馬建勛
摘要? 衍射儀是進行X射線分析的重要設備,基本結構包括X射線發(fā)生器、測角儀、控制系統(tǒng)、數據處理系統(tǒng)及水冷卻系統(tǒng)。其中X射線發(fā)生器是整個儀器的核心部件之一,因其價格昂貴且涉及高壓,出現故障通常會返廠宜維修,由此造成設備維修成本極高且周期長。正因為如此,如果理解其工作原理后,自主維修還是大有可為的。
關鍵詞:? X射線衍射儀? ?X射線發(fā)生器? ?高壓? 自主維修
X射線衍射儀是利用衍射原理,精確測定物質的晶體結構,織構及應力。對物質進行物相分析、定性分析、定量分析。廣泛應用于冶金、石油、化工、科研、航空航天、教學、材料生產等領域。其基本結構包括X射線發(fā)生器、測角儀、控制系統(tǒng)、數據處理系統(tǒng)及水冷卻系統(tǒng)組成等。作為大型分析儀器,其價格昂貴,維修成本高。如我公司使用的日本理學Ultima IV型X射線衍射儀,于2007年購入,折合人民幣上百萬元。分析檢測中一旦出現故障,維修難度大且成本相當高。如該儀器的一次高壓發(fā)生器故障,廠家的建議是返回日本原廠修理或更換,預估費用就要15-20萬元。對這樣昂貴的設備,遇到故障如能自己解決將能節(jié)約大量的費用。但如果在不清楚其原理的情況下擅自維修,可能適得其反?,F就以日本理學Ultima IV型X射線衍射儀為例,介紹一下我們在維修X射線發(fā)生器的方法和思路,供大家探討。
一、X射線衍射儀的工作原理
如圖一所示,雖然X射線衍射儀發(fā)展很快,但其基本結構大體包括為X射線發(fā)生器、測角儀、控制系統(tǒng)、數據處理系統(tǒng)及水冷卻系統(tǒng)等。儀器依托X射線發(fā)生器,通過X射線管發(fā)出X射線,穿過狹縫照射樣品。在反射光路上,計數管單元將在符合布拉格條件時產生的衍射接收,并提供給儀器控制單元進行數據分析、處理。由此可見,X射線發(fā)生器是儀器正常運行的前提。X射線發(fā)生器主要由高壓控制系統(tǒng)和X光管組成,是儀器的主要故障點,也是維修難點。
二、X射線衍射儀故障分析及維修思路
現在的大型精密儀器,通常都有較完善的報警系統(tǒng)。通過手冊查詢報警代碼,可以大體判斷儀器的故障點。但這些報警通常只能判斷儀器的某個系統(tǒng)或某個單元出現問題。如X衍射儀X射線發(fā)生器出現問題后,儀器也只能報警顯示X射線發(fā)生器啟動失敗。如果要依賴廠家進行維修,就只能更換或返廠維修,成本極高。如要想自主維修,對于發(fā)生器這種昂貴的系統(tǒng),維修過程存在一定的風險,所以維修時一定要做到“膽大心細”、“先簡后繁”、“由表及里”,在確保故障不擴大的情況下細致、謹慎地進行。
現在的設備,尤其是大型貴重的分析儀器,安全方面存在一定風險性的設備,都配備有大量的保護裝置。在條件不滿足的情況下,設備將不能開啟或在開啟過程中會直接停機。所以在遇到故障時,首先我們就是檢查各類保護裝置是否正常,如溫度、流量、壓力是否滿足要求等。在排除外部因素的情況下,再檢查儀器內部。
X射線發(fā)生器內部按照功能可以細分為不同的功能單元的,如圖二。這樣可以根據故障的具體情況針對性的做檢查,避免走彎路。例如在遇到衍射儀X射線發(fā)生器不能啟動時,首先從原理和結構上分析,找出可能造成該現象的因素,如光管自身老化、冷卻水不足造成過熱保護、高壓電纜老化、高壓發(fā)生器故障等。對這些可能造成光管的高壓施加不上的原因逐一排查。按照“先簡后繁”的處理原則,維修應從光管、冷卻水循環(huán)系統(tǒng)、高壓電纜等外部器件入手,最后才到高壓發(fā)生器自身。
