
Почему мы подвергаем обогреватели для ванной комнаты таким строгим испытаниям?
Честно говоря, условия в ванной комнате крайне неблагоприятны для электроники: там много пара, случайные брызги воды, а также постоянная смена состояния от полной сухости до полной влажности.
На бумаге указывается класс защиты IPX4 – это стандарт отрасли, означающий, что устройство может выдерживать брызги воды из любого направления. Но на самом деле спецификации не говорят о том, не сломается ли устройство через три месяца работы в условиях высокой влажности.
Борьба с влагой
Ванная комната по сути является источником конденсата. Горячий пар контактирует с холодной поверхностью, и внутри корпуса обогревателя начинает образовываться вода. Если эта вода попадает на электрические контакты или кварцевую лампу, всё заканчивается – происходит замыкание или лампа просто ломается. Чтобы этого не произошло, мы используем метод ускоренного старения при высокой влажности и температуре.
По сути, мы помещаем обогреватели в камеру с экстремально высокой температурой и 95% влажностью. Мы не пытаемся доказать, что устройства идеальны; мы просто пытаемся выявить момент, когда уплотнение перестает выполнять свою функцию или провода начинают ржаветь.
Испытания в реальных условиях
Когда уплотнение разрушается, внутренние части устройства начинают корродировать. Мы тщательно контролируем сопротивление изоляции во время этих испытаний. Если это значение снижается, значит, уплотнение уже не работает – даже если устройство технически все еще функционирует. Это своего рода система раннего предупреждения.
Кроме того, инфракрасные лампы нагреваются до очень высоких температур. Они расширяются при включении и сужаются при выключении. Если это происходит тысячу раз, уплотнения могут ослабнуть. Наши испытания заставляют это происходить быстро. Если корпус даже немного деформируется, влага может проникнуть внутрь.
Баланс между защитой и теплопередачей
Можно подумать: «Просто поместите всё в пластиковую оболочку!» Но есть нюанс: если уплотнение будет слишком тугим, тепло будет застревать внутри. Если внутренние провода не смогут „дышать“, они просто растают. Это своего рода баланс между защитой от влаги и возможностью теплопередачи. Мы тратим много времени на настройку мест расположения вентиляционных отверстий, чтобы они блокировали брызги, но при этом позволяли элементам устройства оставаться прохладными.