203620. lajstromszámú szabadalom • Légszállító berendezés

HU 203620B 11 12 többlet, amely mindaddig fennmarad, amíg az anyag ki van téve az uralkodó elektromos térnek. A „töltéstöbblet” alatt ebben az esetben olyan elekt­romos töltést értünk a dielektromos anyag felüle­tén, amely a klasszikus értelemben vett dielektro­mos, gyengén elektromosan vezető anyagok által felvett felületi töltésekhez adódik. Még nincs vüá­­gosan megindokolva, hogy miért jönnek létre ezek a többlet-töltések az 1 légáramlás-vezeték dielektro­mos falain, jóllehet magát a jelenséget kísérletileg is létrehozták. A jelenség — úgy tűnik — azon jelen­ségekre vonatkozik, amelyeket dielektromos elekt­­rétek készítésénél használnak. Ezen utóbbi esetben speciális dielektromos anyagot tesznek ki erős elektromos tér és ionáramlás kombinációjának. Az elektromos többlettöltések eközben permanensen kötődnek az anyag struktúrájában és nem vezetőd­nek el azon tény ellenére sem, hogy az anyag elekt­romosan vezető bizonyos fokig. Következésképpen a fentiekben említett jelenséggel kapcsolatban, mellyel a szóban forgó légszállító berendezésekben is összetalálkozunk, a területen járatos szakember számára nyilvánvaló feltételezés, hogy az 1 légá­ramlásvezeték dielektromos falain jelentkező elekt­romos többlettöltés is belekötődik a dielektromos anyag struktúrájába, de csak azzal a feltétellel, hogy az anyag egyidejűleg ki van téve egy elektromos tér befolyásolásának. Ezt a jelenséget jótékonyan lehet hasznosítani a K koronakisülési elektróda légáram­lással ellentétes irányban szükséges leárnyékolásá­nak létrehozásánál azáltal, hogy meghosszabbítjuk az 1 légáramlás-vezetéket és annak dielektromos falait a légáramlás irányával szemben, azaz a K ko­ronakisülési elektródától távolodóan, vagyis az 1 lé­gáramlás-vezeték bemeneti végénél egy olyan táv­közön át, úgy hogy a vezeték falain a K koronakisü­lési elektródától érkező ionáramlás hatása alatt közvetlenül a berendezés bekapcsolásakor megjele­nő többlettöltések hatásosan árnyékolják a K koro­nakisülési elektróda körül jelenlévő ionfelhőt egy, a K koronakisülési elektródától a légárammal ellenté­tes elektromos tér lehetséges létrejöttével szemben, úgyhogy hatékony árnyékolást hozzon létre a K ko­ronakisülési elektródától kiinduló, a légáramlással ellentétes irányú ionárammal szemben. Láthatjuk, hogy minél jobban meghosszabbodott az 1 légáram­lás-vezeték a K koronakisülési elektródától a légá­ramlással szemben, annál nagyobb hatékonyságot biztosít az árnyékolásnak. Vizsgálatok bizo­nyították, hogy kielégítő árnyékoló hatást lehet el­érni, ha az a távolság, melyen át az 1 légáramlás-ve­zeték a K koronakisülési elektródától a légáramlás­sal szemben meghosszabbítódik, legalább 1,5-szö­­röse a K koronakisülési elektróda és az M célelekt­róda közötti távolságnak. Azt is beláthatjuk, hogy az ámyékolási hatás még hatékonyabbá válik az 1 légáramlás-vezeték nyílásméretének csökkentésé­vel, azaz minél kisebb a kölcsönös távolság a szem­ben lévő dielektromos falak között, annál nagyobb a létesített árnyékoló hatás. Egy viszonylag nagy ke resztmetszetű légáramlás-vezeték esetében az ár­nyékoló hatás lényegesen növelhető azáltal, ha a ve­zetékeket a K koronakisülési elektródától a légá­ramlással szemben haladó több párhuzamos veze­tékrészre osztjuk fel hosszanti