
Proč podrobujeme své koupelnové lampy „testu páry“
Koupelny jsou pro topné prvky opravdu noční můrou. V jednu chvíli je tam strašná zima, a v další chvíli je celá místnost plná husté mlhy páry. Většina lidí si myslí, že infračervené lampy selhají proto, že jejich vlákno prostě přestane fungovat. Ale to se jen zřídka stává. Skutečným problémem je těsnost. Pokud se do skleněného pouzdra dostane i malé množství vlhkosti a dotkne se to extrémně horkého wolframu… Pop. Hra skončila.
Boj proti páře
Abychom tomu zabránili, podrobujeme naše lampy testům na odolnost vůči vlhkosti. V podstatě se snažíme je zničit. Vkládáme lampy do komór s velmi vysokou vlhkostí a měníme teplotu sem a tam. Je to jako simulace let trvajících sprch v pouhých několika týdnech. Hledáme ty mikroskopické mezery v konektorech R7s nebo SK15. Pokud je těsnost i jen o zlomek milimetru špatná, vlhkost se dostane dovnitř. A pokud se to stane, lampa vybuchne hned ve chvíli, kdy zapnete vypínač v reálné koupelně.
Nejde jen o sklo
Vlhkost útočí nejen na vlákno, ale také na elektrickou izolaci. Během těchto testů pečlivě sledujeme „únikový proud“. Salta a vlhkost mohou totiž vytvořit cestu pro proud elektřiny tam, kam nemá jít. To vede k vzniku výbojů na konektorech, což je situace, kterou nikdo nechce. Ujišťujeme se, že izolace zůstane pevná, i po 500 hodinách trvání v naprosté saturaci.
Cena okamžitého ohřevu
Infračervené lampy s krátkovlnným světlem jsou skvělé, protože poskytují okamžitý ohřev. Proto se ručníky tak rychle suší. Ale ta vysoká energetická hustota způsobuje obrovský nápor na těsnosti tam, kde se sklo setkává s kovem. Některé společnosti prostě nanesou na lampu povlak a nazvou to „odolností“. Ale povlak pomáhá pouze proti odleskům. Nedokáže udržet lampu v provozu. Pokud si vyberete vysokowattážní trubici, aniž byste zkontrolovali, zda těsnosti dokážou odolat vlhké koupelně, budete muset řešit hromadu reklamací. Raději použijeme pomalejší výrobní proces a uděláme to správně, než abychom poslali produkt, který selže hned při první sprše.