
Pourquoi les chauffages IP65 échouent en réalité (et comment y remédier)
Il existe un petit secret concernant les chauffages IP65 : ce n’est rarement l’élément chauffant lui-même qui tombe en panne. En général, le véritable problème commence juste là où les fils électriques pénètrent dans le boîtier.
Dans ces systèmes à haute puissance, cet endroit devient un point de blocage pour la chaleur. Si l’étanchéité n’est pas correcte, la chaleur commence à se propager vers les fils électriques. Avant même que vous vous en rendiez compte, l’isolation devient fragile, se fissure… et voilà, il y a court-circuit.
Le problème lié à la chaleur
Beaucoup d’ateliers utilisent simplement une couche de silicone pour assurer l’étanchéité. Cela peut suffire pour des projets amateurs. Mais pour des applications industrielles ? Absolument pas.
Nous utilisons plutôt des systèmes d’étanchéité à plusieurs niveaux, afin de séparer complètement la zone de chauffage des connexions électriques. Grâce à des manchons en fluoropolymère et à des joints sous vide, nous empêchons la chaleur de se propager le long des fils électriques. En d’autres termes, nous empêchons la chaleur de détruire l’isolation de l’intérieur.
Coûts bas contre qualité réelle
On trouve beaucoup de chauffages bon marché qui utilisent une simple couche de revêtement. Au premier abord, cela semble suffisant pour assurer l’étanchéité. Mais dès que le dispositif commence à chauffer, ce revêtement se rétracte.
Nous, nous utilisons des joints moulés avec précision, ainsi qu’un épouxser sous vide. Ainsi, l’étanchéité reste intacte, même lorsque le dispositif fonctionne à pleine puissance. L’isolation ne se détache jamais des terminaisons électriques. Elle reste bien en place.
La réalité
Il y a toutefois un compromis à accepter : lorsque quelque chose est étanchéisé aussi hermétiquement que possible, une pression interne se crée au fur et à mesure que la température augmente. Pour y remédier, nous choisissons des matériaux qui se dilatent et se contractent au même rythme.
Mais gardez à l’esprit : si vous placez ces chauffages dans un espace très restreint, leurs câbles extérieurs doivent également être conçus pour résister à de hautes températures. L’étanchéité protège l’intérieur du dispositif, mais elle ne peut pas défier les lois de la physique – l’air autour du dispositif va quand même s’échauffer.
Utilisez donc des câbles résistants aux hautes températures, et laissez suffisamment d’espace autour du boîtier. C’est la meilleure façon d’éviter les pannes.