Site Loader

Электростатические поля | Энциклопедия по охране труда

ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИЕ ПОЛЯ (ЭСП) представляют собой поля неподвижных электрических зарядов либо стационарные электрические поля постоянного тока. Они достаточно широко используются в промышленности для электро-газоочистки, электростатической сепарации руд и материалов, электростатического нанесения лакокрасочных и полимерных материалов и т. д. Вместе с тем существует целый ряд производств и технологических процессов по изготовлению, обработке и транспортировке диэлектрических материалов, где отмечается образование электростатических зарядов и полей, вызванных электризацией перерабатываемого продукта (текстильная, деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная, химическая промышленность и др.). В энергосистемах ЭСП образуются вблизи работающих электроустановок, распределительных устройств и ЛЭП постоянного тока высокого напряжения. При этом имеет место также повышенная ионизация воздуха (напр., в результате коронных разрядов) и возникновение ионных токов.

Основными физическими параметрами ЭСП являются напряженность поля и потенциалы его отдельных точек. Напряженность ЭСП – это векторная величина; определяется отношением силы, действующей на точечный заряд, к величине этого заряда, измеряется в вольтах на метр (В/м). Энергетические характеристики ЭСП определяются потенциалами точек поля.

Биологическое действие. ЭСП – это фактор, обладающий сравнительно низкой биологической активностью. В 60е гг. XX в. биологическое действие ЭСП связывали с электрическими разрядами, возникающими при контакте человека с заряженными или незаземленными предметами. Именно с ним связывали возможное развитие невротических реакций, в т. ч. фобий. В последующие годы ученые пришли к выводу, что ЭСП само по себе обладает биологической активностью. Выявляемые у работающих в условиях воздействия ЭСП нарушения носят, как правило, функциональный характер и укладываются в рамки астеноневротического синдрома и вегетососудистой дистонии. В симптоматике преобладают субъективные жалобы невротического характера (головная боль, нарушение сна, ощущение «удара током» и т. п.). Объективно обнаруживаются не резко выраженные функциональные сдвиги, не имеющие каких-л. специфических проявлений. Кровь устойчива к воздействию ЭСП. Отмечается лишь некоторая тенденция к снижению показателей красной крови (эритроциты, гемоглобин), незначительному лимфоцитозу и моноцитозу. Био-эффекты сочетанных влияний на организм ЭСП и аэроионов свидетельствуют о синергизме в действии факторов. При этом превалирующим фактором выступает ионный ток, возникающий в результате движения аэроионов ЭСП.

Нормирование ЭСП. В соответствии с «Санитарно-гигиеническими нормами допустимой напряженности электростатического поля» № 175777 и ГОСТ 12.1.045 –84 ССБТ «Электростатические поля. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля» предельно допустимая величина напряженности ЭСП на рабочих местах устанавливается в зависимости от времени воздействия в течение рабочего дня.

Предельно допустимая напряженность ЭСП на рабочих местах обслуживающего персонала не должна превышать следующих величин: при воздействии до 1 ч – 60 кВ/м; при воздействии свыше 1 ч до 9 ч величина, определяется расчетным методом.

Нормативный документ «Допустимые уровни напряженности электростатических полей и плотности ионного тока для персонала подстанций и ВЛ постоянного тока ультравысокого напряжения» № 6022 –91 регламентирует условия сочетанного влияния указанных в названии факторов на персонал, обслуживающий электроустановки постоянного тока ультравысокого напряжения. В соответствии с требованиями документа ПДУ ЭСП и плотности ионного тока для полного рабочего дня составляют 15 кВ/м и 20 нА/м2; для 5часового воздействия – 20 кВ/м и 25 нА/м2 .

Контроль уровней ЭСП в настоящее время затруднен. Рекомендованные приборы (ИНЭП1, ИНЭП20Д, ИНЭСП1, ИЭЗП, ИНЭП3) предназначены для измерения напряженности ЭСП на поверхности диэлектриков. Попытки оценивать с их помощью ЭСП в пространстве (на рабочих местах, перед экранами телевизоров, дисплеев и т. п.), ведут к большим погрешностям в результатах измерений. Из разработанных в последнее время приборов можно рекомендовать измеритель электростатического потенциала ИЭСП01 и измеритель напряженности электростатического поля ПЗ27.

Профилактика. При выборе средств защиты от статического электричества (экранирование источника поля или рабочего места, применение нейтрализаторов статического электричества, ограничение времени работы и др.) должны учитываться особенности технологических процессов, физико-химические свойства обрабатываемого материала, микроклимат помещений и др., что определяет дифференцированный подход при разработке профилактических мероприятий. Одним из распространенных средств защиты от статического электричества является уменьшение генерации электростатических зарядов или их отвод с наэлектризованного материала, что достигается:

заземлением металлических и электропроводных элементов оборудования;

увеличением поверхностей и объемной проводимости диэлектриков;

установкой нейтрализаторов статического электричества.

