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시트 고분자 재료의 표면에서 정전하를 제거하는 장치. 무선 전자 및 전기 공학 백과사전

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움직이는 폴리머 시트 재료(예: 필름) 표면의 정전기는 여러 가지 기술적 간섭을 일으키고, 제품 결함을 초래하고, 작업자에게 악영향을 미치고, 작업 조건을 악화시키고, 추가적인 위험한 상황을 만듭니다.

움직이는 폴리머 재료의 표면에서 정전기 제거는 여러 방향으로 해결되며, 그 중 하나는 폴리머 재료를 둘러싼 공기의 이온화입니다. 공기 이온화의 원천 중 하나는 이온화 능력이 높은 코로나 방전을 기반으로 한 고전압 이온화 장치입니다.

이 기사에서는 움직이는 폴리머 시트 재료의 웹에서 정전기 전하를 연속적으로 비접촉 중화하도록 설계된 정전기 제거 장치에 대해 설명합니다.

정전기 방전 장치의 블록 다이어그램은 그림 1에 나와 있습니다.

시트 고분자 재료 표면의 정전기 제거 장치

장치 사양:

  • 재료(필름) 이동의 최대 속도......70 m/min
  • 중화기의 공급 전압 ....... 10 ... 12 kV
  • 고전압 주파수.......15...20kHz
  • 움직이는 재료로부터 최적의 중화제 거리.......25...30 mm
  • 이오나이저 대수...........2, 4, 6개
  • 장치 공급 전압......220V, 50Hz
  • 소비 전력 .......80W

고전압 케이블을 통해 변환기에서 주파수 10...12 kHz의 고전압 15...20 kV가 25...30 mm 거리에서 중성화된 필름의 양쪽에 위치한 이온화 장치에 공급됩니다. 중화제는 권취 직전에 설치됩니다. 이온화 장치의 바늘 전극은 하우징의 날카로운 모서리와 함께 고밀도 전력선으로 전기장을 생성합니다. 전기장은 공기 중의 전자를 전자의 에너지가 공기 분자, 특히 산소를 분리하기에 충분한 속도로 가속합니다. 이 경우 양이온과 음이온이 모두 형성됩니다. 이러한 이온의 공간적 구름은 중화된 물질의 전하와 재결합합니다. 전하의 전위가 높으면(약 1kV 이상) 좋은 전도체인 이온화된 공기를 통해 이온화 장치의 접지 본체로 흐를 수 있습니다.

주파수가 15~20kHz인 고전압 변환기의 전기 회로가 그림 2에 나와 있습니다.

시트 고분자 재료 표면의 정전기 제거 장치
(확대하려면 클릭하십시오)

변환기는 트랜지스터 VT1 및 VT2를 사용하는 하프 브리지 인버터 회로에 따라 조립됩니다. 이는 AC 주전원으로부터 고전압을 갈바닉 절연하는 변압기 T2의 2차 권선에 로드됩니다. 자체 발진 작동 모드는 변압기 T1의 권선 III에서 제거되고 보조 변압기 T3의 권선 I과 트랜지스터 VTXNUMX에 조립된 트리거 장치에 공급되는 전압 피드백 회로에 의해 보장됩니다.

스위치 SA1을 켠 후 커패시터 C5는 저항 R3, R6을 통해 충전됩니다. 양단의 전압이 약 50...60V에 도달하면 트랜지스터 VT3이 눈사태처럼 열리고 커패시터가 방전됩니다. 전류 펄스는 트랜지스터 VT2를 열고 변환기를 시작합니다. 그 후, 트랜지스터 VT2의 베이스에서 음의 반주기 전압이 주기적으로 트랜지스터 VT3을 열어 커패시터 C5가 방전된 상태로 유지됩니다.

발사 장치는 장치 작동에 참여하지 않습니다. 어떤 이유로 컨버터의 진동이 중지되면 커패시터 C5가 충전되기 시작하고 트리거 장치는 컨버터를 트리거하는 펄스를 생성합니다. 저항 R7은 변환기의 주파수를 변경할 수 있습니다.

공기 이온화 장치(그림 3, 1 - 고전압 케이블, 2 - 금속 클립, 3 절연 슬리브, 4 - 금속 이온화 장치 본체, 5 - 황동 튜브, 6 - 금속 바늘)는 알루미늄 본체로 구성됩니다. 또는 세로 구멍이 있는 직경 30mm의 황동 튜브. 구멍의 가장자리는 접시형으로 되어 있어 날카로운 모서리를 만들어 높은 전하 밀도를 생성합니다.

시트 고분자 재료 표면의 정전기 제거 장치

하우징 내부에는 납땜 바늘이 달린 황동 튜브가 하우징의 환형 구멍 중앙에 정확히 위치한 절연체를 통과합니다. 고전압 케이블이 내부 튜브를 통과하며, 튜브와 함께 작은 커패시터(약 15pF)를 형성합니다. 커패시턴스의 작은 값은 스파크 갭의 전하량을 제한합니다. 이온화 장치 바늘은 이온화 장치 본체 표면에서 1~2mm 떨어진 곳에 위치합니다. 이온화 장치의 길이는 처리되는 재료의 스트립 너비에 따라 각각의 특정 경우에 선택됩니다.

설정. 이오나이저와 컨버터를 고전압 케이블로 연결해야 합니다. 그런 다음 주파수 측정기와 오실로스코프를 변압기 T1의 권선 I 끝에 연결합니다.

전원을 켜고 발생 후 주파수를 평가하고 진동의 모양과 진폭을 관찰하여 저항 R7을 사용하여 최적의 주파수를 설정합니다.

세부. 트랜지스터 VT1 및 VT2 유형 KT809A는 KT812A로 교체할 수 있습니다. 최소 50cm2 면적의 라디에이터에 설치해야 합니다. 커패시터 C1 및 C2 유형 K73-17; C3 및 C4 유형 K50-12; S5 유형 KM-6. 변압기 T1은 치수 K2000CH10CH6의 5NN 페라이트 링에 감겨 있습니다. 50차 권선에는 8개의 권선이 포함되어 있으며, 두 번째 및 세 번째 권선에는 PELSHO-0,25 와이어를 사용하여 각각 XNUMX개의 권선이 포함되어 있습니다.

변압기 T2는 라인 변압기 TVS-2000L의 페라이트 코어 NMS110에 감겨 있습니다. 권선 I과 III은 PELSHO-0,33 와이어로 감겨 있으며 각각 90회와 5회 권선을 포함합니다. 라인 트랜스포머의 고전압 코일은 XNUMX차 고전압 권선으로 사용됩니다.

저자: V.F. 야코블레프

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