EP0480124A1 - Elektrostatisch aufladbare Haftplatte - Google Patents
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- EP0480124A1 EP0480124A1 EP91108848A EP91108848A EP0480124A1 EP 0480124 A1 EP0480124 A1 EP 0480124A1 EP 91108848 A EP91108848 A EP 91108848A EP 91108848 A EP91108848 A EP 91108848A EP 0480124 A1 EP0480124 A1 EP 0480124A1
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Classifications
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- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B43—WRITING OR DRAWING IMPLEMENTS; BUREAU ACCESSORIES
- B43L—ARTICLES FOR WRITING OR DRAWING UPON; WRITING OR DRAWING AIDS; ACCESSORIES FOR WRITING OR DRAWING
- B43L5/00—Drawing boards
- B43L5/02—Drawing boards having means for clamping sheets of paper thereto
Definitions
- the invention relates to an electrostatically chargeable adhesive plate for holding sheets, foils or the like, in particular made of paper or plastic. According to the preamble of claim 1.
- Adhesive plates of this type are used, for example, as writing and / or drawing plates, the drawing sheets, foils etc. to be fixed thereon being held by means of an electrostatic field which is generated in the adhesive plate.
- a base plate which serves as a carrier for an electrostatically active cover plate attached thereto.
- An electrically conductive meander in the form of correspondingly running conductor tracks is arranged between the cover plate and the base plate or in the cover plate. These are made of conductive varnish or side paint, which is applied on the underside to the cover plate using the screen printing process.
- the shape and course of the conductor tracks correspond to those on electrical circuit boards and are designed as two-pole meanders.
- the insulation resistance between the two live meandering tracks is quite high. It can be assumed that the electrical equivalent circuit diagram of the adhesive plate is an ideal open capacitor with a high resistance connected in parallel.
- the power supply device provided in the known adhesive plates, which is connected to the meandering conductor tracks, transforms the alternating current supplied by the power network down in a network separating part and rectifies it. This low-voltage direct current is then converted into high-frequency alternating current, transformed up and further increased in voltage and rectified in a high-voltage cascade. The DC voltage generated in this way is then fed to the adhesive plate.
- the meander tracks of the known adhesive plates are designed to be open on all sides with respect to the radiation of electrostatic fields. As a result, there is no protection against accidental contact, so that the user of the adhesive plate inevitably receives an electric shock when it is touched if the adhesive plate is damaged, for example by improper sawing or drilling from the edge.
- the secondary winding of the mains isolating part designed as a high-frequency high-voltage transformer and the subsequent high-voltage cascade are either not grounded at all or only on one side.
- the high DC voltage applied to the meandering paths of the cover plate generates such an electrostatic field that either radiates at full height against earth on one side or is indefinable due to unforeseeable smallest capacitive differences in its radiation against earth, since the prevailing ones Tension relationships to earth cannot be predicted or defined. Corona effects and leakage currents in the microampere range are also involved in these undesirable instabilities.
- the dielectric strength against earth as well as against unintentional contact for the full voltage including a safety value must be dimensioned for the two supply lines of the power supply device, the contact in the plate and the two meandering tracks, although due to the indefinable stability of a supply line, contacting in the adhesive plate and a meandering path can be temporarily at or near earth potential.
- the energy conversion carried out in the power supply device from the mains AC voltage to the high DC voltage generating the electrostatic field is very complex and generates considerable heat loss. It also proves to be very susceptible to interference, particularly in the high-frequency generator. In addition, due to the prevailing high frequency, there is considerable interference radiation, which can only be prevented by complex and therefore expensive shielding and filtering measures.
- the invention is therefore based on the object of designing the electrostatically chargeable adhesive plate of the generic type in such a way that it functions reliably and with little loss with the least possible dust attraction and interference radiation and is easy to handle and easy to produce.
- the meander of the cover plate is designed as a three-wire system.
- two live meandering tracks are provided, which are connected to the counter-polarized connections of a high-voltage cascade and between which a grounded meandering track runs as a central conductor, which divides the electrostatic field into two earth-symmetrically identical halves.
- the meander formed in this way is surrounded by a grounded frame conductor, which is connected to the center conductor, to prevent lateral radiation of the electrostatic field.
- the meander is surrounded by the framing conductor, which represents a grounded screen, it represents a closed system, both electrically and with respect to the electrostatic field lines acting outwards, with all the advantages resulting therefrom.
- the entire power supply device is designed as a three-wire system from the electrostatic adhesive plate representing the consumer to the mains connection.
- a solid protective conductor is looped through from the framing conductor and the middle conductor of the meander through the high-voltage cascade and a mains disconnector to the mains connection.
- the high-voltage cascade is rigidly grounded exactly in the middle and is electrically strictly earth-symmetrical. It thus supplies two voltages that are reverse-polarized to earth, completely earth-symmetrical. It goes without saying that the AC voltage source, namely the secondary winding of the mains transformer, also feeds the earth voltage cascade in a completely earth-symmetrical manner.
- Two real protective resistors are provided in the output of the high-voltage cascade. These are dimensioned such that the voltage drop across them is insignificant in normal operating conditions. However, they limit any short-circuit and discharge currents of the capacitors of the high-voltage cascade to such an extent that the diodes of the cascade remain undamaged. In addition, in the event of contact, they limit the short-circuit current to a safe level for humans, so that good protection against accidental contact is provided.
- a group of voltage limiting means such as varistors and the like is also provided. These limit the high direct voltage of opposite polarity against earth to a set dimension in a completely earth-symmetrical manner.
- the voltage-limiting resistors are basically real resistors because this is a pure DC voltage.
- the mains transformer provided, as a mains isolating part, provides the galvanically required separation of the above-described secondary circuit from the primary circuit of the power supply device. Only the protective conductor is looped through the entire system.
- the rough presetting of the secondary high voltage provided in the primary part according to the invention is, as far as it takes place with reactors, almost completely free of power losses. This technique is energy saving.
- the period of use for so-called pin walls is extremely high and even unusually large for drawing boards, so that considerable energy savings can be achieved.
- the primary winding of the mains transformer which forms the mains isolating part, which either forms a single winding or is divided into partial windings, is compensated for by the pure active current by one or more capacitors so that the total magnetizing current of the mains transformer in the basic position of the system, i.e. at the highest adhesive force setting, is fully compensated for by the capacitance of the capacitor or capacitors.
