных схемах реле времени, описывается способ проведения изме­рений и даются результаты.
Существуют три группы неисправностей реле:
1) вообще не работает;
2) включает неправильные экспозиции;
3) включает съемку, но в конце не выключает экспозицию.
79
Место неисправности ни в одном случае нельзя определить за­ранее. Во всех случаях его нужно ограничивать путем последователь­ных измерений.
Измерение начинается на лампах реле времени. Измеряется анодное напряжение, анодный ток, напряжение смещения управляю­щей сетки, напряжение и ток накала лампы и т.д. Результаты измере­ний сравнивают с данными заводской документации. Это позволяет выявить неисправность или определить направление дальнейшего по­иска.
Целесообразно использовать так называемый способ замены. При этом подозрительные элементы схемы (лампы, конденсаторы) просто замыкаются, что часто приводит к нахождению неисправности. Это часто рекомендуется в первую очередь в случае включения непра­вильных экспозиций. С изменением емкости разрядных конденсаторов длительность экспозиций также изменяется. Поэтому замена конден­саторов на известную емкость часто позволяет решить задачу.
Прочие неисправности. В рентгеновских установках часто встречаются такие неисправности, когда установка работает, но в разных режимах имеются недостатки качественного характера. Наи­более часто встречающиеся недостатки сгруппированы ниже по типу съемки.
Изображение решетки на снимке. Если на снимке виден не только объект съемки, а также теневое изображение решетки, то во всех случаях это объясняется несовершенным передвижением решет­ки. При выполнении снимка отсеивающей решеткой переключатель режима работы в положении «Съемка» включает не реле времени, а решетку, и, если она ускорилась, то путем замыкания контакта подает­ся запускающий сигнал на реле времени, которое включает съемку.
В конце экспозиции съемка прекращается в любом случае с помощью реле времени. С учетом этого длительность времени пере­движения решетки следует выбирать так, чтобы время равномерного движения было больше, чем сумма времени срабатывания контактов, дающих запускающий сигнал, и электромагнитного контактора съем­ки. Из-за разброса параметров рекомендуется брать это время с из- вестным запасом. При правильно подобранном времени движения ре­шетки на снимке может быть ее изображение, когда решетка ходит туго, заедает во время движения (в первую очередь при короткой экс­позиции, при стробоскопическом эффекте). В первом случае следует
80
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]