Staatilise tuvastamise tähtsus
Elektrostaatilise testimise andmed on väärtuslik ja oluline parameeter staatilise elektri uurimiseks ja elektrostaatiliste ohtude ennetamiseks. Staatilise elektri seaduse mõistmiseks, staatilise elektri olukorra mõistmiseks elektroonikatööstuses, staatilise elektri tekitatava ohu hindamiseks tootmisprotsessis ja staatilise elektri kontrollimiseks Korraldusmeetmete tõhusust tuleb mõõta täppisinstrumentidega . Kuigi mõned elektrostaatilised parameetrid tunduvad teoreetiliselt mõistetavad, kuna tegelikud tingimused on keerulisemad, on empiiriliste arvutuste põhjal sageli keeruline rahuldavaid tulemusi saada ja neile tuleb tugineda. Lisaks tootmise ohutusküsimuste otsesele kaalumisele tuleb ka staatilise elektri tuvastamise instrumendid vajavad kohapealset kontrolli. Staatilise elektri ja staatilist elektrit kasutava tootmisprotsessi uurimistöös on vaja mõõta ka staatilise elektri efektiivseid andmeid.



Elektrostaatiline tuvastamine hõlmab peamiselt mitut aspekti, elektrostaatiliste parameetrite tuvastamist ning toote seotud materjalide ja toodete elektriliste omaduste parameetrite mõõtmist. Elektrostaatiliste indikaatorite mõõtmine hõlmab: elektrostaatilist pinget, elektrivälja tugevust, laengu suurust, nõrka voolu, leeglahendusenergiat, elektrostaatilise tühjendusvoolu lainekuju, elektrostaatilise laengu kiirguse elektromagnetvälja ja muid parameetreid, mis esindavad laadimisomadusi. Materjalide või esemete elektriliste omaduste hulka kuuluvad takistus või takistus, dielektriline konstant, mahtuvus ja muud iseloomulikud parameetrid. Teatud konkreetsetes tingimustes on ohutuse huvides vaja mõõta ka protsessi parameetreid ja keskkonnatingimusi, nagu dünaamiline pöörlemiskiirus, rõhk, segu kontsentratsioon, temperatuur ja niiskus voolu ribalaiuses.
Tegelikult on staatilise kaitse protsessis probleem, et kõik kasutavad antistaatilisi kulumaterjale, staatilise eemaldamise seadmeid ja staatilisi maandussüsteeme ilma täieliku juhtimissüsteemita. Sageli leitakse, et mõned kliendid kasutavad staatilisi kaitseseadmeid kõigil pinnal toimuvatel protsessidel. Tundub, et see on väga paigas, kuid tegelikult pole õnnestunud häid tulemusi saavutada. Elektrostaatilises kaitses on vaja pidevalt probleeme leida, aeg-ajalt või regulaarselt kontrollida mõnda elektrostaatilist kulumaterjali, uuendada ja asendada nõuetele mittevastavaid või kehtetuid elektrostaatilisi tooteid ja kõrvaldada staatiline elekter. Seadmeid tuleb regulaarselt ja kindlates kohtades testida. Lubatud tingimustega saab seadet tõhusalt ja arukalt jälgida ning eemaldada seadmed, mis ei saa staatilist elektrit neutraliseerida.
Personali juhtimine rakendab mitmetahulist lähenemist. Inimkeha kaitsmise ajal on vaja kasvatada teadlikkust töötajate elektrostaatilisest kaitsest, viia aeg-ajalt teadmisi staatilise elektri kohta ning teha nähtavatesse sisse- ja väljapääsudesse staatilisi hoiatussilte, ESD kaitsemärke ja ESD maanduspunkte. Logo, EPA post ESD kontrolltaseme logo, tuletab töötajatele alati meelde, et nad teeksid elektrostaatilist kaitset.
Konteinerid, tööriistad ja tööseadmed, mida töötajad kasutavad tootmis- ja töötlemisprotsessis, peavad olema ette valmistatud andmete muutusteks elektrostaatilise tuvastamise käigus ning olema alati detailidega kursis. Vajadusel võrdle mõõtmisparameetrite tähenduse tagamiseks erinevaid etappe.
On palju juhtumeid, kus mõõtmine võib olla problemaatiline, näiteks: Kui kõrge on inimese kõndimispinge? Antistaatilised kingad ja antistaatilised randmerihmad peavad kasutamise ajal mõõtma parameetreid. Kui kaua võtab ioonventilaatoritel staatilise elektri kõrvaldamine aega? Kas elektrostaatiline maandussüsteem on standardis? Antistaatilise tooli süsteemi takistus? Kas antistaatiline põrand on hästi maandatud? Kas inimese keha kaitsev maandussüsteem on korras, antistaatilised pakkematerjalid, töölaua pinnakindlus? .......

