ဖြစ်ရပ်လေ့လာမှု- Shimadzu SCT 3000TX CT Scanner တွင် ဗို့အားမြင့် ကြွေထည်ကာပတ်တာ ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်း

သတင်း - HUASHIL

ဖြစ်ရပ်လေ့လာမှု- Shimadzu SCT 3000TX CT Scanner တွင် ဗို့အားမြင့် ကြွေထည်ကာပတ်တာ ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်း

ကျွန်ုပ်တို့၏ဆေးရုံသည် 1989 ခုနှစ်တွင် Shimadzu SCT 3000TX CT စကင်နာကို မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ ဤစက်ပစ္စည်း၏ ဗို့အားမြင့်အလယ်တန်းပတ်လမ်းတွင် tetrode တပ်ဆင်ထားပြီး ဗို့အားမြင့် ကာပတ်စီတာသည် ဗို့အားတုံ့ပြန်မှုမုဒ်အောက်တွင် လုပ်ဆောင်သည်။ 1995 ခုနှစ်တွင်၊ cathode-side high-voltage capacitor (ယခုနောက်ပိုင်း "C2" ဟုရည်ညွှန်းသည်) ပျက်ယွင်းသွားခဲ့သည်။ ထိုအချိန်တွင် အစားထိုးအစိတ်အပိုင်းများရရှိရန် အခက်အခဲများကြောင့် ချို့ယွင်းနေသည့် C2 ကို ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရန်အတွက် ပြုပြင်ရေးဝန်ဆောင်မှုသို့ ပေးပို့စဉ် အစိတ်အပိုင်းအသစ်များကို မှာယူခဲ့သည်။

1. Capacitor ၏ စစ်ဆေးမှုနှင့် ကနဦး လည်ပတ်မှုကို ပြုပြင်ခြင်း။

C2 ကိုလက်ခံရရှိပြီးနောက်၊ ပြုပြင်ခြင်းဝန်ဆောင်မှုသည် ပြုပြင်ထားသောအစိတ်အပိုင်း၏ စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် အရည်အသွေးကို စစ်ဆေးရန်အတွက် အောက်ပါစမ်းသပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသည်။
  • Mounting Configuration: ပြုပြင်ထားသော C2 ကို မူလ cathode ဘက်တွင် ပြန်လည်တပ်ဆင်ထားပြီး anode ဘက်တွင် capacitor အသစ်တစ်ခုကို တပ်ဆင်ထားသည်။ ဤအတောအတွင်း၊ မူလ anode-side capacitor (ယခုနောက်ပိုင်းတွင် "C1" ဟုရည်ညွှန်းသည်) ကို သိမ်းဆည်းရန်အတွက် ယာယီဖယ်ရှားခဲ့သည်။
  • စစ်ဆင်ရေးစစ်ဆေးခြင်း။: ဗို့အားမြင့်ဆားကစ်ကို အသက်သွင်းထားပြီး ကာပါစီတာသည် ပုံမှန်အတိုင်းလည်ပတ်နေပါသည်။ 15 ရက်ကြာ ဆက်တိုက် လည်ပတ်စမ်းသပ်မှုတစ်ခုသည် C2 ၏ တည်ငြိမ်မှုနှင့် ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကို အတည်ပြုခဲ့သည်။
  • ရေရှည်လုပ်ငန်းစီမံချက်: စက်ပစ္စည်းများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို အမြင့်ဆုံးဖြစ်စေရန်၊ C1 ကို သင့်လျော်သောပတ်ဝန်းကျင်တွင် (အပူချိန်နှင့် စိုထိုင်းဆထိန်းချုပ်မှုဖြင့်) သိမ်းဆည်းထားပြီး C2 သည် ၎င်း၏လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုအခြေအနေကို ထိန်းသိမ်းထားသည်။