Заземление проводится независимо от использования др. методов защиты. Заземляются не только элементы оборудования, но и изолированные электропроводящие участки технологических установок. Более эффективным средством защиты является увеличение влажности воздуха до 65 –75%, когда это возможно по условиям технологического процесса. В качестве средств индивидуальной защиты могут применяться антистатическая обувь, антистатический халат, заземляющие браслеты для защиты рук и др. средства, обеспечивающие электростатическое заземление тела человека.

Измеритель напряженности электростатического поля СТ-01 цена в Екатеринбурге 72000 рублей

Описание

Производитель:Россия
Номер реестра СИ:17400-98

Выполнен на современной элементной базе с матричным дисплеем и микропроцессорным управлением, позволяющим проводить обработку полученных данных.

С помощью приставки позволяет оценить эффект электризуемости или антистатической обработки текстильных и обувных полимерных материалов и изделий из них, как в лабораторных условиях, так и в условиях реального использования одежды и обуви.

Рекомендован Госсанэпиднадзором для использования в целях санитарного надзора по контролю напряженности электростатического поля на рабочих местах операторов ПЭВМ, электростатического потенциала на экране видеодисплейных терминалов (ВДТ) а также в других сферах производства, регламентированных ГОСТ 12.1.045-84 и СанПиН 2.2.4.1191-03 «Электромагнитные поля в производственных условиях».

Измеритель состоит из преобразователя напряженности электростатического поля, блока управления и индикации и сетевого блока питания.

Измеритель напряженности электрического поля

Работа измерителя напряженности электростатического поля СТ 01 основана на возбуждении в преобразователе под воздействием измеряемого электростатического поля переменного напряжения, пропорционального напряженности измеряемого электростатического поля и измерении этого напряжения.

Основным элементом блока преобразования является модулятор, представляющий собой металлическую пластинку (лепесток модулятора), асимметрично закрепленную на оси вращения микроэлектро-двигателя и электрически изолированную от оси двигателя. При вращении лепестка модулятора в однородном электростатическом поле потенциал лепестка модулятора относительно земли изменяется по синусоидальному закону с частотой, равной частоте вращения лепестка, а амплитуда этого переменного потенциала пропорциональна проекции напряженности электростатического поля на плоскость вращения.

Переменный потенциал с лепестка модулятора через скользящий контакт, предусилитель и фильтр поступает на вход аналогоцифрового преобразователя и далее обрабатывается микропроцессором. Конструктивно измеритель выполнен в виде малогабаритного носимого прибора с автономным питанием (аккумуляторная батарея 6В).

Контакты

Решили приобрести измеритель напряженности электростатического поля СТ 01 по низкой цене, но все еще остались вопросы относительно характеристик товара, оплаты и доставки? Тогда обращайтесь к нам по тел. 8 800 500 78 54 (по РФ бесплатно)

Технические характеристики

Диапазон измерения напряженности электростатического поля:от 0,3 до 180 кВ/м
Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения напряженности электростатического поля:±15 %

Габаритные размеры:

преобразователя напряженности электростатического поля320х32х32 мм
блока управления и индикации170х105х42 мм
Масса измерителя с аккумуляторами1,1 кг
Мощность, потребляемая от батареи питанияне более 0,6 Вт
Среднее время наработки на отказне менее 1000 ч

 

Инструкция

Инструкция по эксплуатации на СТ-01 Универсальный измеритель напряженности и потенциала электростатического поля

Что такое электростатическое поле? – Определение TechTarget

К

  • Роберт Шелдон

Что такое электростатическое поле?

Когда два объекта в непосредственной близости друг от друга имеют разные электрические заряды, между ними существует электростатическое поле. Электростатическое поле также образуется вокруг любого отдельного объекта, электрически заряженного по отношению к окружающей среде.

Электростатические поля образуются в результате статического электричества, присущего некоторым атомным частицам. Большинство атомов состоят из трех основных частиц: протонов, нейтронов и электронов. Протоны и нейтроны образуют ядро, а электроны вращаются вокруг ядра, обычно на значительном расстоянии от ядра и друг от друга относительно размера атома.

Электростатическое поле позволяет протонам и электронам взаимодействовать с другими частицами.

Протоны и электроны имеют измеримый электростатический заряд. Нейтронов нет. Величина электростатического заряда одинакова как для протонов, так и для электронов. Заряд протона считается положительным (+), а заряд электрона считается отрицательным (-). Положительные и отрицательные обозначения несколько произвольны, но они общеприняты в научном сообществе, так что это условность.

обычно используется для описания состояния заряда частицы по отношению к другой частице.

