
なぜ電気漏れが水素センサーを壊すのか(そして、それを防ぐ方法) 水素センサーを製造する際には、触媒層を正しく活性化させるためには熱が不可欠です。正確な温度管理が必要であり、そうでなければ全てが台無しになってしまいます。私たちは、厳格な耐容範囲内でヒーターを作成していますが、実際に問題となるのは熱そのものではありません。 問題は電気漏れです。 考えてみてください。絶縁体にわずかな穴があっただけで、大惨事につながります。センサーアレイ全体が短絡したり、安全装置が作動して生産ラインが停止してしまったりします。火曜日をこのように過ごすのは最悪です。
すべてをテストします。例外なし。
「サンプル検査」など信じていません。そういう方法では、不良品が混入してしまいます。 代わりに、私たちの工場から出荷されるすべてのヒーターは、耐圧試験や絶縁抵抗試験を受けます。つまり、実際に使用される環境下で、絶縁体が破損しないかを高電圧を用いてテストしているのです。 もしヒーターが故障したら?それは廃棄されます。それだけです。 私たちがこれほど厳格にするのは、水素センサーは通常、わずかな漏れ電流でも測定値を狂わせたり、最悪の場合、火花を発生させたりする環境にあるからです。
熱応力との戦い
高出力密度のヒーターは、激しく膨張収縮します。 この物理的な動きにより、電気接続部に多大なストレスがかかります。私の経験上、ヒーターが電源ケーブルに接続されている部分が最も弱い箇所です。ここが弱点なのです。 私たちのテストでは、繰り返される熱サイクルに耐えられ、電流が漏れないようにしています。ヒーターのフィラメントと外側のシースの間の隙間も徹底的にチェックしています。そうすれば、問題が発生する前に対処できます。
電源について少し説明します
私たちのヒーターがしっかりしていることは保証できますが、条件があります。それは、お使いの電源が正常であることです。 もしシステムに電圧の急上昇やノイズがあれば、どんなに優れたヒーターでも最終的には故障してしまいます。これは物理法則です。サージプロテクターがヒーターの絶縁性能に見合っているかを確認してください。 お手伝いのために、各バッチの絶縁抵抗値(MΩ)を提供しています。これにより、時間の経過とともに機器の電気的状態を把握し、問題が発生する前に対処できます。