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		<title>Classe IP on Chaleureux IR terrasse chauffage pièces</title>
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				<title>Fiabilité des systèmes d ingénierie untitled La nécessité de tests de vieillissement par chaleur humide pour les chauffages infrarouges de salle de bains</title>
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				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://warm-ir-patio-parts.com/images/863e54ff259cabb0e17f67ec90607c3c.jpg&#34; alt=&#34;Fiabilité des systèmes d ingénierie untitled La nécessité de tests de vieillissement par chaleur humide pour les chauffages infrarouges de salle de bains&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Pourquoi soumettons-nous nos lampes de salle de bains à des conditions extrêmes ?&lt;/strong&gt;&#xA;soyons honnêtes : les salles de bains représentent un véritable cauchemar pour les équipements électroniques. Il y a beaucoup de vapeur, des variations de température extrêmes, et la vapeur d’eau parvient à pénétrer dans les moindres interstices. Si une lampe n’est pas conçue spécialement pour ces conditions, elle finira par être endommagée. Elle cassera ou cesserá de fonctionner en quelques semaines. Personne ne veut avoir à gérer ça.&#xA;Nous ne voulons pas prendre de risques quant au fonctionnement d’un produit. C’est pourquoi nous utilisons des tests de vieillissement sous humidité élevée. En fait, nous essayons délibérément de détériorer les lampes avant même qu’elles quittent notre entrepôt.&#xA;&lt;strong&gt;La lutte contre l’humidité&lt;/strong&gt;&#xA;La vapeur d’eau est vraiment insidieuse : elle pénètre dans les plus petits espaces et perturbe les connexions électriques. Dès que de la condensation se forme sur le tube en quartz ou sur les fils électriques, les composants commencent à rouiller ou à présenter des courts-circuits.&#xA;Pour éviter cela, nous mettons les lampes dans des chambres à humidité élevée. Il s’agit d’une humidité de 85 % à 45 °C. C’est comme être dans une salle de sauna. En augmentant ainsi les contraintes, nous pouvons voir où les joints peuvent céder ou si l’humidité pénètre dans les circuits électriques. Nous préférons bien sûr que le disjoncteur se coupe dans notre laboratoire plutôt que chez vous.&#xA;&lt;strong&gt;Vérification des joints&lt;/strong&gt;&#xA;Souvent, le point faible se trouve là où l’élément chauffant rencontre le boîtier étanche. C’est là que les problèmes commencent. Nous soumettons les lampes à des cycles répétés d’humidité extrême et de sécheresse. Nous cherchons des signes de fatigue du matériau. Le joint se contracte-t-il ? La couche de protection se fissure-t-elle ? Tout signe de corrosion sur les terminaux signifie que la lampe ne fonctionnera plus.&#xA;Lorsqu’une lampe passe ce test, on sait qu’elle continuera à produire la même quantité de chaleur sans que de l’électricité ne s’échappe. Elle fonctionne donc correctement.&#xA;&lt;strong&gt;L’équilibre à trouver&lt;/strong&gt;&#xA;Mais il y a un problème : si nous enveloppons toute la lampe dans du plastique hermétique pour empêcher l’entrée de l’eau, les composants électriques ne peuvent plus respirer. Ils finiront par être détruits. Il s’agit donc d’un équilibre constant entre l’empêchement de l’entrée de l’eau et le permettre à la chaleur de s’échapper. Si nous scellons trop hermétiquement la lampe, celle-ci surchauffe et s’arrête de fonctionner.&#xA;Nous passons beaucoup de temps à ajuster les systèmes de ventilation, afin que la lampe reste fraîche et sèche, même lorsqu’on l’utilise à plein régime en plein hiver.&lt;/p&gt;</description>
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