

一、尿素测定值无数据故障1例
故障现象:AU640全自动生化分析仪在正常运行,工作人员正规操作。定标正常,测定标本中尿素测定值无数据,结果显示为“R”,将此标本置于急诊单项检测,则数据正常测出。
故障排除:用手握住探针连接器的连接部分,向上分别拔出样品探针、试剂探针及搅拌棒,将探针中的洗液弃在冲洗池中。用清洁的布蘸取乙醇轻轻擦洗外表面。把通针插入各探头,除去污物。将探头和搅拌棒置于1 mol/L的盐酸酸性洗液中浸泡20min,用蒸馏水冲洗干净,分别插入原来位置。用棉拭子蘸取有效 CL浓度为0.5%的次氯酸钠溶液,分别擦拭样品探针冲洗池、试剂探针冲洗池、混合棒冲洗管口和样品探针过滤片。开机定标,进行标本测定,标本数据测出。
分析:样本置于急诊单项可测出数据,说明此故障与试剂探针有关。
(1)肾功能测定包括尿素和肌酐测定。尿素测定采用的是二点动力学法;肌酐测定采用的是苦味酸法(两试剂临近),在苦味酸盐的作用下,试剂容易变 色,试剂探针和搅拌棒长时间不冲洗或冲洗不彻底,易发生样品间和试剂间的交叉污染,不能得到正确的分析结果。
(2)定期少量多次更换试剂,减少试剂的影响因素。
(3)每周定期清洗探针、搅拌棒及冲洗池可以减少交叉污染,以保证分析结果的可靠性。
二、试剂盘恒温控制故障1例
故障现象:显示器显示试剂盘温度过高,并报 ER2152故障,并提示“DSR CHECK TIMEOUT”,即试剂盘温度控制系统与计算机通讯超时中断,操作系统处于停止状态。
故障排除:按使用手册提示,关闭计算机系统。检查主机与计算机的通讯导线连接情况。重新启动计算机,但故障依旧,操作系统仍不能进入“STANDBAY”准备操作状态。
检查发现主机背板上,试剂盘制冷系统供电空气开关REF、15A已动作跳开。厂家工程师认为试剂盘恒温制冷系统故障,并报价5万余元。由于厂家维修大都是整件更换,报价较高,所以决定自行维修。
打开机器背板,拆下MV2115试剂盘恒温系统控制板。测量电源输出接插件J2(203)①、②脚半导体制冷部件阻值,正向阻值为25Ω,反向阻值为35Ω,属正常范围。这样就可以排除半导体制冷部件损坏的可能(AU400此阻值为75Ω左右)。通过上述测量可基本判断故障应在MV2115试剂盘恒温制冷控制板上。
试剂盘恒温控制板MV2115是由温度控制电路和半导体制冷器开关电源电路两部分组成。
温度控制电路主要由运算放大器Cl458、LM348和比较器C339组成(IC与原图纸有所不同)。J6(205)插接件为外接±15V直流,供运算放大器和比较器工作电源。J5(201)为试剂盘温度传感器接1-1,常温时阻值为2k左右,温度为-8 0C时为4.7 k左右。114(204) 插接件是与计算机通讯接V1,将温度信号送至系统CPU让其实时显示试剂盘温度状态。J3(202) 插接件与固态继电器SSR控制端相接,直接控制试剂盘半导体制冷器工作电源的开与关。
半导体制冷器开关电源电路主要是由电源补偿控制器FA5331P和场效应开关管2SK2257组成。主机电源变压器次级输出的100 V交流电源,经REF、15 A空气开关与J1(200)电源输入接插件相接。通过隔离变压器送整流桥Dl整流,经C38 20μF/200 V电解电容和L电感滤波与场效应开关2SK2257漏极相接,其G极受JC1电源补偿控制器FA5331P 8脚控制。再经变频控制和D2再次整流,转换成一个高度稳定的高频直流与J(203)电源输出插接件相连。经固态继电器SSR触点来控制供半导体制冷器工作;另一路是送降压变压器T1,将l00 V交流转换成12 V交流,经整流桥D整流变为14 V直流(AU400是100 V交流转换为21 V交流,经D3整流为26 V直流),供 IC1电源补偿控制器FA5331P工作。FA5331P是利用均流的方式来保证开关电源电路来稳定的运行。它可使其电源的功率因数达到99%,同时还具有欠压和过压过流等保护功能。由它控制的开关电路可空载运行(芯片的空载电流仅为90μA)。这样电源承接负载与否可由温度控制电路灵活控制。FA5331P的⑩脚为芯片工作电源输入端,与整流桥D正端相连;⑨脚为芯片副电源,经Rl5与D3正端相接;⑦脚为芯片直流电源接地;?脚为参考电压输入端;?脚为振荡器时间常数输入端;④脚为过压保护输入端,该电压从 130V的输出端,经R12、 R13、R14串联接地后的分压取得;⑥脚为振荡器电压误差放大器输入端,该电压也是引自 130V输出端,经R、Rl0、Rl1、VR1串联接地分压取得;⑧脚为振荡器激励输出端,经R与场效应开关管2SK2257 G极相接,对开关管进行脉冲宽度调制,来达到控制输出电压目的。
由于温度控制电路工作在低电流、低电压状态,一般很少发生故障。但开关电源部分输出电压高(130V)、负载电流大(5.5A),再加上试剂盘制冷控制系统是一天24小时不间断运行的,所以产生故障的可能性较大。
