Высоковольтный кабель для рентген аппарата памир 300

Содержание
  1. Высоковольтный кабель для рентген аппарата памир 300
  2. Товары
  3. Услуги
  4. Полезная информация
  5. Рентгеновский аппарат Памир-300
  6. Рентгеновский аппарат ПАМИР-300
  7. Рентгеновский аппарат ПАМИР-300
  8. Рентгеновский аппарат ПАМИР-300
  9. Рентгеновский аппарат ПАМИР-300
  10. аппарат ПАМИР-300
  11. Технические характеристики рентгеновского аппарата ПАМИР-300
  12. Ремонт рентгеновских аппаратов ПАМИР-200 и ПАМИР-300. Основные неисправности и причины их возникновения
  13. Неисправности аппаратов ПАМИР-200 и ПАМИР-300
  14. Советы по эксплуатации
  15. Вводная часть
  16. 1. Требования безопасности
  17. 2. Программа технического обслуживания
  18. 3. Программа электротехнических испытаний
  19. 4. Периодичность проведения технического обслуживания и электротехнических испытаний
  20. 5. Методика испытаний и контролируемые параметры
  21. 6. Оформление результатов
  22. 7. Ссылочные нормативные документы
  23. Приложение А (справочное) Перечень оборудования, необходимого для проведения проверки аппарата
  24. Документация и файлы

Высоковольтный кабель для рентген аппарата памир 300

Товары

Услуги

Полезная информация

  • Главная ::
  • Радиографический контроль ::
  • Рентгеновские аппараты ::
  • Радиографический контроль ::
  • Рентгеновские аппараты ::
  • Рентгеновский аппарат Памир-300 | НТЦ «Эксперт» | Рентгенография

Рентгеновский аппарат Памир-300

Импульсный рентгеновский аппарат ПАМИР-300 — самый мощный прибор данной серии, использующий металлокерамическую трубку ИРТП-240 или ИМА5-320Д. По своим радиографическим характеристикам Памир-300 наиболее всего близок к аппарату Арина-9, но при одинаковом рабочем напряжении Памир имеет в полтора раза большую мощностью, меньший вес и габариты. Кроме того, существенно увеличилось время непрерывной работы, составляющей для ПАМИРа 30 минут, вместо 15 минут у Арины.

Питание ПАМИРа-300 может осуществляться от аккумулятора или от сети 220 В. Прибор управляется через пульт, имеющий несколько временных интервалов и ключ безопасности для защиты от несанкционированного доступа. В практике НК Памир-300 широко применяется при контроле магистральных трубопроводов, как правило, с использованием усиливающих экранов, увеличивающих максимальную толщину ОК с 55 до 85 мм.

Технические характеристики, заявленные производителем рентгеновских аппаратов серии Памир и Арина, приведены в следующей таблице:

Читайте также:  Com кабель распиновка по цветам
Характеристики Арина-3 Арина-7 Арина-9 Памир-200 Памир-250 Памир-300
Амплитуда напряжения на рентгеновской трубке, кВ 180 250 300 200 250 300
Экспозиционная доза рентгеновского излучения на расстоянии (500±20) мм от торца рентгеновского блока в прямом пучке за 1,5 мин, не менее, мкКл/кг (мР) 154 (600) 258,7 (1000) 309,7 (1200) 155 (600) 310 (1200) 387 (1500)
Толщина стали, доступная для рентгенографирования с помощью высококонтрастных рентгеновских пленок с флуоресцентными усиливающими экранами, мм до 30 до 40 до 50 до 40 до 45 до 50
Диаметр фокусного пятна, мм 3 2,5 2,5 3 2,5 3
Напряжение питания однофазная сеть переменного тока (220 — 230) В, (50 ± 1) Гц батарея аккумуляторов (24 ± 3) В однофазная сеть переменного тока (220 ± 22) В, (50 ± 1) Гц, батарея аккумуляторов (12 ± 3) В однофазная сеть переменного тока (220 — 230) В, (50 ± 1), Гц батарея аккумуляторов (24 ± 3) В однофазная сеть переменного тока (220 ± 22) В, (50 ± 1) Гц, батарея аккумуляторов (24 ± 3) В
Потребляемая мощность, Вт, не более 150 250 300 300 250 300
Масса и габаритные размеры составных частей, не более
Рентгеновский блок масса, кг 5,5 7,9 8,1 5,0 7,0 7,8
длина, мм 425 515 520 405 437 460
ширина, мм 125 140 135 116 111 150
высота, мм 215 210 215 205 225 220
Пульт управления масса, кг 6,0 6,0
длина, мм 310 320
ширина, мм 260 260
высота, мм 150 160

