
На поверхні автомобіля деталі кузова та елементи, які знаходяться під капотом, швидко проходять через зони нанесення порошкового покриття та UV-лаку. Коли використовується гібридний підхід із поєднанням ІЧ- та UV-випромінювання, час висихання є дуже коротким. Якщо інтенсивність UV-випромінювання змінюється, фотоініціатори не можуть ефективно працювати, що призводить до погіршення зчеплення деталей та накопичення бракованих виробів.
Стабільне живлення лампи постійним струмом забезпечує стабільну потужність випромінювання, навіть коли напруга мережі змінюється, лампи старіють чи їхні відбивачі забруднюються.
Що є важливим з технічної точки зору:
Регулювання постійного струму забезпечує стабільну потужність випромінювання, тож пік інтенсивності та доза UVA залишаються стабільними. Це забезпечує однорідне спектральне випромінювання на довжинах хвиль 365 нм та 385 нм, стабільну енергійність у мДж/см² та передбачувану процедуру зв’язування молекул.
У порівнянні з пристроями з постійною напругою, пристрої з постійним струмом запобігають прискореному зносу електродів та скороченню терміну служби лампи. Ми бачили, що лампи можуть працювати понад 5 000 годин зі зниженням інтенсивності випромінювання менше ніж на 5%. Це означає меншу кількість замін ламп та менше випадків, коли параметри випромінювання не відповідають стандартам.
Чому це ефективно:
Гібридні системи поєднують попереднє підігрівання за допомогою ІЧ-випромінювання для стабілізації структури порошку та завершення процесу нанесення покриття за допомогою UV-випромінювання. Попереднє підігрівання стабілізує структуру матеріалу, а UV-випромінювання забезпечує герметизацію поверхні. Постійний струм забезпечує стабільну інтенсивність UV-випромінювання, тож процес висихання завершується без пошкодження деталей.
Це дозволяє отримувати швидші цикли обробки, менший рівень бракованих виробів та значну економію енергії, оскільки живлення не піддається впливу перепадів напруги.
Що потрібно знати:
Необхідно підібрати живлення так, щоб воно відповідало довжині дуги в лампі, геометрії „холодних точок“ та профілю запалювання. Також потрібно переконатися, що живлення сумісне з кварцовими та дихроїчними відбивачами, які не виділяють озону.
Очікуйте більш строгого температурного контролю – пристрої з постійним струмом створюють більше тепла, тож необхідно забезпечити належний потік повітря та ефективне відведення тепла. Також необхідно забезпечити належне заземлення та захист від електромагнітичних перешкод для захисту сусідніх пристроїв та датчиків.