首先检测MV2115试剂盘恒温控制板上的场效应开关管2SK2257上的G、S极间电阻。其正常在路正向阻值应为60Ω,反向阻值应为450Ω,而检测发现其正反向阻值均为0,说明场效应开关管2SK2257上的G、S极已击穿短路,由于ZD2稳压二极管278,与其G、S极并联,所以它也被击穿短路。拆下这两个元件,换上两个同型号的元件,再次检测其在路正反向阻值,均在正常范围。
由于开关电源可在负载开路的情况下正常运行,将MV2115试剂盘恒温控制板做通电实验,将J1(200)插接件与l00V交流接通,检测其输出插接件J2(203)的①、②脚两端电压为 143V,因为此时未带负载,所以其输出电压略高于 130V。经检测无误后,将MV2115试剂盘恒温控制板装上,开机机器工作恢复正常。
三、注射器漏水故障1例
故障现象:试剂l(R1)注射器漏水。
故障分析:OLYMPUS—640全自动生化分析仪有两个试剂加样针(R1、R2)和一个样本加样针(S),相对应的有R1、R2、S三具注射器位于机门内。在机器正在进行工作时,发现机器旁有水,此时注意到R1注射器发生严重漏水。在进行当日试剂检查时,由于试剂瓶放置不正,R1探针扎在放置试剂的塑料瓶上,主机报警、停机。当时考虑欠妥,只是将主机恢复在 standby就又再次开机,未对R1试剂探针进行处理。造成探针被塑料堵塞,R1注射器内形成负压,因此出现严重注射器漏水。
故障排除:
(1)停机,将R1注射器轻轻卸下,检查是否有破损,经查看没有破损、裂纹。
(2)注射器内塞是否有严重磨损致活塞松动。因此注射器的磨损也是有的,但是通过分析实验,此次漏水如此严重,不是导致此次故障的主要原因。
(3)检查试剂探针(R1),将R1试剂加样针取下,用水冲洗探针头,发现有明显堵塞,此时采用细钢丝将阻塞物取出,原来是有一塑料硬物阻塞在探针内,再次处理冲洗探针。
(4)重新开机主机运转正常,R1注射器恢复正常工作。
在机内除以上三具注射器外,还有A、B、C三具注射器,发现A、B注射器也有慢性渗水,首先检查了各个管道(包括探针状况),最后认为是A、B注射器,是由于长时间的磨损,造成内皮活塞松动所致。更换了A、B注射器,试机故障排除。
四、数据传送时,接收系统接收不到数据故障1例
故障现象:当部分检测项目审核完,进行数据传送时,接收系统接收不到数据,分析仪中被传送的数据后不显示“r”标志(即已传送标志)。
故障排除:由于分析仪被传送数据后未显示“r”标志,说明并非接收系统故障,是分析仪本身故障。检查分析仪各种接口,未见异常。关机重新启动分析仪。等到分析仪检测完全部项目后,关机,重新开机,再进行数据传送,分析仪恢复正常。
五、堵针传感器故障1例
故障现象:Colt Sensor Error。
故障排除:仪器进入测试过程后,在吸取样品的时候出现“3237Sample probe Colt Sensor Error”报警,同时仪器从“MEAS”转入“STOP”状态。
“Sample probe Colt Sensor Error”表示仪器检测到传感器发生了错误,Colt Sensor即检测样品针是否堵塞的传感器。
在吸样系统中,样品针通过特氟隆管与堵针传感器连接,堵针传感器检测样品针到传感器之间是否堵塞现象,当堵针传感器产生报警时,首先检查样品针是否堵塞,其次检查Colt Sensor。卸下样品针,可发现样品针已被纤维蛋白原堵住,用注射器推射该样品针通道,疏通样品针后,正确安装样品针。试机,故障未除。就应该确定仪器的堵针传感器已产生故障。
堵针传感器损坏很难修复,如果手头没有备用件,订购期间可用软件屏蔽。AU640的主控电脑中有一维护程序,通过对维护程序进行参数设置,可屏蔽硬件系统中的某些硬件功能,如堵针传感器等。重新启动系统,Windows NT启动系统自动进入生化分析仪控制系统,当屏幕提示“Wait for a few seconds”时,按下键盘的“Q”键,在NT有桌面上会出现一个标题名为“AU640 Systen Maintenance”的主菜单,选择“Parameter Set Up”(密码为“SBM”),选择“Maker Parameters”,在标签为“etc”的菜单中可找到一项标题为“Colt Detection”的选项,把“True”改为“Flase”。保存后退出,重新启动系统,此时堵针传感器已被屏蔽,仪器可以作正常的测试。更换新的堵针传感器后,把“Flase”改为“True”即可重新启用堵针传感器的功能,详细的流程见附图 l。

图1 流程图
由于样品针的针孔非常细小,很容易被血清中的纤维蛋白原堵塞,应该提醒操作人员,在分离标本血清时须仔细。正常操作情况下,一根新的样品针的使用寿命为3~5年。
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