WO2018110296A1 - 除電装置及び除電方法 - Google Patents

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WO2018110296A1
WO2018110296A1 PCT/JP2017/043060 JP2017043060W WO2018110296A1 WO 2018110296 A1 WO2018110296 A1 WO 2018110296A1 JP 2017043060 W JP2017043060 W JP 2017043060W WO 2018110296 A1 WO2018110296 A1 WO 2018110296A1
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insulating film
charger
insulating
static
static eliminator
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享平 山河
智也 平田
亨太 入木
貴郁 岡
兼司 吉川
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三菱電機株式会社
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    • G03GELECTROGRAPHY; ELECTROPHOTOGRAPHY; MAGNETOGRAPHY
    • G03G15/00Apparatus for electrographic processes using a charge pattern

Definitions

  • the present invention relates to a static elimination device and a static elimination method.
  • Patent Document 1 discloses a self-discharge type static eliminator.
  • the objective is to provide the self-discharge-type static elimination apparatus and static elimination method which can remove static electricity reliably.
  • the static eliminator of the present invention includes a charger including one or more charger portions and a needle-like conductor that is grounded.
  • the charger is configured to contact the insulating film and charge the insulating film so that the absolute value of the surface potential of the insulating film is 3 kV or more.
  • the acicular conductor is disposed so that corona discharge can occur between the insulating film charged by the charger and the acicular conductor.
  • a charging device is brought into contact with the surface of the insulating film to charge the insulating film so that the absolute value of the surface potential of the insulating film is 3 kV or more, and the needle-like conductor to be grounded is charged. Generating a corona discharge between the insulating film thus formed.
  • the charger contacts the insulating film and charges the insulating film so that the absolute value of the surface potential of the insulating film is 3 kV or more. Therefore, corona discharge can be reliably generated between the needle-shaped conductor to be grounded and the insulating film. According to the static eliminator of the present invention, the insulating film can be surely neutralized.
  • the static elimination method of the present invention a charger is brought into contact with the surface of the insulating film, and the insulating film is charged so that the absolute value of the surface potential of the insulating film is 3 kV or more. Therefore, corona discharge can be reliably generated between the needle-shaped conductor to be grounded and the insulating film. According to the static elimination method of the present invention, the insulating film can be reliably eliminated.
  • Embodiment 1 FIG. With reference to FIGS. 1 to 3, a static eliminator 1 according to Embodiment 1 will be described.
  • the static eliminator 1 of the present embodiment includes a charger 20 and a needle-like conductor 30 that is grounded.
  • the static eliminator 1 of the present embodiment may further include a bobbin 10 around which the insulating film 11 is wound.
  • the insulating film 11 has a first surface 12 and a second surface 13 opposite to the first surface 12.
  • the insulating film 11 is not particularly limited, but may be a plastic film such as a polyethylene terephthalate (PET) film, a polyester film, a polyethylene film, a polypropylene film, a polyvinyl chloride film, a polyimide film, a nylon film, or paper. There may be.
  • the insulating film 11 is wound around the bobbin 10 and may be stored as a film roll.
  • the bobbin 10 is not particularly limited, but may be made of an insulating material such as paper or resin, or a conductive material such as metal.
  • the absolute value of the surface potential of the insulating film 11 before being conveyed to the charger 20 is less than 3 kV.
  • the absolute value of the surface potential of the insulating film 11 before being conveyed to the charger 20 may be, for example, 2 kV or more and less than 3 kV.
  • the surface potential of the insulating film 11 is defined as the potential generated by the first charge on the first surface 12 and the second charge on the second surface 13.
  • a first charge having a first polarity (eg, a negative polarity) is formed on the first surface 12, and a second polarity opposite to the first polarity is formed on the second surface 13.
  • a second charge having a polarity (eg, positive polarity) is formed.
  • the amount of the second charge is substantially equal to the amount of the first charge. Therefore, the absolute value of the surface potential of the insulating film 11 before being conveyed to the charger 20 is small.
  • the charger 20 is disposed downstream of the bobbin 10 in the conveyance direction of the insulating film 11.
  • the insulating film 11 is conveyed to the charger 20.
  • the charger 20 includes one or more charger portions (21, 22).
  • the charger 20 may include a plurality of charger portions (21, 22).
  • One or more charger parts (21, 22) charge the insulating film 11.
  • At least one (eg, the first charger portion 21) of the plurality of charger portions (21, 22, 23) may face one surface (eg, the first surface 12).
  • the remainder (eg, second charger portion 22, third charger portion 23) of the plurality of charger portions (21, 22, 23) faces the other surface (eg, second surface 13). May be.
  • the charger 20 includes two charger parts (a first charger part 21 and a second charger part 22).
  • the first charger portion 21 is disposed so as to face the first surface 12 of the insulating film 11.
  • the second charger portion 22 is disposed so as to face the second surface 13 of the insulating film 11.
  • the charger 20 includes three charger parts (a first charger part 21, a second charger part 22, and a third charger. Part 23) may be included.
  • the first charger portion 21 is disposed so as to face the first surface 12 of the insulating film 11.
  • the second charger portion 22 and the third charger portion 23 are arranged so as to face the second surface 13 of the insulating film 11.
  • the one or more charger parts (21, 22, 23) include insulating members 21a, 22a, 23a, respectively.
  • the insulating members 21a, 22a, and 23a are configured to be able to contact the surface of the insulating film 11 (at least one of the first surface 12 and the second surface 13).
  • the insulating members 21a, 22a, and 23a may be made of the same material.
  • the insulating members 21 a, 22 a, and 23 a are made of a material having a charged column level different from that of the insulating film 11.
  • the insulating members 21 a, 22 a, and 23 a may be made of a higher-order material in the charging train than the insulating film 11.
  • the insulating film 11 may be made of a relatively lower material in the charging row, and the insulating members 21a, 22a, and 23a may be made of a relatively higher material in the charging row.
  • the insulating film 11 may be made of polyethylene terephthalate (PET), and the insulating members 21a, 22a, and 23a may be made of glass or silicone rubber.
  • PET polyethylene terephthalate
  • a relatively lower material in the charge train means a material that tends to be relatively negatively charged
  • a relatively higher material in the charge train means a material that tends to be relatively positively charged.
  • the insulating members 21 a, 22 a, and 23 a may be made of a lower material in the charging train than the insulating film 11.
  • the insulating film 11 may be made of a relatively higher material in the charging row, and the insulating members 21a, 22a, and 23a may be made of a lower material in the charging row.
  • the insulating film 11 may be made of nylon, and the insulating members 21a, 22a, and 23a may be made of natural rubber or vinyl chloride.
  • the insulating film 11 may be made of paper, and the insulating members 21a, 22a, and 23a may be made of Teflon (registered trademark).
  • one or more charger parts (21, 22, 23) can be used to Both surfaces (first surface 12 and second surface 13) are positively charged.
  • the one or more charger parts (21, 22, 23) include rollers 21b, 22b, 23b covered with insulating members 21a, 22a, 23a, respectively.
  • the rollers 21b, 22b, and 23b may have the same diameter. At least two of the rollers 21b, 22b, and 23b may have different diameters.
  • the rollers 21b, 22b, and 23b covered with the insulating members 21a, 22a, and 23a rotate, and the insulating members 21a, 22a, and 23a are on the surface of the insulating film 11 (first surface). 12 and at least one of the second surfaces 13).
  • the rollers 21b, 22b, and 23b covered by the insulating members 21a, 22a, and 23a rotate, and the insulating members 21a, 22a, and 23a are formed on both surfaces of the insulating film 11 (first surface).
  • the surface 12 and the second surface 13) may be contacted.
  • the rollers 21b, 22b, and 23b covered with the insulating members 21a, 22a, and 23a rotate, and the insulating member 21a serves as the first surface 12 of the insulating film 11.
  • the insulating members 22 a and 23 a may contact the second surface 13 of the insulating film 11.
  • the rollers 21b, 22b, and 23b may have conductivity.
  • the rollers 21b, 22b, and 23b may be made of, for example, a metal material such as stainless steel or aluminum.
  • the rollers 21b, 22b, and 23b may be grounded. After the insulating members 21 a, 22 a, and 23 a come into contact with the insulating film 11, the insulating members 21 a, 22 a, and 23 a are peeled from the insulating film 11, rubbed against the insulating film 11, or insulated while being rubbed against the insulating film 11. It is peeled from the film 11.
  • the insulating members 21a, 22a, and 23a are charged with a polarity opposite to that of the insulating film 11 after passing through each of the one or more charger portions (21, 22, and 23).
  • the grounded rollers 21b, 22b, and 23b can remove at least a part of the electric charges accumulated in the insulating members 21a, 22a, and 23a.
  • the charger 20 is configured to charge the insulating film 11 so that the absolute value of the surface potential of the insulating film 11 is 3 kV or more.
  • the material of the insulating film 11, the material of the insulating members 21a, 22a, and 23a, the contact pressure between the insulating film 11 and the insulating members 21a, 22a, and 23a, the insulating film 11 and the insulating members 21a, 22a, and 23a By appropriately setting the contact length between the first and second chargers 20 and the number of one or more charger parts (21, 22, 23) included in the charger 20, the charger 20 has a surface potential of the insulating film 11.
  • the insulating film 11 can be charged so that the absolute value of becomes 3 kV or more.
  • the charger 20 may be configured to charge the insulating film 11 so that the absolute value of the surface potential of the insulating film 11 is 30 kV or less.
  • the charger 20 may be configured to charge the insulating film 11 so that the absolute value of the surface potential of the insulating film 11 is 20 kV or less.
  • the material of the insulating film 11, the material of the insulating members 21a, 22a, and 23a, the contact pressure between the insulating film 11 and the insulating members 21a, 22a, and 23a, the insulating film 11 and the insulating members 21a, 22a, and 23a By appropriately setting the contact length between the first and second chargers 20 and the number of one or more charger parts (21, 22, 23) included in the charger 20, the charger 20 has a surface potential of the insulating film 11.
  • the insulating film 11 can be charged so that the absolute value of is not more than 30 kV or not more than 20 kV.
  • the insulating film 11 is made of polyethylene terephthalate (PET), and the insulating members 21a, 22a, and 23a are made of glass.
  • the absolute value of the surface potential of the insulating film 11 charged by the charger 20 is between 18 kV and 20 kV.
  • the needle-shaped conductor 30 is arranged on the downstream side in the transport direction of the insulating film 11 with respect to the charger 20.
  • the acicular conductor 30 is a conductor having a pointed portion 31 facing the insulating film 11.
  • the needle-shaped conductor 30 may include one pointed portion 31 or a plurality of pointed portions 31.
  • the needle-shaped conductor 30 is not particularly limited, but may be a conductive string or a conductive brush.
  • the acicular conductor 30 is not particularly limited, but may include a conductive material such as stainless steel, copper, brass, aluminum, or titanium.
  • the needle-shaped conductor 30 is grounded.
  • the acicular conductor 30 is disposed so that corona discharge can occur between the insulating film 11 charged by the charger 20 and the acicular conductor 30.
  • the distance g between the needle-shaped conductor 30 and the insulating film 11 may be 5 cm or less, for example, or 2 cm or less. Corona discharge is generated by the potential difference between the insulating film 11 charged by the charger 20 and the needle-shaped conductor 30.
  • the needle-shaped conductor 30 to be grounded constitutes a self-discharge type static eliminator.
  • This corona discharge ionizes air in the vicinity of the needle-shaped conductor 30 to generate ions near the first surface 12 and the second surface 13 of the insulating film 11 in the vicinity of the needle-shaped conductor 30.
  • ions having opposite polarities to the charged polarities of both surfaces (first surface 12 and second surface 13) of insulating film 11 after passing through charger 20 are both surfaces of insulating film 11. It is attracted to (first surface 12 and second surface 13).
  • charges on both surfaces of the insulating film 11 (the first surface 12 and the second surface 13) are neutralized by the ions, and the insulating film 11 is neutralized.
  • the static elimination method of the present embodiment includes charging the insulating film 11 so that the absolute value of the surface potential of the insulating film 11 is 3 kV or more (S1).
  • Charging the insulating film 11 (S1) may include bringing the insulating members 21a, 22a, and 23a into contact with the surface of the insulating film 11 (at least one of the first surface 12 and the second surface 13). Good.
  • the static elimination method of the present embodiment further includes generating corona discharge between the needle-shaped conductor 30 to be grounded and the charged insulating film 11 (S2).