- the design of the invention is such that one or more NTC resistors, i.e. Resistors with a negative temperature coefficient or thermistor are provided. These limit the inrush current so strongly that only extremely low back-up fuses are required.
- the reactive current compensation provided according to the invention thus reduces the operating current by more than half.
- the damping of the inrush current makes it possible to use backup fuses that are only about a quarter to a fifth of the normal rating.
- the overall system is extremely high-impedance. Therefore, the high internal resistance of the adhesive plate, which fluctuates greatly due to manufacturing tolerances, has a considerable influence on the secondary high voltage.
- series resistors are arranged in the primary circuit of the system. These are set so that the secondary high voltage at the meander of the adhesive plate reaches the dimension to be set.
- This setting is basically the intended maximum voltage or the intended maximum adhesive force. In this case, an intended resistance controller is either not connected, or it is in its off position, which represents the basic position for the highest adhesive force.
- the series resistors can be real resistors and / or reactors. Which choice or execution is made depends on the respective circumstances of the individual case. While the real resistors are cheap, but they consume a lot of energy, the reactors are much more expensive, but extremely energy efficient. Regardless of what type of series resistor is used, these are to be adapted very precisely to the overall system in the system's AC technology. With the correct rating, both the capacitive and the inductive reactance are successfully used.
- the resistance controller provided for reducing the adhesive force has in principle a similar electrical structure to the fixed series resistors described above. But there are two differences.
- the resistance value is adjustable, with part of the inductive resistance in the form of a current transformer taking the energy from the primary circuit to operate the indicator glow lamp for reducing the adhesive force.
- the overall system mainly uses the analog phase shift between voltage and current with regard to its dimensioning and setting, this can be set so that the secondary current for the glow lamp is reasonably the same over the entire adjustment range.
- the glow lamp current only fluctuates by about 30% as a result of the primary current converted by the converter.
- the purely current-driving function through the current transformer, so that the luminance differences are only about 30%. Due to the purely current-driving function of the current transformer, the simultaneously lowered voltage has no influence on the luminosity of the glow lamp. This is therefore operated without a series resistor, so that the current transformer is self-contained.
- Two mains fuses are arranged at the input of the power supply. As explained, these only have to be measured for the pure active current of the operating system, so that the inrush current of the mains transformer does not have to be taken into account.
- the mains alternating current is supplied through protective contact plugs, the protective conductor being provided.
- the switch function of the diodes used also does not produce a high frequency at the pure mains frequency, so that no radiation or other interference radiation occurs.
- the constructive design of the adhesive plate according to the invention is such that the base plate used consists of stable, torsion-free carrier material, for example wood or solid plastic, with the electrically active cover plate or cover layer then being applied to this base plate and having the meandering system formed on the underside .
- the meander of the adhesive plate is enclosed by an earthed frame and that the two live meander tracks are separated by a third meander track, which is earthed, between them, and a protective conductor is also connected from the mains connection to the meander of the board.
- the electrostatic field is completely shielded from all outer narrow sides of the adhesive plate due to the grounded frame of the meander.
- the electrostatic field on the usable surface of the adhesive plate is divided into two halves of equal symmetry, so that it does not protrude high above the plate surface. Due to the earth-symmetrical division, the electrostatic field does not work far into the surrounding air, so that the attraction of dust from the surrounding air is minimized. This considerably reduces the cleaning effort for the adhesive plate. Due to the earth-symmetrical voltage division, the protection against accidental contact is also simpler and safer, while the effort for the desired protection against accidental contact is considerably reduced due to the stabilization of the high voltage in the adhesive plate on two equal halves. This contributes to a not insignificant cost reduction.
- the high-voltage generation according to the invention with two half earth-symmetrical high-voltage cascades, including the rigidly grounded two-part supply of alternating voltage, ensures very reliable operation with little technical effort.
- the intended overcurrent limitation with short-circuit protection for the actual high-voltage cascade in connection with the overvoltage limitation when the high-voltage source is idling without load or only lightly loaded also offers complete operational safety with the greatest possible personal protection.
- the limits provided are coordinated so that the energy losses that occur in normal operation are minimal.
- the magnetizing current of the mains transformer is fully compensated by capacitors.
- the particularly high inrush current typical for small transformers is absorbed by a corresponding limitation. This means that mains fuses can be used that only have to be measured at 1/4 to 1/5 of the normal strength. This increases the operational safety by a multiple.
- the setting of the secondary high voltage already on the primary side takes advantage of the possibilities of the phase shift resulting from the analog AC technology and thus of the almost loss-free power setting. Due to the corresponding training in the primary circuit, the otherwise occurring transmission losses of the transformer are also avoided.
- the intended reduction in the adhesive force of the adhesive plate which is implemented according to the same technical principles as in the presetting of the high voltage, offers the same advantages.
- the reminder lamp provided for this purpose and driven by current transformers is operated without any additional energy, this lamp reminding the user of the adhesive plate of the respectively reduced adhesive force that has been set.
- this reminder lamp is integrated without any additional energy together with its current transformer in the - real or blind - actuator resistance and fulfills a double function there.
- the intended design of the electrostatic adhesive plate finally enables the manufacture of an extremely stable and also mechanically safe product.
- the electrostatically chargeable adhesive plate in the exemplary embodiment shown has a base plate 1 to which a cover plate 3 or cover layer is fastened on the upper side, for example by means of an adhesive layer 2.
- the base plate 1 consists of a carrier material of high strength, for example made of wood or solid solid plastic, so that it supports the electrically active cover plate 3, which can also be provided in the form of a surface layer, without torsion and breakage and also with suitable starting points, for example for fastening aids such as eyelets or for bores.
- the electrically active cover plate 3 has on its underside a meander 4 in the form of correspondingly running conductor tracks for generating an electrostatic field which brings about the sheet holder.
- the meander 4 is designed as a three-wire system. For this purpose, two live meandering tracks 5, 6 are provided, between which a third meandering track 7 is arranged as a central conductor. This divides the electrostatic field into two halves of the same earth symmetry.
- All three meandering tracks 5, 6, 7 are surrounded by a framing conductor 8, which is fully and rigidly grounded and connected to the respective ends of the grounded third meandering track 7.
- the framing conductor 8 While the respective ends of the two live meander tracks 5, 6 are connected to the two high-voltage conductors 9, 10 of a power supply device 11, the framing conductor 8 is connected to a solid protective conductor 12 together with the grounded meander track 7. As can be seen from FIG. 2, this is looped through from the framing conductor 8 and the central conductor 7 of the meander 4 via a high-voltage cascade 13 and a mains disconnector 14 to the mains connection 15 (protective contact plug).
