
Як запобігти згорянню фьюза у інфрачервоних лампах без озону
Інфрачервоні лампи без озону є чудовим рішенням – адже вони усувають емісію світла на довжині хвилі 185 нм. Це означає відсутність накопичення озону, що є великою перевагою для тих, хто керує пристроями, а також для матеріалів, які використовуються під час роботи.
Але є одна проблема: нагріваючий елемент – це лише половина справи. Коли йдеться про промислові лампи великої потужності, справжньою проблемою є не саме тепло, а електричні витоки та пошкодження ізоляції.
Чому ми так приділяємо увагу тестуванню ізоляції
Ми не проводимо „випадкових перевірок“. Це може призвести до катастрофи. Натомість кожна лампа, яка покидає наш завод, проходить повне тестування на стійкість до високої напруги та опір ізоляції.
Ми створюємо умови, при яких кварцова оболонка та електроди залишаються герметичними та електрично ізольованими, навіть коли матеріали починають розширюватися під впливом високої температури.
Проблема: необхідний баланс
Необхідно досягти точного контролю над якістю ізоляції, але це потрібно поєднувати з розміром контакторів. Незалежно від того, чи використовуються контактори типу R7 чи Sk15, саме місце з’єднання проводів з кварцовою оболонкою є найслабшою ланкою.
Наші тести переконуються, що цей з’єднання залишається герметичним та електрично ізольованим, навіть під впливом високих температур.
Про тепло
Ці лампи дуже гарячі. Потрібно переконатися, що кабелі та контактори можуть витримати потужність струму. Також слід стежити за охолоджувальними вентиляторами – якщо вони зламаються, температура навколишнього середовища може пошкодити ізоляцію кабелів, незалежно від якості самої лампи.
Як встановити лампу в систему
Коли ви встановлюєте ці лампи, їхня ізоляція запобігає втратам струму, які можуть порушити роботу пристроїв. Усе працює належним чином.
Ми докладаємо значних зусиль у процесі контролю якості, щоб заміна лампи була простою та не становила загрози для безпеки обладнання.