  • the static eliminator 1 and 1b of the present embodiment and its modification includes a charger 20 including one or more charger portions (21, 22, 23), and a needle-like conductor 30 that is grounded.
  • the charger 20 is configured to contact the insulating film 11 and charge the insulating film 11 so that the absolute value of the surface potential of the insulating film 11 is 3 kV or more.
  • the acicular conductor 30 is disposed so that corona discharge can occur between the insulating film 11 charged by the charger 20 and the acicular conductor 30.
  • the charger 20 contacts the insulating film 11 and charges the insulating film 11 so that the absolute value of the surface potential of the insulating film 11 is 3 kV or more. Therefore, corona discharge can be reliably generated between the needle-shaped conductor 30 and the insulating film 11 to be grounded. According to the static eliminators 1 and 1b of the present embodiment and its modifications, the insulating film 11 can be reliably static neutralized.
  • the static elimination apparatus 1 and 1b of this Embodiment In general, when a power supply is required in an environment where explosion-proof specifications are required, it is necessary to introduce a large facility such as an explosion-proof power supply.
  • the static eliminator 1, 1b of the present embodiment can be easily introduced at low cost.
  • the static eliminators 1 and 1b of the present embodiment and the modifications thereof since the insulating film 11 can be reliably neutralized, it exists around the insulating film 11 (for example, air around the insulating film 11). Foreign matter can be prevented from adhering to the insulating film 11 due to static electricity. From the viewpoint of preventing foreign matter from adhering to the insulating film 11, it is not necessary to completely remove static electricity from the insulating film 11, as long as the insulating film 11 has been neutralized to the extent that the foreign matter does not adhere to the insulating film 11 due to static electricity. It is enough.
  • the needle-like conductor 30 to be grounded is arranged so that corona discharge can occur between the needle-like conductor 30 and the insulating film 11. Yes.
  • the needle-shaped conductor 30 to be grounded constitutes a self-discharge type static eliminator.
  • corona discharge can be generated between the needle conductor 30 and the insulating film 11 without applying a high voltage to the needle conductor 30.
  • the static eliminators 1 and 1b according to the present embodiment and the modifications thereof have a work environment (for example, covering the conductive wire with the insulating film 11) that is required to prevent the occurrence of sparks without additional capital investment.
  • a work environment for example, covering the conductive wire with the insulating film 11
  • the one or more charger parts each have an insulating member 21 a, which has a different level of the charged column from the insulating film 11. It includes rollers 21b, 22b, and 23b covered with 22a and 23a.
  • the insulating members 21a, 22a, and 23a may be configured to be in contact with the surface of the insulating film 11 (at least one of the first surface 12 and the second surface 13).
  • the insulating members 21a, 22a, and 23a are provided on the surface of the insulating film 11 (at least one of the first surface 12 and the second surface 13).
  • the insulating film 11 can be charged to such an extent that corona discharge can be reliably generated between the grounded needle-shaped conductor 30 and the insulating film 11 with a simple configuration of contact.
  • the one or more charger parts (21, 22, 23) may be a plurality of charger parts (21, 22, 23).
  • the charge amount of the insulating film 11 is Can be increased.
  • the charger 20 can charge the insulating film 11 so that the absolute value of the surface potential of the insulating film 11 is reliably 3 kV or more.
  • the surface of the insulating film 11 is one surface (for example, the first surface 12) of the insulating film 11 and one surface (for example, the first surface). And the other surface (for example, the second surface 13) opposite to the surface 12).
  • At least one of the plurality of charger portions (21, 22, 23) eg, the first charger portion 21
  • the remainder of (21, 22, 23) eg, second charger portion 22, third charger portion 23
  • an insulating member for example, the first charger portion 21 included in at least one of the plurality of charger portions (21, 22, 23).
  • the insulating member 21a is an insulating member (for example, the second charger portion 22, the third charger portion 23) included in the remainder of the plurality of charger portions (21, 22, 23).
  • the insulating member 22a and the insulating member 23a) may be made of a different material. Therefore, even if both surfaces (the first surface 12 and the second surface 13) of the insulating film 11 are made of different materials, the absolute value of the surface potential of the insulating film 11 is reliably 3 kV or more. The insulating film 11 can be charged.
  • an insulating member for example, the insulating member 21 a included in at least one of the plurality of charger portions (21, 22, 23) (for example, the first charger portion 21) is replaced with the first of the insulating film 11.
  • the first surface 12 of the insulating film 11 is charged by contacting the surface 12.
  • Insulating members for example, insulating member 22a, insulating member included in the remainder (for example, second charger portion 22, third charger portion 23) of the plurality of charger portions (21, 22, 23).
  • 23 a) is brought into contact with the second surface 13 of the insulating film 11 to charge the second surface 13 of the insulating film 11.
  • both surfaces (the first surface 12 and the second surface 13) of the insulating film 11 are made of different materials, the absolute value of the surface potential of the insulating film 11 is reliably 3 kV or more.
  • the insulating film 11 can be charged. According to the static eliminators 1 and 1b of the present embodiment and the modifications thereof, both surfaces (the first surface 12 and the second surface 13) of the insulating film 11 can be reliably neutralized.
  • one or more charger parts are respectively provided with rollers 21b, 22b, 23b may be included. According to the static eliminators 1 and 1b of the present embodiment and the modifications thereof, the insulating film 11 can be charged while the insulating film 11 is conveyed, so that the insulating film 11 can be efficiently discharged.
  • the charger 20 may be configured to charge the insulating film 11 so that the absolute value of the surface potential of the insulating film 11 is 30 kV or less. . Therefore, excessive charging of the insulating film 11 by the charger 20 can be prevented. According to the static eliminators 1 and 1b of the present embodiment and its modifications, the insulating film 11 charged by the charger 20 can be neutralized by the needle-shaped conductor 30 that is grounded in a short time.
  • the charger 20 is brought into contact with the surface of the insulating film 11 (at least one of the first surface 12 and the second surface 13), so that the surface potential of the insulating film 11 is reached.
  • the insulating film 11 is charged so that the absolute value of is 3 kV or more (S1), and corona discharge is generated between the grounded needle-shaped conductor 30 and the charged insulating film 11 (S2). With.
  • the charger 20 is brought into contact with the surface of the insulating film 11 (at least one of the first surface 12 and the second surface 13), so that the surface potential of the insulating film 11 is reached.
  • the insulating film 11 is charged so that the absolute value of becomes 3 kV or more. Therefore, corona discharge can be reliably generated between the needle-shaped conductor 30 and the insulating film 11 to be grounded. According to the charge removal method of the present embodiment and its modification, the insulating film 11 can be reliably discharged.
  • the static eliminating method of the present embodiment and its modification corona discharge is generated between the needle-like conductor 30 to be grounded and the charged insulating film 11.
  • the needle-shaped conductor 30 to be grounded constitutes a self-discharge type static eliminator.
  • the static elimination method of the present embodiment and its modification it is not necessary to apply a high voltage to the needle-like conductor 30 in order to generate corona discharge between the needle-like conductor 30 and the insulating film 11. Therefore, the static elimination method of the present embodiment and its modification is used in a working environment where it is required to prevent the occurrence of sparks (for example, a coil manufacturing process including covering the conductive wire with the insulating film 11). obtain.
  • charging the insulating film 11 is different from the insulating film 11 on the surface of the insulating film 11 (at least one of the first surface 12 and the second surface 13). It may include contacting the insulating members 21a, 22a, and 23a having the level of the charged column. According to the charge removal method of the present embodiment and its modification, the insulating members 21a, 22a, and 23a are brought into contact with the surface of the insulating film 11 (at least one of the first surface 12 and the second surface 13). By a simple method, the insulating film 11 can be charged to such an extent that corona discharge can be reliably generated between the grounded needle-shaped conductor 30 and the insulating film 11.
  • Embodiment 2 FIG. With reference to FIG. 6, the static elimination apparatus 2 which concerns on Embodiment 2 is demonstrated. Although the static elimination apparatus 2 of this Embodiment is equipped with the structure similar to the static elimination apparatus 1 of Embodiment 1, it differs mainly by the following points.
  • the one or more charger parts (21, 22) are a plurality of charger parts (21, 22). At least one of the plurality of charger portions (21, 22) is in a first state in which the insulating film 11 is charged (a state indicated by a solid line in FIG. 6) and a second state in which no charge is applied to the insulating film 11 ( The state can be switched between the two-dot chain line in FIG. Specifically, the insulating members 21a and 22a are in contact with the insulating film 11 in the first state, and the insulating members 21a and 22a are separated from the insulating film 11 in the second state. In the second state, the contact pressure and the contact length between the insulating members 21a and 22a and the insulating film 11 are all zero.
  • At least one of the plurality of charger portions (21, 22) is connected to the drive device (41, 42).
  • the driving device (41, 42) intersects at least one of the plurality of charger portions (21, 22) with the surface of the insulating film 11 (at least one of the first surface 12 and the second surface 13). It may be moved in the direction.
  • the first driving device 41 is connected to the first charger portion 21, more specifically, the roller 21b.
  • the first drive device 41 has a direction in which the first charger portion 21, more specifically, the roller 21 b intersects the surface of the insulating film 11 (at least one of the first surface 12 and the second surface 13). It is comprised so that it can be moved to.
  • the second drive device 42 is connected to the second charger portion 22, more specifically to the roller 22b.
  • the second driving device 42 has a direction in which the second charger portion 22, more specifically, the roller 22 b intersects the surface of the insulating film 11 (at least one of the first surface 12 and the second surface 13). It is comprised so that it can be moved to.
  • the first driving device 41 is configured to move the first charger portion 21 in a direction intersecting the surface of the insulating film 11 (at least one of the first surface 12 and the second surface 13). ing. Specifically, the first drive device 41 may be configured to move the roller 21b in a direction orthogonal to the first surface 12 of the insulating film 11.
  • the insulating member 21a covering the roller 21b can move in a direction intersecting the surface of the insulating film 11 (at least one of the first surface 12 and the second surface 13). Specifically, the insulating member 21 a covering the roller 21 b can move in a direction orthogonal to the first surface 12 of the insulating film 11.
  • the second driving device 42 is configured to move the second charger portion 22 in a direction intersecting the surface of the insulating film 11 (at least one of the first surface 12 and the second surface 13). ing. Specifically, the second driving device 42 may be configured to move the roller 22b in a direction orthogonal to the second surface 13 of the insulating film 11.
  • the insulating member 22a covering the roller 22b can move in a direction intersecting the surface of the insulating film 11 (at least one of the first surface 12 and the second surface 13). Specifically, the insulating member 22a covering the roller 22b can move in a direction orthogonal to the second surface 13 of the insulating film 11.
  • the insulating film 11 can be charged so that the absolute value of the surface potential of the insulating film 11 is reliably 3 kV or more.
  • the driving device for example, the second driving device 42
  • the other charging portion for example, the second charging portion 22
  • the insulating film 11 is charged by a part of the charger portion (for example, the first charger portion 21) and the other charger portion (for example, the second charger portion 22). Specifically, the insulating film 11 is in contact with some insulating members (for example, the insulating member 21a) and other insulating members (for example, the insulating member 22a). Thus, according to the static eliminating device 2, the insulating film 11 can be charged so that the absolute value of the surface potential of the insulating film 11 is reliably 3 kV or more. Therefore, the insulating film 11 can be reliably neutralized using the neutralization device 2.
  • the insulating film 11 can be charged so that the absolute value of the surface potential of the insulating film 11 is reliably 30 kV or less.
  • the absolute value of the surface potential of the insulating film 11 exceeds 30 kV.
  • the drive device eg, second drive device 42
  • the second charger portion 22 is The insulating film 11 is switched to the second state where no charge is applied.
  • the insulating film 11 is charged only by a part of the charger part (for example, the first charger part 21).
  • the insulating film 11 contacts only a part of the insulating members (for example, the insulating member 21a).
  • the insulating film 11 can be charged so that the absolute value of the surface potential of the insulating film 11 is reliably 30 kV or less.
  • the charger 20 can prevent the insulating film 11 from being excessively charged. Therefore, the insulating film 11 charged by the charger 20 can be neutralized in a short time by the needle-shaped conductor 30 that is grounded.
