ГОСТ Р 53734.1-2014
разряд используется, чтобы измерить энергию зажигания, так как такой разряд обеспечивает высокую
плотность энергии во времени и в пространстве и позволяет определить затраченную энергию. При
других неискровых разрядах статического электричества, эквивалентная энергия определяется как X
Джоулей, когда разряд зажигает смесь с минимальной энергией зажигания X Джоулей. Так
эквивалентная энергия экспериментально определена по энергии зажигания. Это удобно при анализе
риска зажигания. Будем считать, что энергия разряда {неискрового) соответствует этой
эквивалентной энергии. Так называемая эффективная энергия определяемого электростатического
разряда определяется по факту зажигания смеси с известной минимальной энергией зажигания и
принимается равной минимальной энергии зажигания этой смеси.
8.12 Перенос заряда при ЭСР
8.12.1 Общие положения
ВНИМАНИЕ! Не проводить измерения переноса заряда в импульсах разрядов во
взрывоопасной среде.
При любых разрядах статического электричества можно проводить измерения зарядов в
единичных импульсах тока. Проведение таких измерений позволяет определять зажигающую
способность разрядов статического электричества. Показано, что вероятность зажигания горючей
среды разрядом статического электричества может быть связана с зарядом в импульсе разрядного
тока. Следует отметить, что соотношение между зарядом в импульсе и вероятностью зажигания
могут быть ограничены спецификой материалов, с которых возникают разряды и применяемой
методикой измерений. Причина этого состоит в том, что разряды отличаются по пространственному и
временному распределению энергии. Например, при одинаковом заряде в импульсе меньшая
вероятность зажигания возможна при кистевом разряде, чем при искровом. Это возможно, потому что
энергия при кистевом разряде распределена в значительно большем объеме газа. Хотя
минимальные значения зарядов зажигания установлены для различных газов, их следует применять
только как справочные значения. Этими значениями следует пользоваться при проведении
измерений зарядов в импульсах в целях обеспечения безопасности самих измерений.
Принципиальная схема устройства для измерения заряда в импульсе при электростатическом
разряде показана на рисунке 6.
1
4
6 а) Принципиальная схема устройства
5
*-
в
-*
*
5в
6 б) Измерительная цепочка с6 в) Измерительная цепочка с
конденсатором резистором
1 - заряженный объект или поверхность; 2 - сферический двухкомпонентный разрядный
электрод; 3 - измерительная цепь; 4 - цифровой запоминающий осциллограф (например, с полосой
пропускания 1 ГГц); 5 - контактное соединение с электродом; б - контактное соединение с
осциллографом; 7 - конденсатор (например. 20 нФ); 8 - резистор (например. 0.25 Ом);
Рисунок 6 - Принципиальные схемы для измерения заряда в импульсах разрядов статического
электричества с альтернативными измерительными цепями
24