Napjaink kihívásai az ipari elektrosztatika. Dr. Kiss István. Magyar Elektrotechnikai Egyesület

Hasonló dokumentumok
Ex Fórum 2009 Konferencia május 26. robbanásbiztonság-technika 1

VILODENT-98. Mérnöki Szolgáltató Kft. feltöltődés

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Elektrosztatikai. rendelet. Dr.Szedenik Norbert BME VET

1. ábra Sztatikus gyújtásveszély éghető gázok, gőzök, ködök és porok esetében

Az elektrosztatikus feltöltődés elleni védelem. VI. Lakiteleki Tűzvédelmi Szakmai Napok

Fehér Dániel Richter Gedeon Nyrt. Biztonságtechnikai mérések, avagy a tűzzel játszunk?

Munkaügyi elõírások. Elektrosztatikus kisülés elleni védelem

1. Az MSZ EN :2000 szabvány 5.3. pontja szerinti lehetséges gyújtóforrások

Az elektrosztatikus feltöltődés elleni védelem felülvizsgálata

Elektrosztatikus gyulladásveszély üzemanyagok műanyag csőben való szállítása során

TANMENET FIZIKA. 10. osztály. Hőtan, elektromosságtan. Heti 2 óra

Hol vagyunk? A laboratórium megújulása Kik vagyunk? Milyen eszközeink vannak? Mivel foglalkozunk?

FAM eszközök vizsgálatára vonatkozó szabványok felülvizsgálata

Vezetők elektrosztatikus térben

12. TÉTEL a.) A földelési ellenállásmérésre vonatkozó szabvány. Rajzolja le a mérés alapelvét voltampermérős

ESD-Oktatás V

Középfeszültségű gázszigetelésű kapcsolóberendezések villamos szilárdsági méretezése. Madarász Gy. - Márkus I.- Novák B.

SZIGETELŐANYAGOK VIZSGÁLATA

ikerfém kapcsoló Eloadás Iváncsy Tamás termisztor â Közvetett védelem: áramvédelem

Orvosi jelfeldolgozás. Információ. Információtartalom. Jelek osztályozása De, mi az a jel?

Bevezetés a méréstechnikába és jelfeldolgozásba. Tihanyi Attila 2007 március 27

Elektrosztatika vs. robbanásbiztonságtechnika

Fizika 1 Elektrodinamika beugró/kis kérdések

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Műszaki Tudományág, Villamosmérnöki Tudományszak OF ELECTROSTATIC PRECIPITATORS. PhD értekezés tézisei

Elektrotechnika 9. évfolyam


Elektromos alapjelenségek

Dokumentum száma. Oktatási segédlet. ESD Alapismeretek. Kiadás dátuma: ESD alapismeretek. Készítette: Kovács Zoltán

évfolyam. A tantárgy megnevezése: elektrotechnika. Évi óraszám: 69. Tanítási hetek száma: Tanítási órák száma: 1 óra/hét

Soroljon fel néhány, a furatszerelt alkatrészek forrasztásánál alkalmazott vizsgálati szempontot!

BÕVÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1)

Fizika A2 Alapkérdések

Elektronikus fekete doboz vizsgálata

1. feladat R 1 = 2 W R 2 = 3 W R 3 = 5 W R t1 = 10 W R t2 = 20 W U 1 =200 V U 2 =150 V. Megoldás. R t1 R 3 R 1. R t2 R 2

Zárójelentés OTKA F sz. projekt Komplex rendszer elektrosztatikus veszélyek kockázatbecslésére Kiss István


Egy viharos nap margójára VII. MNNSZ Szolár Konf., április 25., Bugyi. Varga Zsolt

Földelésellenőrzés és sztatikai levezetés. Tömlők vezetőképességének ellenőrzése

Fizika A2 Alapkérdések

Villamos gáztisztítók - mit hoz a jövı?

Konferencia. robbanásbiztonság-technika haladóknak

Programozható vezérlő rendszerek. Elektromágneses kompatibilitás II.

Effects and opportunities of supplying electric vehicles by public charging stations

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2019 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Mérnök informatikus (BSc) alapszak levelező tagozat (BIL) / BSc in Engineering Information Technology (Part Time)

KöF kapcsolóberendezés végeselemes analízisei. Balázs Novák

ALÁLLOMÁSI FÖLDELŐHÁLÓ SZÉTTERJEDÉSI ELLENÁLLÁSÁNAK MÉRÉSE

Mérés és adatgyűjtés

Mérnök Informatikus. EHA kód: f

Fizika 1 Elektrodinamika belépő kérdések

Villámvédelem. #1. Az MSZ EN szabványkiadások közötti fontosabb eltérések MSZ EN :2011 Fogalmi változások

A dielektromos válasz vizsgálata, mint szigetelésdiagnosztikai módszer

a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Porrobbanás elleni védelem. Villamos berendezések kiválasztása

A MÛANYAGOK ALKALMAZÁSA

Tételek Elektrotechnika és elektronika I tantárgy szóbeli részéhez 1 1. AZ ELEKTROSZTATIKA ALAPJAI AZ ELEKTROMOS TÖLTÉS FOGALMA 8 1.

