Флюксометрический датчик электростатического поля

 

Изобретение может использоваться при контроле электризации поверхностей во взрывоопасных производствах и обеспечивает повьпиение точности измерений и увеличение искробезопасности датчика. Флюксометрический датчик состоит из цилиндрического корпуса 1, внутри которого расположены измерительный электрод (из) 3 в виде изолированного от корпуса круга,вра ,2 В . 6. я - В 3 щающийся секторный электрод (СЭ) 5 с лопастями 6 и экранирующий электрод (ЭЭ) 4 в виде круга, закрепленного на ,основании цилиндрического корпуса 1 и имеющего секторные вырезы. Лопасти 6 СЭ 5 расположены под одинаковыми углами к его поверхности, а их проекции на СЭ 5 идентичны секторным вырезам ЭЭ 4, На цилиндрическом корпусе 1 со стороны ЭЭ 4 закреплена диэл. насадка 2 в форме осесимметричного раструба с эластичными подвижными краями. При внесении датчика в электростатическое поле секторы СЭ 5, расположенного на валу двТигателя 7, и сектора ЭЭ 4 периодически перекрывают электростатическое поле. При этом на ИЭ 3 индуцируется переменный потенциал . Достоверность и точность сигнала определяются точностью установки расстояния между рабочей поверхностью датчика и наэлектризованной поверхностью, а также стабильностью поверхностной плотности заряда на наэлектризованном материале. Использование диэл. насадки 2 и выполнение вращающегося СЭ 5 обеспечивают эти требования, 2 ил. Г сл с сриг.1

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИН

А1

„„SU„„142905 (5П 4 G 01 R 29/12

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К А BTOPCHOMV СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ СССР

А0.ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ (21 ) 4119497/24-09 (22) 19. 06,86 (46) 07. 10,88. Бюл. Ó 37 (71) Московский институт тонкой химической технологии им.М.В.Ломоносова (72) М.Ю. Бродский, А.С. МалевскийМалевич, А.К. Евменов, О.В. Харламов и Ю.Г. Мордашов (53) 621.317.328(088.8) (5Ü) Имяничов И.M. Приборы и методы для изучения электричества атмосферы.

M. Гостехиздат, 1957, с. 484.

Авторское свидетельство СССР

У 1383228, кл. G 01 К 29/12, 09.04.86. (54) ФЛЮКСОМЕТРИЧЕСКИЙ ДАТЧИК ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО ПОЛЯ (57) Изобретение может использоваться при контроле электризации поверхностей во взрывоопасных производствах и обеспечивает повышение точности измерений и увеличение искробезопасности датчика. Флюксометрический датчик состоит из цилиндрического корпуса

1, внутри которого расположены измерительный электрод (ИЭ) 3 в виде изолированного от корпуса круга,вращающийся секторный электрод (СЭ) 5 с лопастями 6 и экранирующий электрод (ЭЭ) 4 в виде круга, закрепленного на ,основании цилиндрического корпуса 1 и имеющего секторные вырезы Лопасти

6 СЭ 5 расположены под одинаковыми углами к его поверхности, а их проекции на СЭ 5 идентичны секторным вырезам ЭЭ 4, На цилиндрическом корпусе

1 со стороны ЭЭ 4 закреплена диэл. насадка 2 в форме осесимметричного раструба с эластичными подвижными краями. При внесении датчика в электростатическое поле секторы СЭ 5, расположенного на валу двигателя 7, и сектора ЭЭ 4 периодически перекрыва- ф ют электростатическое поле. При этом на ИЭ 3 индуцируется переменный потенциал. Достоверность и точность сигнала определяются точностью установки расстояния между рабочей по- а нерхностью датчика и наэлектризованной поверхностью, а также стабильностью поверхностной плотности заряда на наэлектризованном материале. Использование диэл. насадки 2 и выполнение вращающегося СЭ 5 обеспечивают эти требования. 2 ил. Яд

14290

Изобретение относится к технике ,:измерения параметров электростати, ÷åñêèõ полей и может использоваться . при контроле электризации поверхнос5 тей во взрывопожароопасных произ" ,:водствах.

Цель изобретения — .повышение точ-! ности измерений и увеличение искро,оезопасности датчика. 10

На фиг. 1 приведена конструкция флюксометрического датчика электростатического поля; на фиг. 2 — конструкция секторного электрода.

Флюксометрический датчик электростатического поля включает цилинд:рический корпус 1, снабженный ди электрической насадкой 2 в форме осесимметричного раструба с эластич, ными подвижными краями, измерительныи 20

3 и экранирующий 4 электроды, секторный электрод 5 с лопастями б, повернутыми под одинаковым углом к плоскости вращения, секторный электрод 5 расположен на валу двигателя 7. 25

Флюксометрический датчик электростатического поля работает следующим образом.

При внесении датчика в электростатическое поле сектора вращающегося 30 электрода 5, расположенного на валу двигателя 7, и сектора экранирующего электрода 4 периодически перекрывают электростатическое поле, в результате чего на измерительном электроде 3 индуцируется переменный потенциал,пропорциональный величине напряженности электростатического поля в зазоре между датчиком и наэлектризованной поверхностью. Величина напряженности 40 поля в зазоре определяется расстоянием между рабочей поверхностью датчика и наэлектризованной поверхностью и поверхностной плотностью зарядов на наэлектризованном материале т.е. 45 достоверность и точность сигнала на измерительном электроде 3 зависит от точности установки расстояния и стабильности поверхностной плотности заряда на материале при внесении датчика в зону измерения.