- the mains isolating part 14 which is designed as a mains transformer with primary winding 16 and secondary winding 17, separates the power supply device 11 into a primary circuit (on the right in FIG. 2) and in a secondary circuit (on the left in FIG. 2).
- the secondary winding 17 of the mains transformer 14 is rigidly grounded at its center via the protective conductor 12, so that the alternating voltage of the mains isolating part 14 is supplied to the following high-voltage cascade 13 exactly in half.
- the high-voltage cascade 13 which has correspondingly connected diodes 18 and capacitors 19, is rigidly grounded exactly in the middle and is designed to be electrically strictly earth-symmetrical, so that it supplies two voltages which are reverse-polarized to earth, completely earth-symmetrically.
- Two real protective resistors 20 are provided in the output of the high-voltage cascade 13. These are dimensioned such that in normal operating conditions the voltage drop across them is insignificant, but that in the event of accidental contact with the adhesive plate, the short-circuit currents and discharge current surges of the capacitors 19 of the high-voltage cascade 13 are limited to such an extent that their diodes 18 remain undamaged.
- the high-voltage cascade 13 has an earth-symmetrically identical voltage limitation which limits the two voltages of opposite polarity to earth supplied by the cascade 13.
- voltage limiting means in the illustrated embodiment in the form of varistors 21, are provided which limit the high DC voltage of opposite polarity to earth to a set level.
- the current limitation effected by means of the protective resistors 20 and the voltage limitation effected by means of the varistors 21 are designed symmetrically, so that each earth-symmetrical half of the secondary circuit of the power supply device 11 is protected independently and safely.
- the secondary high voltage prevailing in the secondary circuit is roughly preset in the primary circuit of the power supply device 11, ie in front of the mains transformer 14. This is done by means of appropriate series resistors 22, which are designed either as real resistors and / or as reactive resistors. In this case, transmission losses through the system are minimized even when real series resistors 22 are used, because these series resistors 22 are arranged in front of the mains transformer 14. However, if these series resistors 22 are in the form of reactors or represent a combination between real and reactances, the secondary high voltage is roughly preset by means of the phase shift between Current and voltage in alternating current. This setting is done almost lossless electrically.
- One or more capacitors 23 are arranged in front of the primary winding 16 of the mains transformer 14 for the purpose of reactive current compensation. As a result, the primary circuit is almost completely reduced in its current consumption or current flow to the pure active current consumption or active current flow. In connection with this, the inrush current of the mains transformer 14 is also significantly damped. This is done by means of one or more NTC resistors 24 (resistor with a negative temperature coefficient or thermistor). As a result, the inrush current of the mains transformer 14 is damped to normal operating current. This means that the primary power supply fuses can be rated for the normal operational active current.
- a corresponding adjusting device or adjusting circuit 25 which has a resistance regulator with a reminder lamp.
- the resistance controller which is matched to the overall system, is made up of real and / or reactance resistors.
- the reminder lamp serves as a reminder that the adhesive force is in operation by the resistance regulator and that the adhesive force is reduced.
- the reminder lamp which is purely current-driven by a current transformer, is somewhat constant in its luminosity over the entire adjustment range, because the adjustment of the adhesive force caused by the resistance controller uses the phase shift in the alternating current to save losses. With this power adjustment, the system current remains relatively constant in relation to the very strongly changed adhesive force adjustment ratio.
- the entire system works on the basis of the mains frequency purely analog and therefore does not generate a high frequency.
- the holding force adjustment effected by means of the adjustment circuit 25 and the presetting of the secondary high voltage effected by means of the series resistors 22 including the reactive current compensation achieved by means of the capacitors 23 and the damping of the inrush current achieved by means of the NTC resistors 24 work according to the analog principle.
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Abstract
Description
- Die Erfindung betrifft eine elektrostatisch aufladbare Haftplatte zur Halterung von insbesondere aus Papier oder Kunststoff bestehenden Blättern, Folien oder dgl. gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1.
- Derartige Haftplatten gelangen beispielsweise als Schreib- und/oder Zeichenplatte zur Anwendung, wobei die hieran festzulegenden Zeichenblätter, Folien usw. mittels eines elektrostatischen Feldes gehalten werden, das in der Haftplatte erzeugt wird.
- Bei bekannten Haftplatten der gattungsgemäßen Art (DE-OS 31 33 367 oder DE-AS 12 03 969) ist eine Grundplatte vorgesehen, die als Träger für eine hieran befestigte elektrostatisch aktive Deckplatte dient. Zwischen der Deckplatte und der Grundplatte bzw. in der Deckplatte ist ein elektrisch leitender Mäander in Form entsprechend verlaufender Leiterbahnen angeordnet. Diese sind aus Leitlack oder Seitfarbe gebildet, die unterseitig auf die Deckplatte im Siebdruckverfahren aufgetragen ist. Die Leiterbahnen entsprechen in Form und Verlauf denen auf elektrischen Platinen und sind als zweipoliger Mäander ausgebildet.
- Wenn an diesen Mäander eine Gleichspannung angelegt wird, wird über der Deckplatte ein elektrostatisches Feld ausgebildet, das die gewünschten Papierblätter, Folien usw. flächig an die Haftplatte heftet und dort ohne die bisher üblichen mechanischen Befestigungsmittel hält.
- Der Isolationswiderstand zwischen den beiden spannungsführenden Mäanderbahnen ist recht hoch. Hierbei kann davon ausgegangen werden, daß das elektrische Ersatzschaltbild der Haftplatte ein idealer offener Kondensator mit einem parallelgeschalteten hohen Widerstand ist.
- Die bei den bekannten Haftplatten vorgesehene Stromversorgungseinrichtung, die an die mäanderförmigen Leiterbahnen angeschlossen ist, transformiert in einem Netztrennteil den vom Stromnetz gelieferten Wechselstrom herab und richtet ihn gleich. Dieser niedergespannte Gleichstrom wird dann in hochfrequenten Wechselstrom umgewandelt, hochtransformiert und in einer Hochspannungskaskade weiter in der Spannung erhöht sowie gleichgerichtet. Die derart erzeugte Gleichspannung wird dann der Haftplatte zugeführt.
