今天我们来聊聊静电放电发生器,以下6个关于静电放电发生器的观点希望能帮助到您找到想要的新能源资讯。
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当通过直流高压将负电压施加到放电电极上时,静电发生器(也称为熔喷布静电驻极设备)产生电晕放电,此时产生的负离子(-)充满气体中的灰尘颗粒,并通过电力施加正电压。它使用静电原理,该原理通过移至集尘杆来收集。 电离和放电 为了使用静电发生器的静电原理,有必要了解电离和放电的基本概念。 (1)电离 远离原子核的电子从外部接收诸如热和光之类的能量,并且能量增加(激发),并可能很快从原子核中逸出。电子与原子核的这种分离称为电离(io nization),并作为导电电子作为自由电子。导电电子在金属原子之间自由移动。 (2)放电 放电是绝缘子在强电场下失去绝缘并有电流流过的现象。放电分为电极之间的电流为“0”的不可持续放电和没有外部电离作用的非连续放电,持续放电是部分破坏,获得电晕放电和火花,获得正电晕和负电晕。它分为火焰放电,辉光放电和电弧放电,其中会损坏转换器。 电晕放电 与金属导体不同,可以在气体中自由移动的电子非常小,因此它们通常保持绝缘状态且几乎不带电。 但是,如果在集尘电极和放电电极上施加高电压,则两极间产生电位差而进行电离,这时产生自由电子,并且微细的电流流动。 如果通过连续施加电压使电场变强,则会达到可以破坏绝缘状态的绝缘击穿强度,并且如果仅电场的大部分通过诸如床之类的尖锐形状发射光和声,则绝缘状态将被部分破坏。这称为电晕放电。 (1)回电晕 当灰尘附着到集尘电极的表面的电阻率非常高(高于10Q-cm)的,集尘电场是由流过尘埃层的电流加强,和放电电极的电场变弱,和放电电极场被削弱。这是指一种现象,其中从绝缘层的击穿点通过细小的灰尘间隙产生大量离子,以中和负离子,从而降低收集效率。 (2)再次夹带 在另一方面,再夹带,相反,如果尘埃的比电阻太低,低于10Q-cm,则电子容易即使它们是通过在灰尘收集板,并在颗粒和收集板之间的结合力的电力收集丢失排出,导致要极化的灰尘颗粒。发生返回空间的再次夹带现象,这也降低了集尘效率。 回复者:华天电力
当通过直流高压将负电压施加到放电电极上时,静电发生器(也称为熔喷布静电驻极设备)产生电晕放电,此时产生的负离子(-)充满气体中的灰尘颗粒,并通过电力施加正电压。它使用静电原理,该原理通过移至集尘杆来收集。
电离和放电
为了使用静电发生器的静电原理,有必要了解电离和放电的基本概念。
(1)电离
远离原子核的电子从外部接收诸如热和光之类的能量,并且能量增加(激发),并可能很快从原子核中逸出。电子与原子核的这种分离称为电离(io nization),并作为导电电子作为自由电子。导电电子在金属原子之间自由移动。
(2)放电
放电是绝缘子在强电场下失去绝缘并有电流流过的现象。放电分为电极之间的电流为“0”的不可持续放电和没有外部电离作用的非连续放电,持续放电是部分破坏,获得电晕放电和火花,获得正电晕和负电晕。它分为火焰放电,辉光放电和电弧放电,其中会损坏转换器。
电晕放电
与金属导体不同,可以在气体中自由移动的电子非常小,因此它们通常保持绝缘状态且几乎不带电。
但是,如果在集尘电极和放电电极上施加高电压,则两极间产生电位差而进行电离,这时产生自由电子,并且微细的电流流动。
如果通过连续施加电压使电场变强,则会达到可以破坏绝缘状态的绝缘击穿强度,并且如果仅电场的大部分通过诸如床之类的尖锐形状发射光和声,则绝缘状态将被部分破坏。这称为电晕放电。
(1)回电晕
当灰尘附着到集尘电极的表面的电阻率非常高(高于10Q-cm)的,集尘电场是由流过尘埃层的电流加强,和放电电极的电场变弱,和放电电极场被削弱。这是指一种现象,其中从绝缘层的击穿点通过细小的灰尘间隙产生大量离子,以中和负离子,从而降低收集效率。
(2)再次夹带
在另一方面,再夹带,相反,如果尘埃的比电阻太低,低于10Q-cm,则电子容易即使它们是通过在灰尘收集板,并在颗粒和收集板之间的结合力的电力收集丢失排出,导致要极化的灰尘颗粒。发生返回空间的再次夹带现象,这也降低了集尘效率。
回复者:华天电力
每当到了比较干燥的秋冬之季时,我们在接触一些金属材质时就会发生被“电”了一下的感觉,其实这是由于人体内的静电所导致的。当然除了体内有静电之外,其它物体身上也存在着我们看不见到静电,因此在日常生活中有一款设备静电放电发生器,其主要运用就是针对一些电子设备进行静电放电的试验,如常见到的手机以及金属模型等。下面我们就来了解一下静电放电发生器如何来进行操作使用?