三、X射線衍射儀維修過程
以下為日本理學Ultima IV型X射線衍射儀X射線發(fā)生器不能啟動時的維修實例。
1、故障排查
(1)冷卻水循環(huán)系統(tǒng)的檢查。系統(tǒng)由制冷控溫循環(huán)水箱、過濾器、管路與閥門,以及水溫、水壓、水流量等報警系統(tǒng)組成。水冷系統(tǒng)溫控表顯示溫度為20℃,室溫為24℃,表明水冷機制冷系統(tǒng)工作正常。
(2)高壓電纜的檢查。將高壓電纜在高壓發(fā)生器輸出端小心拔出,用萬用表歐姆檔測量其三個點,其中兩個相鄰點小于1.0Ω,高壓電纜正常。
(3)X光管的檢查。檢查管座,對管座進行除濕等,高壓仍不能開啟。
(4)高壓發(fā)生器的檢查。高壓預備燈亮后,用萬用表檢測發(fā)生器的高壓及電流檢測點,在運行過程的瞬間有時有正常的電壓值,有時又沒有。當檢測點的高壓缺失時,設備的報警燈發(fā)光閃爍。在反復的檢測過程中,有高電壓的次數越來越少,最后多個時間段檢測多次后,都沒有測量到高電壓,確定該設備的高壓發(fā)生器故障。
2、故障處理
如圖二所示,X射線發(fā)生器電氣部分可以分為X光管工作電路、控制保護電路、驅動電路、面板操作電路及電源電路幾部分組成。圖三為高壓發(fā)生器實物圖。
維修從低壓電源組入手,再到控制保護電路入手,再是高壓驅動電路。
圖三是高壓發(fā)生器拆開后的俯視圖。低壓電源板處于右下側,保護控制電路部分放在前端的蓋板內側,驅動電路板放置在高壓油箱旁。高壓驅動的核心器件是大功率的絕緣柵雙極型復合管(以下簡稱IGBT),安裝在散熱風扇的外殼上部。高壓油箱和變壓器占據了左邊的大部分區(qū)域。
首先檢查的是外圍的控制器件,測量各繼電器、接觸器的電源端,其輸入電壓正常,并對各個觸點做了緊固、打磨和拋光處理。在檢測試機過程中,X射線光管高壓先后有兩次能夠開啟,但開啟運行一天后關機重啟,高壓卻又開不起來。其次,懷疑可能是IGBT本身的性能下降導致的高壓不能施加。購買全新的IGBT更換后,故障依舊。
分析判斷,高壓驅動部分很可能出現了故障,極有可能驅動電路板(GATE DRIVER P.C.B)上的某個器件的軟故障導致的高壓依然不能穩(wěn)定的施加。
驅動電路板如圖四所示,它由以下四個部分組成。
IGBT的驅動器件是A3120型驅動光耦(以下簡稱A3120)?,F場帶電分步測量IGBT的輸出電壓、輸入電壓,A3120型驅動光耦的輸出電壓、輸入電壓,將故障范圍逐步縮小至A3120的輸入端。圖六是在查閱A3120典型應用和實際線路結合的基礎上得出的A3120的工作電路。
經進一步地細致分析得知,為A3120提供輸入信號的板載脈沖變壓器是由四組功率管交替推動的。通過仔細耐心地比對和查找,在其中一組的功率管偏置電路部分準確找到了故障器件,替換后,安裝好高壓發(fā)生器。試機,光管高壓成功開啟,反復實驗,高壓施加穩(wěn)定,設備恢復運行。修后,設備使用情況良好,高壓故障再沒有發(fā)生。
四、X射線衍射儀維修結論:
面對大型分析儀器,只要在做好充分準備的基礎上,認真細致的分析、檢查。在不斷總結經驗的基礎上,是能夠發(fā)揮維修人員的潛力。如這次X射線發(fā)生器的維修,通過動手拆解高壓發(fā)生器,逐級查驗,準確找到故障點,用極小的代價成功修復高壓發(fā)生器,保障了設備的正常運行,且經濟價值可觀。
五、參考文獻:
X射線衍射儀使用手冊及部分配套資料