姚 君
數字化診斷技術在血球分析儀維修中的應用
姚 君①
目的:通過新型血球分析儀的數字化診斷工具在設備維修中的應用,闡明數字化維修技術對維修效率的提高。方法:結合實際案例,從血球分析儀常見的部分吸樣報警原因分析,在通訊故障、溫控故障及步進馬達編碼器錯誤的問題點定位等方面,探討數字化診斷工具在貝克曼血球分析儀維修中的應用和拓展。結果:有效利用數字化診斷工具可以提高維修效率,高效分析故障原因,并且可以解決平時維修中偶發性故障難以抓到故障現場現象的問題,定位偶發故障點。結論:數字化維修技術充分利用專業數據,可及早發現設備故障隱患,提供故障判斷信息,為設備維修提供便利。
數字化診斷工具;血球分析儀;貝克曼DXH800;故障分析;數字化維修
姚君,男,(1980- ),本科學歷,工程師。寧波市鄞州人民醫院設備科,從事設備管理工作。
醫院血常規儀的應用,經歷了Beckman的數代產品,從JT到MAXM、GENIUS、LH750,再到現在的DXH Connectivity,在使用期間的維護中,數字化診斷工具在維修中的比重逐漸增加。運用數字化診斷技術,高效分析故障原因,解決平時維修中偶發性故障難以抓到的故障現場現象的問題,定位偶發故障點,可提高維修效率。
以血球維修常見的部分吸樣報警為例。對于GENIUS的維修,在吸血樣之前,吸樣泵會有一個微小的動作,使樣品針前端產生一段空氣,用來隔離稀釋液和血樣。在部分吸樣的維修中,注意觀察后血探測器BD2之后的5 cm處是否有隔離稀釋液和樣本的小氣泡來判斷是否是液路的問題,但對于DXH800,僅僅觀察小氣泡的存在與否,不足以解決部分吸樣報警的維修問題。
與GENIUS和LH750不同,DXH800吸樣過程由傳統的一步變為兩步完成。第一個階段稱之為吸樣階段,通過吸樣注射器產生的負壓,樣本通過吸樣針、前血探測器(BD1);第二階段稱為傳送階段,通過吸樣注射器第二次抽拉,將這段樣本通過分血閥(BSV)、后血探測器(BD2)。這樣的設計使DXH800的吸樣用量由傳統的300 μl減少到165 μl。儀器要求隔離稀釋液和樣本的小氣泡經過前血探測器和后血探測器的時間點要與吸樣注射器的運動步數匹配。如在第一階段時吸樣注射器第2500步到4700步之間如果BD1未檢測到空氣(一般在3490步左右),儀器就會報警部分吸樣(Error 43:BD1的氣泡起始檢測錯誤,同時在第二階段會有Error 57的提示,表示在第一階段時BD1的氣泡起始檢測錯誤)。在第二階段中,如果在12440步到15750步之間BD2未檢測到空氣(一般在14285步左右),儀器也會報警部分吸樣(Error 62:BD2的氣泡起始檢測錯誤)。
儀器中無法直接給出Error 43,Error 57,Error 62等報警錯誤提示,需要將此吸樣報警的樣本從結果屏幕中以INF/DAT格式導出,再將其導入專門的Service Viewer工具中進行查看。
以一次Error 43和Error 57的報警為例。在Aspirate階段Gap Location是7916,表明在整個第一階段BD1未檢測到小氣泡。從這個數據中可以分析出是吸樣針(probe)沖洗時的稀釋液未吸干凈,吸樣針的針末端有殘留液滴,造成吸樣時不能形成小氣泡,需要調整Probe collar wash的位置,見表1。

表1 Service Viewer工具
INF/DAT格式數據顯示的結果如同在現場看到吸樣的情況一樣,在排除故障時即可知道報警的觸發點,從而分析出儀器存在的問題。
DXH800還有一個高級診斷工具(Advanced Diagnostics Tool),用一個專門的工具連接儀器與手提電腦,由手提電腦直接控制和診斷儀器的工作,方便操作者的判斷。該工具經常用來判斷儀器每個模塊之間的通訊情況和溫度控制模塊的好壞。
在實際的操作中對某個偶發的通訊故障,可嘗試用該工具來解決CAN總線的接觸不良問題。由于儀器偶爾報警STM module(樣本傳輸模塊)無法響應,使用Global CAN功能多次測試,成功地復原了故障現象。最后發現是STM模塊的電源線母插頭中一根金屬插頭的倒鉤折斷問題,并成功排除了故障。如果未使用這個工具,這個偶發的問題將很難觀察到。在Advanced Diagnostics Tool中多次重復測試每個模塊的通訊,可以成功抓到偶發故障現象并成功解決問題,提高了維修的效率。
通過高級診斷工具對溫度控制模塊的狀態判斷更加高效。Advanced Diagnostics Tool可以直接給不同的溫度控制模塊供電,實時地增加或降低加熱的電壓,同時實時監測溫度的變化。如果電壓增加和(或)降低的速度與溫度變化的速度不一致,這里就會有提示。相當于是溫度控制模塊的加速試驗,使操作者能夠快速提前預知溫度控制模塊存在的問題:加熱問題,散熱問題或傳感器問題。
