
もう、出力仕様を推測するのはやめましょう。赤外線ヒーターを正しく使う方法を知りましょう。
もし、異なる国々で赤外線ヒーターシステムを導入する場合、最も大きな問題は電力供給網です。これは単純なミスですが、多大な費用を招きます。例えば、110V対応のランプを480Vや575Vの工業用回路に接続してしまうと、一瞬でランプが壊れてしまいます。
私たちは、このような電圧変動に耐えられる長寿命の赤外線チューブを製造しています。目的は、各機器に巨大で高価な変圧器を設置することなく、必要な熱を得られるようにすることです。
物理的な原理
電圧というのは、単なる仕様表上の数字に過ぎません。実際には、フィラメントの太さや巻き方など、ランプの構造全体に影響を与えます。
480Vや575Vの高電圧環境では、タングステンフィラメントの形状を調整します。そうすることで、チューブ全体での出力が安定します。この調整がないと、「ホットスポット」が発生し、それはフィラメントにとって致命的です。
電圧が不安定だと、2つの選択肢しかありません。全く熱が出ないか、3秒ほどでランプが壊れるかのどちらかです。私たちは内部抵抗を調整することで、工場が世界のどこにあっても、安定した出力を保証します。
材料と「熱の閉じ込め」
フィラメントは高純度の石英ガラスの中に収められています。透明で丈夫であり、短波放射を通過させつつ、熱を吸収しません。
高性能なモデルの場合は、ハロゲンガスを加えます。これは聞こえは良いですが、実際にはタングステンをフィラメント内に戻す役割を果たし、ランプの寿命を延ばします。
ただし、注意点があります。熱密度に注意しなければなりません。大量のワット数を小さなスペースに押し込むと、ケースが溶融したり、反射板に負荷がかかったりします。冷却ファンが周囲の熱に対応できるか確認してください。さもないと、自分の配線が壊れてしまいます。
設置方法
私たちは、お客様がハードウェアの操作に苦労することを望みません。R7やSk15といったコネクタを用意しており、これらはそのまま交換可能です。
密着性が重要です。そうすることで、接続部分でのアーク発生を防げます。これが高電圧環境での故障の主な原因です。
コントローラーに接続し、PID制御を設定すれば、準備完了です。