- Die Mäanderbahnen der bekannten Haftplatten sind in bezug auf die Abstrahlung elektrostatischer Felder allseitig offen ausgebildet. Dadurch ist keinerlei Berührungsschutz gegeben, so daß der Benutzer der Haftplatte bei deren Berührung geradezu zwangsläufig einen elektrischen Schlag erhält, wenn die Haftplatte, beispielsweise durch unsachgemäßes Ansägen oder Anbohren vom Rand her, beschädigt wird.
- Weiterhin sind in der Stromversorgungseinrichtung bekannter Haftplatten die Sekundärwicklung des als Hochfrequenz-Hochspannungstransformator ausgebildeten Netztrennteils und die nachfolgende Hochspannungskaskade entweder gar nicht oder nur einseitig geerdet. Dies hat zur Folge, daß die an den Mäanderbahnen der Deckplatte anliegende hohe Gleichspannung ein solches elektrostatisches Feld erzeugt, das entweder einseitig in voller Höhe gegen Erde abstrahlt oder aber aufgrund unvorhersehbarer kleinster kapazitiver Unterschiede in seiner Abstrahlung gegen Erde undefinierbar ist, da auch die jeweils herrschenden Spannungsverhältnisse gegen Erde nicht vorhersehbar bzw. nicht definierbar sind. An diesen unerwünschten Instabilitäten sind außerdem Koronaeffekte und Leckströme im Mikroamperebereich beteiligt.
- All dies hat zur Folge, daß den bekannten Haftplatten eine starke Staubanziehung aus der Umgebungsluft eigen ist, was die Mäanderbahnen in optisch störender Weise sichtbar hervortreten läßt.
- Weiterhin muß bei den beiden Zuleitungen der Stromversorgungseinrichtung, der Kontaktierung in der Platte sowie bei den beiden Mäanderbahnen die Spannungsfestigkeit gegen Erde sowie gegen unbeabsichtigte Berührung für die volle Spannung einschließlich eines Sicherheitswertes bemessen sein, obwohl sich ja aufgrund der undefinierbaren Stabilität eine Zuleitung, eine Kontaktierung in der Haftplatte und eine Mäanderbahn zeitweilig an oder nahe Erdpotential befinden können.
- Die in der Stromversorgungseinrichtung durchgeführte Energieumwandlung von der Netzwechselspannung in die das elektrostatische Feld erzeugende hohe Gleichspannung ist sehr aufwendig und erzeugt erhebliche Verlustwärme. Auch erweist sie sich insbesondere im Hochfrequenzgenerator als sehr störanfällig. Außerdem ergibt sich aufgrund der herrschenden Hochfrequenz eine beachtliche Störstrahlung, die nur durch aufwendige und damit teure Abschirmungs- und Filtermaßnahmen verhindert werden kann.
- Aufgrund fehlender Schutzmaßnahmen im Ausgang der Hochspannungskaskade werden deren Dioden bei Überschlägen, die beispielsweise bei Kurzschluß entstehen, fast immer durch die dann auftretenden großen Stoßströme beschädigt. Auch werden die Kondensatoren der Hochspannungskaskade bei unbeabsichtigter Berührung stoßartig entladen. Dies führt zu recht erheblichen Ableitströmen im menschlichen Körper mit den damit verbundenen nachteiligen Folgen.
- Bei Haftplatten ist es weiterhin bekannt, zur Haftkraftverstellung eine Verstellschaltung vorzusehen, mittels der die Plattenspannung vom vollen Wert bis zu etwa 40% herabgestellt werden kann. Hierbei ist jedoch der elektronische Aufwand sehr hoch. Dadurch wird auch eine erhebliche Verlustwärme erzeugt. Es weist daher insgesamt die Energieumwandlung einen sehr schlechten Wirkungsgrad auf.
- Die Verwendung gespritzter oder geschäumter Kunststoffmaterialien für die als Träger dienende Grundplatte hat eine ungenügende Festigkeit der Platte zur Folge und garantiert somit auch keine Verwindungsfreiheit. Diese Materialien erfüllen in keiner Weise die heute gültigen Sicherheitsanforderungen. Außerdem kann das dauerhafte Anbringen von Befestigungshilfsmitteln nur mit großen Schwierigkeiten durchgeführt werden, ohne daß eine hinreichende Sicherheit auf Dauerhaftigkeit gegeben ist. Derartige Befestigungshilfsmittel reißen bei der geringsten Überlast aus und lösen sich sogar schon im normalen Belastungsfall sehr schnell.
- Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, die elektrostatisch aufladbare Haftplatte der gattungsgemäßen Art derart auszugestalten, daß sie bei möglichst geringer Staubanziehung und Störstrahlung funktionssicher sowie verlustarm arbeitet und handhabungssicher sowie einfach herstellbar ist.
- Die Merkmale der zur Lösung dieser Aufgabe geschaffenen Haftplatte gemäß der Erfindung ergeben sich aus Anspruch 1. Vorteilhafte Ausgestaltungen hiervon sind in den weiteren Ansprüchen beschrieben.
- Bei der erfindungsgemäß ausgestalteten Haftplatte ist der Mäander der Deckplatte als Dreileitersystem ausgeführt. Hierbei sind zwei spannungsführende Mäanderbahnen vorgesehen, die an die gegengepolten Anschlüsse einer Hochspannungskaskade angeschlossen sind und zwischen denen als Mittelleiter eine geerdete Mäanderbahn verläuft, die das elektrostatische Feld in zwei erdsymmetrisch gleiche Hälften aufteilt. Der derart gebildete Mäander ist zur Verhinderung einer seitlichen Abstrahlung des elektrostatischen Feldes durch einen geerdeten Umrahmungsleiter umgeben, der mit dem Mittelleiter verbunden ist.
- Aufgrund dieser Ausbildung wird die Staubanziehung aus der Umgebungsluft auf ein Nahfeld um den Mäander minimiert. Dies hat zur Folge, daß die Haftplatte wesentlich weniger Aufwand zu ihrer Reinigung erfordert. Außerdem wird aufgrund der exakten Spannungshalbierung gegen Erde der Berührungsschutz bei der Haftplatte wesentlich verbessert. Gleichzeitig wird die Koronagefahr aufgrund dieser Spannungshalbierung gegen Erde stark minimiert.
- Dadurch daß der Mäander durch den einen geerdeten Schirm darstellenden Umrahmungsleiter umgeben ist, stellt er sowohl elektrisch als auch in bezug auf die nach außen wirkenden elektrostatischen Feldlinien ein abgeschlossenes System mit sämtlichen sich hieraus ergebenden Vorteilen dar.