Памир – серия импульсных рентгеновских аппаратов Российского производства с увеличенным, по сравнению с «Ариной», сроком службы и временем непрерывной эксплуатации. Аппараты Памир портативны, и могут применяться при контроле в монтажных условиях панорамным и направленным методом. При относительно низкой цене, приборы данной серии обеспечивают «нормативное» качество контроля большинства типовых ОК толщиной до 50 мм (до 85 мм с использованием усиливающих экранов), однако имеют ограничения в отраслях с повышенными требованиями к качеству снимка, в том числе в атомной, авиационной, электронной и некоторых других. Серия Памир представлена моделями Памир-200, Памир-250, Памир-300. Пройти обучение и аттестацию по радиографическому контролю можно в нашем аттестационном центре.

  1. излучатель рентгеновский Памир;
  2. выносной пульт управления;
  3. кабели: сетевой, высоковольтный, аккумуляторный;
  4. запасные изделия прилагаемые (ЗИП);
  5. эксплуатационная документация: паспорт, инструкция по эксплуатации, ведомость ЗИП;
  6. футляр.
  • магнитный держатель ПАУК-2М;
  • штативы для рентген аппарата: трубный СПРУТ ШPT-1 с регулировочной цепью, треножный СПРУТ ШРТ-3;
  • тележка трубной конфигурации СПРУТ ТР-1;
  • автономный источник питания типа СПРУТ ИПА.
Читайте также:  Aux кабель с экранированием

Срок гарантии рентгеновских аппаратов серии Памир при условии соблюдения всех эксплуатационных требований составляет 12 месяцев.

Купить импульсный рентгеновский аппарат Памир-300 можно по официальной цене производителя указанной в прайс-листе. Цена рентгеновского аппарата Памир-300 указана с учетом НДС. Смотрите так же разделы: Рентгеновские аппараты постоянного действия, Принадлежности для радиографического контроля, Аттестация лабораторий НК, Обучение специалистов по радиографическому методу.

Импульсный рентгеновский дефектоскоп Памир-300 можно купить с доставкой до двери или до терминалов транспортной компании в следующих городах: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Саратов. Амурск, Ангарск, Архангельск, Астрахань, Барнаул, Белгород, Бийск, Брянск, Воронеж, Великий Новгород, Владивосток, Владикавказ, Владимир, Волгоград, Волгодонск, Вологда, Иваново, Ижевск, Йошкар-Ола, Казань, Калининград, Калуга, Кемерово, Киров, Кострома, Краснодар, Красноярск, Курск, Липецк, Магадан, Магнитогорск, Мурманск, Муром, Набережные Челны, Нальчик, Новокузнецк, Нарьян-Мар, Новороссийск, Новосибирск, Нефтекамск, Нефтеюганск, Новочеркасск, Нижнекамск, Норильск, Нижний Новгород, Обнинск, Омск, Орёл, Оренбург, Оха, Пенза, Пермь, Петрозаводск, Петропавловск-Камчатский, Псков, Ржев, Ростов, Рязань, Самара, Саранск, Смоленск, Сочи, Сыктывкар, Таганрог, Тамбов, Тверь, Тобольск, Тольятти, Томск, Тула, Тюмень, Ульяновск, Уфа, Ханты-Мансийск, Чебоксары, Челябинск, Череповец, Элиста, Ярославль и другие города, кроме того, в Республике Крым. А так же Республики Казахстан, Белоруссия и другие страны СНГ.

Источник

Рентгеновский аппарат ПАМИР-300

Рентгеновский аппарат ПАМИР-300

Рентгеновский аппарат ПАМИР-300

Рентгеновский аппарат ПАМИР-300

Рентгеновский аппарат ПАМИР-300

аппарат ПАМИР-300

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:
Спектрофлэш

Россия
Артикул: ПАМИР-300
Гарантия: 1 год
Версия для печати

Стоимость указана с учетом НДС. Оплата производится по безналичному расчету.

