Elektrostaatilise testeri põhimõte ja lihtne kasutusala
Mõnes elektrostaatiliselt tundlikus piirkonnas, näiteks elektroonikakomponentide tootmine, montaažialad, ülivaiksed ruumid, arvutid, farmaatsiatooted ja RD testimine, operatsioonisaalid, meditsiiniseadmete tootjad, trükikojad, pakenditootjad jne., On vaja elektrostaatilisi testimisvahendeid, nii et Elektrostaatiliste testerite kasutamine muutub üha laialdasemaks.
Nn staatiline elekter viitab rangelt võttes asjaolule, et laeng ei liigu, kuid tavaolukorras hõlmab staatilise elektri kasutamine ka laialdaselt kasutatavat elektrilist eksiili (näiteks koroonlahendust). reaalses elus. Järgnevalt kirjeldatakse lühidalt staatilise elektri rakendusi ja kahjustusi.




1 Staatilise elektri kasutamine
(1) Elektrostaatilise tolmu kogumine. See viitab elektriliste meetodite kasutamisele gaasis hõljuva väikese tolmu eemaldamiseks, tolmu koguv elektrood on maandatud ja alalispinge (-40 ~ -200 kV) rakendatakse heitgaaselektroodile, et moodustada koroonlahendus. Tolmu sisaldav gaas siseneb tolmu kogumise elektroodi alt väljalaskeala ja tolmu laetakse negatiivse polaarsusega. Negatiivselt laetud tolmu adsorbeerib tolmu koguv elektrood elektrivälja toimel, mis võib tolmu õhuvoolus eemaldada. Lisaks, kui tühjenduselektrood on negatiivne, on elektroodide vaheline tühjenduspinge suurem kui positiivse elektroodi korral, seega saab kasutada suuremat elektrivälja tugevust. Kuid siseõhu puhastamiseks mõeldud väikeste tolmukogujate jaoks kasutatakse kahjuliku osooni tekitamiseks tavaliselt positiivset koroona heidet. Viimastel aastatel on välja töötatud ja rakendatud suure jõudlusega ja ökonoomseid elektrilisi tolmu kogujaid. Näiteks paigaldatakse elektrilised tolmu kogujad tavaliselt soojuselektrijaamadesse, mis on silmapaistvalt kaasa aidanud õhusaaste ennetamisele.
(2) Elektrostaatiline pihustamine. Elektrilise tolmu kogumise põhimõtet kasutades saab seda tõhusalt pihustada. Näiteks kui värv on pihustatud ja negatiivselt laetud, samal ajal kui kaetud metallobjekt on maandatud, liiguvad pihustatud osakesed elektrijõu joont mööda, pannes värvi kindlalt eseme pinnale kinnituma. Elektrostaatilisel värvil on järgmised eelised: ① vähem värvijäätmeid; ② ühtlane ja kindel pihustamine; ③ sujuv töö ja suuremahuline tootmine konveierilintide abil. Seda kasutatakse laialdaselt autode, kodumasinate ja mootorite pihustamisel.
(3) Elektrostaatiline fotograafia. Elektrostaatiline fotograafia kasutab piltide salvestamiseks staatilist elektrit. Meetodeid on palju. Ühte meetodit on kirjeldatud allpool. Esiteks asetatakse seleenikilega kaetud metallplaat pimedasse ruumi ja selle positiivseks laenguks saamiseks kasutatakse koroona väljutamist. Seejärel pange see valguse kätte. Valgusest kiiritatud seleenkile osa kaotab positiivse laengu. Piserdage negatiivselt laetud värvainet (värvimisioon) seleenkilele. Seleenikile positiivselt laetud osa kleepub värvainele, mis positiivselt laetud paberi kinnitatakse pinnale ja pärast värvaine mustri kopeerimist saab värvainet kuumutades fikseerida. Elektrostaatilist fotograafiat nimetatakse ka elektrofotograafiaks ja seda kasutatakse laialdaselt koopiamasinates.
(4) Elektrostaatiline sorteerimine. Elektrostaatilise jõu kasutamist komponentide eraldamiseks kahte tüüpi erineva juhtivusega osakeste segust nimetatakse elektrostaatiliseks eraldamiseks. Näiteks pange segatud osakesed metallplaadile ja kasutage osakeste laadimiseks koroonlahendust. Kallutage metallplaati. Sel ajal, kuna hea juhtivusega osakesed kaotavad suurema elektrilaengu, väheneb nakkumine osakeste ja metallplaadi vahel ning need langevad kiiresti metallplaadilt maha, nii et saab teha osakeste valiku, näiteks elektrostaatilise valiku põllumajanduslik tootmine. Maagi sorteerimisel on kasutatud elektrostaatilist sorteerimist. Võõrkehade eemaldamine toiduainete töötlemisel ja teelehtede valimisel.
(5) Alalisvoolu kõrgepinge genereerimine. Van der Graaffi elektrostaatiline generaator kasutab kõrgepingekuuli laadimiseks koroonlahendust, et tekitada alalisvoolu kõrgepinge. Seda saab kasutada lekkevoolu testimiseks ja muudeks kontrollkatseteks ning seda kasutatakse laialdaselt elektriseadmete tootjate ja elektrisüsteemide tootmisel.
(6) Kõrgsurve mõõtmine. Elektrostaatilised voltmeetrid ja impulsspinge salvestid on seadmed, mis kasutavad staatilist elektrit kõrgepinge mõõtmiseks ja mida kasutatakse laialdaselt kõrgepinge elektritestides.
(7) kütusegaasi süüde. Pisikese elektrienergia kasutamine elektrienergia vabastamiseks võib süüdata gaasiveesoojendid, gaasipliidid jms, tipplahenduse impulsi pinge on kümneid tuhandeid volte (tühjenemisenergia on umbes 1mJ) ning autode süüde kulutab vabanemiseks ka väikest elektrit elektrienergia mootorisilindris oleva kütusegaasi saamiseks Kui kütusegaas süttib, on impulsi pinge tippväärtus 10–100 kV.
2 Vastumeetmed elektrostaatiliste ohtude vastu
Pärast seda, kui kaks objekti on üksteisega kokku puutunud, saavad nad laengu (näiteks eralduvad pärast teineteise vastu hõõrumist). Pärast surnud eseme või maandamata juhi laadimist on vähe laengu lekkeid, nii et see võib pikka aega laadida. Kui kontakti ja eraldumist korratakse, jätkub laetud summa suurenemine, mis põhjustab järgmisi ohte.
(1) Coulombi jõu tekitatud kahju. Coulombi jõud võib põhjustada peenetolmu kleepumist täppisinstrumentide nagu kaamerate ja pooljuhtseadmete tootmisprotsessi ning tekitada tekstiilivabrikutes ka lõnga ja tekstiili.
(2) Väljutamisest põhjustatud kahju. Sealhulgas tuleohtliku gaasi süttimine ja plahvatus, trafo õli elektrifitseerimisest tingitud trafo purunemine, õhusõiduki kommunikatsioonirike, elektromagnetiline müra tühjendamise ajal põhjustab arvuti valet tööd, fotofilmi säritust ja kahjustusi , pooljuhtseade jne tootmisprotsessi ajal. Inimese keha oli šokeeritud ja nii edasi.