- Die gesamte Stromversorgungseinrichtung ist durchgängig von der den Verbraucher darstellenden elektrostatischen Haftplatte bis zum Netzanschluß als Dreileitersystem ausgestaltet. Hierbei ist ein massiver Schutzleiter von dem Umrahmungsleiter sowie dem Mittelleiter des Mäanders über die Hochspannungskaskade und ein Netztrennteil bis zum Netzanschluß durchgeschleift.
- Die Hochspannungskaskade ist exakt in ihrer Mitte starr geerdet und elektrisch streng erdsymmetrisch ausgeführt. Sie liefert somit zwei gegen Erde gegengepolte Spannungen völlig erdsymmetrisch. Hierbei versteht es sich von selbst, daß die Wechselspannungsquelle, nämlich die Sekundärwicklung des Netztransformators, ebenfalls völlig erdsymmetrisch in die Hochspannungskaskade einspeist.
- Im Ausgang der Hochspannungskaskade sind zwei reelle Schutzwiderstände vorgesehen. Diese sind derart bemessen, daß der Spannungsabfall an ihnen im normalen Betriebszustand unwesentlich ist. Jedoch begrenzen sie etwaige Kurzschluß- und Entladeströme der Kondensatoren der Hochspannungskaskade so weit, daß die Dioden der Kaskade unbeschädigt bleiben. Außerdem begrenzen sie im Fall einer Berührung den Kurzschlußstrom auf ein ungefährliches Maß für den Menschen, so daß ein guter Berührungsschutz gegeben ist.
- Es ist außerdem eine Gruppe von Spannungsbegrenzungsmitteln, wie Varistoren und dgl., vorgesehen. Diese begrenzen völlig erdsymmetrisch die hohe Gleichspannung entgegengesetzter Polarität gegen Erde auf ein eingestelltes Maß.
- Weil das gesamte System äußerst hochohmig aufgebaut ist, ergibt sich kein großer Leistungsverbrauch. Die spannungsbegrenzenden Widerstände sind grundsätzlich reelle Widerstände, weil es sich hier um eine reine Gleichspannung handelt.
- Der vorgesehene Netztransformator sorgt als Netztrennteil für die galvanisch erforderliche Trennung des vorstehend beschriebenen Sekundärkreises vom Primärkreis der Stromversorgungseinrichtung. Hierbei ist nur der Schutzleiter durch das ganze System durchgeschleift.
- Bei der nachstehend beschriebenen Primärseite des Systems ist festzustellen, daß das System jeweils im Scheinstrom in sich abgestimmt ist. Bei der Wechselstromtechnik im vorliegenden Kleinleistungsbereich ist die Einstellung des sekundären Gleichstroms größtenteils durch die Verschiebung der Phase des Primärwechselstromes zwischen Strom und Spannung realisiert. Nur so ist es möglich, daß die Veränderungen der Vorwiderstandsgruppen einigermaßen unabhängig voneinander im Zusammenwirken mit der Blindstromkompensation und dem induktiven Magnetisierungsstrom des Netztransformators jeweils getrennt voneinander realisierbar sind, ohne das Verhalten der restlichen Komponenten aus dem Gleichgewicht zu bringen. Diese analoge Technik der Phasenverschiebung ist außerdem eine Technik der Einstellung und Regelung, die funkstörungsfrei verläuft. Da keinerlei Hochfrequenz erzeugt wird, kann in vorteilhafter Weise auch keinerlei Hochfrequenzabstrahlung erfolgen.
- Die erfindungsgemäß vorgesehene Grobvoreinstellung der sekundären Hochspannung im Primärteil ist, soweit sie mit Blindwiderständen erfolgt, fast völlig frei von Leistungsverlusten. Diese Technik ist energiesparend. Die Benutzungsstundendauer bei sog. Pinwänden ist außerordentlich hoch und auch bei Zeichenplatten noch ungewöhnlich groß, so daß sich eine erhebliche Energieersparnis erzielen läßt.
- Die Primärwicklung des das Netztrennteil darstellenden Netztransformators, die entweder eine einzige Wicklung bildet oder in Teilwicklungen aufgeteilt ist, ist durch einen oder mehrere Kondensatoren auf den reinen Wirkstrom so kompensiert, daß der gesamte Magnetisierungsstrom des Netztransformators in der Grundstellung des Systems, d.h. bei höchster Haftkrafteinstellung, voll durch die Kapazität des oder der Kondensatoren kompensiert wird. Damit wird der Betriebsstrom auf den reinen Wirkstrom beschränkt, der sich zusammensetzt aus thermischen Eisenverlusten im Eisenkern, rein ohm'schen Verlusten in den Wicklungen des Netztransformators, reiner Wirkstromabgabe an die Hochspannungskaskade und Wirkstromverbrauch einer Glimmlampe mit Vorwiderständen für die Betriebsanzeige.
- Weil beim Einschalten jedes Transformators ein speziell im Kleinleistungsbereich bis 20 W besonders stark ausgeprägter Einschaltstromstoß eine Überdimensionierung der Vorsicherungen erfordern würde, ist bei der Erfindung die Ausgestaltung derart getroffen, daß ein oder mehrere NTC-Widerstände, d.h. Widerstände mit negativem Temperaturkoeffizient oder Heißleiter, vorgesehen sind. Diese begrenzen den Einschaltstromstoß so stark, daß nur äußerst niedrige Vorsicherungen erforderlich sind.
- In der Praxis mindert somit die erfindungsgemäß vorgesehene Blindstromkompensation den Betriebsstrom um über die Hälfte. Die Dämpfung des Einschaltstromstoßes macht den Einsatz von solchen Vorsicherungen möglich, die nur ungefähr ein Viertel bis ein Fünftel der normalen Bemessung betragen. Das Gesamtsystem ist äußerst hochohmig. Daher beeinflußt der aufgrund von Fertigungstoleranzen stark schwankende hohe Innenwiderstand der Haftplatte die sekundäre Hochspannung erheblich. Zum Ausgleich hierfür sind im Primärkreis des Systems Vorwiderstände angeordnet. Diese sind so eingestellt, daß die sekundäre Hochspannung am Mäander der Haftplatte das einzustellende Maß erreicht. Diese Einstellung ist grundsätzlich die vorgesehene Höchstspannung oder die vorgesehene höchste Haftkraft. Hierbei ist ein vorgesehener Widerstandssteller entweder nicht angeschlossen, oder er befindet sich in seiner Aus-Stellung, welche die Grundstellung für die höchste Haftkraft darstellt. Die Vorwiderstände können reelle Widerstände und/oder Blindwiderstände sein. Welche Wahl bzw. Ausführung im einzelnen getroffen wird, hängt von den jeweiligen Umständen des Einzelfalls ab. Während nämlich die reellen Widerstände billig, jedoch sehr energieverzehrend sind, sind die Blindwiderstände zwar wesentlich teurer, jedoch außerordentlich energiesparend. Unabhängig davon, welche Art von Vorwiderstand zur Anwendung gelangt, sind diese bei der vorgesehenen Wechselstromtechnik des Systems sehr genau an das Gesamtsystem anzupassen. Bei richtiger Bemessung findet aber sowohl der kapazitive als auch der induktive Blindwiderstand erfolgreich seine Anwendung.