osztófalak segítségé­vel, amelyek az 1 légáramlás-vezeték falával párhu­zamosan helyezkednek el, így például ezek a 7 vá­laszfalak lehetnek szalagok vagy hasonlók, dielekt­romos anyagból. Egy ilyen berendezés lehetővé te- 5 szí a K koronakisülési elektróda hatásos árnyékolá­sát a légáramlással ellentétesen haladó ionárammal szemben, mégha az a távolság, amire az 1 légáram­lás-vezeték a K koronakisülési elektródától a légá­rammal szemben kinyúlik, csupán közel egyenlő a K 10 koronakisülési elektróda és az M célelektróda kö­zötti távolsággal. Egy másik súlyos probléma, amivel az üyen típu­sú légszállító berendezéseknél találkozunk, amikor lakott környezetben szándékozunk azokat használ- 15 ni, abban áll, hogy védeni kell az érintéstől, az alkal­mazott nagy feszültség miatt. Az érintésvédelmet természetesen mechanikus eszközökkel meg lehet valósítani oly módon, hogy a berendezés elektródáit körülvevő 1 légáramlás-vezetéket ellátjuk teljesen 20 áthatolhatatlan falakkal és felszereljük az 1 légá­ramlás-vezetéket G védőrácsokkal (10. ábra) mind annak bemeneti, mind pedig a kimeneti végénél úgy, hogy a berendezés feszültség alatt lévő elektródáit nem lehet megérinteni sem véletlenül, sem szándé- 25 kosán. Az üyen védőberendezések azonban komoly ellenállást jelentenek az áramlás számára és ezáltal súlyosan rontják a berendezésen át történő légszál­lítást, valamint annak hatásfokát. Úgy találtuk azonban, hogy lehetőség van a találmány szerinti 30 berendezésnél tökéletesen kielégítő biztonsági óv­intézkedésre a berendezés érintése ellen ennél sok­kal egyszerűbb és előnyösebb módon. Amint azt már előzetesen leírtuk, a találmány szerint kialakí­tott berendezés igen kis koronák 35 működik, nagyságrendben 20-50 szállított levegőre számítva. Ezt a rendkívül kis faj­lagos koronakisülési áram-értéket a K koronakisü­lési elektróda és az M célelektróda közötti nagy ten­gelyirányú távolság, valamint a K koronakisülési 40 elektródának a légáramlással ellentétes irányban való hatékony árnyékolása teszi lehetővé. Ezen ala­csony áramfelvétel eredményeként a berendezés fe­szültség alatt lévő elektródái — tekintet nélkül arra, hogy az a K koronakisülési elektróda vagy M céle- 45 lektróda — rendkívül nagy ellenálláson át csatla­koztathatók a tápforrás kivezetéseihez anélkül, hogy az áramforrás feszültségét elfogadhatatlan mértékben kellene növelni. Azt találtuk, hogy ezen soros 8 ellenállás készen adott, nehézség nélkül bár- 50 milyen olyan nagyságú ellenállás-értékkel, hogy ab­ban az esetben, ha a feszültség alatt lévő elektróda közvetlenül rövidre van zárva, a rövidre zárási áram olyan alacsony, hogy teljesen ártalmatlan. Egy 2 mA határérték a szokásosan előírt, tekintettel az 55 ártalmatlan — veszélytelen----rövidrezárási áramra egy üyen elektromos berendezésnél a testtel való érintkezéskor. Ha a rövidrezárási áramot kb. 100-300 pA értéken tartjuk, akkor egyáltalán nem tapasztalható kellemetlen érzés, amikor megérint- 60 jük a feszültség alatt áüó elektródákat. Ezt a talál­mányszerinti berendezésnél el lehet érni. Ha azt té­telezzük fel például, hogy a berendezés feszültség alá kerülő elektródáinak üzemi feszültsége 20 kV és a koronakisülis áram 50 pA, akkor a feszültség alá 65 helyezendő elektródát rá lehet kötni az áramforrás árammal pmA/100 m7h 7

Next

/
Thumbnails
Contents