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第四章 高压发生装置 1.作用 ① 把自耦变压器输入的交流电压升高数百倍,再经整流,为X线管提供产生X线所需的直流高压(kV); ② 把X线管灯丝初级电路输入的交流电压降低,为X线管灯丝提供加热电压; ③如配有两只以上X线管,还要完成kV和灯丝加热电压的切换。 2.构成 高压发生装置由高压变压器、X线管灯丝变压器、高压整流器、高压交换闸、高压插头和插座等高压元器件构成 第一节 高压变压器 一、特点: (1)高压变压器次级中心点接地:采用两个次级绕组同相串联,中心点接地的方式。 (2)变压比小:次级输出的交流电压很高:诊断X线机kV为30~150kV,治疗X线机kV可达200~300kV或更高。 (3)设计容量小于最高输出容量: 1/3~1/5 (4)体积小、重量轻。 二、结构 1.铁心: 2.初级绕组 匝数较少,电压不高,一般在500V以下,但瞬间通过的电流很大;中型以上诊断用X线机摄影可达上百安培。故对线圈层间绝缘强度的要求不十分严格 .初级绕组的线径粗的直流电阻很小 ,一般在1欧姆以下。 3.次级绕组 它通过的电流很小,一般在1000mA以下,故多采用线径很小的油性或高强度漆包线绕制。又因次级绕组总匝数在数万到数十万匝之间,输出的交流电压很高 ,故诊断X线机高压变压器都采用两个次级绕组同相串联,次级中心点接地的方式。层间电压一般为1000~1500V,提高层间绝缘强度 . 4.中心点接地 ①高压次级中心点接地后可获得与大地相同的零电位,因此次级两根输出线的任何一根对中心点的电压,等于两根输出线间电压的一半,这样可使高压变压器的绝缘要求降低一半,构成高压变压器的各种材料的耐压要求降低一半. ②由于次级中心点电位为零,可以把mA表串接在次级中心点处,安装在控制台上,使控制台免受高压威胁,从而保证操作人员的安全。 三、工作原理 1.变压比 2.能量守恒 3.匝数计算 U=4.44×10-8fNBS 4.空载电流 当高压变压器空载时,初级绕组中有一很小的电流I0流过,该电流称为空载电流。 四、过渡过程 1.暂态电流:高压变压器在电源电压零相位时接通 ,会产生很大的暂态电流 。 2.突波电压:如果高压变压器在电源电压最大时,即相位角为90°时接通,由于磁通的变化从零开始,因此没有暂态电流。但是在高压变压器的次级却产生比正常值大1.5倍的脉冲电压,此脉冲电压称为突波电压。 3.暂态电流的影响 由于X线机的曝光动作频繁且高压变压器通电时间短,若不采取措施防止暂态电流,则每次曝光的开始,将由于暂态电流过大而使kV降低,进而影响X线的输出。另外,过大的暂态电流将使高压器件的绝缘强度下降而容易被击穿、损坏。 4.减少暂态电流的措施 :①高压变压器的接通时刻与前一次曝光的最后一个脉冲反相。 ②曝光时间为偶数个脉冲时,并且是在电源电压零相位时将高压变压器接通 。 ③曝光前将高压变压器直流预磁,曝光时高压变压器反相接通 。 第二节 高压元器件一、灯丝变压器 (一)结构 1.铁心 2.初级绕组:流过电流很小,导线直径很细 3.次级绕组 :电流较大,直径较粗 (二)特点 (1)次级绕组电位很高:灯丝变压器次级绕组的一端与高压变压器次级绕组的一端相连,当高压变压器工作时,灯丝变压器次级绕组电位很高,这就要求初、次级间具有良好的绝缘,绝缘强度不能低于高压变压器最高输出电压的一半。 (2)变压比大:灯丝变压器初级电压在100~220V之间,次级电压在5~12V之间,功率在100W左右。 (3)次级电流较大 二、高压整流器 它是由许多单晶硅做成的二极管以银丝串联而成,外壳一般采用环氧树脂。 它具有体积小、机械强度高、绝缘性能好、寿命长、性能稳定、正向电压降小和使用时无须灯丝加热等优点 三、高压电缆、高压插头与插座 (一)高压电缆 (二)高压插头与插座 各部分构造和作用如下: 1.导电芯线 :除传送X线管的kV外,阴极侧电缆还传送X线管灯丝加热电流。 2.高压绝缘层 :其主要作用是使芯线的高电压与地之间绝缘 3.半导体层 :使接触不良处不能形成高压静电场,从而防止了高压静电场引起的不良影响。 4.金属屏蔽层:一旦高压电缆击穿,导电芯线的高压便与金属屏蔽层短路,而金属屏蔽层通过固定环接地,从而保护操作者和病人的安全。 5.保护层 : 6.内半导体层:其作用是使芯线与高压绝缘层间的静电场分布均匀。因三条芯线不同轴,故电场分布不均匀。凸出处,单位面积电荷密度增大,易引起电缆击穿。 四、高压交换闸 高压变压器产生的高压必须经过交换装置分别送到不同用途的X线管上,这种交换装置称为高压交换闸 五、变压器油 性能 (1)电介质强度(绝缘强度)高 (2)燃烧点高:要求在150℃~16
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