  • An insulating member (for example, the insulating member 21a) included in one or more of the plurality of charger portions (21, 22) (for example, the first charger portion 21) is connected to the plurality of charger portions (21, 22). ) May be made of a material different from the insulating member (for example, the insulating member 22a) included in the remaining portion (for example, the second charger portion 22).
  • the insulating film 11 can be charged so that the absolute value of the surface potential of the insulating film 11 is reliably 3 kV or more and 30 kV or less.
  • the insulating film 11 when the insulating film 11 is charged using a part of the charger part (for example, the first charger part 21), the insulating film 11 has an absolute value of the surface potential of 3 kV to 30 kV.
  • another charger part for example, the second charger part 22
  • the insulating film 11 is charged.
  • the driving device (for example, the first driving device 41) is configured such that a part of the charger part (for example, the first charger part 21) is separated from the insulating film 11 and the first charger part. 21 is switched to the 2nd state which does not give an electric charge to the insulating film 11.
  • the driving device (for example, the second driving device 42) brings the other charging portion (for example, the second charging portion 22) close to the insulating film 11, and the second charging portion 22 is connected to the insulating film 11. Is switched to the first state in which the is charged.
  • the insulating film 11 is charged using another charger portion (for example, the second charger portion 22) instead of a part of the charger portion (for example, the first charger portion 21).
  • the insulating film 11 is replaced with a part of insulating members (for example, the insulating member 21a), and other insulating members (for example, insulating) made of a material different from some of the insulating members. Contact member 22a).
  • the insulating film 11 can be charged so that the absolute value of the surface potential of the insulating film 11 is reliably 3 kV or more and 30 kV or less. Therefore, the insulating film 11 can be reliably neutralized in a short time using the neutralization device 2.
  • the effects of the static eliminator 2 of the present embodiment have the following effects in addition to the effects of the static eliminator 1 of the first embodiment.
  • the one or more charger parts (21, 22) are a plurality of charger parts (21, 22). At least one of the plurality of charger portions (21, 22) is configured to be switchable between a first state in which the insulating film 11 is charged and a second state in which no charge is applied to the insulating film 11. . According to the static eliminator 2 of the present embodiment, it is possible to reliably neutralize the insulating film 11.
  • the insulating members 21a and 22a can move in a direction intersecting the surface of the insulating film 11 (at least one of the first surface 12 and the second surface 13). It may be configured. Therefore, the insulating film 11 can be charged while the insulating film 11 is conveyed. According to the static eliminator 2 of the present embodiment, the insulating film 11 can be reliably eliminated in a short time.
  • the insulating member (for example, the insulating member 21a) included in one or more of the plurality of charger portions (21, 22) (for example, the first charger portion 21) is
  • the insulating member (for example, the insulating member 22a) included in the remaining portion (for example, the second charger portion 22) of the plurality of charger portions (21, 22) may be made of a different material. According to the static eliminator 2 of the present embodiment, the insulating film 11 can be reliably eliminated in a short time.
  • Embodiment 3 With reference to FIG.7 and FIG.8, the static elimination apparatus 3 and the static elimination method which concern on Embodiment 3 are demonstrated.
  • the static eliminator 3 of the present embodiment has the same configuration as the static eliminator 1 of the first embodiment, and the static eliminator of the present embodiment includes the same steps as the static eliminator of the first embodiment. It differs in the following points.
  • At least one of the one or more charger portions (21, 22) has at least a contact pressure and a contact length between the insulating members 21a, 22a and the insulating film 11.
  • One is configured to change.
  • charging the insulating film 11 includes changing at least one of the contact pressure and the contact length between the insulating members 21 a and 22 a and the insulating film 11.
  • At least one of the one or more charger parts (21, 22) is connected to the driving device (41, 42).
  • the driving device (41, 42) places at least one of the one or more charger parts (21, 22) on the surface of the insulating film 11 (at least one of the first surface 12 and the second surface 13). You may move to the direction which crosses.
  • the first charger portion 21, specifically the roller 21 b is connected to the first drive device 41.
  • the second charger portion 22, specifically the roller 22 b is connected to the second drive device 42.
  • the first driving device 41 is configured to move the first charger portion 21 in a direction intersecting the surface of the insulating film 11 (at least one of the first surface 12 and the second surface 13). ing. Specifically, the first drive device 41 may be configured to move the roller 21b in a direction orthogonal to the first surface 12 of the insulating film 11.
  • the insulating member 21a covering the roller 21b can move in a direction intersecting the surface of the insulating film 11 (at least one of the first surface 12 and the second surface 13). Specifically, the insulating member 21 a covering the roller 21 b can move in a direction orthogonal to the first surface 12 of the insulating film 11.
  • the second driving device 42 is configured to move the second charger portion 22 in a direction intersecting the surface of the insulating film 11 (at least one of the first surface 12 and the second surface 13). ing. Specifically, the second driving device 42 may be configured to move the roller 22b in a direction orthogonal to the second surface 13 of the insulating film 11.
  • the insulating member 22a covering the roller 22b can move in a direction intersecting the surface of the insulating film 11 (at least one of the first surface 12 and the second surface 13). Specifically, the insulating member 22a covering the roller 22b can move in a direction orthogonal to the second surface 13 of the insulating film 11.
  • At least one of the one or more charger portions (21, 22) faces the insulating film 11 in a first direction that intersects the transport direction of the insulating film 11.
  • the driving device (for example, the first driving device 41) may move at least one of the one or more charger parts (21, 22) (for example, the first charger part 21) so as to press. Good.
  • At least one of the one or more charger parts (21, 22) (for example, the second charger part 22) crosses the insulating film 11 with the conveying direction of the insulating film 11 and is the first direction.
  • the drive device (eg, second drive device 42) may be pressed against at least one of the one or more charger portions (21, 22) (eg, the second charge) so as to press in the opposite second direction.
  • the vessel portion 22) may be moved. By changing the moving distance of the one or more charger parts (21, 22), between the insulating members 21a, 22a and the insulating film 11 included in the one or more charger parts (21, 22). At least one of the contact pressure and the contact length can vary.
  • the insulating film 11 can be charged so that the absolute value of the surface potential of the insulating film 11 is reliably 3 kV or more.
  • the charge amount of the insulating film 11 provided by the charger 20 is increased, between the insulating members 21a and 22a and the insulating film 11 included in one or more charger portions (21, 22). At least one of the one or more charger portions (21, 22) is moved so that at least one of the contact pressure and the contact length increases.
  • the insulating film 11 can be charged so that the absolute value of the surface potential of the insulating film 11 is reliably 3 kV or more. Therefore, the insulating film 11 can be reliably discharged by using the needle-shaped conductor 30 that is grounded.
  • the insulating film 11 can be charged so that the absolute value of the surface potential of the insulating film 11 is reliably 30 kV or less.
  • the insulating member 21a, 22a included in the one or more charger portions (21, 22) and the insulating film 11 are interposed. At least one of the one or more charger portions (21, 22) is moved so that at least one of the contact pressure and the contact length is reduced.
  • the charger 20 can prevent the insulating film 11 from being excessively charged.
  • the insulating film 11 can be charged so that the absolute value of the surface potential of the insulating film 11 is reliably 30 kV or less. Therefore, the insulating film 11 charged by the charger 20 can be neutralized in a short time by the needle-shaped conductor 30 that is grounded.
  • the insulating member (for example, the insulating member 21a) included in one or more of the plurality of charger portions (21, 22) (for example, the first charger portion 21) is
  • the insulating member (for example, the insulating member 22a) included in the remaining portion (for example, the second charger portion 22) of the plurality of charger portions (21, 22) may be made of a different material. According to the static eliminator 3 of the present embodiment, even if both surfaces (the first surface 12 and the second surface 13) of the insulating film 11 are made of different materials, the absolute surface potential of the insulating film 11 can be reduced.
  • the insulating film 11 can be charged so that the value is reliably 3 kV or more and 30 kV or less.
  • an insulating member for example, the insulating member 21a included in one or more of the plurality of charger portions (21, 22) (for example, the first charger portion 21) is replaced with the first surface of the insulating film 11.
  • the first surface 12 of the insulating film 11 is charged by being brought into contact with 12.
  • An insulating member for example, the insulating member 22a included in the remaining portion (for example, the second charger portion 22) of the plurality of charger portions (21, 22) is brought into contact with the second surface 13 of the insulating film 11. As a result, the second surface 13 of the insulating film 11 is charged.
  • An insulating member (for example, the insulating member 21a) included in one or more of the plurality of charger portions (21, 22) (for example, the first charger portion 21) is connected to the plurality of charger portions (21, 22). ) Made of a material different from that of the insulating member (for example, the insulating member 22a) included in the remaining portion (for example, the second charger portion 22). Therefore, according to the static elimination apparatus 3, even if both surfaces (the first surface 12 and the second surface 13) of the insulating film 11 are made of different materials, the absolute value of the surface potential of the insulating film 11 is reliable.
  • the insulating film 11 can be charged so that the voltage is 3 kV or more and 30 kV or less. Therefore, the insulating film 11 can be reliably neutralized in a short time using the neutralization device 3.
  • the static eliminator 3 of the present embodiment further includes a third drive device 43 and a control unit 45.
  • the third driving device 43 is configured to move the needle-like conductor 30 in a direction intersecting the surface of the insulating film 11 (at least one of the first surface 12 and the second surface 13). Specifically, the third driving device 43 may be configured to move the needle-like conductor 30 in a direction orthogonal to the first surface 12 of the insulating film 11.
  • the controller 45 is configured to maintain a gap g between the needle-shaped conductor 30 and the insulating film 11. Specifically, the control unit 45 may control the third driving device 43 so as to maintain the gap g between the needle-shaped conductor 30 and the insulating film 11.
  • generating the corona discharge controls the position of the needle-shaped conductor 30 relative to the insulating film 11 so as to maintain the gap g between the needle-shaped conductor 30 and the insulating film 11. Including that. Since the gap g between the needle-shaped conductor 30 and the insulating film 11 is maintained by the control unit 45, the needle-shaped conductor 30 that is grounded can stably and reliably remove the charge from the insulating film 11.
  • the controller 45 may be further connected to a driving device (for example, the first driving device 41 or the second driving device 42) that drives one or more charger parts (21, 22). Depending on the moving distance of one or more charger parts (21, 22) by the driving device (for example, the first driving device 41, the second driving device 42), between the acicular conductor 30 and the insulating film 11 The interval g of can vary.
  • the controller 45 moves the needle-like conductor 30 so as to compensate for the change in the gap g.
  • the control unit 45 can maintain the gap g between the needle-shaped conductor 30 and the insulating film 11.
  • the effects of the static eliminator 3 of the present embodiment have the following effects in addition to the effects of the static eliminator 1 of the first embodiment.
  • At least one of the one or more charger portions (21, 22) has at least a contact pressure and a contact length between the insulating members 21a, 22a and the insulating film 11.
  • One is configured to change. According to the static eliminator 3 of the present embodiment, it is possible to reliably neutralize the insulating film 11.
  • the insulating members 21a and 22a can move in a direction intersecting the surface of the insulating film 11 (at least one of the first surface 12 and the second surface 13). It may be configured. Therefore, the insulating film 11 can be charged while the insulating film 11 is conveyed. According to the static elimination apparatus 3 of this Embodiment, the insulating film 11 can be reliably neutralized in a short time.
  • the insulating member (for example, the insulating member 21a) included in one or more of the plurality of charger portions (21, 22) (for example, the first charger portion 21) is
  • the insulating member (for example, the insulating member 22a) included in the remaining portion (for example, the second charger portion 22) of the plurality of charger portions (21, 22) may be made of a different material. Therefore, even if both surfaces (the first surface 12 and the second surface 13) of the insulating film 11 are made of different materials, the absolute value of the surface potential of the insulating film 11 is reliably 3 kV or more.
  • the insulating film 11 can be charged.
  • the static eliminator 3 of the present embodiment may further include a control unit 45.
  • the controller 45 may be configured to maintain a gap g between the needle-shaped conductor 30 and the insulating film 11. According to the static eliminator 3 of the present embodiment, the insulating film 11 can be stably and reliably neutralized using the grounded needle-shaped conductor 30.
  • charging the insulating film 11 includes changing at least one of the contact pressure and the contact length between the insulating members 21a and 22a and the insulating film 11. According to the static elimination method of this Embodiment, the insulating film 11 can be reliably neutralized.
  • generating the corona discharge controls the position of the needle-shaped conductor 30 relative to the insulating film 11 so as to maintain the gap g between the needle-shaped conductor 30 and the insulating film 11. You may include that.
