控制静电源的措施-控制静电泄漏速度

静电放电与静电消散都是电荷转移的过程,过快的转移是静电放电(ns级),慢速转移是静电消散。无论静电起电量是多少,只要静电泄漏量不快不慢,足以将起电量在一定时间内泄放掉而又不集中释放,那么,就不容易发生静电危害的事故。一定时间内通过单位面积的电荷量定义为电流,即:

式中△Q-t 内带电体泄漏的电荷总量,单位为C;

       I-△t 内的平均电流值,单位为A;

      U-△t 内的带电体对地(或对另一个物体)的平均电位差,单位为V;

      R-△t 内的带电体对地的平均泄漏电阻,单位为Ω。

上图说明,在一定时间内,电压一定时,电荷的泄漏量与电阻成反比。因此,要增大泄漏量,就要减小对地(或对另一个物体)的电阻值。这样,如何增大泄漏量的问题就转化为如何减少对地泄漏电阻的问题。而电阻太小又可能成为静电放电使静电能量集中释放,因此,控制泄漏速度就是控制泄漏电阻。泄漏电阻既不能太大也不能太小,应在规定的范围内,这是静电防护的一般要求。

注意:在此我们讨论的电荷、电压、电流和电阻仅是借助于电路的概念,方便分析和理解而假设为平均值或常量的。事实上,在静电放电的过程中,电荷、电压、电流和电阻的变化是一个很复杂的过程。其量是在不断变化。

减少泄漏电阻的方法有很多种,但最常用的方法有:

1、接地:将可能产生静电源的器件、组件、设备、设施等通过接地实现等电位;

2、中和:因绝缘物材料上的静电荷无法通过接地技术消除,只能采用中和技术进行消除;

3、提高环境的温湿度:相对湿度的提高可以大大降低物体表面电阻率;温度的升高,增加了带电粒子热能,带电粒子更容易移动,也降低了物体表面的电阻率;

4、表面涂防静电涂料控制静电泄漏电阻

一般而言,控制静电泄漏电阻的方法比减小起电量的方法更简单、实用。因此,在控制静电源时,通常采用控制静电泄漏电阻的方法。

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