Ионный вентилятор снимает статическое электричество

Mar 12, 2019 Оставить сообщение

Какова основная причина эффекта статического подавления ионного вентилятора? Можно не верить, что все убеждены, что дело не в количестве вентиляторов, не в размерах вентилятора, а в маленькой разгрузочной игле.

Игла, выпускающая ионный вентилятор, изготовлена из металлического материала и обычно изготавливается из коррозионно-стойкого материала, такого как нержавеющая сталь (SUS), металлический иридий (Ge), никель (Ni), титан (Ti) или металлический вольфрам ( Вт). Широко используемый металлический вольфрам более устойчив к износу и коррозии, чем нержавеющая сталь.


Так как игла разряда ионного вентилятора будет загрязнена после длительного использования, это напрямую влияет на эффективность отключения питания и ионный баланс. Поэтому электрод следует регулярно чистить во время использования, особенно разрядная игла постоянного тока более подвержена загрязнению. Тип обесточивателя следует очищать чаще, а степень износа игл положительного и отрицательного разряда различна. Требуется регулярное обнаружение ионного баланса. Если разрядная игла серьезно изношена, необходимо своевременно заменить разрядную иглу. Следовательно, с этого момента ионный вентилятор переменного тока будет иметь лучшее статическое электричество, чем постоянный ток.


Регулярная чистка разгрузочной иглы также очень неприятная вещь. Благодаря большой мастерской это не только снижает эффективность производства, но и увеличивает стоимость обслуживания вентилятора. В последнее время в KESD появился автоматический очиститель ионного вентилятора для решения этой проблемы. Ионный вентилятор может самоочищаться с помощью маленькой кнопки. Значительная экономия затрат на техническое обслуживание.


Принцип электростатической защиты:


(1) Не допускайте накопления статического электричества в местах, где оно может генерироваться. Принять меры в пределах безопасного диапазона.


(2) Быстро устраните накопившееся статическое электричество и немедленно снимите его.


5, метод электростатической защиты

(1) Использование антистатических материалов: металл является проводником, и ток утечки в проводнике велик, что может повредить устройство. Кроме того, поскольку изолирующий материал подвержен трибоэлектрической зарядке, в качестве антистатического материала нельзя использовать металлические и изолирующие материалы. Вместо этого в качестве антистатика использовался так называемый электростатический проводник с поверхностным сопротивлением 1 × 10 5 Ом · см или менее и электростатический субпроводник с поверхностным сопротивлением 1 × 10 5 -1 × 10 8 Ом · см. материал. Например, обычно используемый материал для защиты от электростатического заряда реализуется путем смешивания проводящей сажи с резиной, а поверхностное сопротивление регулируется так, чтобы оно составляло 1 × 10 6 Ом · см или менее.


(2) Утечка и заземление: заземлите часть, где статическое электричество могло или могло возникнуть, и обеспечьте канал электростатического разряда. Метод закапывания заземляющего провода устанавливает «независимую» линию заземления. Сделайте сопротивление между землей и землей <10> (См. GBJl79 или SJ / T10694-1996)


Метод заземления электростатического защитного материала: Подключите антистатический материал (например, столешницу, коврик для пола, антистатический браслет и т. Д.) К проводнику, который ведет к независимому заземляющему проводу через резистор 1 МОм (см. SJ / T10630-1995 ). Резистор 1 МОм подключен последовательно, чтобы ток составлял <5 ма="" на="" землю,="" называемый="" мягким=""> Корпус устройства и электростатический экран обычно заземляются напрямую, что называется жестким заземлением.


Метод заземления антистатического рабочего места, рекомендованный в стандарте IPC-A-610C, показан на рисунке 1.


(3) Устранение статического электричества на проводнике. Статическое электричество на проводнике может быть заземлено, чтобы вызвать утечку статического электричества на землю. Напряжение и время освобождения разрядного тела можно выразить следующей формулой:


UT = U0L1 / RC


Напряжение во время UT-T (V) U0 - начальное напряжение (V) R - эквивалентное сопротивление (Ω) C-проводник, эквивалентная емкость (пф)


Обычно требуется утечка статического электричества в течение 1 секунды. То есть напряжение снижается до безопасной зоны ниже 1OOV за 1 секунду. Это предотвратит слишком высокую скорость утечки и слишком большой ток утечки, чтобы повредить твердотельный накопитель. Если U0 = 500 В, C = 200 пф, если вы хотите, чтобы UT достигало 100 В за 1 секунду, вам нужно R = 1,28 × 109 Ом. Поэтому в системе защиты от электростатического разряда обычно используется ограничитель тока с сопротивлением 1 МОм, чтобы ограничить ток утечки менее 5 мА. Это разработано для обеспечения безопасности эксплуатации. Если оператор находится в системе защиты от электростатического разряда, случайное прикосновение к промышленному напряжению 220 В не представляет опасности.