Из-за этого заряда каждый протон и электрон создают электростатическое поле, которое может взаимодействовать с другими частицами. Это поле заставляет частицы с разным зарядом притягиваться друг к другу, а частицы с одинаковым зарядом отталкиваться. В результате протоны и электроны притягиваются друг к другу, но протоны отталкивают другие протоны, а электроны отталкивают другие электроны. Причина, по которой протоны могут так тесно связываться в ядре с другими протонами, заключается в сильном ядерном взаимодействии, которое подавляет электростатические силы отталкивания и удерживает протоны вместе.

Заряженные объекты и их электростатические поля

Большинство атомов имеют одинаковое количество протонов и электронов, поэтому их электростатические заряды уравновешивают друг друга, и говорят, что атом нейтрален. Однако электроны могут двигаться гораздо более свободно, чем протоны, что позволяет атому терять или приобретать электроны в зависимости от типа атома и электростатического поля, создаваемого частицами.

Движение электронов может привести к дисбалансу между количеством протонов и электронов в атоме, в результате чего атом будет находиться в заряженном состоянии. Если протонов больше, чем электронов, атом заряжен положительно. Если электронов больше, чем протонов, атом заряжен отрицательно. Заряженный атом, отрицательный или положительный, образует электростатическое поле, которое может взаимодействовать с другими атомами.

Поскольку атомы являются строительными блоками для всех объектов, целые объекты могут заряжаться и образовывать электростатические поля. Подобно атому, объект заряжен отрицательно, если он имеет избыток электронов по отношению к своему окружению, и положительно заряжен, если электронов не хватает. Считается, что объект находится в нейтральном состоянии — без заряда — если количество протонов и электронов достаточно сбалансировано.

Если два объекта имеют разное состояние заряда и находятся в относительной близости друг к другу, они образуют электростатическое поле, сила которого зависит от количества кумулятивного заряда в каждом объекте и расстояния между ними. Если два объекта имеют одинаковые состояния заряда и находятся в непосредственной близости друг от друга, каждый из них образует свои собственные электростатические поля, которые отталкивают друг друга. Как и в случае противоположных состояний заряда, сила отталкивающей силы зависит от количества заряда в каждом объекте и расстояния между ними.

Большинство объектов находятся в нейтральном состоянии, но они могут заряжаться, когда различные материалы вступают в контакт друг с другом таким образом, что электроны перескакивают с одного объекта на другой. Например, если вы потрете надутый воздушный шар об одежду, электроны переместятся с одежды на поверхность воздушного шара, в результате чего воздушный шар приобретет отрицательный заряд. Если вы затем прикрепите воздушный шар к стене, он будет висеть там, потому что стена заряжена более положительно. Между баллоном и стенкой образуется электростатическое поле, вызывающее притяжение между ними.

Электростатические поля и магнитные поля

Электростатические поля имеют некоторое сходство с магнитными полями. Объекты притягиваются, если их заряды противоположной полярности (+/-), и отталкиваются, если их заряды имеют одинаковую полярность (+/+ или -/-). Линии электростатического потока вблизи пары противоположно заряженных объектов подобны линиям магнитного потока между и вокруг пары противоположных магнитных полюсов.

В остальном электростатические и магнитные поля различаются. Электростатические поля блокируются металлическими предметами, в то время как магнитные поля могут проходить через большинство, но не через все металлы. Электростатические поля возникают из-за разности потенциалов или градиента напряжения и могут существовать, когда носители заряда, такие как электроны, неподвижны.0050 статический в электростатический . Магнитные поля возникают из-за движения носителей заряда, то есть из-за протекания тока.

Когда носители заряда ускоряются, а не движутся с постоянной скоростью, создается флуктуирующее магнитное поле. Это порождает флуктуирующее электрическое поле, которое, в свою очередь, создает другое переменное магнитное поле.

Результатом является эффект «чехарды», при котором оба поля могут распространяться на огромные расстояния в пространстве. Такое синергетическое поле известно как электромагнитное поле и представляет собой явление, которое делает возможными системы беспроводной связи, вещания и управления.

См. также: диэлектрический материал, напряженность электрического поля, вещество .

Последнее обновление: декабрь 2022 г.

Продолжить чтение Об электростатическом поле
  • Основы Интернета вещей: руководство для начинающих
  • RFID и штрих-коды в цепочке поставок: что лучше использовать?
  • Что такое 6G? Обзор сетей и технологий 6G
  • После Олдсмара: насколько уязвима критическая инфраструктура США?
  • Обзор Microsoft Project Silica и его использование в архиве
сторонний файл cookie

Сторонний файл cookie — это файл cookie, который размещается на устройстве пользователя — компьютере, мобильном телефоне или планшете — веб-сайтом из домена, отличного от того, который посещает пользователь.