Внимание! Счета выставляются при сумме заказа от 3000 руб. Мы работаем как с юридическими, так и с физическими лицами.

Осуществляем доставку по России, Казахстану, Беларуси и странам таможенного союза курьерскими службами и транспортными компаниями.

Тип оборудования: Рентгеновский аппарат, рентгенаппарат

Производитель рентгеновских аппаратов: Россия

Серия: ПАМИР
Модель: ПАМИР-300 (АРИНА-11)

Описание: переносной импульсный рентгеновский аппарат для проведения рентгенографического контроля

Назначение прибора:

Рентгеновский аппарат ПАМИР-300 предназначен для использования в качестве источника рентгеновского излучения при неразрушающем контроле материалов методом рентгенографии.

ПАМИР-300 является последней модификацией в ряду портативных импульсных дефектоскопов серии АРИНА .

Переносной аппарат малогабаритный импульсный рентгеновский ПАМИР-300 — это усовершенствованная модель аппарата АРИНА-9 , хорошо известного в широких кругах дефектоскопистов. Прибор для проведения рентгеновского контроля ПАМИР-300 — самый мощный импульсный рентгеновский аппарата в линейке рентгеновских аппаратов АРИНА и, в отличие от предшественника АРИНА-9, ПАМИР-300 (Арина 11) при одном и том же напряжении на рентгеновской трубке обладает в полтора раза большей мощностью излучения при меньших габаритах и весе.

Время непрерывной работы ПАМИР-300 составляет 30 минут в час, что позволяет контролировать трубы диаметром до 1400 мм с толщиной стенки до 25-30 мм за одну экспозицию в 20 минут.

Технические характеристики рентгеновского аппарата ПАМИР-300

Амплитуда напряжения на рентгеновской трубке

Экспозиционная доза рентгеновского излучения на расстоянии (500±20) мм от торца рентгеновского блока в прямом пучке за 1,5 мин, не менее

Толщина стали, доступная для рентгенографирования с помощью рентгеновских пленок с флуоресцентными усиливающими экранами

Толщина стали, доступная для рентгенографирования с помощью высоконтрастных рентгеновских пленок

Частота следования импульсов

однофазная сеть переменного тока

батарея аккумуляторов 24В

Масса и габаритные размеры составных частей, не более:

Источник

Ремонт рентгеновских аппаратов ПАМИР-200 и ПАМИР-300. Основные неисправности и причины их возникновения

«Памир» — портативный импульсный рентгеновский аппарат является усовершенствованной моделью аппаратов «Арина». Главными отличительными особенностями являются большая мощностью излучения и увеличение в в ремени непрерывной работы рентгенаппарата. Импульсных рентгеновских аппаратов в данной серии существует две модели: «Памир-200», «Памир-300».

Памир-200:
Памир-300:

Неисправности аппаратов ПАМИР-200 и ПАМИР-300

Перегрев высоковольтного блока у рентгеновских аппаратов ПАМИР
  • Перегрев высоковольтного блока. Данная неисправность возникает при интенсивной эксплуатации рентгеновского аппарата «Памир», в условиях высокой температуры окружающей среды или при долгой экспозиции. Перегрев высоковольтного излучателя является самой распространенной неисправностью. Перегрев аппарата можно определить самостоятельно. Для этого нужно взять рентгеновский аппарат «Памир» в руки, направить излучателем вверх и потрясти, если слышно бульканье, то аппарат неисправен и должен быть направлен в ремонт.
Повреждения рентгеновской трубки из-за удара
  • Механическое повреждение рентгеновской трубки. Данная неисправность возникает исключительно вследствие удара рентгеновского аппарата. Если на рентгеновском излучателе установлен защитный колпачок, то вероятность того, что при ударе повредится рентгеновская трубка крайне мала. Повреждение трубки зачастую происходит после того, как защитный колпачок был снят.
Неисправности высоковольтного импульсного выпрямителя
  • Выход из строя высоковольтного импульсного выпрямителя. Импульсный высоковольтный выпрямитель установлен в пульте управления. Причины его выхода из строя – это интенсивный режим эксплуатации; неисправный высоковольтный кабель; включение пульта управления с отсоединенным высоковольтным кабелем. Если высоковольтный импульсный выпрямитель вышел из строя, то вместо «тиканья» в пульте управления будет раздаваться свист или шелестение. Высоковольтный импульсный выпрямитель является неремонтируемым и, в случае поломки, заменяется на новый. Специалисты сервисной службы «Технотест» занимаются производством импульсных выпрямителей ко всем рентгеновским аппаратам серии «Памир», поэтому они всегда есть в наличии.
Повреждения высоковольтных разъёмов и кабеля
  • Выход из строя высоковольтного кабеля. В результате работы в условиях повышенной влажности (дожде или снеге) и сочленении высоковольтных разъемов в мокром состоянии, происходит пробой, плавиться изолирующая втулка. Специалисты сервисной службы «Технотест» самостоятельно изготавливают высоковольтные разъемы, поэтому они всегда есть в наличии.
Сгоревший трансформатор (слева) и исправный (справа) Рваная мембрана Высоковольтный разъём после удара