  • the needle-like conductor 30 to be grounded can stably and reliably remove the static electricity from the insulating film 11.
  • Embodiment 4 FIG. With reference to FIG. 9, the static elimination apparatus 4 which concerns on Embodiment 4 is demonstrated. Although the static elimination apparatus 4 of this Embodiment is equipped with the structure similar to the static elimination apparatus 1 of Embodiment 1, it differs mainly by the following points.
  • the static eliminator 4 of the present embodiment further includes a conductive case 50 that houses the charger 20 and the needle-like conductor 30.
  • the conductive case 50 is not particularly limited, but may be a conductive metal such as aluminum, stainless steel, or iron, or a conductive resin sheet subjected to an antistatic treatment.
  • the conductive case 50 traps ions generated by corona discharge between the needle-shaped conductor 30 and the insulating film 11 in the conductive case 50. Ions generated by corona discharge between the needle-shaped conductor 30 and the insulating film 11 can be reliably used to neutralize the insulating film 11.
  • the conductive case 50 may be grounded.
  • the insulating film 11 is unwound from the bobbin 10, the insulating film 11 is peeled off from the adjacent insulating film 11 or rubbed against the adjacent insulating film 11.
  • the insulating film 11 is charged.
  • the insulating members 21a and 22a come into contact with the insulating film 11, the insulating members 21a and 22a are charged.
  • the conductive case 50 to be grounded can prevent foreign matters such as dust from adhering to the charged insulating film 11 and the charged insulating members 21a and 22a.
  • the effects of the static eliminator 4 of the present embodiment have the following effects in addition to the effects of the static eliminator 1 of the first embodiment.
  • the static eliminator 4 of the present embodiment further includes a conductive case 50 that houses the charger 20 and the needle-like conductor 30.
  • the conductive case 50 traps ions generated by corona discharge between the needle-shaped conductor 30 and the insulating film 11 in the conductive case 50.
  • the insulating film 11 can be neutralized reliably and in a short time.
  • Embodiment 5 FIG. With reference to FIG. 10, the static elimination apparatus 5 which concerns on Embodiment 5 is demonstrated. Although the static elimination apparatus 5 of this Embodiment is equipped with the structure similar to the static elimination apparatus 1 of Embodiment 1, it differs mainly by the following points.
  • the plurality of charger portions are formed by a plurality of rollers 21b and 22b covered by the insulating members 21a and 22a. It is comprised so that the insulating film 11 can be inserted
  • the insulating film 11 is sandwiched between the insulating member 21a and the insulating member 22a.
  • the static eliminator 5 may further include pressing members 55 and 56.
  • the pressing member 55 presses the first charger portion 21 toward the insulating film 11.
  • the pressing member 56 presses the second charger portion 22 toward the insulating film 11.
  • the pressing members 55 and 56 may be biasing members such as springs or may be press machines, for example.
  • charging the insulating film 11 insulates the insulating members 21a and 22a by sandwiching the insulating film 11 with a plurality of rollers 21b and 22b covered by the insulating members 21a and 22a.
  • the pressing member 55 presses the first charger portion 21 toward the insulating film 11.
  • the pressing member 56 presses the second charger portion 22 toward the insulating film 11.
  • the insulating film 11 may be sandwiched between the plurality of rollers 21b and 22b covered by the insulating members 21a and 22a.
  • the insulating film 11 may be sandwiched between the insulating member 21a and the insulating member 22a.
  • the effects of the static elimination device 5 and the static elimination method of the present embodiment have the following effects in addition to the effects of the static elimination device 1 and the static elimination method of the first embodiment.
  • the plurality of charger portions are formed by a plurality of rollers 21b and 22b covered with insulating members 21a and 22a. It is comprised so that the insulating film 11 can be inserted
  • the surface of the insulating film 11 (so that the absolute value of the surface potential of the surface of the insulating film 11 (the first surface 12 and the second surface 13) is 3 kV or more ( The first surface 12 and the second surface 13) can be reliably charged.
  • the charger 20 (the first charger portion 21 and the second charger portion 22) includes a plurality of rollers 21b and 22b covered with the insulating members 21a and 22a.
  • the insulating film 11 is charged by sandwiching the insulating film 11 by a plurality of rollers 21b and 22b covered by the insulating members 21a and 22a, thereby causing the insulating members 21a and 22a to be attached to the surface of the insulating film 11 (first surface). 12, contacting the second surface 13). Therefore, even if the insulating film 11 includes wrinkles, the insulating members 21a and 22a can reliably contact all the surfaces of the insulating film 11 (the first surface 12 and the second surface 13).
  • the surface of the insulating film 11 (first surface 12 so that the absolute value of the surface potential of the surface of the insulating film 11 (first surface 12, second surface 13) is 3 kV or more. 1 surface 12 and second surface 13) can be reliably charged.
  • the first to fifth embodiments and the modified example of the first embodiment disclosed herein are illustrative and non-restrictive in every respect. As long as there is no contradiction, at least two of the first to fifth embodiments disclosed this time may be combined.
  • the static eliminators 1, 1b, 2, 4, and 5 according to the first, second, fourth, and fifth embodiments and the modification of the first embodiment maintain the distance g between the needle-shaped conductor 30 and the insulating film 11. You may provide the control part 45 shown in Embodiment 3 comprised so that it might do.
  • the static eliminators 1, 1b, 2, 3, and 5 according to the first, second, third, and fifth embodiments and the modified example of the first embodiment may include the conductive case 50 shown in the fourth embodiment.
  • the scope of the present invention is defined by the terms of the claims, rather than the description above, and is intended to include any modifications within the scope and meaning equivalent to the terms of the claims.

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Abstract

除電装置(1)は、1つ以上の帯電器部分(21,22)を含む帯電器(20)と、接地される針状導体(30)とを備える。帯電器(20)は、絶縁フィルム(11)の表面電位の絶対値が3kV以上になるように絶縁フィルム(11)を帯電させるように構成されている。針状導体(30)は、針状導体(30)と帯電器(20)によって帯電させられた絶縁フィルム(11)との間にコロナ放電が発生し得るように配置されている。そのため、絶縁フィルム(11)を確実に除電することができる。

Description

除電装置及び除電方法
 本発明は、除電装置及び除電方法に関する。
 特許第4251762号公報(特許文献1)は、自己放電方式の除電装置を開示している。
特許第4251762号公報
 しかしながら、除電される対象物である絶縁フィルムの表面電位の絶対値が低いとき、絶縁フィルムと除電装置との間に自己放電が発生しないため、自己放電方式の除電装置を用いて絶縁フィルムを除電することができない。本発明は、上記の課題を鑑みてなされたものであり、その目的は、絶縁フィルムを確実に除電することができる、自己放電方式の除電装置及び除電方法を提供することである。
 本発明の除電装置は、1つ以上の帯電器部分を含む帯電器と、接地される針状導体とを備えている。帯電器は、絶縁フィルムに接触して、絶縁フィルムの表面電位の絶対値が3kV以上になるように絶縁フィルムを帯電させるように構成されている。針状導体は、帯電器によって帯電させられた絶縁フィルムと針状導体との間にコロナ放電が発生し得るように配置されている。
 本発明の除電方法は、絶縁フィルムの表面に帯電器を接触させて、絶縁フィルムの表面電位の絶対値が3kV以上になるように絶縁フィルムを帯電させることと、接地される針状導体と帯電させられた絶縁フィルムとの間にコロナ放電を発生させることとを備える。
 本発明の除電装置では、帯電器は、絶縁フィルムに接触して、絶縁フィルムの表面電位の絶対値が3kV以上になるように絶縁フィルムを帯電させる。そのため、接地される針状導体と絶縁フィルムとの間に確実にコロナ放電を発生させることができる。本発明の除電装置によれば、絶縁フィルムを確実に除電することができる。
 本発明の除電方法では、絶縁フィルムの表面に帯電器を接触させて、絶縁フィルムの表面電位の絶対値が3kV以上になるように絶縁フィルムを帯電させる。そのため、接地される針状導体と絶縁フィルムとの間に確実にコロナ放電を発生させることができる。本発明の除電方法によれば、絶縁フィルムを確実に除電することができる。
本発明の実施の形態1に係る除電装置の概略図である。 本発明の実施の形態1に係る除電装置の部分拡大概略図である。 本発明の実施の形態1に係る除電装置の部分拡大概略図である。 本発明の実施の形態1の変形例に係る除電装置の概略図である。 本発明の実施の形態1に係る除電方法のフローチャートを示す図である。 本発明の実施の形態2に係る除電装置の概略図である。 本発明の実施の形態3に係る除電装置の概略図である。 本発明の実施の形態3に係る除電装置の制御部の構成例を示すブロック図である。 本発明の実施の形態4に係る除電装置の概略図である。 本発明の実施の形態5に係る除電装置の概略図である。
 以下、本発明の実施の形態を説明する。なお、同一の構成には同一の参照番号を付し、その説明は繰り返さない。
 実施の形態1.