Újdonságok. XII. Szigetelésdiagnosztikai Konferencia. Gárdony, X Bessenyei Gábor Maxicont Kft.

VILODENT-98 Mérnöki Szolgáltató Kft. UPS. kontra ELEKTROMÁGNESES ZAVARVÉDELEM. KELL vagy NEM?! Dr. Fodor István

Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Villámvédelmi vizsgára felkészítő tanf MSZ EN

VT - MMK Elektrotechnikai tagozat Villámvédelem. #1. Szabvány és jogszabályi környezet változása, dokumentálás.

Villamos tér. Elektrosztatika. A térnek az a része, amelyben a. érvényesülnek.

Elektrotechnika. Ballagi Áron

1. SI mértékegységrendszer

Energetikai mérnöki alapszak (BSc) nappali tagozat (BG) / BSc in Energy Management Engineering (Full Time)

Felhasználói kézikönyv

IT-rendszer. avagy védőföldelés földeletlen vagy közvetve földelt rendszerekben

2. Ideális esetben az árammérő belső ellenállása a.) nagyobb, mint 1kΩ b.) megegyezik a mért áramkör eredő ellenállásával

1 kérdés. Személyes kezdőlap Villamos Gelencsér Géza Simonyi teszt május 13. szombat Teszt feladatok 2017 Előzetes megtekintés

A -Y és a Y- átalakítás bemutatása. Kiss László április havában

Felhasználói kézikönyv

Ellenállásmérés Wheatstone híddal


A feszültség alatti munkavégzés (FAM) élettani hatásai

7. L = 100 mh és r s = 50 Ω tekercset 12 V-os egyenfeszültségű áramkörre kapcsolunk. Mennyi idő alatt éri el az áram az állandósult értékének 63 %-át?

Villamos szigetelések és kisülések

Megoldás: A feltöltött R sugarú fémgömb felületén a térerősség és a potenciál pontosan akkora, mintha a teljes töltése a középpontjában lenne:

Szabványok. ISO 9000, ISO 9001, ISO 9004 és más minőségirányítási szabványok SZABVÁNY CÍMEK NEMZETKÖZI EURÓPAI NEMZETI MEGJEGYZÉS

ASTRASUN PID Reduktor. Kézikönyv

Osztályozó vizsga anyagok. Fizika

Háztartási Méretű KisErőművek

Felhasználói kézikönyv

TxRail-USB Hőmérséklet távadó

ELEKTROKÉMIA. Alapmennyiségek. I: áramersség, mértékegysége (SI alapegység): A:

Siemens mérlegrendszerek. Unrestricted / Siemens AG All Rights Reserved.

(Az 1. példa adatai Uray-Szabó: Elektrotechnika c. (Nemzeti Tankönyvkiadó) könyvéből vannak.)

Az erősítés frekvenciafüggése: határfrekvenciák meghatározása ELEKTRONIKA_2

Környzetbarát eljárások BSc kurzus, A zöld kémia mérőszámai. Székely Edit

Felhasználói kézikönyv

Hevítő berendezések kommunikációs dosszié HEVÍTŐ BERENDEZÉSEK

ELEKTROSZTATIKA: MÚLT JELEN JÖVŐ 1

Szabványos és nem szabványos beépített oltórendszerek, elméletgyakorlat

Elektromos áram. Vezetési jelenségek

MÉRÉSI GYAKORLATOK (ELEKTROTECHNIKA) 10. évfolyam (10.a, b, c)

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Tüzelőberendezések helyiségének légellátása de hogyan?


Használati útmutató Gyújtószikramentes hálózati adapter

Mérés és adatgyűjtés

V. Lakiteleki Tűzvédelmi Szakmai Napok Kísérleti tapasztalatok, különböző működési elvű, csarnok épületben felszerelt tűzjelző érzékelők füsttel

TARTALOMJEGYZÉK EGYÉB TARTOZÉKOK

Átírás:

Magyar Elektrotechnikai Egyesület Napjaink kihívásai az ipari elektrosztatika területén Dr. Kiss István BME VET tszv. egyetemi docens MEE Ipari elektrosztatika MUBI

Mit értünk kihívás alatt? Olyan problémát, amelyhez meglévő ismeretek újszerű alkalmazása új ismeretek elsajátítása szükséges. Napjaink kihívásai Ez a definíció túl széles témakört határoz meg Ezúttal csak az épületvillamossági és biztonsági szempontból fontos problémákra koncentrálunk. Néha a megfelelő szabvány alkalmazása is kihívás A szabályozás jelenlegi helyzete Következő előadás, Dr Szedenik Norbert Ez az előadás a fizikai háttérről szól.