- Der zur Haftkraftherabstellung vorgesehene Widerstandssteller hat prinzipiell eine ähnliche elektrische Struktur wie die vorher beschriebenen festen Vorwiderstände. Es gibt aber zwei Unterschiede. Der Widerstandswert ist verstellbar, wobei ein Teil des induktiven Widerstandes in Form eines Stromwandlers dem Primärstromkreis die Energie zum Betreiben der Anzeigeglimmlampe für die Haftkraftherabstellung entnimmt.
- Weil das Gesamtsystem hinsichtlich seiner Bemessung und Einstellung überwiegend die analoge Phasenverschiebung zwischen Spannung und Strom nutzt, kann diese so eingestellt sein, daß der Sekundärstrom für die Glimmlampe über den gesamten Stellbereich einigermaßen gleich ist.
- Bei der Herabsetzung der sekundären Hochspannung bis herunter zu 40% ihres Maximalwertes schwankt der Strom der Glimmlampe als Folge des durch den Wandler umgesetzten Primärstromes nur um etwa 30%. Hinzu kommt die rein stromtreibende Funktion durch den Stromwandler, so daß die Leuchtkraftunterschiede auch nur etwa 30% betragen. Aufgrund der rein stromtreibenden Funktion des Stromwandlers hat die gleichzeitig abgesenkte Spannung keinen Einfluß auf die Leuchtkraft der Glimmlampe. Diese wird daher ohne Vorwiderstand betrieben, so daß der Stromwandler in sich stromabgeschlossen ist.
- Am Eingang der Stromversorgungseinrichtung, d.h. am Eingang des Netzteils, sind zwei Netzsicherungen angeordnet. Diese müssen, wie dargelegt, lediglich für den reinen Wirkstrom des Betriebssystems bemessen werden, so daß der Einschaltstromstoß des Netztransformators nicht berücksichtigt werden muß.
- Der Netzwechselstrom wird durch Schutzkontaktstecker zugeführt, wobei der Schutzleiter vorgesehen ist.
- Das gesamte System arbeitet rein analog mit der sinusförmigen Netzwechselspannung. Soweit durch induktive Elemente mit Eisenkern aufgrund von magnetischen Sättigungs- und Hystereseeffekten eine Verformung der Sinuskurve des Netzwechselstroms erfolgt, ist diese weich in ihrem Einsatz. Daher müssen hier keinerlei Oberwellen im Hochfrequenzbereich bis herunter zu wenigen 100 Hertz berücksichtigt werden.
- Die Schalterfunktion der verwendeten Dioden läßt ebenfalls bei der reinen Netzfrequenz keine Hochfrequenz entstehen, so daß auch keine Abstrahlung oder sonstige Störstrahlung auftritt.
- Die konstruktive Ausbildung der erfindungsgemäßen Haftplatte ist derart, daß die verwendete Grundplatte aus stabilem, verwindungsfreiem Trägermaterial, beispielsweise Holz oder massivem Kunststoff, besteht, wobei dann auf diese Grundplatte die elektrisch aktive Deckplatte bzw. Deckschicht aufgebracht ist, die unterseitig den als Dreileitersystem ausgebildeten Mäander aufweist. Die Deckplatte bzw. Deckschicht ist so bemessen, daß sie den heute gültigen Sicherheitsanforderungen für den Verbraucherschutz (GS = Geprüfte Sicherheit) völlig genügt.
- Aufgrund des zur Anwendung kommenden Trägermaterials für die Grundplatte ist schließlich das dauerhafte Anbringen von Befestigungshilfsmitteln verschiedenster Art möglich, ohne daß die Gefahr besteht, daß sie ausreißen oder sich lösen.
- Aufgrund der Ausgestaltung der elektrostatisch aufladbaren Haftplatte gemäß der Erfindung ergeben sich somit insgesamt wesentliche Vorteile. Diese beruhen u.a. darauf, daß der Mäander der Haftplatte von einer geerdeten Umrahmung umschlossen ist und daß die beiden spannungsführenden Mäanderbahnen durch eine dazwischen angeordnete dritte Mäanderbahn, die geerdet ist, erdsymmetrisch getrennt sind, wobei außerdem ein Schutzleiter vom Netzanschluß bis zum Mäander der Platte durchgeschaltet ist.
- Aufgrund dieser Ausbildung ist das elektrostatische Feld wegen der geerdeten Umrahmung des Mäanders nach allen äußeren Schmalseiten der Haftplatte völlig abgeschirmt. Außerdem ist das elektrostatische Feld auf der Nutzfläche der Haftplatte in zwei erdsymmetrisch gleiche Hälften geteilt, so daß es nicht hoch über die Plattenfläche hinaustritt. Aufgrund der erdsymmetrischen Teilung wirkt das elektrostatische Feld nicht weit in die Umgebungsluft hinaus, so daß die Staubanziehung aus der Umgebungsluft minimiert wird. Dadurch ist der Reinigungsaufwand für die Haftplatte erheblich verringert. Aufgrund der erdsymmetrischen Spannungsteilung wird außerdem der Berührungsschutz einfacher und sicherer, wobei gleichzeitig infolge der Stabilisierung der Hochspannung in der Haftplatte auf zwei gleiche Hälften der Aufwand für den erwünschten Berührungsschutz erheblich gesenkt wird. Dies trägt zu einer nicht unwesentlichen Kostensenkung bei.