 図1から図3を参照して、実施の形態1に係る除電装置1を説明する。本実施の形態の除電装置1は、帯電器20と、接地される針状導体30とを備える。本実施の形態の除電装置1は、絶縁フィルム11が巻回されるボビン10をさらに備えてもよい。
 絶縁フィルム11は、第1の表面12と、第1の表面12とは反対側の第2の表面13とを有している。絶縁フィルム11は、特に限定されないが、ポリエチレンテレフタレート(PET)フィルム、ポリエステルフィルム、ポリエチレンフィルム、ポリプロピレンフィルム、ポリ塩化ビニルフィルム、ポリイミドフィルム、ナイロンフィルムのようなプラスチックフィルムであってもよいし、紙であってもよい。絶縁フィルム11は、ボビン10に巻回されており、フィルムロールとして保管されてもよい。ボビン10は、特に限定されないが、紙若しくは樹脂のような絶縁性材料または金属のような導電性材料で構成されてもよい。
 帯電器20に搬送される前の絶縁フィルム11の表面電位の絶対値は、3kV未満である。帯電器20に搬送される前の絶縁フィルム11の表面電位の絶対値は、例えば、2kV以上3kV未満であってもよい。本明細書において、絶縁フィルム11の表面電位は、第1の表面12上の第1の電荷と第2の表面13上の第2の電荷とによって生ずる電位として定義される。絶縁フィルム11がボビン10から巻き出されるとき、絶縁フィルム11は、隣接する絶縁フィルム11から剥離する、または、隣接する絶縁フィルム11に擦れる、または、隣接する絶縁フィルム11に擦れながら隣接する絶縁フィルム11から剥離される。そのため、例えば、第1の表面12上に第1の極性(例えば、負の極性)を有する第1の電荷が形成され、第2の表面13上に第1の極性とは反対の第2の極性(例えば、正の極性)を有する第2の電荷が形成される。第2の電荷の量は、第1の電荷の量に実質的に等しい。そのため、帯電器20に搬送される前の絶縁フィルム11の表面電位の絶対値は小さい。
 ボビン10に対して絶縁フィルム11の搬送方向の下流側に、帯電器20は配置されている。絶縁フィルム11は、帯電器20に搬送される。帯電器20は、1つ以上の帯電器部分(21,22)を含む。帯電器20は、複数の帯電器部分(21,22)を含んでもよい。1つ以上の帯電器部分(21,22)は、絶縁フィルム11を帯電させる。複数の帯電器部分(21,22,23)の少なくとも1つ(例えば、第1の帯電器部分21)は、一方の表面(例えば、第1の表面12)に面してもよい。複数の帯電器部分(21,22,23)の残り(例えば、第2の帯電器部分22、第3の帯電器部分23)は、他方の表面(例えば、第2の表面13)に面してもよい。
 本実施の形態の除電装置1では、帯電器20は、2つの帯電器部分(第1の帯電器部分21、第2の帯電器部分22)を含んでいる。第1の帯電器部分21は、絶縁フィルム11の第1の表面12に面するように配置されている。第2の帯電器部分22は、絶縁フィルム11の第2の表面13に面するように配置されている。図4に示される本実施の形態の変形例の除電装置1bでは、帯電器20は、3つの帯電器部分(第1の帯電器部分21、第2の帯電器部分22、第3の帯電器部分23)を含んでもよい。第1の帯電器部分21は、絶縁フィルム11の第1の表面12に面するように配置されている。第2の帯電器部分22及び第3の帯電器部分23は、絶縁フィルム11の第2の表面13に面するように配置されている。
 1つ以上の帯電器部分(21,22,23)は、各々、絶縁性部材21a,22a,23aを含む。絶縁性部材21a,22a,23aは、絶縁フィルム11の表面(第1の表面12及び第2の表面13の少なくとも1つ)に接触し得るように構成されている。絶縁性部材21a,22a,23aは、互いに同じ材料で構成されてもよい。複数の帯電器部分(21,22,23)の少なくとも1つ(例えば、第1の帯電器部分21)に含まれる絶縁性部材(例えば、絶縁性部材21a)は、複数の帯電器部分(21,22,23)の残り(例えば、第2の帯電器部分22、第3の帯電器部分23)に含まれる絶縁性部材(例えば、絶縁性部材22a、絶縁性部材23a)と異なる材料から構成されてもよい。
 絶縁性部材21a,22a,23aは、絶縁フィルム11と異なる帯電列のレベルを有する材料で構成されている。例えば、絶縁性部材21a,22a,23aは、絶縁フィルム11よりも、帯電列において上位の材料で構成されてもよい。絶縁フィルム11は帯電列において相対的に下位の材料で構成され、かつ、絶縁性部材21a,22a,23aは帯電列において相対的に上位の材料で構成されてもよい。一例では、絶縁フィルム11はポリエチレンテレフタレート(PET)で構成され、かつ、絶縁性部材21a,22a,23aはガラスまたはシリコーンゴムで構成されてもよい。帯電列において相対的に下位の材料は、相対的に負に帯電しやすい材料を意味し、帯電列において相対的に上位の材料は、相対的に正に帯電しやすい材料を意味する。絶縁性部材21a,22a,23aが、絶縁フィルム11よりも、帯電列において上位の材料で構成される場合には、図2及び図3に示されるように、1つ以上の帯電器部分(21,22,23)によって、絶縁フィルム11の両表面(第1の表面12及び第2の表面13)は、負に帯電する。
 例えば、絶縁性部材21a,22a,23aは、絶縁フィルム11よりも、帯電列において下位の材料で構成されてもよい。絶縁フィルム11は帯電列において相対的に上位の材料で構成され、かつ、絶縁性部材21a,22a,23aは帯電列において相対的に下位の材料で構成されてもよい。一例では、絶縁フィルム11はナイロンで構成され、かつ、絶縁性部材21a,22a,23aは天然ゴムまたは塩化ビニルで構成されてもよい。別の例では、絶縁フィルム11は紙で構成され、かつ、絶縁性部材21a,22a,23aはテフロン(登録商標)で構成されてもよい。絶縁性部材21a,22a,23aが、絶縁フィルム11よりも、帯電列において下位の材料で構成される場合には、1つ以上の帯電器部分(21,22,23)によって、絶縁フィルム11の両表面(第1の表面12及び第2の表面13)は、正に帯電する。
 1つ以上の帯電器部分(21,22,23)は、各々、絶縁性部材21a,22a,23aに覆われるローラ21b,22b,23bを含む。ローラ21b,22b,23bは互いに同じ直径を有してもよい。ローラ21b,22b,23bの少なくとも2つは、互いに異なる直径を有してもよい。絶縁フィルム11が搬送されるとき、絶縁性部材21a,22a,23aに覆われるローラ21b,22b,23bは回転するとともに、絶縁性部材21a,22a,23aは絶縁フィルム11の表面(第1の表面12及び第2の表面13の少なくとも1つ)に接触する。絶縁フィルム11が搬送されるとき、絶縁性部材21a,22a,23aに覆われるローラ21b,22b,23bは回転するとともに、絶縁性部材21a,22a,23aは絶縁フィルム11の両表面(第1の表面12及び第2の表面13)に接触してもよい。特定的には、絶縁フィルム11が搬送されるとき、絶縁性部材21a,22a,23aに覆われるローラ21b,22b,23bは回転するとともに、絶縁性部材21aは絶縁フィルム11の第1の表面12に接触し、絶縁性部材22a,23aは絶縁フィルム11の第2の表面13に接触してもよい。
 ローラ21b,22b,23bは、導電性を有してもよい。ローラ21b,22b,23bは、例えば、ステンレスまたはアルミニウムのような金属材料で構成されてもよい。ローラ21b,22b,23bは、接地されてもよい。絶縁性部材21a,22a,23aが絶縁フィルム11に接触した後、絶縁性部材21a,22a,23aは絶縁フィルム11から剥離する、または、絶縁フィルム11に擦れる、または、絶縁フィルム11に擦れながら絶縁フィルム11から剥離される。そのため、絶縁性部材21a,22a,23aは、1つ以上の帯電器部分(21,22,23)の各々を通過した後の絶縁フィルム11とは反対の極性に帯電する。接地されたローラ21b,22b,23bは、絶縁性部材21a,22a,23aに蓄積される電荷の少なくとも一部を取り除くことができる。
 帯電器20は、絶縁フィルム11の表面電位の絶対値が3kV以上になるように絶縁フィルム11を帯電させるように構成されている。例えば、絶縁フィルム11の材料、絶縁性部材21a,22a,23aの材料、絶縁フィルム11と絶縁性部材21a,22a,23aとの間の接触圧、絶縁フィルム11と絶縁性部材21a,22a,23aとの間の接触長さ及び帯電器20に含まれる1つ以上の帯電器部分(21,22,23)の数などを適切に設定することにより、帯電器20は、絶縁フィルム11の表面電位の絶対値が3kV以上になるように絶縁フィルム11を帯電させることができる。
 帯電器20は、絶縁フィルム11の表面電位の絶対値が30kV以下になるように絶縁フィルム11を帯電させるように構成されてもよい。帯電器20は、絶縁フィルム11の表面電位の絶対値が20kV以下になるように絶縁フィルム11を帯電させるように構成されてもよい。例えば、絶縁フィルム11の材料、絶縁性部材21a,22a,23aの材料、絶縁フィルム11と絶縁性部材21a,22a,23aとの間の接触圧、絶縁フィルム11と絶縁性部材21a,22a,23aとの間の接触長さ及び帯電器20に含まれる1つ以上の帯電器部分(21,22,23)の数などを適切に設定することにより、帯電器20は、絶縁フィルム11の表面電位の絶対値が30kV以下または20kV以下になるように絶縁フィルム11を帯電させることができる。
 一実施例では、絶縁フィルム11はポリエチレンテレフタレート(PET)で構成され、かつ、絶縁性部材21a,22a,23aはガラスで構成される。この実施例において、帯電器20によって帯電させられた絶縁フィルム11の表面電位の絶対値は、18kVから20kVの間である。
 帯電器20に対して絶縁フィルム11の搬送方向の下流側に、針状導体30は配置されている。針状導体30は、絶縁フィルム11に面する尖端部31を有する導体である。針状導体30は、1つの尖端部31を含んでもよいし、複数の尖端部31を含んでもよい。針状導体30は、特に限定されないが、導電性紐または導電性ブラシであってもよい。針状導体30は、特に限定されないが、ステンレス、銅、黄銅、アルミニウムまたはチタンのような導電性材料を含んでもよい。
 針状導体30は、接地されている。針状導体30は、帯電器20によって帯電させられた絶縁フィルム11と針状導体30との間にコロナ放電が発生し得るように配置されている。針状導体30と絶縁フィルム11との間の間隔gは、例えば、5cm以下であってもよく、2cm以下であってもよい。帯電器20によって帯電させられた絶縁フィルム11と針状導体30との間の電位差によって、コロナ放電が発生する。接地される針状導体30は、自己放電方式の除電器を構成する。
 このコロナ放電は、針状導体30の近傍の空気をイオン化して、針状導体30の近傍の絶縁フィルム11の第1の表面12及び第2の表面13の近くにイオンを発生させる。このイオンのうち、帯電器20を通過した後の絶縁フィルム11の両表面(第1の表面12及び第2の表面13)の帯電極性と反対の極性を有するイオンが、絶縁フィルム11の両表面(第1の表面12及び第2の表面13)に引き寄せられる。こうして、絶縁フィルム11の両表面(第1の表面12及び第2の表面13)上の電荷は、このイオンによって中和されて、絶縁フィルム11は、除電される。
 図5を参照して、実施の形態1及びその変形例に係る除電方法を説明する。本実施の形態の除電方法は、絶縁フィルム11の表面電位の絶対値が3kV以上になるように絶縁フィルム11を帯電させること(S1)を備える。絶縁フィルム11を帯電させること(S1)は、絶縁フィルム11の表面(第1の表面12及び第2の表面13の少なくとも1つ)に絶縁性部材21a,22a,23aを接触させることを含んでもよい。本実施の形態の除電方法は、接地される針状導体30と帯電させられた絶縁フィルム11との間にコロナ放電を発生させること(S2)をさらに備える。
 本実施の形態及びその変形例の除電装置1,1b及び除電方法の効果を説明する。
 本実施の形態及びその変形例の除電装置1,1bは、1つ以上の帯電器部分(21,22,23)を含む帯電器20と、接地される針状導体30とを備える。帯電器20は、絶縁フィルム11に接触して、絶縁フィルム11の表面電位の絶対値が3kV以上になるように絶縁フィルム11を帯電させるように構成されている。針状導体30は、帯電器20によって帯電させられた絶縁フィルム11と針状導体30との間にコロナ放電が発生し得るように配置されている。
 帯電器20は、絶縁フィルム11に接触して、絶縁フィルム11の表面電位の絶対値が3kV以上になるように絶縁フィルム11を帯電させる。そのため、接地される針状導体30と絶縁フィルム11との間に確実にコロナ放電を発生させることができる。本実施の形態及びその変形例の除電装置1,1bによれば、絶縁フィルム11を確実に除電することができる。
 一般に、防爆仕様が求められる環境で電源が必要な場合は、防爆仕様の電源装置のような大型の設備を導入する必要がある。しかし、本実施の形態の除電装置1,1bでは、電源を使用せずに絶縁フィルム11を除電することができる。そのため、このような環境においても、本実施の形態の除電装置1,1bは低コストでかつ容易に導入され得る。また、本実施の形態及びその変形例の除電装置1,1bでは、絶縁フィルム11を送り出すための電源も存在しない。そのため、電源に起因する絶縁フィルム11の送り出し速度の制限がなく、絶縁フィルム11の送り出し速度は自由に設定され得る。
 本実施の形態及びその変形例の除電装置1,1bによれば、絶縁フィルム11を確実に除電することができるため、絶縁フィルム11の周辺(例えば、絶縁フィルム11の周囲の空気)に存在する異物が静電気によって絶縁フィルム11に付着することを防止できる。絶縁フィルム11に異物が付着することを防止する観点からは、絶縁フィルム11を完全に除電する必要がなく、異物が静電気によって絶縁フィルム11に付着しない程度に、絶縁フィルム11が除電されていれば十分である。
 また、本実施の形態及びその変形例の除電装置1,1bでは、接地される針状導体30が、針状導体30と絶縁フィルム11との間にコロナ放電が発生し得るように配置されている。接地される針状導体30は、自己放電方式の除電器を構成している。本実施の形態及びその変形例の除電装置1,1bでは、針状導体30に高電圧を印加することなく、針状導体30と絶縁フィルム11との間にコロナ放電を発生させ得る。そのため、本実施の形態及びその変形例の除電装置1,1bは、追加の設備投資なしに、火花の発生を防止することが要求される作業環境(例えば、導線に絶縁フィルム11を被覆することを含むコイルの製造工程)において使用され得る。
 本実施の形態及びその変形例の除電装置1,1bでは、1つ以上の帯電器部分(21,22,23)は、各々、絶縁フィルム11と異なる帯電列のレベルを有する絶縁性部材21a,22a,23aに覆われるローラ21b,22b,23bを含む。絶縁性部材21a,22a,23aは、絶縁フィルム11の表面(第1の表面12及び第2の表面13の少なくとも1つ)に接触し得るように構成されてもよい。本実施の形態及びその変形例の除電装置1,1bによれば、絶縁フィルム11の表面(第1の表面12及び第2の表面13の少なくとも1つ)に絶縁性部材21a,22a,23aを接触させるという簡単な構成で、接地される針状導体30と絶縁フィルム11との間でコロナ放電が確実に発生させることができる程度に絶縁フィルム11を帯電させることができる。