2. C1 နှင့် အစားထိုးရာတွင် C2 နှင့် Challenges များ ပြန်လည်ပျက်ကွက်ခြင်း။

ထိုနှစ်၏သြဂုတ်လတွင် C2 သည် လည်ပတ်နေစဉ်အတွင်း နောက်ထပ်ပြိုကျမှုတစ်ခုကို ခံစားခဲ့ရသည်။ သိမ်းဆည်းထားသော C1 ကို အစားထိုးအစိတ်အပိုင်းအဖြစ် အသုံးပြုရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ သို့ရာတွင်၊ C1 သည် ခုနစ်နှစ်ကြာ ရပ်နားထားသောကြောင့်၊ terminals "T" နှင့် "N" အကြား ပဏာမ စွမ်းရည်တိုင်းတာမှုတွင် အောက်ပါပြဿနာများကို ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်-
  • ပုံမှန်မဟုတ်သော တိုင်းတာမှုရလဒ်များ: တိုင်းတာထားသော စွမ်းရည်သည် 0.2μF သာရှိပြီး၊ အမည်ခံအဆင့်သတ်မှတ်ချက် 0.5μF ထက် သိသိသာသာနိမ့်ပါသည်။ ၎င်းသည် ပုံမှန်မဟုတ်သော နည်းပညာဆိုင်ရာ အညွှန်းများနှင့် C1 ၏ စွမ်းဆောင်ရည် ညံ့ဖျင်းမှုကို ဖော်ပြသည်။

3. Capacitor နှင့် Repair Strategy ၏ နည်းပညာနောက်ခံ

3.1 C1 ၏ လုပ်ဆောင်ချက်ဆိုင်ရာ လက္ခဏာများနှင့် ပျက်ကွက်မှု ယန္တရား ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း။

ဤ CT scanner တွင်အသုံးပြုသောဗို့အားမြင့် capacitor သည် တစ်ခုဖြစ်သည်။ oil-filled metallized polypropylene film capacitor အောက်ပါလက္ခဏာများနှင့်
  • အလွန်ကောင်းမွန်သော မိမိကိုယ်ကို ကုသနိုင်သော ဂုဏ်သတ္တိများနှင့် အမြင့်ဆုံးအဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ဗို့အား 125kV ရှိသော ဗို့အားမြင့် ဒီဇိုင်း။
  • ဗို့အားမြင့်ပိုလာဇေးရှင်းပတ်လမ်းရှိ core function နှစ်ခုအတွက် တာဝန်ယူသည်- ဗို့အားထိန်းညှိမှုနှင့် စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု။
ကျွန်ုပ်တို့သည် C1 ၏ capacitance လျှော့ချမှုကို အောက်ပါအတိုင်း ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာထားပါသည်။
  • ရေရှည်သိုလှောင်မှုကြောင့် "ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေပြောင်းလဲမှု"- capacitor အတွင်းရှိ dielectric (polypropylene film) သည် ရေရှည်သိုလှောင်မှုအတွင်း အနည်းငယ်ပြိုကွဲသွားခြင်းဖြစ်ပြီး ယာယီစွမ်းရည်ကို လျှော့ချပေးနိုင်သည်။
  • တိုင်းတာရေးကိရိယာများ၏ ကန့်သတ်ချက်များ- DC ဘက်ထရီအားသွင်း/ထုတ်လွှတ်ခြင်းအပေါ် အခြေခံ၍ ယေဘုယျအားဖြင့် စွမ်းဆောင်ရည်မီတာ တိုင်းတာချက်၊ ဗို့အားမြင့် ဆားကစ်များတွင် အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ဗို့အားနှင့် လက်ရှိအခြေအနေများနှင့် ကွာခြားသည့်အတွက် C1 ၏ စစ်မှန်သောစွမ်းဆောင်ရည်ကို တိကျစွာအကဲဖြတ်ရန် ပျက်ကွက်နိုင်သည်။
ဤခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုအပေါ်အခြေခံ၍ C1 ၏အသုံးပြုနိုင်စွမ်းကိုဆုံးဖြတ်ရန် "အမှန်တကယ် circuit ပတ်ဝန်းကျင်တွင် အားသွင်းမှုစမ်းသပ်ခြင်း" ကိုလုပ်ဆောင်ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။

