Le ventilateur à ions élimine l'électricité statique

Mar 12, 2019 Laisser un message

Quelle est la raison principale de l'effet d'élimination statique du ventilateur ionique? On ne peut pas croire que tout le monde est convaincu qu'il ne s'agit pas du nombre de ventilateurs, ni de la taille du ventilateur, mais de la petite aiguille de décharge.

L’aiguille de décharge du ventilateur ionique est constituée d’un matériau métallique et est généralement constituée d’un matériau résistant à la corrosion, tel que l’acier inoxydable (SUS), le métal iridium (Ge), le nickel (Ni), le titane (Ti) ou le tungstène métallique ( W). Largement utilisé, le tungstène métallique est plus résistant à l'usure et à la corrosion que l'acier inoxydable.


Étant donné que l'aiguille de décharge du ventilateur ionique sera polluée après une utilisation à long terme, elle affectera directement les performances de désalimentation et l'équilibre ionique. Par conséquent, l'électrode doit être nettoyée régulièrement pendant son utilisation, en particulier l'aiguille à décharge de type CC est plus susceptible de contamination. Le type de désénergiseur doit être nettoyé plus souvent et le degré d'usure des aiguilles à décharge positive et négative est différent. Une détection régulière de la balance des ions est requise. Lorsque l'aiguille de décharge est gravement usée, elle doit être remplacée à temps. Par conséquent, à partir de ce moment, le ventilateur ionique à courant alternatif aura une meilleure électricité statique que le courant continu.


Un nettoyage régulier de l'aiguille de décharge est également une chose très pénible. Depuis le grand atelier, cela réduit non seulement l'efficacité de la production, mais augmente également les coûts de maintenance du ventilateur. KESD a récemment mis au point un ventilateur à ions à nettoyage automatique pour résoudre ce problème. Le ventilateur ionique peut être auto-nettoyant avec un petit bouton. Réduction significative des coûts de maintenance.


Principe de la protection électrostatique:


(1) Évitez que l’électricité statique ne s’accumule dans des endroits où de l’électricité statique peut être générée. Prendre des mesures dans la plage de sécurité.


(2) Éliminez rapidement l'accumulation d'électricité statique existante et libérez-la immédiatement.


5, méthode de protection électrostatique

(1) Utilisation de matériaux antistatiques: le métal est un conducteur et le courant de fuite du conducteur est important, ce qui peut endommager l'appareil. De plus, comme le matériau isolant est sujet au chargement triboélectrique, le métal et les matériaux isolants ne peuvent pas être utilisés en tant que matériau antistatique. Un conducteur dit électrostatique ayant une résistance de surface de 1 × 10 5 Ω.cm ou moins et un sous-conducteur électrostatique ayant une résistance de surface de 1 × 10 5 -1 x 10 8 Ω · cm ont été utilisés comme antistatiques. Matériel. Par exemple, un matériau de protection électrostatique couramment utilisé est réalisé en mélangeant du noir de carbone conducteur dans du caoutchouc, et la résistance de surface est contrôlée pour être égale ou inférieure à 1x10 6 Ω.cm.


(2) Fuite et mise à la terre: reliez à la terre la partie où de l'électricité statique peut ou peut avoir été produite et fournissez un canal de décharge électrostatique. La méthode d'enfouissement du fil de terre établit une ligne de masse "indépendante". Faire la résistance entre la terre et la terre <> (Voir GBJl79 ou SJ / T10694-1996)


Méthode de mise à la terre du matériel de protection électrostatique: Connectez le matériau de protection statique (tel que tapis de comptoir, tapis de sol, dragonne antistatique, etc.) au conducteur menant au fil de terre indépendant via une résistance de 1 MΩ (voir SJ / T10630-1995 ). La résistance de 1 MΩ est connectée en série pour garantir que le courant est inférieur à 5 mA à la terre, appelée terre douce. Le boîtier de l'appareil et le blindage électrostatique sont généralement mis à la terre directement, appelé sol dur.


La méthode de mise à la terre du plan de travail antistatique recommandée dans la norme IPC-A-610C est illustrée à la figure 1.


(3) Élimination de l'électricité statique sur le conducteur: L'électricité statique sur le conducteur peut être mise à la terre pour provoquer une fuite d'électricité statique à la terre. La tension et le temps de relâchement du corps de décharge peuvent être exprimés par la formule suivante:


UT = U0L1 / RC


Tension au moment de UT-T (V) U0 - tension de démarrage (V) R - résistance équivalente (Ω) capacité équivalente du conducteur C (pf)


Il est généralement nécessaire de perdre de l'électricité statique en moins d'une seconde. En d’autres termes, la tension est réduite à une zone de sécurité inférieure à 1OV en 1 seconde. Cela évitera que la vitesse de fuite ne soit trop rapide et que le courant de fuite ne soit trop important pour endommager le SSD. Si U0 = 500V, C = 200pf, si vous voulez que l’UT atteigne 100V en 1 seconde, vous avez besoin de R = 1,28 × 109Ω. Par conséquent, le système de protection ESD utilise généralement une résistance de limitation de courant de 1 MΩ pour limiter le courant de purge à moins de 5 mA. Ceci est conçu pour la sécurité opérationnelle. Si l'opérateur se trouve dans le système de protection ESD, tout contact accidentel avec la tension industrielle de 220 V ne constitue pas un danger.