 本実施の形態及びその変形例の除電装置1,1bでは、1つ以上の帯電器部分(21,22,23)は、複数の帯電器部分(21,22,23)であってもよい。複数の帯電器部分(21,22,23)を用いて絶縁フィルム11の表面(第1の表面12及び第2の表面13の少なくとも1つ)を帯電させることによって、絶縁フィルム11の帯電量は増加され得る。帯電器20は、絶縁フィルム11の表面電位の絶対値が確実に3kV以上になるように絶縁フィルム11を帯電させることができる。
 本実施の形態及びその変形例の除電装置1,1bでは、絶縁フィルム11の表面は、絶縁フィルム11の一方の表面(例えば、第1の表面12)と、一方の表面(例えば、第1の表面12)とは反対側の他方の表面(例えば、第2の表面13)とを含む。複数の帯電器部分(21,22,23)の少なくとも1つ(例えば、第1の帯電器部分21)は、一方の表面(例えば、第1の表面12)に面し、複数の帯電器部分(21,22,23)の残り(例えば、第2の帯電器部分22、第3の帯電器部分23)は、他方の表面(例えば、第2の表面13)に面してもよい。本実施の形態及びその変形例の除電装置1,1bによれば、絶縁フィルム11の両表面(第1の表面12及び第2の表面13)を確実に除電することができる。
 本実施の形態及びその変形例の除電装置1,1bでは、複数の帯電器部分(21,22,23)の少なくとも1つ(例えば、第1の帯電器部分21)に含まれる絶縁性部材(例えば、絶縁性部材21a)は、複数の帯電器部分(21,22,23)の残り(例えば、第2の帯電器部分22、第3の帯電器部分23)に含まれる絶縁性部材(例えば、絶縁性部材22a、絶縁性部材23a)と異なる材料からなってもよい。そのため、絶縁フィルム11の両表面(第1の表面12及び第2の表面13)が互いに異なる材料で構成されていても、絶縁フィルム11の表面電位の絶対値が確実に3kV以上になるように、絶縁フィルム11は帯電され得る。
 例えば、複数の帯電器部分(21,22,23)の少なくとも1つ(例えば、第1の帯電器部分21)に含まれる絶縁性部材(例えば、絶縁性部材21a)を絶縁フィルム11の第1の表面12に接触させることによって、絶縁フィルム11の第1の表面12を帯電させる。複数の帯電器部分(21,22,23)の残り(例えば、第2の帯電器部分22、第3の帯電器部分23)に含まれる絶縁性部材(例えば、絶縁性部材22a、絶縁性部材23a)を絶縁フィルム11の第2の表面13に接触させることによって、絶縁フィルム11の第2の表面13を帯電させる。そのため、絶縁フィルム11の両表面(第1の表面12及び第2の表面13)が互いに異なる材料で構成されていても、絶縁フィルム11の表面電位の絶対値が確実に3kV以上になるように、絶縁フィルム11は帯電され得る。本実施の形態及びその変形例の除電装置1,1bによれば、絶縁フィルム11の両表面(第1の表面12及び第2の表面13)は確実に除電され得る。
 本実施の形態及びその変形例の除電装置1,1bでは、1つ以上の帯電器部分(21,22,23)は、各々、絶縁性部材21a,22a,23aに覆われるローラ21b,22b,23bを含んでもよい。本実施の形態及びその変形例の除電装置1,1bによれば、絶縁フィルム11を搬送しながら絶縁フィルム11を帯電させることができるため、絶縁フィルム11は効率的に除電され得る。
 本実施の形態及びその変形例の除電装置1,1bでは、帯電器20は、絶縁フィルム11の表面電位の絶対値が30kV以下になるように絶縁フィルム11を帯電させるように構成されてもよい。そのため、帯電器20によって絶縁フィルム11を過度に帯電することが防止され得る。本実施の形態及びその変形例の除電装置1,1bによれば、帯電器20によって帯電させられた絶縁フィルム11は、接地される針状導体30によって短時間で除電され得る。
 本実施の形態及びその変形例の除電方法は、絶縁フィルム11の表面(第1の表面12及び第2の表面13の少なくとも1つ)に帯電器20を接触させて、絶縁フィルム11の表面電位の絶対値が3kV以上になるように絶縁フィルム11を帯電させること(S1)と、接地される針状導体30と帯電させられた絶縁フィルム11との間にコロナ放電を発生させること(S2)とを備える。
 本実施の形態及びその変形例の除電方法では、絶縁フィルム11の表面(第1の表面12及び第2の表面13の少なくとも1つ)に帯電器20を接触させて、絶縁フィルム11の表面電位の絶対値が3kV以上になるように絶縁フィルム11を帯電させる。そのため、接地される針状導体30と絶縁フィルム11との間に確実にコロナ放電を発生させることができる。本実施の形態及びその変形例の除電方法によれば、絶縁フィルム11を確実に除電することができる。
 また、本実施の形態及びその変形例の除電方法では、接地される針状導体30と帯電させられた絶縁フィルム11との間にコロナ放電を発生させる。接地される針状導体30は、自己放電方式の除電器を構成している。本実施の形態及びその変形例の除電方法では、針状導体30と絶縁フィルム11との間にコロナ放電を発生させるために、針状導体30に高電圧を印加する必要がない。そのため、本実施の形態及びその変形例の除電方法は、火花の発生を防止することが要求される作業環境(例えば、導線に絶縁フィルム11を被覆することを含むコイルの製造工程)において使用され得る。
 本実施の形態及びその変形例の除電方法では、絶縁フィルム11を帯電させることは、絶縁フィルム11の表面(第1の表面12及び第2の表面13の少なくとも1つ)に絶縁フィルム11と異なる帯電列のレベルを有する絶縁性部材21a,22a,23aを接触させることを含んでもよい。本実施の形態及びその変形例の除電方法によれば、絶縁フィルム11の表面(第1の表面12及び第2の表面13の少なくとも1つ)に絶縁性部材21a,22a,23aを接触させるという簡単な方法で、接地される針状導体30と絶縁フィルム11との間でコロナ放電が確実に発生させることができる程度に絶縁フィルム11を帯電させることができる。
 実施の形態2.
 図6を参照して、実施の形態2に係る除電装置2を説明する。本実施の形態の除電装置2は、実施の形態1の除電装置1と同様の構成を備えるが、主に以下の点で異なる。
 本実施の形態の除電装置2では、1つ以上の帯電器部分(21,22)は、複数の帯電器部分(21,22)である。複数の帯電器部分(21,22)の少なくとも1つは、絶縁フィルム11を帯電させる第1の状態(図6において実線で示される状態)と絶縁フィルム11に電荷を付与しない第2の状態(図6において二点鎖線で示される状態)との間で切り換え可能に構成されている。特定的には、第1の状態では、絶縁性部材21a,22aは絶縁フィルム11に接触しており、第2の状態では、絶縁性部材21a,22aは絶縁フィルム11から離れている。第2の状態では、絶縁性部材21a,22aと絶縁フィルム11との間の接触圧及び接触長さはいずれもゼロである。
 具体的には、複数の帯電器部分(21,22)の少なくとも1つは駆動装置(41,42)に接続されている。駆動装置(41,42)は、複数の帯電器部分(21,22)の少なくとも1つを、絶縁フィルム11の表面(第1の表面12及び第2の表面13の少なくとも1つ)に交差する方向に移動させてもよい。さらに具体的には、第1の駆動装置41は、第1の帯電器部分21、より特定的にはローラ21bに接続されている。第1の駆動装置41は、第1の帯電器部分21、より特定的にはローラ21bを絶縁フィルム11の表面(第1の表面12及び第2の表面13の少なくとも1つ)に交差する方向に移動させ得るように構成されている。第2の駆動装置42は、第2の帯電器部分22、より特定的にはローラ22bに接続されている。第2の駆動装置42は、第2の帯電器部分22、より特定的にはローラ22bを絶縁フィルム11の表面(第1の表面12及び第2の表面13の少なくとも1つ)に交差する方向に移動させ得るように構成されている。
 第1の駆動装置41は、第1の帯電器部分21を絶縁フィルム11の表面(第1の表面12及び第2の表面13の少なくとも1つ)に交差する方向に移動させ得るように構成されている。特定的には、第1の駆動装置41は、ローラ21bを絶縁フィルム11の第1の表面12に直交する方向に移動させ得るように構成されてもよい。ローラ21bを覆う絶縁性部材21aは、絶縁フィルム11の表面(第1の表面12及び第2の表面13の少なくとも1つ)に交差する方向に移動し得る。特定的には、ローラ21bを覆う絶縁性部材21aは、絶縁フィルム11の第1の表面12に直交する方向に移動し得る。
 第2の駆動装置42は、第2の帯電器部分22を絶縁フィルム11の表面(第1の表面12及び第2の表面13の少なくとも1つ)に交差する方向に移動させ得るように構成されている。特定的には、第2の駆動装置42は、ローラ22bを絶縁フィルム11の第2の表面13に直交する方向に移動させ得るように構成されてもよい。ローラ22bを覆う絶縁性部材22aは、絶縁フィルム11の表面(第1の表面12及び第2の表面13の少なくとも1つ)に交差する方向に移動し得る。特定的には、ローラ22bを覆う絶縁性部材22aは、絶縁フィルム11の第2の表面13に直交する方向に移動し得る。
 本実施の形態の除電装置2によれば、絶縁フィルム11の表面電位の絶対値が確実に3kV以上になるように、絶縁フィルム11は帯電され得る。例えば、一部の帯電器部分(例えば、第1の帯電器部分21)だけを用いて絶縁フィルム11を帯電させると、絶縁フィルム11の表面電位の絶対値が3kV以上になるように絶縁フィルム11を帯電させることが困難である場合、駆動装置(例えば、第2の駆動装置42)は、他の帯電器部分(例えば、第2の帯電器部分22)を絶縁フィルム11に接触させて、第2の帯電器部分22は、絶縁フィルム11を帯電させる第1の状態に切り換えられる。絶縁フィルム11は、一部の帯電器部分(例えば、第1の帯電器部分21)と他の帯電器部分(例えば、第2の帯電器部分22)とによって帯電される。特定的には、絶縁フィルム11は、一部の絶縁性部材(例えば、絶縁性部材21a)と他の絶縁性部材(例えば、絶縁性部材22a)とに接触している。こうして、除電装置2によれば、絶縁フィルム11の表面電位の絶対値が確実に3kV以上になるように、絶縁フィルム11は帯電され得る。そのため、除電装置2を用いて絶縁フィルム11は確実に除電され得る。
 本実施の形態の除電装置2によれば、絶縁フィルム11の表面電位の絶対値が確実に30kV以下になるように、絶縁フィルム11は帯電され得る。例えば、全ての帯電器部分(例えば、第1の帯電器部分21及び第2の帯電器部分22)を用いて絶縁フィルム11を帯電させると、絶縁フィルム11の表面電位の絶対値が30kVを超える場合、駆動装置(例えば、第2の駆動装置42)は、少なくとも1つの帯電器部分(例えば、第2の帯電器部分22)を絶縁フィルム11から離して、第2の帯電器部分22は、絶縁フィルム11を電荷を付与しない第2の状態に切り換えられる。絶縁フィルム11は、一部の帯電器部分(例えば、第1の帯電器部分21)のみによって帯電される。特定的には、絶縁フィルム11は、一部の絶縁性部材(例えば、絶縁性部材21a)のみに接触する。こうして、除電装置2によれば、絶縁フィルム11の表面電位の絶対値が確実に30kV以下になるように、絶縁フィルム11は帯電され得る。帯電器20によって絶縁フィルム11を過度に帯電することが防止され得る。そのため、帯電器20によって帯電させられた絶縁フィルム11は、接地される針状導体30によって短時間で除電され得る。
 複数の帯電器部分(21,22)の1つ以上(例えば、第1の帯電器部分21)に含まれる絶縁性部材(例えば、絶縁性部材21a)は、複数の帯電器部分(21,22)の残部(例えば、第2の帯電器部分22)に含まれる絶縁性部材(例えば、絶縁性部材22a)と異なる材料からなってもよい。
 本実施の形態の除電装置2によれば、絶縁フィルム11の表面電位の絶対値が確実に3kV以上30kV以下になるように、絶縁フィルム11は帯電され得る。例えば、一部の帯電器部分(例えば、第1の帯電器部分21)を用いて絶縁フィルム11を帯電させると、絶縁フィルム11の表面電位の絶対値が3kV以上30kV以下になるように絶縁フィルム11を帯電させることが困難である場合、一部の帯電器部分(例えば、第1の帯電器部分21)に代えて、他の帯電器部分(例えば、第2の帯電器部分22)を用いて絶縁フィルム11を帯電させる。具体的には、駆動装置(例えば、第1の駆動装置41)は、一部の帯電器部分(例えば、第1の帯電器部分21)を絶縁フィルム11から離して、第1の帯電器部分21は、絶縁フィルム11を電荷を付与しない第2の状態に切り換えられる。駆動装置(例えば、第2の駆動装置42)は、他の帯電器部分(例えば、第2の帯電器部分22)を絶縁フィルム11に近づけて、第2の帯電器部分22は、絶縁フィルム11を帯電させる第1の状態に切り換えられる。絶縁フィルム11は、一部の帯電器部分(例えば、第1の帯電器部分21)に代えて、他の帯電器部分(例えば、第2の帯電器部分22)を用いて帯電される。特定的には、絶縁フィルム11は、一部の絶縁性部材(例えば、絶縁性部材21a)に代えて、一部の絶縁性部材とは異なる材料からなる他の絶縁性部材(例えば、絶縁性部材22a)に接触する。こうして、除電装置2によれば、絶縁フィルム11の表面電位の絶対値が確実に3kV以上30kV以下になるように、絶縁フィルム11は帯電され得る。そのため、除電装置2を用いて絶縁フィルム11は確実にかつ短時間で除電され得る。
 本実施の形態の除電装置2の効果は、実施の形態1の除電装置1の効果に加えて、以下の効果を奏する。
 本実施の形態の除電装置2では、1つ以上の帯電器部分(21,22)は、複数の帯電器部分(21,22)である。複数の帯電器部分(21,22)の少なくとも1つは、絶縁フィルム11を帯電させる第1の状態と絶縁フィルム11に電荷を付与しない第2の状態との間で切り換え可能に構成されている。本実施の形態の除電装置2によれば、絶縁フィルム11を確実に除電することができる。
 本実施の形態の除電装置2では、絶縁性部材21a,22aは、絶縁フィルム11の表面(第1の表面12及び第2の表面13の少なくとも1つ)に交差する方向に移動し得るように構成されてもよい。そのため、絶縁フィルム11を搬送しながら、絶縁フィルム11は帯電され得る。本実施の形態の除電装置2によれば、絶縁フィルム11を確実にかつ短時間で除電することができる。
 本実施の形態の除電装置2では、複数の帯電器部分(21,22)の1つ以上(例えば、第1の帯電器部分21)に含まれる絶縁性部材(例えば、絶縁性部材21a)は、複数の帯電器部分(21,22)の残部(例えば、第2の帯電器部分22)に含まれる絶縁性部材(例えば、絶縁性部材22a)と異なる材料からなってもよい。本実施の形態の除電装置2によれば、絶縁フィルム11を確実にかつ短時間で除電することができる。
 実施の形態3.