Meglévő ismeretek Általában a probléma így jelentkezik: Épület, építmény Ipari folyamatok Emberi tevékenység Stb. Hogyan akadályozzuk meg a káros események bekövetkezését? Töltésszétválasztás Nagy térerősség okozta túlterhelés (EOS), Technológiai problémák ESD okozta károsodás Töltésfelhalmozódás (gépek, berendezések, ember, termék) Elektrosztatikus kisülés (ESD) Gyúlékony környezet Tűz, robbanás

A jobb érthetőségért Nagyon hasznos egy jó modell. amit sokszor egyszerűsítenünk kell az egyszerűbb elemezhetőség miatt S I ch R C

Helyettesítő kapcsolás Ir Ic Ich + R C S V U

U max számítása Ich Ir Ic R C S + V U i ch = dq dt ; Ált. max. 10-4 A i ch = U R U max = i ch R Q max = i ch RC

T 100.00u Időfüggvények Ic 0.00 100.00u Ich I[A]; U[V] R=1MΩ; C=150pF 0.00 100.00u Ir 0.00 100.00 U 0.00 0.00 250.00u 500.00u 750.00u 1.00m Time (s)

T 100.00u Időfüggvények Ic I[A]; U[V] Ich 0.00 100.00u R=1GΩ; C=150pF 0.00 100.00u Ir 0.00 100.00k U 0.00 0.00 250.00m 500.00m 750.00m 1.00 Time (s)

Védekezés az elektrosztatikus feltöltődés káros hatásai ellen Töltések szétválásának kiküszöbölése Feltöltődés mértékének a korlátozása Feltöltődés következményének a kiküszöbölése Gyúlékony környezet keletkezésének a kiküszöbölése Gyújtóképes kisülés keletkezésének a kiküszöbölése Töltések felhalmozódásának a megakadályozása földeléssel Szigetelő testen felhalmozódó töltés elvezetése Szigetelő testen felhalmozódó töltés semlegesítése Levezetés idejének megnövelése a mozgási sebesség csökkentésével Levegő relatív páratartalmának növelése Disszipatív adalékanyagok használata

Védekezési módok Ir Ic Ich + R C S V U

Ami kimaradt C csökkentése o változatlan töltőáram mellett csökkenti a kisülési energiát o de nem befolyásolja a maximális feszültséget o viszont csökkenti az időállandót o általában nem oldható meg Elvben C növelése is megoldás lehet o de csak akkor, ha a folyamat ideje rövidebb, mint a szikraköz átütési feszültségének eléréséig tartó idő. o Ha ez nagy biztonsággal nem biztosítható, csak rontunk a helyzeten, mert megnöveljük a kisülési energiát

U max csökkentése U S U max

A leginkább kézben tartható megoldás o térfogati ellenállás csökkentése o felületi ellenállás csökkentése Csökkentés legmegbízhatóbb módja R csökkentése o elektrosztatikailag disszipatív anyagok alkalmazása Levezetési útvonalak o soros ellenállások (tipikusan lábbeli padló) mindegyiknek kis ellenállásúnak kell lennie! o a biztonság növelése érdekében párhuzamos levezetési útvonalak biztosítása (pl. 1MΩ ellenálláson keresztül földelt csuklópánt)

Nem véletlen, hogy az ellenőrző mérések is alapvetően ezt vizsgálják Anyagtulajdonság minősítésére Fajlagos térfogati ellenállás Fajlagos felületi ellenállás Relatív permittivitás Telepítés minősítésére (padló, fal) Levezetési ellenállás Pont-pont ellenállás Fémtárgyak földelésének vizsgálata Ellenőrzés méréssel

Ellenőrzés méréssel Nem a telepítéshez tartozik, de fontos: Ruházat, lábbelik vizsgálata Elektrosztatikus védőeszközök (csuklópántok, lábpántok) vizsgálata Fémtárgyak földelésének vizsgálata