- Aufgrund der bei Hochspannungskoronaeffekten gültigen Gesetzmäßigkeiten gewährleistet die erfindungsgemäße Hochspannungserzeugung mit zwei halben erdsymmetrischen Hochspannungskaskaden einschließlich der starr geerdeten zweiteiligen Wechselspannungszulieferung bei geringem technischem Aufwand eine sehr betriebssichere Handhabung. Die vorgesehene Überstrombegrenzung mit Kurzschlußschutz für die eigentliche Hochspannungskaskade in Verbindung mit der Überspannungsbegrenzung bei leerlaufender unbelasteter oder nur gering belasteter Hochspannungsquelle bietet außerdem eine völlige Betriebssicherheit bei größtmöglichem Personenschutz. Die jeweils vorgesehenen Begrenzungen sind so abgestimmt, daß die im normalen Betriebsfall auftretenden Energieverluste minimal sind.
- Auf der Primärseite des Systems wird der Magnetisierungsstrom des Netztransformators durch Kondensatoren voll kompensiert. Außerdem wird der für Kleintransformatoren typische, besonders hohe Einschaltstromstoß durch eine entsprechende Begrenzung abgefangen. Dadurch können Netzsicherungen verwendet werden, die nur auf 1/4 bis 1/5 der normalen Stärke gemesen werden müssen. Hierdurch wird die Betriebssicherheit um ein Mehrfaches gesteigert.
- Die bereits auf der Primärseite erfolgende Einstellung der sekundären Hochspannung macht sich die aus der analogen Wechselstromtechnik ergebenden Möglichkeiten der Phasenverschiebung und damit der fast verlustfreien Leistungseinstellung zunutze. Aufgrund der entsprechenden Ausbildung im Primärkreis werden auch die sonst auftretenden Übertragungsverluste des Transformators vermieden.
- Die vorgesehene Haftkraftherabstellung der Haftplatte, die nach den gleichen technischen Prinzipien wie bei der Voreinstellung der Hochspannung verwirklicht wird, bietet sinngemäß dieselben Vorteile. Die zu diesem Zweck vorgesehene, über Stromwandler stromgetriebene Erinnerungslampe wird ohne jegliche Zusatzenergie betrieben, wobei diese Lampe den Benutzer der Haftplatte an die jeweils eingestellte verminderte Haftkraft erinnert. Weitere Vorteile ergeben sich, wenn diese Erinnerungslampe ohne jegliche Zusatzenergie zusammen mit ihrem Stromwandler in den - reellen oder blinden - Stellerwiderstand integriert ist und dort eine Doppelfunktion erfüllt.
- Insgesamt arbeitet das passend aufeinander abgestimmte Gesamtsystem rein analog, ist sehr energiesparend, erzeugt keine nennenswerte Verlustwärme und arbeitet ohne jegliche Hochfrequenz, so daß es auch völlig frei von Störstrahlungen ist. Somit sind auch keinerlei aufwendige Abschirmungs- und Entstörmaßnahmen erforderlich.
- Die vorgesehene konstruktive Ausbildung der elektrostatischen Haftplatte ermöglicht schließlich die Herstellung eines äußerst stabilen und auch mechanisch sicheren Produktes.
- Die Erfindung wird im Folgenden in Form eines bevorzugten Ausführungsbeispiels anhand der Zeichnung näher erläutert. Diese zeigt in:
- Fig. 1 schematisch im Schnitt in auseinandergezogener Darstellung die konstruktiven Einzelteile der elektrostatisch aufladbaren Haftplatte und
- Fig. 2 schematisch in Draufsicht den als Dreileitersystem ausgeführten Mäander der Haftplatte mit dem Schaltbild der zugehörigen Stromversorgungseinrichtung.
- Wie aus der Zeichnung, insbesondere aus Fig. 1, ersichtlich, weist die elektrostatisch aufladbare Haftplatte bei dem dargestellten Ausführungsbeispiel eine Grundplatte 1 auf, an der oberseitig, beispielsweise mittels einer Klebschicht 2, eine Deckplatte 3 bzw. Deckschicht befestigt ist. Die Grundplatte 1 besteht aus einem Trägermaterial hoher Festigkeit, beispielsweise aus Holz oder festem massivem Kunststoff, so daß sie die elektrisch aktive Deckplatte 3, die auch in Form einer Oberflächenschicht vorgesehen sein kann, verwindungsfrei und bruchsicher tragen und auch mit geeigneten Ansatzpunkten, beispielsweise für Befestigungshilfsmittel wie Ösen oder für Bohrungen, versehen werden kann.
- Die elektrisch aktive Deckplatte 3 weist an ihrer Unterseite einen Mäander 4 in Form entsprechend verlaufender Leiterbahnen zur Erzeugung eines die Blatthalterung bewirkenden elektrostatischen Feldes auf. Der Mäander 4 ist als Dreileitersystem ausgebildet. Zu diesem Zweck sind zwei spannungsführende Mäanderbahnen 5, 6 vorgesehen, zwischen denen als Mittelleiter eine dritte Mäanderbahn 7 angeordnet ist. Diese teilt das elektrostatische Feld in zwei erdsymmetrisch gleiche Hälften auf.
- Alle drei Mäanderbahnen 5, 6, 7 sind durch einen Umrahmungsleiter 8 umgeben, der voll und starr geerdet und mit den jeweiligen Enden der geerdeten dritten Mäanderbahn 7 verbunden ist.
- Während die jeweiligen Enden der beiden spannungsführenden Mäanderbahnen 5, 6 an die beiden Hochspannungsleiter 9, 10 einer Stromversorgungseinrichtung 11 angeschlossen sind, ist der Umrahmungsleiter 8 zusammen mit der geerdeten Mäanderbahn 7 mit einem massiven Schutzleiter 12 verbunden. Dieser ist, wie aus Fig. 2 ersichtlich, von dem Umrahmungsleiter 8 sowie dem Mittelleiter 7 des Mäanders 4 über eine Hochspannungskaskade 13 und ein Netztrennteil 14 bis zum Netzanschluß 15 (Schutzkontaktstecker) durchgeschleift.
- Das Netztrennteil 14, das als Netztransformator mit Primärwicklung 16 und Sekundärwicklung 17 ausgebildet ist, trennt die Stromversorgungseinrichtung 11 in einen Primärkreis (rechts in Fig. 2) sowie in einen Sekundärkreis (links in Fig. 2). Die Sekundärwicklung 17 des Netztransformators 14 ist hierbei in ihrem Mittelpunkt über den Schutzleiter 12 starr geerdet, so daß die Wechselspannung des Netztrennteils 14 exakt halbiert der folgenden Hochspannungskaskade 13 zugeführt wird.