4. C1 အတွက် အခကြေးငွေဖြင့် အသက်သွင်းခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်နှင့် ရလဒ်များ

4.1 စက်ပစ္စည်း စတင်ခြင်း နှင့် အားသွင်းခြင်း စတင်ခြင်း အဆင့်များ

ဗို့အားမြင့် ဂျင်နရေတာ၏ cathode တွင် C1 ကို တပ်ဆင်ပြီးနောက်၊ ဘေးကင်းပြီး ထိရောက်စွာ အသုံးပြုနိုင်စေရန် အောက်ဖော်ပြပါ အဆင့်လိုက် စတင်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
လှမ်း စစ်ဆင်ရေး ပစ္စည်းများကို စစ်ဆေးပါ။
1 ထိန်းချုပ်ခန်းအတွင်းရှိ အခွဲခလုတ်မှတစ်ဆင့် အဆက်မပြတ် အသက်သွင်းသည့်နည်းလမ်းကို အသုံးပြု၍ စက်ပစ္စည်းကို စတင်ပါ၊ အားသွင်းဗို့အားကို တဖြည်းဖြည်း မြှင့်တင်ပါ။ ရုတ်တရက် ဗို့အားအတက်အကျမရှိစေရန် kV အားသွင်းမီတာဖတ်ခြင်းများတွင် အပြောင်းအလဲများကို အနီးကပ်စောင့်ကြည့်ပါ။
2 အတုံးများတွင် အားသွင်းဗို့အား တိုးလာတိုင်း၊ C1 ၏ ဝါယာကြိုးကို ယာယီဖြတ်ပြီး အောက်ပါတိုင်းတာမှုများကို လုပ်ဆောင်ပါ။ ① Capacitance တန်ဖိုး ② လျှပ်ကာခံနိုင်ရည် ③ ပုံမှန်မဟုတ်သော အပူပေးခြင်း သို့မဟုတ် ဆူညံသံများ ရှိနေခြင်း (ရလဒ်များကို မှတ်တမ်းတင်ပြီး ပုံမှန်မဟုတ်ပါက နောက်တစ်ဆင့်သို့ ဆက်သွားပါ)
3 အားသွင်းဗို့အား 100kV ရောက်သောအခါ C1 ၏ capacitance ကို ပြန်လည်တိုင်းတာပါ။ တိုင်းတာထားသောတန်ဖိုးသည် 0.46μF သို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိသွားကြောင်း အတည်ပြုပြီး အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည့်တန်ဖိုးသို့ ချဉ်းကပ်လာပါသည်။
4 အားသွင်းဗို့အား 120kV သို့ ထပ်မံတိုးမြှင့်ပြီး C1 ၏ အခြေအနေကို စစ်ဆေးပါ။ capacitance သည် 0.5μF (nominal rating) သို့ ရောက်ရှိနေကြောင်း အတည်ပြုပါ
5 C1 ၏ဝါယာကြိုးကို ပြန်လည်ချိတ်ဆက်ပြီး စက်ပစ္စည်းကို ပြန်လည်စတင်ပါ။ ဗို့အားမြင့် ဆားကစ်ချိတ်ဆက်မှုများနှင့် ပုံမှန်စတင်ခြင်း၏ နောက်ဆုံးအတည်ပြုချက်

4.2 အသက်သွင်းပြီးနောက် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအတည်ပြုချက်

C1 ကိုအောင်မြင်စွာအသက်သွင်းခြင်းနှင့် CT စကင်နာ၏ပုံမှန်စတင်ခြင်းပြီးနောက်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် အောက်ပါလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုစစ်ဆေးမှုများကို လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်-
  • အခြေခံ လုပ်ဆောင်ချက် စစ်ဆေးခြင်း။: kV အပြုသဘော-အနုတ်လက္ခဏာ လက်ကျန်ငွေကို စစ်ဆေးပြီး၊ စက်ပစ္စည်း အမှားအယွင်းများကို စစ်ဆေးပြီး ပုံမှန် သွေးပူခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်များ လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။
  • ရုပ်ပုံအရည်အသွေး အတည်ပြုခြင်း။: အတည်ပြုထားသော ထိတွေ့မှု လက်ရှိအဆင့်များနှင့် water phantom ကို အသုံးပြု၍ ချိန်ညှိမှု ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ရလဒ်များသည် မှန်ကန်စွာ ထုတ်လုပ်ထားသော စကင်န်ပုံများ၊ တည်ငြိမ်သော တူရိယာပြသမှုများနှင့် ဗို့အားမြင့် ထုတ်လွှတ်မှု သို့မဟုတ် ပုံမှန်မဟုတ်သော ဆူညံသံများကို ပြသထားသည်။
  • Clinical Operation စစ်ဆေးခြင်း။: အမျိုးမျိုးသော လူနာကိုယ်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းများ၏ CT စကန်ဖတ်ခြင်းများသည် ပုံအရည်အသွေးမအောင်မြင်မီကဲ့သို့ တူညီသောအဆင့်ကို ထိန်းသိမ်းထားခြင်းဖြင့် ပုံမှန်စက်လည်ပတ်မှုကို အတည်ပြုသည်။