 図7及び図8を参照して、実施の形態3に係る除電装置3及び除電方法を説明する。本実施の形態の除電装置3は、実施の形態1の除電装置1と同様の構成を備え、本実施の形態の除電方法は、実施の形態1の除電方法と同様の工程を備えるが、主に以下の点で異なる。
 本実施の形態の除電装置3では、1つ以上の帯電器部分(21,22)の少なくとも1つは、絶縁性部材21a,22aと絶縁フィルム11との間の接触圧及び接触長さの少なくとも1つが変化するように構成されている。本実施の形態の除電方法では、絶縁フィルム11を帯電させることは、絶縁性部材21a,22aと絶縁フィルム11との間の接触圧及び接触長さの少なくとも1つを変化させることを含む。
 1つ以上の帯電器部分(21,22)の少なくとも1つは駆動装置(41,42)に接続されている。駆動装置(41,42)は、1つ以上の帯電器部分(21,22)の少なくとも1つを、絶縁フィルム11の表面(第1の表面12及び第2の表面13の少なくとも1つ)に交差する方向に移動させてもよい。第1の帯電器部分21、特定的にはローラ21bは、第1の駆動装置41に接続されている。第2の帯電器部分22、特定的にはローラ22bは、第2の駆動装置42に接続されている。
 第1の駆動装置41は、第1の帯電器部分21を絶縁フィルム11の表面(第1の表面12及び第2の表面13の少なくとも1つ)に交差する方向に移動させ得るように構成されている。特定的には、第1の駆動装置41は、ローラ21bを絶縁フィルム11の第1の表面12に直交する方向に移動させ得るように構成されてもよい。ローラ21bを覆う絶縁性部材21aは、絶縁フィルム11の表面(第1の表面12及び第2の表面13の少なくとも1つ)に交差する方向に移動し得る。特定的には、ローラ21bを覆う絶縁性部材21aは、絶縁フィルム11の第1の表面12に直交する方向に移動し得る。
 第2の駆動装置42は、第2の帯電器部分22を絶縁フィルム11の表面(第1の表面12及び第2の表面13の少なくとも1つ)に交差する方向に移動させ得るように構成されている。特定的には、第2の駆動装置42は、ローラ22bを絶縁フィルム11の第2の表面13に直交する方向に移動させ得るように構成されてもよい。ローラ22bを覆う絶縁性部材22aは、絶縁フィルム11の表面(第1の表面12及び第2の表面13の少なくとも1つ)に交差する方向に移動し得る。特定的には、ローラ22bを覆う絶縁性部材22aは、絶縁フィルム11の第2の表面13に直交する方向に移動し得る。
 1つ以上の帯電器部分(21,22)の少なくとも1つ(例えば、第1の帯電器部分21)が、絶縁フィルム11を、絶縁フィルム11の搬送方向と交差する第1の方向に向けて押圧するように、駆動装置(例えば、第1の駆動装置41)は1つ以上の帯電器部分(21,22)の少なくとも1つ(例えば、第1の帯電器部分21)を移動させてもよい。1つ以上の帯電器部分(21,22)の少なくとも1つ(例えば、第2の帯電器部分22)が、絶縁フィルム11を、絶縁フィルム11の搬送方向と交差しかつ第1の方向とは反対の第2の方向に向けて押圧するように、駆動装置(例えば、第2の駆動装置42)は1つ以上の帯電器部分(21,22)の少なくとも1つ(例えば、第2の帯電器部分22)を移動させてもよい。1つ以上の帯電器部分(21,22)の移動距離を変化させることによって、1つ以上の帯電器部分(21,22)に含まれる絶縁性部材21a,22aと絶縁フィルム11との間の接触圧及び接触長さの少なくとも1つが変化し得る。
 本実施の形態の除電装置3によれば、絶縁フィルム11の表面電位の絶対値が確実に3kV以上になるように、絶縁フィルム11は帯電され得る。例えば、帯電器20によって与えられる絶縁フィルム11の帯電量を増加させる場合には、1つ以上の帯電器部分(21,22)に含まれる絶縁性部材21a,22aと絶縁フィルム11との間の接触圧及び接触長さの少なくとも1つが増加するように、1つ以上の帯電器部分(21,22)の少なくとも1つを移動させる。こうして、除電装置3によれば、絶縁フィルム11の表面電位の絶対値が確実に3kV以上になるように、絶縁フィルム11は帯電され得る。そのため、接地される針状導体30を用いて、絶縁フィルム11は確実に除電され得る。
 本実施の形態の除電装置3によれば、絶縁フィルム11の表面電位の絶対値が確実に30kV以下になるように、絶縁フィルム11は帯電され得る。例えば、帯電器20によって与えられる絶縁フィルム11の帯電量を減少させる場合には、1つ以上の帯電器部分(21,22)に含まれる絶縁性部材21a,22aと絶縁フィルム11との間の接触圧及び接触長さの少なくとも1つが減少するように、1つ以上の帯電器部分(21,22)の少なくとも1つを移動させる。こうして、帯電器20によって絶縁フィルム11を過度に帯電することが防止され得る。除電装置3によれば、絶縁フィルム11の表面電位の絶対値が確実に30kV以下になるように、絶縁フィルム11は帯電され得る。そのため、帯電器20によって帯電させられた絶縁フィルム11は、接地される針状導体30によって短時間で除電され得る。
 本実施の形態の除電装置3では、複数の帯電器部分(21,22)の1つ以上(例えば、第1の帯電器部分21)に含まれる絶縁性部材(例えば、絶縁性部材21a)は、複数の帯電器部分(21,22)の残部(例えば、第2の帯電器部分22)に含まれる絶縁性部材(例えば、絶縁性部材22a)と異なる材料からなってもよい。本実施の形態の除電装置3によれば、絶縁フィルム11の両表面(第1の表面12及び第2の表面13)が互いに異なる材料で構成されていても、絶縁フィルム11の表面電位の絶対値が確実に3kV以上30kV以下になるように、絶縁フィルム11は帯電され得る。
 例えば、複数の帯電器部分(21,22)の1つ以上(例えば、第1の帯電器部分21)に含まれる絶縁性部材(例えば、絶縁性部材21a)を絶縁フィルム11の第1の表面12に接触させることによって、絶縁フィルム11の第1の表面12を帯電させる。複数の帯電器部分(21,22)の残部(例えば、第2の帯電器部分22)に含まれる絶縁性部材(例えば、絶縁性部材22a)を絶縁フィルム11の第2の表面13に接触させることによって、絶縁フィルム11の第2の表面13を帯電させる。複数の帯電器部分(21,22)の1つ以上(例えば、第1の帯電器部分21)に含まれる絶縁性部材(例えば、絶縁性部材21a)は、複数の帯電器部分(21,22)の残部(例えば、第2の帯電器部分22)に含まれる絶縁性部材(例えば、絶縁性部材22a)と異なる材料からなっている。そのため、除電装置3によれば、絶縁フィルム11の両表面(第1の表面12及び第2の表面13)が互いに異なる材料で構成されていても、絶縁フィルム11の表面電位の絶対値が確実に3kV以上30kV以下になるように、絶縁フィルム11は帯電され得る。そのため、除電装置3を用いて絶縁フィルム11は確実にかつ短時間で除電され得る。
 図7及び図8を参照して、本実施の形態の除電装置3は、第3の駆動装置43と、制御部45をさらに備える。第3の駆動装置43は、針状導体30を絶縁フィルム11の表面(第1の表面12及び第2の表面13の少なくとも1つ)に交差する方向に移動させ得るように構成されている。特定的には、第3の駆動装置43は、針状導体30を絶縁フィルム11の第1の表面12に直交する方向に移動させ得るように構成されてもよい。制御部45は、針状導体30と絶縁フィルム11との間の間隔gを維持するように構成されている。特定的には、制御部45は、針状導体30と絶縁フィルム11との間の間隔gを維持するように、第3の駆動装置43を制御してもよい。
 本実施の形態の除電方法では、コロナ放電を発生させることは、針状導体30と絶縁フィルム11との間の間隔gを維持するように、絶縁フィルム11に対する針状導体30の位置を制御することを含む。制御部45によって針状導体30と絶縁フィルム11との間の間隔gは維持されるため、接地される針状導体30は絶縁フィルム11を安定的かつ確実に除電することができる。
 制御部45は、1つ以上の帯電器部分(21,22)を駆動する駆動装置(例えば、第1の駆動装置41、第2の駆動装置42)にさらに接続されてもよい。駆動装置(例えば、第1の駆動装置41、第2の駆動装置42)による1つ以上の帯電器部分(21,22)の移動距離に応じて、針状導体30と絶縁フィルム11との間の間隔gは変化し得る。制御部45は、この間隔gの変化を補償するように針状導体30を移動させる。こうして、制御部45は、針状導体30と絶縁フィルム11との間の間隔gを維持することができる。
 本実施の形態の除電装置3の効果は、実施の形態1の除電装置1の効果に加えて、以下の効果を奏する。
 本実施の形態の除電装置3では、1つ以上の帯電器部分(21,22)の少なくとも1つは、絶縁性部材21a,22aと絶縁フィルム11との間の接触圧及び接触長さの少なくとも1つが変化するように構成されている。本実施の形態の除電装置3によれば、絶縁フィルム11を確実に除電することができる。
 本実施の形態の除電装置3では、絶縁性部材21a,22aは、絶縁フィルム11の表面(第1の表面12及び第2の表面13の少なくとも1つ)に交差する方向に移動し得るように構成されてもよい。そのため、絶縁フィルム11を搬送しながら、絶縁フィルム11は帯電され得る。本実施の形態の除電装置3によれば、絶縁フィルム11を確実にかつ短時間で除電することができる。
 本実施の形態の除電装置3では、複数の帯電器部分(21,22)の1つ以上(例えば、第1の帯電器部分21)に含まれる絶縁性部材(例えば、絶縁性部材21a)は、複数の帯電器部分(21,22)の残部(例えば、第2の帯電器部分22)に含まれる絶縁性部材(例えば、絶縁性部材22a)と異なる材料からなってもよい。そのため、絶縁フィルム11の両表面(第1の表面12及び第2の表面13)が互いに異なる材料で構成されていても、絶縁フィルム11の表面電位の絶対値が確実に3kV以上になるように、絶縁フィルム11は帯電され得る。
 本実施の形態の除電装置3は、制御部45をさらに備えてもよい。制御部45は、針状導体30と絶縁フィルム11との間の間隔gを維持するように構成されてもよい。本実施の形態の除電装置3によれば、接地される針状導体30を用いて、絶縁フィルム11は安定的かつ確実に除電され得る。
 本実施の形態の除電方法では、絶縁フィルム11を帯電させることは、絶縁性部材21a,22aと絶縁フィルム11との間の接触圧及び接触長さの少なくとも1つを変化させることを含む。本実施の形態の除電方法によれば、絶縁フィルム11を確実に除電することができる。
 本実施の形態の除電方法では、コロナ放電を発生させることは、針状導体30と絶縁フィルム11との間の間隔gを維持するように、絶縁フィルム11に対する針状導体30の位置を制御することを含んでもよい。本実施の形態の除電方法によれば、接地される針状導体30は、絶縁フィルム11を安定的かつ確実に除電することができる。
 実施の形態4.