- Auch die Hochspannungskaskade 13, die entsprechend geschaltete Dioden 18 und Kondensatoren 19 aufweist, ist exakt in ihrer Mitte starr geerdet und elektrisch streng erdsymmetrisch ausgeführt, so daß sie zwei gegen Erde gegengepolte Spannungen völlig erdsymmetrisch liefert.
- Im Ausgang der Hochspannungskaskade 13 sind zwei reelle Schutzwiderstände 20 vorgesehen. Diese sind so bemessen, daß im normalen Betriebszustand der Spannungsabfall an ihnen unwesentlich ist, daß jedoch bei unbeabsichtigter Berührung der Haftplatte die Kurzschlußströme und Entladestromstöße der Kondensatoren 19 der Hochspannungskaskade 13 soweit begrenzt sind, daß deren Dioden 18 unbeschädigt bleiben.
- Außerdem weist die Hochspannungskaskade 13 eine erdsymmetrisch gleiche Spannungsbegrenzung auf, welche die beiden von der Kaskade 13 gelieferten Spannungen entgegengesetzter Polarität gegen Erde begrenzt. Zu diesem Zweck sind Spannungsbegrenzungsmittel, im dargestellten Ausführungsbeispiel in Form von Varistoren 21, vorgesehen, welche die hohe Gleichspannung entgegengesetzter Polarität gegen Erde auf ein eingestelltes Maß begrenzen.
- Wie ersichtlich, sind die mittels der Schutzwiderstände 20 bewirkte Strombegrenzung und die mittels der Varistoren 21 bewirkte Spannungsbegrenzung symmetrisch ausgeführt, so daß jede erdsymmetrische Hälfte des Sekundärkreises der Stromversorgungseinrichtung 11 unabhängig und sicher geschützt ist.
- Die im Sekundärkreis herrschende sekundäre Hochspannung wird bereits im Primärkreis der Stromversorgungseinrichtung 11, d.h. vor dem Netztransformator 14, grob voreingestellt. Dies erfolgt mittels entsprechender Vorwiderstände 22, die entweder als reelle Widerstände und/oder als Blindwiderstände ausgebildet sind. Hierbei werden schon bei Anwendung reeller Vorwiderstände 22 Übertragungsverluste durch das System minimiert, weil diese Vorwiderstände 22 vor dem Netztransformator 14 angeordnet sind. Wenn diese Vorwiderstände 22 jedoch als Blindwiderstände ausgebildet sind oder aber eine Kombination zwischen reellen und Blindwiderständen darstellen, erfolgt die Grobvoreinstellung der sekundären Hochspannung mittels der Phasenverschiebung zwischen Strom und Spannung im Netzwechselstrom. Diese Einstellung geschieht elektrisch fast verlustlos.
- Vor der Primärwicklung 16 des Netztransformators 14 sind zum Zweck der Blindstromkompensation ein oder mehrere Kondensatoren 23 angeordnet. Hierdurch wird der Primärstromkreis in seinem Stromverbrauch oder auch Stromfluß fast völlig auf den reinen Wirkstromverbrauch oder Wirkstromfluß reduziert. In Verbindung hiermit wird auch der Einschaltstromstoß des Netztransformators 14 erheblich gedämpft. Dies erfolgt mittels einem oder mehreren NTC-Widerständen 24 (Widerstand mit negativem Temperaturkoeffizient oder Heißleiter). Hierdurch wird der Einschaltstromstoß des Netztransformators 14 auf normale Betriebsstromstärke gedämpft. Somit können die primären Netzteilsicherungen auf den normalen betrieblichen Wirkstrom bemessen werden.
- Die von der Haftplatte ausgeübte elektrostatische Haftkraft kann in ihrer Wirkung verstellt werden. Zu diesem Zweck ist eine entsprechende Verstelleinrichtung bzw. Verstellschaltung 25 vorgesehen, die einen Widerstandssteller mit einer Erinnerungslampe aufweist. Der Widerstandssteller, der auf das Gesamtsystem abgestimmt ist, ist aus reellen und/oder Blindwiderständen aufgebaut. Die Erinnerungslampe dient der Erinnerung, daß die Haftkraft durch den Widerstandssteller in Funktion ist und die Haftkraft abgesenkt ist. Die Erinnerungslampe, die durch einen Stromwandler rein stromgetrieben ist, ist in ihrer Leuchtkraft über den gesamten Stellbereich einigermaßen konstant, weil die über den Widerstandssteller bewirkte Haftkraftverstellung zur Verlusteinsparung die Phasenverschiebung im Netzwechselstrom nutzt. Der Systemstrom bleibt bei dieser Leistungsverstellung relativ konstant im Verhältnis zum sehr stark geänderten Haftkraftverstellverhältnis.
- Das gesamte System arbeitet auf der Basis der Netzfrequenz rein analog und erzeugt somit keine Hochfrequenz. Auch die mittels der Verstellschaltung 25 bewirkte Haftkraftverstellung sowie die mittels der Vorwiderstände 22 bewirkte Voreinstellung der sekundären Hochspannung einschl. der mittels der Kondensatoren 23 erzielten Blindstromkompensation und der mittels der NTC-Widerstände 24 erreichten Dämpfung des Einschaltstromstoßes arbeiten nach dem Analogprinzip.
- Hinsichtlich vorstehend nicht im einzelnen erläuterter Merkmale der Erfindung wird im übrigen ausdrücklich auf die Zeichnung sowie auf die Ansprüche verwiesen.
Claims (12)
dadurch gekennzeichnet,
daß der Mäander (4) der Deckplatte (3) als Dreileitersystem mit zwei spannungsführenden Mäanderbahnen (5, 6) und einer dazwischen angeordneten geerdeten Mäanderbahn (7) als Mittelleiter ausgebildet ist, der das elektrostatische Feld in zwei erdsymmetrisch gleiche Hälften aufteilt, daß der Mäander (4) zur Verhinderung einer seitlichen Abstrahlung des elektrostatischen Feldes durch einen geerdeten Umrahmungsleiter (8) umgeben ist, der mit dem Mittelleiter (7) verbunden ist, und daß ein massiver Schutzleiter (12) von dem Umrahmungsleiter (8) sowie dem Mittelleiter (7) des Mäanders (4) über eine Hochspannungskaskade (13) und ein Netztrennteil (14) bis zum Netzanschluß (15) durchgeschleift ist.
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