Конструктивные особенности флюксометрического датчика — диэлектрическая насадка 2 в форме раструба с эластичными гГодвижными краями и вращающийся секторный электрод 5, .выполнен55 ный.с лопастями 6, повернутыми под углом к плоскости вращения, позволя,ют устранить краевое коронирование

58 г корпуса датчика, так как насадка 2 укаэанной формы обеспечивает возможность установки датчика на заданном расстоянии от заряженной поверхности, не меньшем минимально возможного, когда возникает коронирование на кромках корпуса датчика, а поток воздуха, возникающий при вращении секторного электрода 5 в зазоре между насадкой 2 и наэлектризованной поверхностью, направленный из датчика,обеспечивает инактивацию центров коронирования, которые могут возникать при больших напряженностях электростатического поля на возможных неровностях рабочей поверхности датчика и насадки. Наличие насадки из диэлектрического материала с эластичными подвижными краями и воздушного потока в зазоре позволяет повысить точность измерений напряженности электростатического поля, так как высота насадки, расход воздуха и модуль упругости края насадки подбираются таким образом, чтобы обеспечить визуальную виб". рацию подвижного края насадки при поднесении датчика на рабочее расстояние.

Таким образом, использование насадки из диэлектрического материала в форме раструба с эластичными краями и вращающегося секторного электрода, выполненного в виде вентилятора с сек-. торами, повернутыми под углом к плоскости вращения электрода во флюксометрическом датчике электростатического поля, позволяет повысить точность измерений величины напряженности электростатического поля, уменьшив погрешность измерений до 107 при измерении в ручном режиме, устранить краевое коронирование, снижающее дос"товерность показаний, повысить искро-. безопасность флюксометрического датчика за счет повышения пробойного напряжения при рабочем расстоянии между датчиком и наэлектризованной по" верхностью до 2,2 10 В/м, т,е. более

6 чем в 5 раз, обеспечив безопасность использования датчика в большинстве взрывопожароопасных производствах, сопровождающихся статической электризацией. Кроме того, наличие потока воздуха позволяет устранить попада-, ние заряженных частиц порошков в датчик на его измерительный электрод 3 при измерении напряженности электро" статического поля над поверхностью

1429058

Составитель П. Савельев

Техред А.Кравчук Корректор З..Лончакова

Редактор В. Данко

Тираж 772 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Заказ 5121/43

Производственно-полиграфическое предприятие, г. Ужгород, ул» Проектная, .4 сыпучих веществ и пыли, что также увеличивает точность измерений, а также охлаждать двигатель во время работы, тем самым повысить надежность флюксометрического датчика и бесколлекторного двигателя 7.

Формула изобретения

Флюксометрический датчик электро статического поля, содержащий цилинд- 1р рический корпус, экранирующий электрод, выполненный в виде круга диаметром, равным диаметру цилиндрического корпуса, закрепленный в основании цилиндрического корпуса и имеющий секторные вырезы, измерительный элект-. род, выполненный в виде круга, размещенный внутри цилиндрического корпуса и изолированный от него, секторный, электрод, закрепленный на валу двига- 2О теля между экранирующим и измерительным электродами, причем плоскости секторного и измерительного электро" дов перпендикулярны оси вала двигате.1 ля, центр окружности, ограничивающий секторный и измерительный электроды, совпадает с осью вала двигателя и осью цилиндрического корпуса, а проекция лопасти на поверхность секторного электрода идентична секторным вырезам экранирующего электрода, о тл и ч а ю шийся тем, что, с целью повышения точности. измерений . и увеличения искробезопасности датчика, лопасти секторного электрода расположены под одинаковыми углами к его поверхности, введена диэлектрическая насадка, выполненная в виде осесимметричного раструба с эластичными подвижными краями, закрепленная на цилиндрическом корпусе датчика со стороны экранирующего электрода, при этом ось симметрии диэлектрической насадки совпадает с осью цилиндрического корпуса, а внутренний диаметр диэлектрической насадки в месте ее крепления к цилиндрическому корпусу равен внешнему диаметру цилиндрического корпуса.

Флюксометрический датчик электростатического поля Флюксометрический датчик электростатического поля Флюксометрический датчик электростатического поля 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к техник-е электроизмерений

Изобретение относится к измерительной технике

Изобретение относится к электроэнергетике

Изобретение относится к электроизмерительной технике

Изобретение относится к электроизмерительной технике

Изобретение относится к технике измерений электростатических помех

Изобретение относится к электроизмерите;1ьной технике, в частности к устр-вам измерения напряженности электростатического поля

Изобретение относится к приборам, измеряющим электрические и электромагнитные поля

Изобретение относится к физике, в частности к методам измерения электрического потенциала на поверхности диэлектрических образцов

Изобретение относится к области контрольно-измерительной техники, может быть использовано для контроля объемного заряда статического электричества в потоках движущихся диэлектрических жидкостей (светлых нефтепродуктов) или в потоках аэродисперсных сред

Изобретение относится к области электроизмерительной техники и предназначено для измерения напряженности статического и квазистатического электрического поля при проведении метеорологических, геофизических, биоэнергетических исследований, а также для оценки экологического состояния поверхности Земли и атмосферы

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для измерения напряженности электрического поля в широком пространственном диапазоне с повышенной точностью

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения напряженности электрического поля в широком пространственном диапазоне с повышенной точностью

Изобретение относится к электротехническим измерениям, предназначено для измерения поверхностной плотности реального (полного) заряда и его среднего положения, а также поверхностных плотностей эффективных зарядов плоских диэлектриков и может быть использовано при диагностике остаточного заряжения различных диэлектрических материалов (электретов)
Наверх