С полным перечнем неисправностей и их причинами можно ознакомиться в сервисном центре «Технотест». Связаться с нами >>>

Советы по эксплуатации

  • К работе по эксплуатации рентгеновского аппарата допускаются лица, прошедшие специальную подготовку.
  • Важно соблюдать режимы работы, которые прописаны производителем в паспорте рентгеновского аппарата.
  • Аппарат обладает практически равномерным излучением в пределах полусферы, что позволяет использовать его как для направленного, так и для панорамного просвечивания. Поэтому при контроле качества сварных соединений трубопроводов рекомендуется производить просвечивание из центра трубы, что существенно уменьшит время экспозиции, и, следовательно, увеличит реальный срок службы аппарата.
  • Следует исключить механические повреждения аппарата и кабеля.
  • Рекомендуется своевременно осуществлять замену рентгеновской трубки и электроизоляционного масла.
  • Исключить попадания влаги в пульт управления и соединительные разъемы.
  • Исключить длительное хранение аппарата при крайне низких температурах.

Вводная часть

Настоящее руководство распространяется на рентгеновские аппараты серий «АРИНА» (кроме «АРИНА-1») и «ПАМИР» второго поколения (далее рентгеновский аппарат, аппарат) и описывает порядок их технического обслуживания и периодических электротехнических испытаний.

Импульсные рентгеновские аппараты первого поколения имели пульт управления, выполненный в виде плоского металлического кейса, во втором поколении пульт управления выполнен в виде пластикового кейса.

Заменяет собой инструкции ТКРП1.219.008ИС и ТКРП.410224.016ИС1.

1. Требования безопасности

1.1 При работе с рентгеновским аппаратом следует соблюдать требования безопасности, изложенные в руководстве по эксплуатации рентгеновского аппарата.

1.2 ВНИМАНИЕ: ПРОВЕРКА ПО П.П. 5.7 – 5.8 ТРЕБУЕТ ВКЛЮЧЕНИЯ РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ. ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ ПРОВЕРКИ ПРИНЯТЬ МЕРЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ БЕЗОПАСНОСТЬ ПЕРСОНАЛА.

2. Программа технического обслуживания

2.1 Техническое обслуживание рентгеновских аппаратов заключается во внешнем осмотре по методике пунктов 5.2 и 5.3 настоящей инструкции.

2.2 Аппараты сохраняют работоспособность без дополнительных к указанным мер обслуживания при условии соблюдения требований хранения и эксплуатации, указанных в эксплуатационных документах.

3. Программа электротехнических испытаний

3.1 При электротехнических испытаниях подлежат проверке параметры, определяющие безопасность рентгеновских аппаратов как электрического оборудования по ГОСТ 12.2.091, которые могут изменяться в процессе эксплуатации.

4. Периодичность проведения технического обслуживания и электротехнических испытаний

4.1 Периодичность проведения электротехнических испытаний устанавливается потребителем самостоятельно в зависимости от условий эксплуатации рентгеновского аппарата, но не реже одного раза в год согласно СанПиН 2.6.1.3164-14.

4.2 Рекомендуемая периодичность технического обслуживания и электротехнических испытаний приведена в таблице 1. Допускается устанавливать отличную от указанной в таблице периодичность испытаний.

4.3 При проведении технического обслуживания следует особое внимание уделять проверке состояния кабелей и разъемов, что критически важно для исправной работы рентгеновского аппарата.

