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1.
保障国产500mA以下X光机正常运转的实践经验   总被引:1,自引:1,他引:0  
目的 通过多年的维修实践,总结分析国产500mA及以下X光机的维修方法,故障发生的原因及安全防范措施,从而探讨对基层放射技术人员的要求,保障机器的正常运转.方法 自1997年以来在市、县、镇三级不同的医院分别对27台20mA小C臂-500mA X光机进行了53次检查和维修,事后写出维修报告和总结.结果 ①故障原因和分类:53台次维修中有41台次的低压故障,约占77.4%,其中因机器老化和正常损耗导致电气故障22台次,约占53.6%;人为因素和设备环境因素造成机器故障19台次,约占46.4%,越到基层医院,该因素比重越大.12台次高压故障中球管损坏6次,其中人为损坏1次,高压电缆击穿4次,高压逆变器故障2次.在基层医院普遍存在着不重视电源质量和接地的问题.②维修结果:53台次检修中均100%地发现故障所在的部位,通过维修和更换均解决了问题.结论 X光机的故障原因与人为因素和设备环境因素有很大的关系,应切实提高基层医院放射技术人员的素质和设备维修人员的专业理论水平.  相似文献
2.
3.
本文对一起110kV电缆线路在投运试运行时中间接头发生爆炸故障进行分析,查找出故障的原因与预制件在铜壳内严重偏心导致铜编织与铜壳存在不稳定接触电阻有关,根据分析推断,查找出该电缆线路工程的其他五个中间接头也存在类似缺陷,经整改,该线路实现了安全运行。  相似文献
4.
本文分析了高压单芯电缆进水的途径、危害及进水的原因,介绍了电缆进水的技术处理方法,并提出预防电缆进水及减少电缆进水对电缆危害的对策。  相似文献
5.
本文分析了当前电缆隧道中间接头防火常用保护措施的技术特点,并设计研发了一种新型的高压电缆中间接头防爆保护装置,兼具密封防水、防火、灭火、防爆性能,经短路电流引弧试验结果表明该装置具有良好的防爆、防火特性。该保护装置适用于电缆隧道高压电缆中间接头的防火、防爆,虽初次投入费用较高,但效果理想且能够重复使用。  相似文献
6.
本文主要介绍了水平定向钻技术在广州高压电缆工程中的应用情况,分析了水平定向钻技术在电缆运行维护中存在的问题,并提出了相关改进建议。  相似文献
7.
电缆弯曲半径是电缆敷设施工及运行中保证其绝缘性能的重要指标,如果电缆在敷设施工或运行中的弯曲半径小于规定值,会直接导致其结构损坏,直接影响电缆寿命。本文提出一种新的高压电缆弯曲半径测量尺,该尺综合考虑了使用成本、使用难易度等因素,在此基础上设计出了试验模型并进行测试。  相似文献
8.
本文介绍了高压电缆附件安装需要注意的要点及质量控制关键点,通过对电缆附件安装过程中的各个分解动作的分析,给出了电缆附件安装过程中的安装环境控制、电缆预处理、电缆屏蔽层处理、电缆绝缘层处理、电缆附件组件等的安装要点,对各种安装方式进行了对比分析,并简要说明了各种电缆附件组件的作用。同时提出电缆附件安装过程中的质量控制的方法和途径,保证电缆附件安装后能够安全稳定运行,达到设计标准要求。  相似文献
9.
高压电缆运行过程中的局部放电在线巡测是电缆线路状态评价的重要手段,已得到广泛的认可。但由于外部放电干扰以及电缆线路中局部放电产生和传输的特殊性,巡测过程中可能存在信号漏测或疑似信号难以判断的问题。本文提出了利用局部放电重症监护系统对巡测过程中检测到的疑似信号进行跟踪,以确认信号及其来源,并防止局部放电信号漏测。对重症监护系统的原理和以及应用效果进行了阐述。  相似文献
10.
一般来说,对150 kV以上挤压式绝缘的地下电力电缆,其试验要求和试验方法系按IEC62067的推荐方法。但这个标准不包括XLPE绝缘温度高达100℃持续2小时的型式试验,它不会作预防性试验当电缆故障运行时温度达到105℃或者时间延长,也不会对微型缺陷以及在XLPE和半导电屏蔽层存在杂质的预防性检测。再者IEC62067标准也不包括一些特定的机械和电器试验,这些试验能提供一些关键性数据,以提高电缆系统设计延长寿命的信心。因此,一些公用事业单位会提出要求,根据国家标准和企业本身的标准,额外增加一些试验。在2014年,澳洲跨网(Trans Grid)公司完成设计、制造和安装一条双回路330 kV XLPE电缆线路,跨过澳洲悉尼15.5 km长的路径,并装上条件监控系统(Condition monitoring system CMS)。这个电缆系统系澳洲首次安装的主要330 kV XLPE电缆。为了给跨网公司的高压网络更可靠的要求,除了按IEC62067标准推荐的试验外,还进行了一系列的特殊试验,以便更好地了解该电缆系统的性能,特别是在高温的情况下。这些特殊的附加试验为:a)热循环电压试验(Heating Cycle Voltage Test HCVT)¬——这个试验的电缆、电缆附件和条件监控系统(CMS)作为一个整体试验,模拟现场实际的安装条件。这个HCVT组合,是在常温及事故温度之间,施加4个分别开的加热和冷却循环阶段,以模拟运行的条件,即连续施加电压2U (420 kV),见表2.1.在试验每一阶段完成后,测量电缆的温度和局放(PD)。完成试验后,整个组合尝试进行一个升压破坏试验,以决定在加速老化过程中,通过了施加电力和热应力后,对这个系统的功能限制。b)预制铸模接头压力试验——这个试验的目的就是要测量和确定,在热循环过程中以及在最低及最高(105℃)运行温度的条件下,得出电缆绝缘与EPR橡胶模界面处的最大和最小的压应力。c)摩擦系数试验——这个试验的目的是要测量,在预定的运行温度时,得出电缆芯与波纹金属护套之间的摩擦水平。d)短路联结试验——这个试验是要验证电缆金属护套与接头金属套筒之间的连接热稳定性。上述这些试验的结果,可在预期电缆寿命过程中,通过了全部运行的条件。对确认电缆系统的设计将是十分有利的,而且可提供有价值的数据,进行条件评估和电缆系统管理,又可采用电缆蛇形敷设和预制模接头进行连接,从而大大简化现场施工敷设电缆的工作。  相似文献
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