5. ဤဖြစ်ရပ်မှ သင်ခန်းစာများ

5.1 စီးပွားရေးနှင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု အကျိုးကျေးဇူးများ

  • ကုန်ကျစရိတ်လျှော့ချရေး: ဗို့အားမြင့် ကာပတ်စီတာများသည် CT စကင်နာများ၏ အဓိက အစိတ်အပိုင်းများဖြစ်ပြီး အသစ်များကို မိတ်ဆက်ရာတွင် သိသိသာသာ ကုန်ကျစရိတ် လိုအပ်ပါသည်။ ဤကိစ္စတွင် မှားယွင်းနေသော အစိတ်အပိုင်းများကို ပြုပြင်ခြင်းနှင့် ရေရှည်သိမ်းဆည်းထားသော အစိတ်အပိုင်းများကို အသက်သွင်းခြင်းဖြင့် ကုန်ကျစရိတ်များစွာ သက်သာစေပါသည်။
  • ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု စက်ရပ်ချိန်ကို လျှော့ချပါ။: ပြင်ပအစိတ်အပိုင်းများဝယ်ယူရေးသည် အချိန်ကြာမြင့်လေ့ရှိသော်လည်း၊ ရှိပြီးသားအစိတ်အပိုင်းများကို ပြုပြင်ခြင်းနှင့် ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်းသည် စက်ပစ္စည်းစက်ရပ်ချိန်ကို နည်းပါးစေပြီး ဆေးခန်းဝန်ဆောင်မှုများအပေါ် အကျိုးသက်ရောက်မှုကို လျှော့ချပေးသည်။

5.2 နည်းပညာဆိုင်ရာ ထိုးထွင်းသိမြင်မှုများ

  • ရေရှည်သိမ်းဆည်းထားသော အစိတ်အပိုင်းများ၏ အသက်သွင်းနိုင်မှုအလားအလာ− ရေရှည်သိုလှောင်မှုကြောင့် ဗို့အားမြင့် capacitance လျော့နည်းသွားသော်လည်း၊ အမှန်တကယ် circuit ပတ်ဝန်းကျင်တွင် တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့် အားသွင်းခြင်းသည် တစ်ခါတစ်ရံတွင် ၎င်းတို့အား ပုံမှန်အသုံးပြုရန်အတွက် အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော စွမ်းရည်သို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိနိုင်သည်။
  • တိုင်းတာခြင်းတူရိယာများ မှန်ကန်စွာရွေးချယ်ခြင်း။: အစိတ်အပိုင်းများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို အကဲဖြတ်ခြင်းသည် အမှန်တကယ်လည်ပတ်မှုအခြေအနေများနှင့် နီးစပ်သော တိုင်းတာမှုပတ်ဝန်းကျင်များ လိုအပ်ပါသည်။ ယေဘုယျစွမ်းရည်မီတာရလဒ်များကို အခြေခံ၍ အစိတ်အပိုင်းအရည်အသွေးကို အကဲဖြတ်မည့်အစား အမှန်တကယ် ဆားကစ်များတွင် လည်ပတ်စမ်းသပ်မှုများနှင့် ပေါင်းစပ်ရန် အရေးကြီးပါသည်။

6. စုံစမ်းမေးမြန်းမှုများ

CT စကင်နာများတွင် အသုံးပြုသည့် ဗို့အားမြင့် capacitors များ၏ အသေးစိတ်နည်းပညာဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနည်းလမ်းများအတွက် ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ HVC အင်ဂျင်နီယာအဖွဲ့ထံ ဆက်သွယ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ကျွမ်းကျင်ဝန်ထမ်းများသည် သင့်လျော်သော အကြံဉာဏ်များ ပေးပါလိမ့်မည်။ www.hv-caps.com

ရွာလုိ႔ရသည့္အမ်ဳိးစားမ်ား

အမေရိကန် CONTACT

ဆက်သွယ်ရန်: အရောင်းဦးစီးဌာန

ဖုန်းနံပါတ်: + 86 13689553728

Tel: + 86-755-61167757

Email: [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်]

ထည့်ရန် - 9B2၊ TianXiang အဆောက်အအုံ၊ Tianan Cyber ​​Park၊ Futian, Shenzhen, PR C