
Umgang mit elektrischem Rauschen in Hochleistungs-UV-Lampen
Wenn Sie mehrere großformatige Druckmaschinen in einem Raum haben, wissen Sie genau, wie chaotisch die elektrische Umgebung dort sein kann. Es herrscht ein Chaos aus elektromagnetischen Störungen. Die meisten herkömmlichen UV-Lampen können damit nicht umgehen – sie beginnen zu flackern oder schalten sogar ganz aus. Warum? Weil das elektrische Rauschen der Motoren und Antriebe direkt in die Stromversorgung eindringt. Das ist eine Katastrophe, wenn man einen bestimmten Zeitrahmen einhalten muss.
Warum Ihre Lampen versagen
UV-Lampen sind anspruchsvoll. Sie benötigen eine perfekte Zündung sowie einen stabilen Lichtbogen, um zu funktionieren. Doch in einem überfüllten Arbeitsraum gibt es zahlreiche Spannungsspitzen und harmonische Verzerrungen. Das führt dazu, dass der Vorschaltkreis ausfällt oder der Lichtbogen instabil wird.
Wir bewältigen dieses Problem, indem wir den Schutz sowie die Filterung verbessern. Wir verwenden hochwertige EMI-Filter sowie abgeschirmte Kabel direkt in der Lampe. Dadurch wird das „Kreuzsprach“ vermieden, das entsteht, wenn mehrere Hochleistungslampen nebeneinander betrieben werden. Durch die Isolierung des Antriebskreises kann die Lampe weiterhin zuverlässig funktionieren. Es spielt keine Rolle, was die Maschine nebenan macht – die Leistung bleibt konstant.
Konstanz ist entscheidend
In der Welt der Trocknungsprozesse ist Konstanz alles. Wenn die Leistung der Lampe auch nur für eine Sekunde wegen von Störungen abnimmt, entsteht ungetrocknetes Druckmittel sowie verschwendeter Material. Das bedeutet Geldverluste.
Um das zu verhindern, verwenden wir verstärkte Kondensatoren sowie bessere Induktivitäten, um den Stromfluss zuglätten. So entsteht ein stabiler Lichtbogen – ohne Flackern und ohne unerwartete Ausfälle. Die Maschine funktioniert einfach zuverlässig.
Der Haken: Hitze und Platz
Es gibt allerdings einen Nachteil: Alle diese hochwertigen Filter und Schutzmaßnahmen bedeuten, dass die Stromversorgungseinheit mehr Platz beansprucht. Zudem entsteht im Inneren des Vorschaltkreises mehr Wärme. Man kann diese Einheiten nicht einfach in einen geschlossenen Gehäuse stecken und darauf hoffen, dass alles funktioniert. Man muss darauf achten, dass die Kühlfans bzw. Kühler die zusätzliche Wärmebelastung bewältigen können. Wenn der Vorschaltkreis zu heiß wird, schaltet sich der Schutzmechanismus ein und unterbricht sofort die Stromversorgung.
Sorgen Sie dafür, dass der Luftstrom frei bleibt – dann wird alles gut laufen.