
Comment maintenir vos lampes infrarouges en bon état dans la zone de rinçage
Soyez honnêtes : les étapes de rinçage représentent un véritable cauchemar pour l’électronique. Il s’agit de lampes à haut pouvoir de chauffe, situées à quelques centimètres à peine d’un jet d’eau constant et d’une humidité élevée. C’est l’occasion rêvée pour des pannes. Un petit craquement dans le quartz ou un joint mal ajusté suffisent pour provoquer un court-circuit. En un instant, vos fusibles sautent et votre PLC est endommagé.
C’est vraiment un problème dont personne n’a besoin.
Le « test de contrainte »
Nous ne croyons pas dans le « contrôle aléatoire » ou l’examen de quelques lampes seulement, en espérant que tout ira bien. C’est ainsi que les choses se détériorent sur le terrain. Au lieu de cela, nous soumettons chaque lampe à des tests de résistance aux hautes tensions avant même qu’elle quitte notre usine.
En gros, nous subissons des tests de contrainte pour faire apparaître d’éventuelles faiblesses cachées. Si l’isolation est insuffisante ou si le courant s’échappe ne serait-ce qu’un peu, cette lampe est considérée comme inutilisable. Nous préférons la jeter plutôt que de laisser son défaut provoquer des pannes dès que les buses de pulvérisation se mettent en marche. Nous veillons donc à ce que l’énergie reste concentrée dans le filament, là où elle doit être, et loin du châssis de la machine.
La lutte contre les fuites
L’étanchéité ne concerne pas seulement le tube en verre. Le vrai danger réside au niveau du point de contact entre l’électrode et le fil conducteur.
L’eau est très sournoise : dans une station de rinçage, l’action capillaire peut faire pénétrer l’humidité à l’intérieur de la lampe. Pour éviter cela, nous utilisons des composants d’étanchéité spéciaux aux points de connexion. Cela crée une barrière qui empêche l’humidité d’accéder au contenu de la lampe.
Une mise en garde concernant la chaleur
Il y a un compromis à trouver : ces joints renforcés sont excellents pour assurer la sécurité, mais ils peuvent perturber la dissipation de la chaleur depuis les extrémités de la lampe.
Vous devez vous assurer que le boîtier de la lampe dispose d’un bon flux d’air. Si vous placez une lampe à haut pouvoir de chauffe dans un boîtier étanche sans aucune place pour que l’air circule, vous risquez que le filament se brûle rapidement.
Nous concevons ces lampes pour qu’elles puissent fonctionner même dans les conditions les plus difficiles. Vous obtenez ainsi une lampe qui fait son travail sans transformer votre panneau électrique en champ de feux d’artifice.