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[转发]Elscint 2400 Elect CT维修二例

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郑振寰 发表于 2007-4-22 12:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

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赵汉青
(解放军第九七医院Cr科,江苏徐州221004)
[中图分类号]TH774 [文献标识码]B [文章编号]1002-2376(2007)01-0048-02

1 无规律曝光中断
故障现象:曝光过程无规律中断,没有任何报错,中断后,做机架初始化(Gantry Initialize)后又能继续使用。
故障诊断:打开机架,屏蔽高压控制单元即HCU,做无高压扫描,发现故障出现时,机架旋转出现停顿,伴随有旋转马达的刹车动作声,有时机架甚至向反方向旋转。故障出现没有规律。共扫描150次,出现故障近30次,有时间隔几次出现一次故障,有时间隔十几次,有时连续出现。该故障呈延伸性发展,由最初偶尔出现,几个月后频繁出现,已经严重影响日常正常扫描。
故障分析:从故障现象看,是因为旋转马达的刹车动作引起机架运动停顿,进一步导致扫描中断。分析马达刹车的原理知道,该刹车属于主动刹车,即平时关机状态或机架静止状态下,刹车动作,机架旋转时刹车应该放开,刹车电磁铁的驱动电压为直流28V,也就是说,在机架旋转过程中,刹车电磁铁应该持续供电。直流28 V电压异常和刹车机械性故障都会引起马达刹车动作,仔细聆听机架正常旋转时马达的声音,没发现什么异常,根据以往维修经验,认为前者的可能性较大。连接一个指针式万用表在刹车电磁铁输入端即P2,再执行无高压扫描,故障出现时看到万用表指针迅速偏转,这验证了上面的判断:刹车电磁铁的驱动电压不正常。刹车电磁铁的驱动电源由MCU Power Box中的Drive Unit C板提供,MCU通过控制该板上场效应管Q14的状态来控制旋转马达的刹车,连接指针式万用表于Q14栅极(G极),故障出现时电压也正常,说明MCU工作正常,刹车动作不是执行MCU指令的结果。进一步检查直流28V电源,发现该电源电压随故障出现波动,遂认为电源有问题。该电源由变压器变压,经桥式整流滤波后直接供给Drive Unit C板,该变压器同时输出4组电源,查其他3组电源输出均正常,怀疑BR3整流桥性能变差所致,更换BR3整流桥,但是故障依旧。在机架静止状态下,查看该电压正常。至此,重新整理维修思路:(1)28V电源正常;(2)机架旋转情况下才会出现28V电压波动,由此推断,一定是某个在旋转过程中动作的负载引起28V下跌。由原理图知道,28V主要用于驱动一些电磁铁(如旋转马达刹车)、Shifter马达、A-Plane和P-Plane步进马达、FIR Colllinator马达及定位灯,虽然28v供电面较广,但在机架旋转中动作的只有旋转马达刹车。拆下Drive UnitB、c板,这是2块完全一样的电路板,可以互换,检查时发现DriveUnit C板上少了Q1、Q2大功率晶体管(ST-3封装),经询问,原来前几个月机器出现Shifter故障,由于一时买不到同样的晶体管,就临时把Drive Unit C板上驱动HR Collimator马达(该功能极少使用)的Q1、Q2拆下,用来替代DriveUnit B板上的Q1、Q2。仔细检查还发现,原来用于固定Q1、Q2的螺丝,因为Q、Q2被拿掉,就直接压在绝缘垫上,螺丝附带的防滑垫圈的倒刺也刺进绝缘垫,至此故障原因就清楚了:绝缘垫下的大散热片是接地的,用于固定晶体管的螺丝也作为连接28V电源和晶体管之间的导体,刺进绝缘垫的倒刺在震动时可能刺穿绝缘垫并接触到散热片,导致28 V对地短路。拧下这四枚螺丝,重新装回Drive Unit B、C板,机器恢复正常。
总结:
(1)越复杂故障,原因往往都比较简单。
(2)维修以前应该尽可能仔细询问机器故障前后的情况,象本次故障,几个月前出现故障时曾经烧过(15A)保险丝,也是因为没有相同的保险丝,换上的是个20A慢熔保险丝,因为维修时没有出现烧保险的现象,一直没有往“短路”方向去想,只以为是负载加重引起的。更换保险丝应该严格按照设备手册要求,更换相同的保险丝,避免酿成更大的故障。
(3)检查瞬间电压变化,指针表更直观、准确。刚开始用数字万用表,在P2处看不出电压波动,几乎误判旋转马达故障。
(4)应急维修应该尽量、尽快让维修的配件复原到原来状态,否则很容易引发新的故障。

2 曝光中断
故障现象:扫描过程中,经常性曝光中断,计算机报错误代码HCU31,即“HCU Power Of or Conmaunication Overrun”,要求关闭HCU电源,然后再重新开启。有时能完整做完病人,有时几乎每次扫描都出现该错误。扫描中断时,有时能重建出正常图像,有时重建的图像都是噪声点。
故障诊断:该故障自装机以来一直存在,与高压相关的部件几乎全部更换过,甚至包括高压电缆,故障依旧。经过几天观察,发现故障总是在曝光开始或者结束时出现,如果在开始,则重建出的图像是雪花点,如果出现在结束,则可以重建出完整的图像。故障分析:通过对故障现象分析,高压正常时,机器可以正常工作,可以排除高压系统以外的其他系统故障,但是高压系统的主要部件都更换过,常规节点的电压都正常,接插件重新插拔过,故障依旧。用数字万用表监测主要电源的供电情况,也没有查出异常。改用指针表监测,当监测HCU CPU板上5V电源时,发现故障出现时,5V电源出现瞬间降至3V以下,又恢复到正常的5V,这时CPU板已经无法正常工作,与MCU的通讯中断。继续探查5V电源输出到
HCU CPU的连接线和插头,都正常,因为该电源也更换过,所以不怀疑电源故障,查到其输入端时,发现输入端208 V交流输入在故障出现时发生瞬间中断。分析HCU供电电路,从电源分配器来的三相电源经过TB1接头输入HCU单元,又从TB1的3、4脚经过F4、F5(4A)保险丝后引出380V交流到TB3接头的1、2脚,变压器12的输入端亦连接在TB3上,12输出的208V交流电压通过受控继电器l(3的a、b触点后为5 V电源供电,该继电器和高压控制接触器K1、K2一起安装在同一块背板上,HCU上高压和高压结束时,K1、K2动作,发出很响的“砰”声,同时背板有较强的震动感,在黑暗环境中,可以看到lC3的触点发出较强的打火光,判断为继电器lC3触点接触不良,在强震动下瞬间断开,导致HCU CPU板供电中断。故障现象只发生曝光开始或者结束,也从另一方面验证了这个判断。更换lC3后,机器恢复正常。
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西北零零七 发表于 2008-6-18 01:59 | 显示全部楼层
分析得相当的得体.欢迎多发表
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