
Почему мы подвергаем обогреватели для ванных комнат серьезным испытаниям?
Честно говоря, ванные комнаты представляют собой настоящую проблему для электронных устройств. Здесь царит густой пар, резкие изменения температуры, а водяной пар стремится проникнуть во все части устройства. Это создает условия для возникновения короткого замыкания или поломки лампы.
Поэтому мы не просто производим эти инфракрасные обогреватели и отправляем их клиентам. Мы подвергаем их специальным испытаниям на износ в условиях высокой влажности и температуры. По сути, мы стараемся таким образом «испытать» устройства в лабораторных условиях, чтобы они не сломались уже при использовании клиентом.
Борьба с паром
Водяной пар очень коварен: он находит самые мельчайшие щели в уплотнителях и соединителях. Когда температура в галогеновой лампе достигает нескольких сотен градусов, влага, находящаяся внутри, быстро расширяется. Это создает огромную нагрузку на кварцевое стекло. Если уплотнение недостаточно хорошее, стекло может треснуть.
Мы используем специальные камеры для имитации условий долгосрочного использования обогревателя. Если лампа все же сломается, мы хотим, чтобы это произошло у нас в лаборатории, а не в доме клиента.
Борьба с ржавчиной
Еще одна проблема – провода. Влажный воздух разрушает соединители, что приводит к окислению. Это создает электрический сопротивление, что, в свою очередь, приводит к повышению температуры на выводах лампы. Если ситуация выходит из-под контроля, может произойти плавление корпуса или отключение электропитания.
Путем подвергания ламп испытаниям в условиях экстремальной температуры и влажности мы можем определить, действительно ли покрытие устройства выдерживает такие условия. Это единственный способ быть уверенными в качестве продукта.
Поиск оптимального решения
Можно подумать, что достаточно просто хорошо уплотнить устройство. Но все не так просто. Если уплотнение будет слишком плотным, внутренние компоненты устройства не смогут „дышать“. Они перегреются и сгорят. Это постоянная борьба за то, чтобы не пропускать воду внутрь, но в то же время позволить теплу уходить наружу.
Наши испытания помогают найти этот оптимальный баланс. Мы убеждаемся, что лампа продолжает излучать тепло и свет даже после того, как ее корпус был замочен в воде. Это требует много усилий, но это единственный способ добиться качественного результата.