静电放电发生器使用之前的准备工作
首先是需要抟静电放电发生器中的静电枪接地线牢固的与接地铁板相固定,如果连接不牢固产生的危险性非常的大;其次就是需要把试验品放在一个上面铺有白色绝缘板的桌子上,而且不可以与金属导电的物体相接触。
把设备放置好之后,接下来就是有关静电放电发生器的参数设置。首先需要把静电放电发生器电源打开,同时启动开机画面,进行参数设置时,对于静电放电发生器的放电模式分为了接触放电或者是气隙放电,以及在极性的切换之前需要将在高压上电的菜单中选择否,然后才可以进行正负压的切换;对于放电模式有四种可以选择,同时还有一些其它的参数选择,如电压的设定、放电次数、时间间隔以及放电标准等选项。
静电放电发生器的使用
所有的参数设置好之后,开始对被测物的静电放电测试,以接触放电模式为例,用尖锥形的放电电极直接与被测的物体进行接触,并保持一定的姿势不变,如果有的设备表面会有涂层,在放电时可以透过涂层与导电的基板完成放电的过程,如果表面的涂层是绝缘的,则需要改换为气隙放电。
静电放电发生器使用时的注意事项
由于静电放电发生器在使用时会接触到电源,因而其操作时要保证人员的安全,首先在操作过程中,操作人员需要站立在接地的铁板上进行,否则将会有中电的危险;其次对于接触性放电要保护到其锥形枪头,如果遇到碰撞,可能会导致放电的准确度;另外,在设备仪器使用之前,应当保证所有的物体都在相对湿度安全的情况下操作,否则超过标准将会引起导电现象,从而引发安全隐患。
当通过直流高压将负电压施加到放电电极上时,静电发生器(也称为熔喷布静电驻极设备)产生电晕放电,此时产生的负离子(-)充满气体中的灰尘颗粒,并通过电力施加正电压。它使用静电原理,该原理通过移至集尘杆来收集。 电离和放电 为了使用静电发生器的静电原理,有必要了解电离和放电的基本概念。 (1)电离 远离原子核的电子从外部接收诸如热和光之类的能量,并且能量增加(激发),并可能很快从原子核中逸出。电子与原子核的这种分离称为电离(io nization),并作为导电电子作为自由电子。导电电子在金属原子之间自由移动。 (2)放电 放电是绝缘子在强电场下失去绝缘并有电流流过的现象。放电分为电极之间的电流为“0”的不可持续放电和没有外部电离作用的非连续放电,持续放电是部分破坏,获得电晕放电和火花,获得正电晕和负电晕。它分为火焰放电,辉光放电和电弧放电,其中会损坏转换器。 电晕放电 与金属导体不同,可以在气体中自由移动的电子非常小,因此它们通常保持绝缘状态且几乎不带电。 但是,如果在集尘电极和放电电极上施加高电压,则两极间产生电位差而进行电离,这时产生自由电子,并且微细的电流流动。 如果通过连续施加电压使电场变强,则会达到可以破坏绝缘状态的绝缘击穿强度,并且如果仅电场的大部分通过诸如床之类的尖锐形状发射光和声,则绝缘状态将被部分破坏。这称为电晕放电。 (1)回电晕 当灰尘附着到集尘电极的表面的电阻率非常高(高于10Q-cm)的,集尘电场是由流过尘埃层的电流加强,和放电电极的电场变弱,和放电电极场被削弱。这是指一种现象,其中从绝缘层的击穿点通过细小的灰尘间隙产生大量离子,以中和负离子,从而降低收集效率。 (2)再次夹带 在另一方面,再夹带,相反,如果尘埃的比电阻太低,低于10Q-cm,则电子容易即使它们是通过在灰尘收集板,并在颗粒和收集板之间的结合力的电力收集丢失排出,导致要极化的灰尘颗粒。发生返回空间的再次夹带现象,这也降低了集尘效率。 回复者:华天电力
当通过直流高压将负电压施加到放电电极上时,静电发生器(也称为熔喷布静电驻极设备)产生电晕放电,此时产生的负离子(-)充满气体中的灰尘颗粒,并通过电力施加正电压。它使用静电原理,该原理通过移至集尘杆来收集。
电离和放电
为了使用静电发生器的静电原理,有必要了解电离和放电的基本概念。
(1)电离
远离原子核的电子从外部接收诸如热和光之类的能量,并且能量增加(激发),并可能很快从原子核中逸出。电子与原子核的这种分离称为电离(io nization),并作为导电电子作为自由电子。导电电子在金属原子之间自由移动。
(2)放电
放电是绝缘子在强电场下失去绝缘并有电流流过的现象。放电分为电极之间的电流为“0”的不可持续放电和没有外部电离作用的非连续放电,持续放电是部分破坏,获得电晕放电和火花,获得正电晕和负电晕。它分为火焰放电,辉光放电和电弧放电,其中会损坏转换器。
电晕放电
与金属导体不同,可以在气体中自由移动的电子非常小,因此它们通常保持绝缘状态且几乎不带电。
但是,如果在集尘电极和放电电极上施加高电压,则两极间产生电位差而进行电离,这时产生自由电子,并且微细的电流流动。
如果通过连续施加电压使电场变强,则会达到可以破坏绝缘状态的绝缘击穿强度,并且如果仅电场的大部分通过诸如床之类的尖锐形状发射光和声,则绝缘状态将被部分破坏。这称为电晕放电。
(1)回电晕
当灰尘附着到集尘电极的表面的电阻率非常高(高于10Q-cm)的,集尘电场是由流过尘埃层的电流加强,和放电电极的电场变弱,和放电电极场被削弱。这是指一种现象,其中从绝缘层的击穿点通过细小的灰尘间隙产生大量离子,以中和负离子,从而降低收集效率。
(2)再次夹带
在另一方面,再夹带,相反,如果尘埃的比电阻太低,低于10Q-cm,则电子容易即使它们是通过在灰尘收集板,并在颗粒和收集板之间的结合力的电力收集丢失排出,导致要极化的灰尘颗粒。发生返回空间的再次夹带现象,这也降低了集尘效率。
回复者:华天电力
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