Fajlagos térf. ellenállás mérése ρ = U a/(i A) = R a/a

Fajlagos felületi ellenáll. mérése

SHOCK Kft. Fajlagos felületi ellenáll. mérése

Levezetési ellenállás mérése Ω F 3 Ω A 1 A 2 Ω A 3 F 1 F 2

Környezeti paraméterek rögzítése Hőmérséklet Páratartalom Néha ezek biztosítása is kihívás FONTOS! Egy nem épületvillamossági, de nagyon érdekes példa Helyszíni mérés esetén legtöbbször csak feljegyezni tudjuk, befolyásolni nem

Kihívások Törekvések a töltésszétválás intenzitásának figyelembe vételére Bizonyos esetekben a disszipatív anyagok alkalmazása nem oldható meg Korlátozzuk a töltésszétválást! (pl. sebességcsökk.) Mit mérjünk ebben az esetben? Padlón sétáló ember potenciálja Töltődési hajlam (vitatott fogalom) Probléma: biztos, hogy azt mérjük, amit akarunk? Pl. kapacitásváltozás lépéskor

Kapacitásváltozás

Kapacitásváltozás

Mi baj a fallal? A falfelületen töltés halmozódhat fel (pl. tisztítás v. koronakisülés miatt) Utóbbira példák Plexire cserélt fémrács DC nagyfesz. vizsgálótérben Üzemanyagtovábító szivattyú Földelt tárgy, személy közeledése esetén kisülhet Elegendően nagy szikraenergia esetén tűz, v. robbanás

Felületi potenciál mérése A felületen felhalmozott töltés könnyen kimutatható Felületi potenciál mérése RB kivitelű készülékkel is okozható robbanás

Terjedő kisülés laboratóriumban h d

Terjedő kisülés laboratóriumban U HVDC

Terjedő kisülés laboratóriumban U HVDC

Terjedő kisülés laboratóriumban U HVDC

Terjedő kisülés laboratóriumban SW C C U C

Terjedő kisülés laboratóriumban SW C C U C

Terjedő kisülés laboratóriumban SW C C U C

Terjedő kisülés laboratóriumban SW C C U C

Terjedő kisülés laboratóriumban SW C C U C

Terjedő kisülés laboratóriumban SW C C U C

Terjedő kisülés laboratóriumban SW C C U C

Terjedő kisülés laboratóriumban SW C C U C

Terjedő kisülés laboratóriumban SW C C U C

Terjedő kisülés laboratóriumban SW C C U C

Terjedő kisülés Általában az előbb bemutatott energiájú terjedő kisülés nem lép fel Kivéve Silók Fémspirált tartalmazó műanyag csövek Stb. Nagy szikraérzékenységű helyen kisebb energiájú kisülés is veszélyes Pl. benzingőz 0,2 mj MIE

RB környezetben a fal levezetési ellenállása is legyen kellően kicsi Kellően: ld. szabványokkal foglalkozó ea. Ökölszabály Falak levezetési ell. 1 dm 2 nél nagyobb négyzetesen összefüggő felület esetén érdekes a felület anyaga

ELECTROSTATICS 2013 Konferenciasorozat négy évenként ismétlődő konferenciákkal Köztes időszakban IOP konferencia Nagy érdeklődés o Eddig több, mint 170 regisztráció a jövő évi konferenciára o A korábbi konferenciákon és a 2013. évi jelentkezések között is épületvillamosság és biztonság szempontjából is érdekes cikkek WP Static Electricity in Process Industries Elnök: Dr. Berta István www.electrostatics2013.org

Témák TOPICS 1 - Fundamentals (charged particle physics and chemistry, contact and frictional charging, atmospheric and industrial electricity, electrostatic forces and fields, adhesion and repulsing, modelling and computation) - Applications and Processing (particle control and charging, electrostatic precipitation, painting and flocking, powder coating and pesticide spraying, separation and sorting, displays and printing technology, electrofluidisation, space applications, biological and medical applications, MEMS and BioMEMS) - ESD/EOS (static control in electronic industry, factory level ESD considerations, EMI due to ESD, corona and gas discharge, cleanroom electrostatics, ESD waveforms, ESD protection)

Témák TOPICS 2 - Hazards and Risk (static charging and elimination, electrostatic problems and hazards in industries, ignition measurements and tests, risk assessment and management) - Liquids (flow electrification, electrostatic atomization and droplets, electrohydrodynamics and electroaerodynamics) - Solids and Powders (surface and space charges, electrostatically conductive, dissipative and insulating materials, fibres and textiles, coating and packaging,, aerosols and electrets, microtechnologies and nanomaterials, fibers and nanofibers ) - Measuring Techniques and Equipment (electrostatic instrumentation, novel measuring methods, electrostatic sensors) - Standards and Regulations (new standards and safety regulations, methods and procedures)

Befejezésül Köszönöm a figyelmet! Találkozzunk a 2013. évi Nemzetközi Elektrosztatikai Konferencián!