 図9を参照して、実施の形態4に係る除電装置4を説明する。本実施の形態の除電装置4は、実施の形態1の除電装置1と同様の構成を備えるが、主に以下の点で異なる。
 本実施の形態の除電装置4は、帯電器20と針状導体30とを収容する導電性ケース50をさらに備える。導電性ケース50は、特に限定されないが、アルミニウム、ステンレス若しくは鉄のような導電性金属であってもよいし、帯電防止処理を施した導電性樹脂シートであってもよい。
 導電性ケース50は、針状導体30と絶縁フィルム11との間のコロナ放電により発生するイオンを導電性ケース50内に閉じ込める。針状導体30と絶縁フィルム11との間のコロナ放電により発生するイオンは、確実に、絶縁フィルム11を除電するために利用され得る。
 導電性ケース50は接地されてもよい。絶縁フィルム11がボビン10から巻き出されるとき、絶縁フィルム11は、隣接する絶縁フィルム11から剥離する、または、隣接する絶縁フィルム11に擦れる。こうして、絶縁フィルム11は帯電する。絶縁性部材21a,22aが絶縁フィルム11に接触することによって、絶縁性部材21a,22aは帯電する。接地される導電性ケース50は、帯電した絶縁フィルム11及び帯電した絶縁性部材21a,22aに埃のような異物が付着することを防止することができる。
 本実施の形態の除電装置4の効果は、実施の形態1の除電装置1の効果に加えて、以下の効果を奏する。
 本実施の形態の除電装置4は、帯電器20と針状導体30とを収容する導電性ケース50をさらに備える。導電性ケース50は、針状導体30と絶縁フィルム11との間のコロナ放電により発生するイオンを導電性ケース50内に閉じ込める。本実施の形態の除電装置4によれば、絶縁フィルム11を確実にかつ短時間で除電することができる。
 実施の形態5.
 図10を参照して、実施の形態5に係る除電装置5を説明する。本実施の形態の除電装置5は、実施の形態1の除電装置1と同様の構成を備えるが、主に以下の点で異なる。
 本実施の形態の除電装置5では、複数の帯電器部分(第1の帯電器部分21、第2の帯電器部分22)は、絶縁性部材21a,22aに覆われる複数のローラ21b,22bによって絶縁フィルム11を挟み込むことができるように構成されている。絶縁フィルム11は、絶縁性部材21aと絶縁性部材22aとの間に挟み込まれる。特定的には、除電装置5は、押圧部材55,56をさらに備えてもよい。押圧部材55は、第1の帯電器部分21を絶縁フィルム11に向けて押し付ける。押圧部材56は、第2の帯電器部分22を絶縁フィルム11に向けて押し付ける。押圧部材55,56は、例えば、ばねのような付勢部材であってもよいし、プレス機であってもよい。
 本実施の形態の除電方法では、絶縁フィルム11を帯電させることは、絶縁性部材21a,22aに覆われる複数のローラ21b,22bによって絶縁フィルム11を挟み込むことにより、絶縁性部材21a,22aを絶縁フィルム11の表面(第1の表面12、第2の表面13)に接触させることを含む。特定的には、押圧部材55は、第1の帯電器部分21を絶縁フィルム11に向けて押し付ける。押圧部材56は、第2の帯電器部分22を絶縁フィルム11に向けて押し付ける。こうして、絶縁フィルム11は、絶縁性部材21a,22aに覆われる複数のローラ21b,22bによって挟み込まれてもよい。絶縁フィルム11は、絶縁性部材21aと絶縁性部材22aとによって挟み込まれてもよい。
 本実施の形態の除電装置5及び除電方法の効果は、実施の形態1の除電装置1及び除電方法の効果に加えて、以下の効果を奏する。
 本実施の形態の除電装置5は、複数の帯電器部分(第1の帯電器部分21、第2の帯電器部分22)は、絶縁性部材21a,22aに覆われる複数のローラ21b,22bによって絶縁フィルム11を挟み込むことができるように構成されている。そのため、絶縁フィルム11がしわを含んでいても、絶縁性部材21a,22aは絶縁フィルム11の表面(第1の表面12、第2の表面13)の全てに確実に接触し得る。本実施の形態の除電装置5によれば、絶縁フィルム11の表面(第1の表面12、第2の表面13)の表面電位の絶対値が3kV以上となるように、絶縁フィルム11の表面(第1の表面12、第2の表面13)を確実に帯電させることができる。
 本実施の形態の除電方法は、帯電器20(第1の帯電器部分21、第2の帯電器部分22)は、絶縁性部材21a,22aに覆われる複数のローラ21b,22bを含む。絶縁フィルム11を帯電させることは、絶縁性部材21a,22aに覆われる複数のローラ21b,22bによって絶縁フィルム11を挟み込むことにより、絶縁性部材21a,22aを絶縁フィルム11の表面(第1の表面12、第2の表面13)に接触させることを含む。そのため、絶縁フィルム11がしわを含んでいても、絶縁性部材21a,22aは絶縁フィルム11の表面(第1の表面12、第2の表面13)の全てに確実に接触し得る。本実施の形態の除電方法によれば、絶縁フィルム11の表面(第1の表面12、第2の表面13)の表面電位の絶対値が3kV以上となるように、絶縁フィルム11の表面(第1の表面12、第2の表面13)を確実に帯電させることができる。
 今回開示された実施の形態1から実施の形態5及び実施の形態1の変形例はすべての点で例示であって制限的なものではないと考えられるべきである。矛盾のない限り、今回開示された実施の形態1から実施の形態5の少なくとも2つを組み合わせてもよい。例えば、実施の形態1,2,4,5及び実施の形態1の変形例の除電装置1,1b,2,4,5は、針状導体30と絶縁フィルム11との間の間隔gを維持するように構成された実施の形態3に示される制御部45を備えてもよい。実施の形態1,2,3,5及び実施の形態1の変形例の除電装置1,1b,2,3,5は、実施の形態4に示される導電性ケース50を備えてもよい。本発明の範囲は、上記した説明ではなく請求の範囲によって示され、請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれることを意図される。
 1,1b,2,3,4,5 除電装置、10 ボビン、11 絶縁フィルム、12 第1の表面、13 第2の表面、20 帯電器、21 第1の帯電器部分、21a,22a,23a 絶縁性部材、21b,22b,23b ローラ、22 第2の帯電器部分、23 第3の帯電器部分、30 針状導体、31 尖端部、41 第1の駆動装置、42 第2の駆動装置、43 第3の駆動装置、45 制御部、50 導電性ケース、55,56 押圧部材。

Claims (16)

  1.  1つ以上の帯電器部分を含む帯電器と、
     接地される針状導体とを備え、
     前記帯電器は、絶縁フィルムに接触して、前記絶縁フィルムの表面電位の絶対値が3kV以上になるように前記絶縁フィルムを帯電させるように構成され、
     前記針状導体は、前記帯電器によって帯電させられた前記絶縁フィルムと前記針状導体との間にコロナ放電が発生し得るように配置されている、除電装置。
  2.  前記1つ以上の帯電器部分は、各々、前記絶縁フィルムと異なる帯電列のレベルを有する絶縁性部材に覆われるローラを含み、
     前記絶縁性部材は、前記絶縁フィルムの表面に接触し得るように構成されている、請求項1に記載の除電装置。
  3.  前記1つ以上の帯電器部分は複数の前記帯電器部分である、請求項2に記載の除電装置。
  4.  前記絶縁フィルムの前記表面は、前記絶縁フィルムの一方の表面と、前記一方の表面とは反対側の他方の表面とを含み、
     前記複数の帯電器部分の少なくとも1つは、前記一方の表面に面し、
     前記複数の帯電器部分の残りは、前記他方の表面に面している、請求項3に記載の除電装置。
  5.  前記複数の帯電器部分の前記少なくとも1つに含まれる前記絶縁性部材は、前記複数の帯電器部分の前記残りに含まれる前記絶縁性部材と異なる材料からなる、請求項4に記載の除電装置。
  6.  前記複数の帯電器部分の1つ以上は、前記絶縁フィルムを帯電させる第1の状態と前記絶縁フィルムに電荷を付与しない第2の状態との間で切り換え可能に構成されている、請求項3または請求項4に記載の除電装置。
  7.  前記複数の帯電器部分の1つ以上は、前記絶縁性部材と前記絶縁フィルムとの間の接触圧及び接触長さの少なくとも1つが変化するように構成されている、請求項3または請求項4に記載の除電装置。
  8.  前記絶縁性部材は、前記絶縁フィルムの前記表面に交差する方向に移動し得るように構成されている、請求項6または請求項7に記載の除電装置。
  9.  前記複数の帯電器部分の前記1つ以上に含まれる前記絶縁性部材は、前記複数の帯電器部分の残部に含まれる前記絶縁性部材と異なる材料からなる、請求項6から請求項8のいずれか1項に記載の除電装置。
  10.  前記複数の帯電器部分は、前記絶縁性部材に覆われる複数の前記ローラによって前記絶縁フィルムを挟み込むことができるように構成されている、請求項3から請求項5のいずれか1項に記載の除電装置。
  11.  前記帯電器と前記針状導体とを収容する導電性ケースをさらに備える、請求項1から請求項10のいずれか1項に記載の除電装置。
  12.  絶縁フィルムの表面に帯電器を接触させて、前記絶縁フィルムの表面電位の絶対値が3kV以上になるように前記絶縁フィルムを帯電させることと、
     接地される針状導体と帯電させられた前記絶縁フィルムとの間にコロナ放電を発生させることとを備える、除電方法。
  13.  前記絶縁フィルムを帯電させることは、前記絶縁フィルムの前記表面に前記絶縁フィルムと異なる帯電列のレベルを有する絶縁性部材を接触させることを含む、請求項12に記載の除電方法。
  14.  前記絶縁フィルムを帯電させることは、前記絶縁性部材と前記絶縁フィルムとの間の接触圧及び接触長さの少なくとも1つを変化させることを含む、請求項13に記載の除電方法。
  15.  前記帯電器は、前記絶縁性部材に覆われる複数のローラを含み、
     前記絶縁フィルムを帯電させることは、前記絶縁性部材に覆われる前記複数のローラによって前記絶縁フィルムを挟み込むことにより、前記絶縁性部材を前記絶縁フィルムの前記表面に接触させることを含む、請求項13または請求項14に記載の除電方法。
  16.  前記コロナ放電を発生させることは、前記針状導体と前記絶縁フィルムとの間の間隔を維持するように、前記絶縁フィルムに対する前記針状導体の位置を制御することを含む、請求項12から請求項15のいずれか1項に記載の除電方法。
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