
התמודדות עם רעש חשמלי בתהליכי חיטוי באמצעות אור UV
אם אתם משתמשים במספר מדפסות גדולות באותו מקום, אתם יודעים עד כמה החשמל יכול להיות “רועש”. המנועים הכבדים ומערכות ההנעה בתדר גבוה יוצרים הרבה הפרעות אלקטרומגנטיות. זו פשוט טבעו של הדבר.
אבל הבעיה היא שאם הנורות UV שלכם אינן מיועדות לתנאים כאלה, הן יתחילו לפעול בצורה לקויה. הנורות יקפצו, האלקטרודות יישרפו מוקדם מדי, או שהמערכת כולה תפסיק לעבוד. זו בעיה שאף אחד לא רוצה להתמודד איתה.
איך אנחנו מונעים את הקפיצות באור
אנו מעצבים את הנורות שלנו כך שהן ישמרו על זרם חשמלי יציב, גם כשהרשת החשמלית מלאה בהפרעות.
רוב הנורות הרגילות אינן מסוגלות לעמוד בתנאים אלה. ההפרעות האלקטרומגנטיות מפריעות לתהליך היוניזציה, וכתוצאה מכך הנורה מתקשה להישאר דלוקה. פתרנו זאת על ידי שינוי הרכב הגזים וצורת האלקטרודות. התוצאה? הנורה נדלקת מהר ונשארת דלוקה.
אבל הנורה היא רק חלק מהפתרון. צריך שהנורה תעבוד יחד עם מקור חשמלי מתאים, שיחסום את ההפרעות האלקטרומגנטיות. כך נמנעות הקפיצות באור שנגרמות כשמדפסה סמוכה פועלת בעוצמה גבוהה.
הפעלת המערכת בשטח
בחדר הדפוס, מערכת ה-UV משמשת בדרך כלל לחיטוי או לייבוש חומרים. יש שם מטענים אינדוקטיביים גדולים שיוצרים הפרעות חשמליות. כדי להתמודד עם זה, אנו משתמשים בבידוד מחוזק ובעובי קוורץ מתאים. כך המערכת לא תקרוס כשהמתח החשמלי עולה.
ואל תשכחו על החום…
הנורות שלנו יכולות לעמוד בהפרעות החשמליות, אך הן עדיין מייצרות הרבה אנרגיה תרמית. אם זרימת האוויר אינה מתאימה והחום נשאר בתוך המערכת, הקוורץ ייפגע. לא משנה כמה יציב החשמל שלכם, אם הנורה נמצאת בחום גבוה, היא תיפגע.
הקושי האמיתי
הבעיה היא שהתנגדות טובה יותר להפרעות אלקטרומגנטיות פירושה שיהיו צריכים רכיבים חזקים יותר. זה אומר שמקור החשמל יצריך יותר מקום.
אתם מוותרים על מעט מקום בארון, אך בתמורה מקבלים זמן פעולה ארוך יותר ונורות שנשארות תקינות לאורך זמן. עבור אלה שמנהלים מפעלים גדולים, זו הדרך היחידה למנוע את הצורך בתיקונים תמידיים. זה פשוט הופך את העבודה לקלה יותר.