Az elektrosztatikus kisülési akadályok megelőzésének és ellenőrzésének elve

Sep 28, 2019

Hagyjon üzenetet

A töltésmegmaradás törvényéből ismeretes, hogy töltés nem keletkezhet és nem semmisíthető meg. A díjakat csak egyik objektumról a másikra, vagy az objektum egyik részéről a másikra lehet átvinni. A töltésmegmaradás törvényének elve szerint a statikai akadályok megelőzése és ellenőrzése csak ápoltatható. A következő szempontokból kell kiindulni:

1. Gyorsítsa fel a statikus elektromosság szivárgását és disszipációját.

Amikor statikus elektromosság keletkezik a tárgy felületén, az elektrosztatikus töltés az anyag sajátosságai miatt szivárog és disszipálódik, így a statikus elektromosság már nem tud felhalmozódni a test felületén, csökkentve az egységnyi felületre jutó elektrosztatikus töltést, ezáltal megakadályozva az elektrosztatikus kisülés fellépését.

Ezért elektrosztatikus vezetőket vagy sztatikus feszültséget disszipatív anyagokat ültetnek be a tárgy felületére vagy tárgyára, hogy kialakítsák az elektrosztatikus szivárgást és disszipációt szolgáló csatornát. Az ilyen anyagok hatására a tárgyon lévő statikus elektromosság időben felszabadul, így a statikus elektromosság már nem tud felszínre kerülni. Gyűjtsük össze és csökkentsük az egységnyi területre eső statikus elektromosságot, hogy a statikus elektromosságot a biztonságos tartományon belül szabályozzuk, és megakadályozzuk a statikus elektromosság koncentrált kisülését.

Ennek az elvnek tipikus példája a vezető fonalak használata elektrosztatikus szivárgási és disszipációs csatornák létrehozására antisztatikus textíliákban.


2. Elektrosztatikus kisülés és földelés

A tárgy elektromosan vezetőképes, antisztatikus anyagon vagy antisztatikus terméken keresztül kapcsolódik a földhöz úgy, hogy a statikus elektromosság közel van a föld potenciáljához, és az elektrosztatikus részvezető szivárgó járattal van ellátva.

Az elektrosztatikus földelés az elektrosztatikus kisülés legközvetlenebb és leghatékonyabb mértéke.


3. Statikus semlegesítés.

Az elektrosztatikus semlegesítés lényegében elektromos semlegesítés. Vagyis a pozitív és negatív töltések kombinációja, a töltésmennyiség egyensúlya létrejön, és az externália nem érzékelhető.

Két azonos heterogén töltésű objektum, az egyik elektronokkal és pozitív töltéssel, a másik elektronokkal és negatív töltéssel, az egyikben az elektronok vesznek el, a másikban pedig az elektronok; az elektromosság semlegesítésekor negatív töltésű tárgyak A felesleges elektronok az elektronhiány miatt pozitív töltésű tárgyakba kerülnek, így mindkét tárgy atomjainak elektromos semlegességre való visszaállításának folyamata az elektrosztatikus semlegesítés. Ezért a két objektum nem mutat elektromos tulajdonságokat.


4. Elektrosztatikus árnyékolás

Az elektrosztatikus árnyékolás célja, hogy elkerülje a külső elektrosztatikus tér hatását a töltött vagy nem töltött testre, vagy hogy elkerülje a töltött test elektrosztatikus mezőjének a külvilágra gyakorolt ​​hatását, a feltöltött vagy töltetlen testet földelt zárt vagy közel zárt fémburkolatba kell helyezni, vagy Intézkedések a fémrácson belül.


5. Környezet párásítása

Közel -telített, magas-hőmérsékletű forró levegő használata, kissé a közeg felületi hőmérséklete felett, hogy elérje a harmatpontot a közeg felületén a kondenzációhoz, a kondenzvíz film alacsony ellenállásának felhasználása a töltés elvezetésére, miközben a vízfilm gyorsan elpárolog, és elvonja a maradék töltést.


A szálláslekérdezés elküldése