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医科达直线加速器HT BELLOWS故障的维修
瑞典医科达公司Precise型全数字化直线加速器属双光子高能放射治疗设备.其中脉冲高压变压器是高压电路中主要的部件[1],它为磁控管、电子枪灯丝提供工作电源,工作时电压高可达50 kV左右.为防止高压变压器因铜损和铁损导致温度过高而烧毁,该部件采取了油冷式散热措施,同时通过温度控制和安全联锁装置保护该高压器件.现将Precise直线加速器脉冲高压变压器油箱联锁故障的检修及维修体会总结如下,供参考.
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医科达Elekta Sli直线加速器脉冲高压调制系统故障维修
医科达(elekta sli)直线加速器是一台双光子高能数字化直线加速器,它由加速系统、电子注入系统、微波系统、脉冲高压调制系统、束流系统、真空系统、恒温冷却系统以及控制系统等组成.其中脉冲高压调制系统主要为磁控管和电子枪提供电源.
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美国瓦立安600C电子直线加速器故障处理及分析
故障现象 机器出现YLD报警及链锁保护,连续反复出现;在此前,射线可输出7至8跳后,便出现上述故障。可复位,再试机只能输出2至3跳。2 故障检修 根据以往的经验,出现上述故障,更换闸流管后,机器恢复正常。由此确定为闸流管失常,但更换该管后,只能输出1跳,甚至不出射线,出现链锁保护,换管无效。这时测量磁控管电流参数为0.01,查原始记录为0.2,比原来小20倍,考虑磁控管工作失常,检查测量磁控管灯丝加热电路正常,尔后检查与磁控管相关的AFC电路,发现不能调节变化,进一步检查调节控制电机,可正反转动,但调节杆不会转动,使磁控管得不到调整。用手转动调节杆、感觉非常松,易转动,正常时是不易转动的。拆下电机,发现电机与调节杆脱节。
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医用直线加速器磁控管更换技术探讨
在医用直线加速器中通常都采用磁控管作为微波功率源.叙述了医用直线加速器中磁控管的结构及工作原理,并重点介绍在更换磁控管过程中需要注意的技术细节和对相关参数的调整.
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ELEKTA PRECISE型加速器临床维护情况分析与研究
通过对ELEKTA PRECISE型加速器运行5年中维修保养情况的总结和分析,进一步研究该机型的运行及故障情况规律性,得出如何更好地解决医用电子直线加速器在临床放射治疗中降低停机率的核心问题.
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M型西门子电子直线加速器用去离子器的研制
去离子器(滤芯)是西门子M型电子直线加速器上的一个重要耗材,它是保证加速器准确打靶、保护磁控管正常工作和延长其寿命的一个重要元件.购买进口去离子器不仅需要许多钱,还很耗时,有时不得不准备几个备件,而且正常使用时其寿命只有6个月,为此我们研制了一种去离子器,经过2年来的试用,其性能良好,完全可以替代进口产品,并且可以重复使用,现就其性能和制作方法介绍如下.
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延长直线加速器磁控管使用寿命的方法
1引言医用直线加速器(Linac)是肿瘤放射治疗的必备设备,磁控管(Magnetron)是该设备的核心部件.直线加速器的射线输出能谱、稳定性、均匀性、准确性以及直线加速器正常运行的经济成本都与磁控管的工作状态及品质相关.在保证直线加速器正常运行的前提下,设法延长磁控管的工作寿命,对于提高直线加速器的单机成本效益有着至关重要的作用.
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驻波加速器微波锁相自动频率控制系统理论分析与调整
加速器在治疗患者肿瘤时要求X线能量及剂量率具有一定的稳定度,而射束优劣直接取决于加速管内所建立起来的微波电子加速电场的稳定性,驻波加速管的固有谐振频率f0在机加工时已经决定,这就要求磁控管的工作频率fm克服外界干扰始终与fo保持一致.