在DXH SMS推染片機的診斷中,可使用編碼盤的步數來定義步進馬達的機械位置。在某次維修中發現,由于非法關機造成儀器與電腦無法連接,后更換了Embedded CPU板,而這塊板子上就存有這些步進馬達編碼盤的數據。在更換板子后未進行推片機的機械位置調整,于是造成了一個問題:儀器可以進入到聯機狀態(聯機時會成功地推一張片子,并成功地送到rear lift中),但是推了一張片子后,再將該片子推入rear lift時,Print shuttle僅僅往左邊移動一小步,之后儀器報警顯示:“Print shuttle transfer position cannot be verified”。即Print shuttle未到達transfer位置。在經過一段曲折的維修后,發現Print shuttle to basket Elevator Rear Lift的X馬達位置數值是249,而Print shuttle to basket Elevator Front Lift的X馬達位置數值是-55。兩者的機械位置應該是一樣的,但是馬達定義的步數相差很多。最后將249改為-55之后儀器恢復正常使用。
隨著維修工具的不斷數字化,維修人員應充分利用專業數據,提供故障判斷信息,快速、簡便地發現儀器存在的問題,提高維修效率,同時又為儀器的遠程診斷分析提供物質基礎。
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Research on the application of digital diagnosis technology in maintenance for blood cell analyzer/
YAO Jun//
China Medical Equipment,2017,14(4):155-157.
Objective: To clarify the improvement of maintenance efficiency depending on digital diagnosis technology through the application of digital diagnosis tools for the new type blood cell analyzer in equipment maintenance. Methods: Combined with the actual case, to explore the application and expansion of digital diagnosis tool in maintenance for blood cell analyzer from different aspects, such as common cause analysis of partial absorption alarm, communication error, temperature control failure, the problem location of stepper motor encoder fault and other aspects. Results: By effective using digital diagnosis tool, the maintenance efficiency has been improved, the fault cause has been effectively analyzed, and this method can help technician to find fault phenomenon that would not normally be found by accidental fault in common maintenance and help them to locate accidental fault point. Conclusion: Digital diagnosis tools can fully use specialist data, find hidden danger of equipment fault in earlier, put forward judgment information for fault, and provide convenience for equipment maintenance.
Digital diagnosis tool; Blood cell analyzer; Beckman DXH800; Fault analysis; Digital maintenance technology
10.3969/J.ISSN.1672-8270.2017.04.043
1672-8270(2017)04-0155-03
R197.39
A

2017-01-19
①寧波市鄞州人民醫院設備科 浙江 寧波 315000
[First-author’s address] Equipment Department, Yinzhou People’s Hospital Affiliated to Medical School of Ningbo University, Ningbo 315000, China.