
Chauffages infrarouges halogènes en cristal de carbone : 400V, 2500W, connecteur R7s
Nous avons conçu ces chauffages en cristal de carbone comme un remplacement direct des lampes infrarouges classiques utilisées en chauffage industriel. Ce sont des équipements sur lesquels on compte lorsqu’un chauffage puissant, ciblé, rapide à la montée en température et stable est nécessaire.
Parlons puissance, tension et dimensions
Ils fonctionnent sous 400V et sont évalués à 2500W, ce qui concentre une importante puissance thermique dans un tube compact. La longueur de 300mm limite l’encombrement, permettant d’apporter une forte chaleur dans des espaces restreints sans modifier la configuration globale de la machine.
Cette puissance est précisément ce qu’il faut pour atteindre rapidement les températures cibles. Cependant, une telle puissance implique que le câblage de commande et les contacteurs soient dimensionnés en conséquence. Veillez à ce qu’ils soient correctement calibrés pour assurer un fonctionnement fiable.
Matériaux et conception, en termes clairs
L’intérieur contient un gaz halogène qui stabilise le filament et assure une émission constante dans le temps. Contrairement aux lampes IR standard, il n’y a pas de diminution progressive de la puissance émise.
L’enveloppe en quartz supporte les variations rapides de température sans dégradation, et le revêtement optimise la distribution spectrale pour que la pièce à chauffer absorbe la chaleur précisément là où c’est nécessaire.
Le connecteur R7s est une terminaison de qualité industrielle qui facilite le câblage. Il s’installe facilement et fonctionne directement en remplacement, sans adaptation supplémentaire.
Domaines d’application et précautions
Ce système convient particulièrement aux besoins de chauffage infrarouge intense et focalisé, comme le chauffage des plastiques, le durcissement ou le préchauffage dans les processus industriels. Il monte rapidement en température et concentre l’énergie exactement à l’emplacement souhaité.
Il faut néanmoins prévoir un refroidissement adéquat et respecter les dégagements thermiques nécessaires. Un flux d’air suffisant et un espace adapté garantiront une performance optimale et durable.