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医用直线加速器磁控管原理及故障鉴别
阐述了医用直线加速器中磁控管的原理、结构及分类,提出了医用直线加速器在磁控管使用到接近或超过保用的高压小时后发生高压或类似故障时的维修及故障的鉴别方法,可提高对直线加速器的认识和排除此类故障的准确率及直线加速器修复率,对临床维修实践有一定的实际意义.
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关于医用直线加速器脉冲调制器控制与保护电路的认识
脉冲调制器是构成直线加速器的主要组成部分,加速器的微波功率源都由磁控管(或速调管)及脉冲调制器组成.
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医用电子直线加速器的日常维护和问题处理
加速器是具有高电压大电流的真空器件(加速管、磁控管、闸流管),以及相应的大功率微波传输器件、复杂的控制保护电路的大型医疗设备.相对故障率比较高.为减少故障率,增加真空器件的使用寿命,并确保安全治疗,加速器的日常维护非常重要,下面是根据相关资料及日常维护体会总结出来的一些经验供同行参考.
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美国瓦里安6X医用加速器AFC放大板参数的调整
美国瓦里安公司生产的CLINAC 6X系列医用直线加速器,目前在国内中小型医院的使用率比较高,且二手机较多,大多数机器都处于维修保养期,需要由医院的维修人员来完成.在更换了与AFC有关的相应部件,如磁控管、耦合头、正交桥、延迟线或AFC放大板等以后,都需要对AFC放大板参数进行调整,但是可供参考的相应维修资料却很少.笔者在多年的加速器维护保养工作过程中,对AFC放大板参数的调整摸索到了一点经验,现与大家交流,供参考.
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WDVE-6/100C医用电子直线加速器不出束故障的维修
WDVE-6/100C型加速器是驻波电子直线加速器,其工作原理是三相电压经过升压、整流和滤波成12kV直流高压,供调制器部分对脉冲形成网络(PFN)进行充电;高功率的氢闸流管产生的高压触发脉冲与磁控管产生的具有一定频率、幅值的微波能量经过微波系统一起耦合到加速管上,在驻波加速管的谐振腔内建立起很强的电场强度,电子经过该腔时会被逐渐加速成能量很高的电子束,然后撞击钨靶产生X射线.
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西门子M2—6745加速器DOSE"RATE2故障维修三例
故障一:开机出现连锁DOSE RATE2。 分析与检修:首先从MODULATOR开始检查。BYPASS剂量连锁、CHECK1、CHECK2及所有软件连锁,开机置于RAD ON状态。在测试孔观测到CHARGEI波形,均呈半圆状,幅度只有0.5V,与正常波形不符。观察不到PULSEI、RF—REFLECT波形。CHARGEI有波形,初步说明闸流管开关良好。测量闸流管各脚电压正常,RAD ON时能测到Thy-T波形,闸流管在同型机器上试验正常,排除闸流管故障。由于CHARGEI幅度很低,怀疑直流高压电源输出功率不够。将闸流管阳极帽取下,RAD ON后用直流高压表测到直流高压10kv左右,排除了高压元器件及高压电缆击穿可能。用摇表测高压变压器次级硅堆正常。根据经验,磁控管损坏有一段过程,且伴随有打火现象,故初步排除磁控管故障可能。RAD ON时,较大幅度降低PFN P值,CHARGEI波形出现相切现象,说明DQ电路正常起控。分析DQ电路可知,由于PFN P值太高,而PFN取样值偏低,二者求和后始终为负值,导致DQ电路可控硅不导通。只有降低PFN P值才能起控,问题仍归结为直流高压偏低。至此,充电CKOKE以后部分基本检测正常。因CHOKE在静态下不易判断,进一步检查高压变压器初级电路。打开S43后盖板,RAD ON时观察继电器吸合状态,发现S43k1、K5先后吸合,S43k2始终不动作。查S43TB1-5脚无电压,后查证S31k3故障。从S43HI VOLT图可知,在HV ON一秒内,S43k1、k5先吸合,R1、R2、R3接入高压变压器三相输入端,当S31k4延时一秒后,S43k2吸合,旁路电阻R1、R2、R3,开始全电压充电。因S31k3损坏,导致PFN网络充电电压偏低,无法向磁控管提供足够能量,微波源不工作,从而引发剂量率连锁,更换S31k3继电器后故障排除。
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医用加速器的安全与卫生防护
目的做好医用加速器工作人员的安全与卫生防护工作,保护他们以及患者和公众的安全与健康.方法介绍医用加速器的辐射安全、电气安全、机械安全,总结了医用加速器工作人员如何做好卫生防护.结果认真做好防护辐射、微波等危害的措施,能够保证加速器工作人员的安全与健康.结论对加速器工作人员执行严格的安全与卫生防护非常重要.