Таблица 1 – Рекомендуемая периодичность проведения испытаний
Вид испытаний Номер пункта методики испытаний Периодичность испытаний Возможность изменения периодичности испытаний
Внеший осмотр 5.2 Ежедневно перед началом работы По п. 4.4
Проверка сетевого, высоковольтного и аккумуляторного кабелей 5.3 Рекомендуется не реже 1 раза в месяц, но немедленно, если были обнаружены механические повреждения при внешнем осмотре или есть иные подозрения на повреждение кабеля. По п. 4.5
Измерение сопротивления заземления доступных металлических частей 5.4 По окончании третьего года эксплуатации и далее ежегодно.
Электрическая прочность изоляции первичных цепей рентгеновских аппаратов 5.5 По окончании третьего года эксплуатации и далее ежегодно.
Сопротивление изоляции первичных электрических цепей 5.6 Ежегодно.
Проверка органов управления, блокировок и сигнализации 5.7 Производится только если при внешнем осмотре были обнаружены механические повреждения рентгеновского аппарата или есть обоснованные сомнения в их исправности. По п. 4.6
Проверка экспозиционной дозы 5.8 Производится только если рентгеновский аппарат длительное время не эксплуатировался (например, несколько месяцев консервации) и необходимо убедиться в его исправности перед началом работ. По п. 4.7

4.4 Периодичность внешнего осмотра по п. 5.2 следует устанавливать исходя из условий эксплуатации рентгеновского аппарата. Например, очевидно, что при стационарном использовании в лаборатории рентгеновский аппарат подвергается меньшим загрязнениям и внешним воздействиям, чем при использовании в полевых условиях. Поэтому, если в лабораторных условиях периодичность внешнего осмотра может быть установлена раз в 3 – 6 месяцев, то для использования в полевых условиях внешний осмотр необходимо выполнять ежедневно перед началом работы.

4.5 Периодичность проверки кабелей по п. 5.3 устанавливается из тех же исходных положений, что и внешний осмотр. При этом следует учитывать интенсивность механической нагрузки на кабель. Например, если кабель в лаборатории проложен стационарно в кабель-канал, то его проверку достаточно проводить только если при внешнем осмотре доступных частей обнаружены повреждения.

4.6 Проверку органов управления и блокировок по пункту 5.7

целесообразно производить только если при внешнем осмотре были обнаружены механические повреждения рентгеновского аппарата или есть сомнения в их исправности. В ином случае проведение проверки не повышает безопасность, поскольку при штатной эксплуатации все проверяемые органы управления, индикации и блокировок задействуются персоналом при каждой экспозиции и таким способом проверяются на исправность.

4.7 Измерение экспозиционной дозы по пункту 5.8 имеет смысл проводить только если рентгеновский аппарат длительное время не эксплуатировался (например, несколько месяцев консервации) и необходимо убедиться в его исправности перед началом работ. В ином случае, если рентгеновский аппарат исправно работает и качество снимков не вызывает нареканий, необходимость измерения дозы отсутствует, т.к. сам факт получения рентгенографических снимков требуемого качества подтверждает наличие необходимой величины дозы.

5. Методика испытаний и контролируемые параметры

5.1 Общие требования к испытаниям

5.1.1 Все испытания проводятся при нормальных климатических условиях по ГОСТ 15150, кроме оговоренных особо. Проверку условий испытаний следует проводить с помощью психрометра МВ-4-2М и барометра М-67 или аналогичного типа. Напряжение питающей сети должно быть (230 ± 23) В. Перечень оборудования, необходимого для проведения проверки рентгеновского аппарата, приведен в Приложении А.

5.2 Внешний осмотр

5.2.1 Осмотр проводится при выключенном и отключенном от электросети рентгеновском аппарате.

5.2.2 Осматриваются пульт управления, блок рентгеновский, высоковольтный, сетевой и аккумуляторный кабели.

5.2.3 При осмотре кабелей следует фиксировать отсутствие механических повреждений, чистоту разъемов, целостность внешней изоляции высоковольтного и сетевого кабелей. Кабели не должны иметь визуальных повреждений, оконечные разъемы должны быть плотно зафиксированы на кабеле, разъемы должны быть чистыми.

5.2.4 Пульт управления и блок рентгеновский не должны иметь визуальных повреждений, установленные на них разъемы должны быть чистыми.

5.2.5 Металлические поверхности должны иметь лакокрасочное покрытие по ГОСТ 9.032.

