СУРА — серия стационарных высокостабилизированных кабельных рентгеновских аппаратов постоянного потенциала для промышленной радиографии и радиоскопии.
Модульная конструкция аппаратов СУРА позволяет интегрировать их в рентгенотелевизионные системы или автоматизированные линии поточного контроля. Аппараты адаптированы для длительной безостановочной работы в круглосуточном режиме. Стабильность по выходному напряжению (кВ) и выходному току (мА) составляет 0,1%. Это обеспечивает стабильность мощности излучения и высокую воспроизводимость дозы. Дискретность выходного напряжения — 1 кВ, дискретность выходного тока — 0,1 мА.
Рентгеновские аппараты кабельного типа СУРА производятся в России, в соответствии с ТУ 4276-010-96651179-2016.
Серия стандартных стационарных рентгеновских аппаратов СУРА состоит из 4 моделей:
Аппараты маркируются следующим образом: Сура-225/3000 (HP), где:
Конструктивно рентгеновские аппараты СУРА состоят из рентгеновского излучателя, высоковольтного генератора (источника высокого напряжения), системы охлаждения и пульта управления.
В качестве рентгеновского излучателя могут выступать как излучатели собственного производства на основе стеклянных трубок АО «Светлана-Рентген», так и излучатели Comet с металлокерамическими трубками. Излучатель выбирается исходя из номенклатуры изделий и технологии проведения контроля.
Аппараты СУРА могут оснащаться рентгеновскими трубками с малым фокусным пятном, что позволяет получать изображения более высокого разрешения при просвечивании на цифровой плоскопанельный детектор.
Генератор высокого напряжения преобразует напряжение сети в напряжение питания рентгеновского излучателя. Главной характеристикой генератора является стабильность выходного напряжения, что обеспечивается работой электронной системы контроля.
Рентгеновские аппараты на 160 и 225 кВ комплектуются только одним катодным высоковольтным генератором. В аппаратах на 300, 320 и 450 кВ используются катодный и анодный генераторы.
Система охлаждения отводит излишки тепла и поддерживает стабильность температуры рентгеновской трубки. В качестве хладагента, циркулирующего по замкнутому контуру, используется смесь воды и антифриза (для однополярных излучателей) или специальное масло (для двуполярных излучателей). Хладагент, в свою очередь, охлаждается воздухом или водой.
Управление работой аппарата осуществляется с помощью пульта управления. Напряжение, ток на трубке, время экспозиции, время задержки включения излучения и другие параметры выставляются через сенсорную панель управления. Пульт в реальном времени осуществляет мониторинг систем рентгеновского аппарата — стабильности напряжения, текущей температуры генератора, состояния нити накала, работы фаз и пр. — и сообщит оператору о неполадках и сбоях.
В комплект поставки кабельных рентгеновских аппаратов СУРА дополнительно могут входить:
Параметр | Модель | |
XRG 225-3.0 | XRG 320-3.0 | |
Диапазон выходного напряжения, кВ | 20–225 | 40–320 |
Диапазон выходного тока, мА | 0,2–30 | |
Напряжение питания генератора, В / Гц | ~220 ± 10% / 50–60 | |
Потребляемая мощность, кВт | 5 | |
Максимальная выходная мощность, Вт | 3000 | |
Максимальная мощность на малом фокусе, Вт | 1200 | |
Максимальная мощность на большом фокусе, Вт | 3000 | |
Дискретность выходного напряжения, кВ | 1 | |
Точность установки напряжения, % | ±1 | |
Стабильность по выходному напряжению, % | ±0,1 | |
Дискретность выходного тока, мА | 0,1 | |
Точность установки тока, % | ±0,2 | |
Стабильность по выходному току, % | 0,1 | |
Тип разъема | R24 | |
Масса, кг | 200 |
Параметр | MXRP-160C | MXR-160/22 | MXR-160HP/11 | MXR-225HP/11 | MXR-320HP/11 | MXС- 453HP/11 |
MXR-451/26 | ||||||
Мощность, кВт | 1,0 |
0,68 |
0,8 |
0,8
1,8 |
0,8
1,8 |
0,7 |
0,9 |
||||||
Номинальное напряжение рентгеновского излучателя, кВ | 160 | 160 | 160 | 225 | 320 | 450 |
450 |
||||||
Угол выхода пучка рентгеновского излучения, град | 360 × 40 | 40 | 40 × 30 | 40 × 30 | 40 × 30 | 40 × 30 | 40 | ||||||
Размер фокусного пятна, мм |
0,4 |
1,0 5,5 |
0,4 |
0,4
1,0 |
0,4
1,0 |
0,4 |
2,5 |
||||||
Параметры накала: напряжение, В, макс. | 2,7 | 3,0 5,5 |
2,9 |
2,9 7,3 |
2,3
6,2 |
2,3 |
3,0 |
||||||
Параметры накала: ток, А, макс. | 4,2 |
4,1 |
4,1 |
4,1
4,1 |
4,1
4,2 |
3,6 |
4,9 |
Параметр | 0.8БПМ14-160 | 0.84БПМ18-200М | 4БПМ8-250 | 1БПМ12-300 | 1.2-3БПМ5-300 | |||||
Мощность, кВт | 0,8 | 0,84 |
4,0 |
1,0 |
1,2 |
|||||
Номинальное напряжение рентгеновского излучателя, кВ | 160 | 200 | 250 | 300 |
300 |
|||||
Размер фокусного пятна, мм |
1,2 |
2 |
3,8 |
2,5 |
1,5 |
|||||
Параметры накала: напряжение, В, макс. | 5,6 | 4,5 |
5,6 |
5,0 |
3,5 |
|||||
Параметры накала: ток, А, макс. | 4,2 | 4,3 |
4,5 |
4,2 |
4,5 |
|||||
Габаритные размеры (диаметр колбы × длина), мм |
70 × 187 | 70 × 230 | 103 × 395 | 101 × 330 | 105 × 395 |
Параметр | 1БПВ28-60 | 0.21БПВ30-60 | 0.3БПВ6-150 | 1.5БПВ7-150 | ||||||
Мощность, кВт | 1,0 |
0,21 |
0,3 |
1,5 |
||||||
Номинальное напряжение рентгеновского излучателя, кВ | 60 | 60 | 150 |
150 |
||||||
Размер фокусного пятна, мм |
2,0 × 3,0 |
2,3 × 3,0 |
<1,0 |
4,5 |
||||||
Параметры накала: напряжение, В, макс. | 7,5 |
4,5 |
2,5 |
4,4 |
||||||
Параметры накала: ток, А, макс. | 3,5 |
3,5 |
3,2 |
4,3 |
||||||
Габаритные размеры (диаметр колбы × длина), мм | 52 × 177 | 52 × 177 | 102 × 645 | 102 × 643 |