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美国VARIAN 600C加速器故障维修一例
故障现象直线加速器600C在使用过程中,剂量率逐渐降低,频繁出现YLD、UDR1、UDR2联锁,导致机器无法正常使用.故障诊断及维修 YLD联锁出现初期,经过简单的调整,便可消除联锁,后来YLD联锁出现的频率增大,并且无法通过调整解决,靶电流TARG Ⅰ有逐渐下降的趋势,由开始的14mA左右(剂量率为400时)逐渐下降为11mA,后下降为7mA,用示波器检测PFN、HVPS、FWD、MAG Ⅰ、MAGV等波形均未发现异常,检查枪灯丝电压、磁控管灯丝电压均正常,适当提高枪灯丝电压幅度,靶电流和剂量率均无变化,调PFN参考值电压,使磁控管电流由100A上升到120A(大值)时,靶电流和剂量率均有提高,机器又能达到正常的剂量率,但使用一段时间后,剂量率又降低,恢复到以前的不正常状态,靶电流减小,机器无法使用,经过多次检查,均无明显效果,尝试更换与剂量率有关的Timer Interface Board后,也无任何变化.于是怀疑加速管存在故障、加速管中电子枪发射电子的能力达不到要求,或是电子枪阴极高压有漏电现象,但经仔细检查电子枪阴极高压电缆及其部分附件,均无破损及打火、漏电的地方,加速管损坏的可能性大,经过仔细地检测和理论分析,一致认定加速管故障,需更换加速管.但更换加速管后,故障并未消除,又怀疑磁控管存在问题,通过前面的调整磁控管电流能临时增加剂量率的尝试,判断原因为磁控管的功率、效率降低达不到要求所致,重新更换磁控管,开机后机器故障排除,恢复正常,开环条件下,剂量率为460(选择400剂量率时),靶电流屏幕显示12mA左右.
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西门子PRIMUS-M直线加速器磁控管的更换与维护
磁控管是直线加速器的核心部件,其运行的状态直接影响到整个加速器的性能指标.正确的更换和维护磁控管,可以延长其使用寿命,节约成本.
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医用直线加速器磁控管故障分析
电子直线加速器就是利用微波电场,沿直线轨迹加速电子到较高能量从而产生电子线或X线的装置.将其用于临床对肿瘤进行放射治疗,即为医用直线加速器.在医用直线加速器中,作为微波源使用的主要是磁控管和速调管.低能量电子直线加速器中多数使用磁控管.磁控管是利用磁场控制阳极电流的电子管,即是在一定的磁场和外加阳极电压的作用下,能产生微波振荡的二极管.它是自激振荡器,通过改善微波传输系统和采用稳频措施,可提高磁控管频率稳定度.磁控管出故障主要表现为工作不稳定和停止振荡.在此仅对磁控管的故障进行分析.
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磁控管在加速器使用中注意的几个问题
在电子直线加速器中,作为微波功率源使用的主要器件是磁控管和速调管.磁控管由于是自激式振荡管,不需要激励源,体积小,重量轻,效率高(40%~60%),使用方便,因而为大多数中低能加速器所采用.我院一台直线加速器已运行十几年,在磁控管应用中,通过总结,我们认为应注意以下几个问题.
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瓦里安600C/D医用加速器磁控管连锁故障处理
一、导论瓦里安600C/D医用加速器为瓦里安公司低能机型号,主要提供6MX线能量,该机器体积控制较好,易于安装,结构可靠,安装新型120叶MLC多页光栅用于精确放射治疗效果理想.