5.2.6 На лицевой панели пульта управления убедиться в наличии, визуальной целостности и чистоте органов управления и защиты: таймер экспозиций, замок безопасности, тумблер включения питания и кнопка включения высокого напряжения. Убедиться, что переключатель режима работы таймера экспозиции, расположенный в левом нижнем углу лицевой панели таймера, находится в положении «OS».

5.2.7 Убедиться визуально в отсутствии грязи и пыли на вентиляторе охлаждения в рентгеновского аппаратах второго поколения.

5.2.8 Убедиться в читаемости маркировки и заводских номеров.

5.2.9 Для удаления пыли и загрязнений используются салфетки технические и (или) ветошь, изготовленные из безворсовых мягких гигроскопичных хлопчатобумажных тканей бязевой группы по ГОСТ 29298 (для салфеток), ТУ 8189-018-01877509-2001, ГОСТ 4643, ГОСТ 4644, смоченные в спирте этиловом ГОСТ 17299 и отжатые.

5.3 Проверка сетевого, высоковольтного и аккумуляторного кабелей

5.3.1 Проверка производится цифровым мультиметром в режиме омметра на минимальном пределе или в режиме прозвонки. При проверке убедиться в целостности жил и отсутствии короткого замыкания между жилами.

5.3.2 Аппарат считается выдержавшим испытание, если при проверке не обнаружено обрывов жил и/или короткого замыкания между жилами. Примечание – Проверка прочности изоляции высоковольтного кабеля производится на заводе-изготовителе. В дальнейшем потребителю не требуется проводить повторные испытания в процессе эксплуатации, т.к. кабель имеет коаксиальную экранирующую оплетку и повреждение изоляции приведет к замыканию высоковольтного выхода в пульте. Практически можно считать, что испытания изоляции производятся постоянно при эксплуатации рентгеновского аппарата.

5.4 Измерение сопротивления заземления доступных металлических частей

5.4.1 Сопротивление между элементом заземления на аппаратах и каждой доступной прикосновению металлической нетоковедущей частью корпуса пульта управления, которая может оказаться под напряжением при пробое изоляции, должно быть не более 0,1 Ом.

5.4.2 Методика измерения – по ГОСТ 2.12.091. Соответствие проверяют пропусканием переменного тока со среднеквадратичным значением более 25 А в течение 1 минуты от установки для измерения сопротивления заземления TOS6200 с последующим вычислением импеданса без учета сопротивления сетевого кабеля.

5.4.3 Сопротивление заземления аппарата замеряют между произвольной металлической нетоковедущей частью лицевой панели пульта управления, свободной от покрытий (например, точками крепления разъемов) и контактом заземления вилки сетевого кабеля.

5.4.4 Для исключения сопротивления кабеля следует отдельно произвести измерение сопротивления заземляющей жилы сетевого кабеля с помощью этой же установки при том же испытательном токе. Измеренное значение сопротивления заземляющей жилы сетевого кабеля следует вычесть из значения, измеренного в п. 5.4.3.

5.4.5 Аппарат считается выдержавшим испытания, если измеренное сопротивление заземления после исключения сопротивления кабеля не превышает 0,1 Ом.

5.5 Электрическая прочность изоляции первичных цепей аппаратов

5.5.1 Электрическая прочность изоляции первичных цепей аппаратов относительно корпуса должна обеспечивать сохранность изоляции при приложении испытательного напряжения 1500 В в течение 1 минуты при нормальных условиях.

5.5.2 Проверка электрической прочности изоляции проводится путем подачи испытательного напряжения от установки пробойной универсальной УПУ-10 между закороченными фазными и земляным контактами сетевой вилки. Тумблер включения питания должен находится в выключенном состоянии.

5.5.3 Аппарат считается выдержавшим испытания, если при испытании не был зафиксирован пробой изоляции.

5.6 Сопротивление изоляции первичных электрических цепей

5.6.1 Сопротивление изоляции первичных электрических цепей аппаратов относительно корпуса должно быть не менее 10 МОм при нормальных условиях.

5.6.2 Проверка сопротивления изоляции в аппаратах проводится с помощью мегомметра с номинальным постоянным напряжением в разомкнутой цепи 500 В. Мегомметр подключается между земляным и фазным контактами сетевой вилки. Тумблер питания должен находится в выключенном состоянии.

5.6.3 Аппарат считается выдержавшим испытания, если измеренное сопротивление не менее 10 МОм.

5.7 Проверка органов управления, блокировок и сигнализации

ВНИМАНИЕ: ПРОВЕРКА ПО ЭТОМУ И СЛЕДУЮЩЕМУ ПУНКТАМ ТРЕБУЕТ ВКЛЮЧЕНИЯ РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ. ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ РАБОТ СЛЕДУЕТ ПРИНЯТЬ МЕРЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ БЕЗОПАСНОСТЬ ПЕРСОНАЛА.

5.7.1 Контролю подлежат перечисленные ниже элементы.

  • тумблер питания,
  • таймер времени экспозиции,
  • индикатор включения питания сети
  • индикатор включения высокого напряжения (светодиод «OP» на панели таймера)

5.7.2 Подготовить аппарат к работе согласно руководству по эксплуатации. Проверить, что ключ безопасности находится в положении «СТОП». Установить на шкале таймера произвольное время экспозиции.

5.7.3 Проверка исправности индикации питания сети.

5.7.3.1 Включить аппарат переводом тумблера питания в положение «I». Убедиться, что загорелся зеленый светодиод «POWER» в верхней части лицевой панели таймера.

5.7.4 Проверка исправности замка безопасности, индикации включениярентгеновского излучения, экстренного отключения высокого напряжения.

5.7.4.1 Не трогая замок безопасности попытаться включить рентгеновское излучение нажатием кнопки «ПУСК». Аппарат не должен включиться.

5.7.4.2 Разблокировать аппарат поворотом ключа в замке безопасности по часовой стрелке. Повторно включить рентгеновское излучение нажатием кнопки «ПУСК». Должен загореться и начать мигать красный светодиод «OP» на лицевой панели таймера, должен быть слышен характерный щелкающий звук работающего рентгеновского блока.

5.7.4.3 Выключить высокое напряжение поворотом ключа замка безопасности в положение «СТОП». Убедиться, что звук работы рентгеновского блока пропал, светодиод «ОР» погас.

5.7.5 Проверка исправности таймера экспозиции.

5.7.5.1 Установить минимальное время экспозиции (5 – 10 секунд).

5.7.5.2 Включить рентгеновское излучение аналогично пункту 5.7.4.2.

5.7.5.3 Дождаться окончания экспозиции, убедиться, что таймер отработал заданное время и отключился.

5.7.6 Аппарат считается выдержавшим испытание, если успешно пройдены пункты 5.7.5, 5.7.6.

5.8 Проверка экспозиционной дозы

ВНИМАНИЕ: ПРОВЕРКА ПО ЭТОМУ ПУНКТУ ТРЕБУЕТ ВКЛЮЧЕНИЯ РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ. ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ РАБОТ СЛЕДУЕТ ПРИНЯТЬ МЕРЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ БЕЗОПАСНОСТЬ ПЕРСОНАЛА.

5.8.1 Проверка проводится с помощью дозиметра ДКС-АТ 1123, ДКС-96, либо любым иным дозиметром, технические характеристики которого позволяют измерять импульсное рентгеновское излучение длительностью 50 нс и менее.

5.8.2 Если аппарат не эксплуатировался более суток, либо подвергался интенсивной тряске, то, чтобы получить корректный результат измерений, предварительно необходимо перед проведением измерений дать аппарату поработать 3-5 минут.

5.8.3 Дозиметр располагается на линии, перпендикулярной корпусу рентгеновского блока со стороны выхода рентгеновского излучения и проходящей через отметку положения фокусного пятна. Измерение расстояния производится с помощью рулетки РС-5.

5.8.4 В технических характеристиках величина дозы указана на расстоянии 0,5 метра, что оправдано при использовании дозиметров на основе ионизационной камеры. При использовании современных чувствительных

электронных дозиметров рекомендуется проводить измерение величины дозы на большем расстоянии, не менее 5 метров, чтобы исключить влияние электромагнитных помех со стороны работающего аппарата.

Примечание – Именно такое фокусное расстояние и дозиметры на основе ионизационной камеры применялись для контроля параметров в первых разработках аппаратов серии АРИНА. Впоследствии было сохранено измерение дозы на расстоянии 0,5 метра, чтобы сохранить преемственность и облегчить сопоставление характеристик при замене устаревших моделей аппаратов.

5.8.5 Измеренную величину дозы следует пересчитать к расстоянию 0,5 метра исходя из того, что мощность излучения убывает обратно пропорционально квадрату расстояния, по формуле (1):

где D0 – величина дозы, приведенная к расстоянию 0,5 м.

D1 – измеренная величина дозы на расстоянии & от аппарата,

L – расстояние в метрах, отличное от 0,5 м, на котором осуществляется измерение дозы.

5.8.6 Полученное значение дозы D0 сравнить с указанным в технических характеристиках аппарата.

5.8.7 Допускается проводить измерение в течении меньшего времени, чем 1,5 минуты, но не менее 30 секунд (0,5 минуты). В этом случае также следует осуществить пересчет дозы по формуле (2):

где D’0 – величина дозы, приведенная ко времени экспозиции 1,5 минуты,

D0 – измеренная или пересчитанная по формуле (1) величина дозы,

t – реальное время экспозиции в минутах.

5.8.8 При использовании дозиметров, шкала которых отградуирована в единицах Зиверт пересчет дозы осуществляют полагая, что 1 Зв соответствует 100 Р.

5.8.9 Аппарат считается выдержавшим испытание, если измеренное значение дозы не меньше величины, указанной в документации на аппарат.

6. Оформление результатов

Результаты электротехнических испытаний оформляют в соответствии со стандартами организации, осуществляющей проверку аппарата, или требованиями контролирующих органов. В общем случае для разработки своей формы протокола можно руководствоваться рекомендациями, изложенными в ГОСТ Р 50571.16 Приложение Н и ГОСТ ИСО/МЭК 17025 п 5.10.

Для процедур технического обслуживания допускается не оформлять протокол, если не выявлено неустранимых несоответствий требованиям инструкции.

7. Ссылочные нормативные документы

Таблица 2 – Перечень нормативных документов в порядке возрастания номеров
Обозначение документа Номера пунктов РЭ
ГОСТ 9.032-74 Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения 5.2.5
ГОСТ 12.2.091-2012 (МЭК 61010-1:2001) Безопасность электрического оборудования для измерения, управления и лабораторного применения. Общие требования. 3.1, 5.4.2
ГОСТ 4643-75 Отходы потребления текстильные
хлопчатобумажные сортированные. Технические условия
5.2.9
ГОСТ 4644-75 Отходы производства текстильные, хлопчатобумажные сортированные. Технические условия 5.2.9
ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды. 5.1.1
ГОСТ 17299-78 Спирт этиловый технический. Технические условия 5.2.9
ГОСТ 29298-2005 Ткани хлопчатобумажные и смешанные бытовые. Общие технические условия 5.2.9
ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий 6
ГОСТ Р 50571.16-2007 (МЭК 60364-6:2006) Электроустановки низковольтные. Часть 6. Испытания 6
СанПиН 2.6.1.3164-14 Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при рентгеновской дефектоскопии 4.1
ТУ 8189-018-01877509-2001 Ветошь обтирочная сортированная 5.2.9

Приложение А (справочное)
Перечень оборудования, необходимого для проведения проверки аппарата

– Дозиметр ДКС АТ-1123.
– Вольтметр переменного тока с пределом измерений 300В, класс точности 1,0 ГОСТ 8711-78
– Секундомер СОПпр-1-2, класс точности 2, ГОСТ 5072-79.
– Установка пробойная универсальная УПУ-10/16.00.00.00.
– Вариатор напряжения РНО-250-2, диапазон измерений до 250 В, 20 А, ГОСТ 23064-78
– Рулетка измерительная металлическая, класс точности 3, тип РС-5 ГОСТ 7502-89.
– Мегаомметр Е6-16, ЯЫ2.722.011 ТУ
– Установка для измерений сопротивления заземления TOS6200
– Психрометр аспирационный МВ-4-2М, ТУ 52.07-ГРПИ.405 132.001-92
– Барометр-анероид контрольный М-67, ТУ 25-04-1797-75

Примечание – Допускается использовать приборы, оборудование и установки, аналогичные по назначению и техническим характеристикам.

Документация и файлы

Инструкция по эксплуатации для импульсных рентгеновских аппаратов «ПАМИР» производства ООО «Спектрофлэш»:

Источник