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单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,第四章 高压发生装置,第一节 高压发生器,一、高压发生器的组成,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,.,二、高压发生器的作用,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,);,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;,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。,第二节 高压变压器,一、高压变压器的结构,高压变压器由铁心、初级绕组、次级绕组、绝缘材料和固定件等组成。,一、高压变压器的结构,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,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,。又因为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,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,这样可使高压变压器的绝缘要求降低一半。层间电压一般为,1000,1500V,,提高层间绝缘强度,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,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。,中心点接地,瞬时高负荷连续低负荷,因而其设计容量可等于最高输出容量的,1/5,1/3,。,二、高压变压器的特点,(,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,)输出电压高、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:,瞬时高负荷连续低负荷,因而其设计容量可等于最高输出容量的,1/5,1/3,。,1/31/5,(,4,)体积小、重量轻:浸泡在绝缘油中。,三、高压变压器的常见故障,1,、高压对地击穿或两线圈之间高压击穿。,2,、高压变压器次级线圈局部短路。,3,、高压变压器次级线圈断路。,第三节 灯丝加热变压器,X,线机中的灯丝变压器是为,X,线管提供灯丝加热电压的降压变压器。,双焦点,X,线管需配备两个结构相同、规格不同的灯丝变压器。,一、灯丝加热变压器的结构,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。,(,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,)次级输出电压低: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、灯丝加热变压器的特点,三、灯丝加热变压器的常见故障,1,、灯丝变压器次级线圈对地或对初级线圈击穿。,2,、灯丝变压器次级线圈引出线接触不良或断路。,3,、灯丝变压器次级线圈短路。,4,、灯丝变压器初级线圈断路。,5,、灯丝变压器初级线圈短路。,小结,1,、高压发生器由高压变压器、,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。按要求组装后置于方形或圆形钢板制成的箱体内。其作用主要是给,X,线管提供直流高压和灯丝加热电压。,2,、高压变压器的特点主要有:高压变压器次级中心点接地。输出电压高、次级输出的交流电压很高。,设计容量小于最高输出容量。,体积小、重量轻。灯丝加热变压器的特点主要有:次级绕组电位很高。次级输出电压低。,次级电流较大。,
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