
オゾンを発生させない赤外線ランプを使うことで、ヒューズが切れるのを防げます。オゾンを発生させない赤外線ランプは、185nmの光を出さないため、オゾンが蓄積されることがありません。これは、機械を操作する人々や、使用される材料にとって大きな利点です。
しかし、問題は、加熱要素だけでは不十分だということです。高ワット数の産業用ランプの場合、本当の問題は熱そのものではなく、電気の漏れや絶縁不良です。
なぜ絶縁テストを重視するのか?
私たちは「ランダムサンプリング検査」を行いません。それは災害を招く行為です。代わりに、私たちの工場から出荷されるすべてのランプに対して、完全な電圧耐性試験と絶縁抵抗試験が行われます。
つまり、石英製のケースや電極のシール部分に高電圧をかけて、微細な亀裂やガラス内の不純物がないかを確認しているのです。絶縁が破壊されると、アークが発生します。高密度の加熱装置の場合、1本のランプの故障が全体の制御盤の故障を引き起こす可能性があります。最悪の場合、機械のフレームに電流が流れることもあります。これは私たちが冒すことのできないリスクです。そのため、私たちは標準的な電圧をはるかに超える電圧でテストを行い、ランプが電圧の急上昇に耐えられるようにしています。
難しい点:エンジニアリング上の妥協点
絶縁性能を高めることは必要ですが、コネクタのサイズも考慮しなければなりません。R7やSk15のピンを使用している場合でも、導線が石英と接続する部分が最も弱点です。
私たちのテストにより、高温下でもシール部分が密閉され、電気的に隔離されていることが保証されます。
また、これらのランプは非常に熱くなります。配線やコンタクタがその電流に耐えられるかどうかを確認する必要があります。また、冷却ファンも重要です。もし冷却ファンが故障すると、周囲の配線の絶縁が破壊されてしまいます。たとえランプ自体がしっかり作られていてもです。
システムでの動作確認
これらのランプを取り付ける際、その絶縁性能によって、漏れ電流がPLCの信号を乱すことが防がれます。とても簡単に動作します。
私たちは品質管理に力を入れているので、ランプを交換しても、設備の安全性が危険にさらされることはありません。