Сеть

  • CSU/DSU (блок обслуживания канала/блок обслуживания данных)

    CSU/DSU (Channel Service Unit/Data Service Unit) — аппаратное устройство размером примерно с модем. Он преобразует цифровые данные …

  • потоковая передача данных

    Потоковая передача данных — это непрерывная передача данных из одного или нескольких источников с постоянной высокой скоростью для обработки в определенные …

  • граница службы безопасного доступа (SASE)

    Пограничный сервис безопасного доступа, также известный как SASE и произносится как «дерзкий», представляет собой модель облачной архитектуры, объединяющую сеть и …

Безопасность

  • черный список приложений (занесение приложений в черный список)

    Занесение приложений в черный список — все чаще называемое занесением в черный список — представляет собой практику сетевого или компьютерного администрирования, используемую . ..

  • соковыжималка

    Juice jacking — это эксплойт безопасности, в котором зараженная зарядная станция USB используется для компрометации устройств, которые к ней подключаются.

  • безопасность гипервизора

    Безопасность гипервизора — это процесс обеспечения безопасности гипервизора (программного обеспечения, обеспечивающего виртуализацию) на протяжении…

ИТ-директор

  • Общепринятые принципы ведения учета (Принципы)

    Общепринятые принципы ведения документации — это основа для управления записями таким образом, чтобы поддерживать …

  • система управления обучением (LMS)

    Система управления обучением представляет собой программное приложение или веб-технологию, используемую для планирования, реализации и оценки конкретной …

  • Информационный век

    Информационная эпоха — это идея о том, что доступ к информации и контроль над ней являются определяющими характеристиками нынешней эпохи . ..

HRSoftware

  • аутсорсинг процесса подбора персонала (RPO)

    Аутсорсинг процесса найма (RPO) — это когда работодатель передает ответственность за поиск потенциальных кандидатов на работу …

  • специалист по кадрам (HR)

    Специалист по персоналу — это специалист по кадрам, который выполняет повседневные обязанности по управлению талантами, сотрудникам …

  • жизненный цикл сотрудника

    Жизненный цикл сотрудника — это модель человеческих ресурсов, которая определяет различные этапы, которые работник проходит в своей …

Служба поддержки клиентов

  • Платформа Adobe Experience

    Adobe Experience Platform — это набор решений Adobe для управления качеством обслуживания клиентов (CXM).

  • виртуальный помощник (помощник ИИ)

    Виртуальный помощник, также называемый помощником ИИ или цифровым помощником, представляет собой прикладную программу, которая понимает естественные . ..

  • входящий маркетинг

    Входящий маркетинг — это стратегия, направленная на привлечение клиентов или лидов с помощью созданного компанией интернет-контента, тем самым …

1: Электростатические поля — Физика LibreTexts

  1. Последнее обновление
  2. Сохранить как PDF
  • Идентификатор страницы
    17289
    • Том Вайдеман
    • Калифорнийский университет в Дэвисе
    • 1.1: Заряды и статические электрические силы
      Электрическая сила является фундаментальной силой почти каждой макроскопической силы, которую мы изучали в классической механике.
    • 1.2: Электрическое поле
      Первоначально задуманное как просто «объяснение» действия на расстоянии, идея электрического поля оказывается гораздо более полезной моделью, чем можно было бы ожидать.
    • 1.3: Расчет электрических полей для известных распределений зарядов
      Когда мы сталкиваемся с электрическими зарядами в реальном мире, их количество очень велико. Это позволяет нам рассматривать их примерно как непрерывное распределение, что делает интегральное исчисление мощным инструментом для расчета полей.
    • 1.4: Диполи
      Частицы, с которыми мы сталкиваемся (например, атомы и молекулы), редко бывают электрически заряженными, поскольку они имеют тенденцию притягиваться и связываться с другими частицами, имеющими противоположный заряд. Но на эти нейтрально заряженные частицы по-прежнему воздействуют электрические поля благодаря тому, что заряды их компонентов очень слабо разделены.
    • 1.5: Проводники
      Полезно моделировать материалы как один из двух типов: те, которые позволяют зарядам свободно течь через них, и те, которые этого не делают. Здесь мы рассмотрим свойства первого.
    • 1.6: Закон Гаусса
      Единственная связь, которую мы видели между зарядом и электрическим полем, — это закон Кулона в сочетании с принципом суперпозиции. Оказывается, эти две величины имеют гораздо более глубокую взаимосвязь, которую можно использовать для решения проблем более простым способом, чем то, что мы видели до сих пор.
    • 1.7: Использование закона Гаусса
      Закон Гаусса имеет ряд практических применений, таких как вычисление электрических полей для высокосимметричных ситуаций и работа с проводящими оболочками.
    • 1.8: Метод изображений
      Мы разрабатываем прием, который позволяет нам обсуждать силы и поля, возникающие в результате поднесения свободных зарядов к плоским проводникам.

    alexxlab

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *