នៅលើទំព័រនេះ
ក ឧបករណ៍ប្តូរផ្ទេរដោយស្វ័យប្រវត្តិ (ATS) ជាធម្មតាគឺជាជម្រើសដែលសមស្របជាង នៅពេលដែលប្រភពជំនួសអាចត្រូវការចាប់ផ្តើមដំណើរការ ជាពិសេសនៅក្នុងប្រព័ន្ធពីបណ្តាញអគ្គិសនីទៅម៉ាស៊ីនភ្លើង ឬនៅពេលដែលបន្ទុកអាចទទួលយកលំដាប់នៃការផ្ទេរដោយមេកានិចអគ្គិសនីដែលបានកំណត់។ A កុងតាក់ផ្ទេរដោយស្ថិតិ (STS) ជាធម្មតាត្រូវបានជ្រើសរើសនៅពេលដែលប្រភព AC ឯករាជ្យចំនួនពីរត្រូវបានផ្តល់ថាមពលរួចហើយ និងអាចទទួលយកបាន ហើយបន្ទុកដែលងាយរងគ្រោះត្រូវការការផ្ទេរដែលលឿនជាងមុនច្រើន ក្រោមលក្ខខណ្ឌនៃប្រភព និងបន្ទុកដែលក្រុមហ៊ុនផលិតបានកំណត់។.
ដូច្នេះឧបករណ៍ទាំងនេះមិនត្រូវបានបែងចែកដោយល្បឿនតែមួយមុខនោះទេ។ ពួកវាដោះស្រាយបញ្ហាភាពអាចរកបាននៃប្រភព និងភាពបន្តនៃថាមពលខុសៗគ្នា។ នៅក្នុងប្រព័ន្ធថាមពលសំខាន់ៗមួយចំនួន ចម្លើយត្រឹមត្រូវគឺ ទាំងពីរ៖ ATS គ្រប់គ្រងប្រភពបណ្តាញអគ្គិសនី និងម៉ាស៊ីនភ្លើងកម្រិតអាគារ ខណៈពេលដែល STS នៅផ្នែកខាងក្រោមផ្ទេរបន្ទុកសំខាន់ៗរវាងផ្លូវ UPS ឬផ្លូវចែកចាយថាមពលពីរដែលមានថាមពលស្រាប់។.
ATS ទល់នឹង STS សង្ខេបខ្លីៗ
| កត្តាសម្រេចចិត្ត | កុងតាក់ផ្ទេរដោយស្វ័យប្រវត្តិ (ATS) | កុងតាក់ផ្ទេរថាមពលឋិតិវន្ត (STS) |
|---|---|---|
| ផ្លូវប្តូរ | ទំនាក់ទំនងអគ្គមេកានិកដែលដំណើរការដោយយន្តការផ្ទេរ | ឧបករណ៍ថាមពលសូលីដស្តេត ដែលជាទូទៅគឺជាផ្លូវ thyristor ឬ SCR |
| ការរៀបចំប្រភពធម្មតា | ប្រភពអគ្គិសនី-ម៉ាស៊ីនភ្លើង, ម៉ាស៊ីនភ្លើង-ម៉ាស៊ីនភ្លើង, ឬខ្សែបញ្ជូនថាមពលពីរដែលមានស្រាប់ | ប្រភព AC ពីរដែលមានថាមពល និងត្រូវបានត្រួតពិនិត្យ |
| ប្រភពជំនួសនៅពេលមានការដាច់ចរន្ត | អាចនឹងមិនមាន ហើយទាមទារឱ្យមានការចាប់ផ្តើមដំណើរការម៉ាស៊ីនភ្លើង និងការធ្វើឱ្យមានស្ថិរភាព | ជាធម្មតាមានថាមពលរួចហើយ និងស្ថិតក្នុងកម្រិតទទួលយកបានរបស់ STS |
| ឥរិយាបថនៃការផ្ទេរ | ការប្តូរប្រភពបែប Open transition គឺជាការផ្តាច់មុនពេលតភ្ជាប់ (break-before-make)؛ ប្រព័ន្ធមួយចំនួនគាំទ្រការប្តូរប្រភពបែប closed transition ដែលមានការត្រួតពិនិត្យ | ការប្តូរប្រភពដោយប្រើឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិក (solid-state) ត្រូវបានត្រួតពិនិត្យដើម្បីការពារកុំឱ្យមានផ្លូវចរន្តអគ្គិសនីរវាងប្រភពទាំងពីរដោយអចេតនា |
| ការដាច់ចរន្តទៅកាន់បន្ទុក | អាស្រ័យលើការរកឃើញ ភាពរួចរាល់នៃប្រភព ការពន្យារពេលដោយចេតនា យន្តការ និងរបៀបនៃការប្តូរ | ជាញឹកញាប់គឺស្ថិតក្នុងកម្រិត sub-cycle ឬត្រឹមតែប៉ុន្មានមិល្លីវិនាទីប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន្តែវាអាស្រ័យលើទំនាក់ទំនងរវាងប្រភព ចរន្តបន្ទុក តក្កវិជ្ជាត្រួតពិនិត្យ និងការរចនាផលិតផល |
| តួនាទីប្រព័ន្ធមេ | ការប្តូរប្រភពនៅកម្រិតអគារ ឬកម្រិតចែកចាយ | ការការពារនៅចំណុចប្រើប្រាស់ ឬផ្នែកខាងក្រោមនៃបន្ទុកដែលងាយរងផលប៉ះពាល់ដោយការដាច់ចរន្ត |
| ការនាំចរន្តជាបន្តបន្ទាប់ | ចរន្តហូរតាមរយៈទំនាក់ទំនងមេកានិចដែលបិទជិត | ចរន្តហូរតាមរយៈឧបករណ៍សឺមីកុងឌុចទ័រ ដែលបង្កើតឱ្យមានការបាត់បង់ថាមពលជាបន្តបន្ទាប់ និងកម្ដៅដែលត្រូវតែគ្រប់គ្រង |
| ការរចនាប្រព័ន្ធការពារ និងកំហុស | តម្រូវឱ្យមានការកំណត់កម្រិតសៀគ្វីខ្លីដែលបានប្រកាស និងការសម្របសម្រួលប្រព័ន្ធ | តម្រូវឱ្យមានការកំណត់កម្រិតដែលបានប្រកាស ការការពារសឺមីកុងឌុចទ័រ យុទ្ធសាស្ត្របាយប៉ាស និងការសម្របសម្រួលប្រព័ន្ធ |
| ក្រុមគ្រួសារ IEC សំខាន់ៗ | IEC 60947-6-1 សម្រាប់ឧបករណ៍ប្តូរផ្ទេរ | IEC 62310-1 និង IEC 62310-3 សម្រាប់ប្រព័ន្ធផ្ទេរស្ថិតិ |
| កត្តាជំរុញសម្រាប់ការជ្រើសរើសធម្មតា | ប្រភពបម្រុងត្រូវតែចាប់ផ្ដើមដំណើរការ ឬការផ្ដាច់ចរន្តដោយប្រព័ន្ធមេកានិចអគ្គិសនីគឺជាផ្នែកមួយនៃស្ថាបត្យកម្ម | ប្រភពទាំងពីរមានចរន្តអគ្គិសនី ហើយបន្ទុកមានសមត្ថភាពទប់ទល់នឹងការដាច់ចរន្តក្នុងកម្រិតកំណត់ |
ច្បាប់ជ្រើសរើស: ជ្រើសរើសដោយផ្អែកលើភាពរួចរាល់នៃប្រភពជាអាទិភាព ការរំខានដល់បន្ទុកដែលអាចទទួលយកបានជាអាទិភាពទីពីរ និងកម្រិតកំណត់របស់ឧបករណ៍ជាអាទិភាពទីបី។ កុំជ្រើសរើសឧបករណ៍ណាមួយដោយផ្អែកលើតួលេខពេលវេលាផ្ទេរដាច់ដោយឡែកពីគ្នា។.

ស្ថាបត្យកម្មគំនិតតែប៉ុណ្ណោះ។ បន្ទាត់ដាច់ៗគឺជាពាក្យបញ្ជាចាប់ផ្ដើមម៉ាស៊ីនភ្លើង ចំណែកបន្ទាត់ជាប់គឺជាផ្លូវថាមពល។ នេះមិនមែនជាដ្យាក្រាមខ្សែភ្លើងរបស់ផលិតផលនោះទេ។.
មូលហេតុដែលតួលេខពេលវេលាប្តូរប្រភពអាចបង្កឱ្យមានការយល់ច្រឡំ
សន្លឹកទិន្នន័យអាចបង្ហាញពីពេលវេលាប្តូរ ឬពេលវេលាផ្លាស់ប្តូរចរន្ត ប៉ុន្តែតម្លៃនោះមិនមែនជាពេលវេលាសរុបសម្រាប់ការស្តារថាមពលឡើងវិញទៅកាន់បន្ទុកនោះទេ។ គំរូវិស្វកម្មដែលមានប្រយោជន៍បែងចែកសមាសភាគពេលវេលាជាបួនផ្នែក៖
| សមាសភាគពេលវេលា | អ្វីដែលវាបង្ហាញ | ហេតុអ្វីបានជាវាសំខាន់ |
|---|---|---|
| ការរកឃើញ និងការបញ្ជាក់ពីការខូចខាត | ពេលវេលាដែលត្រូវការដើម្បីកំណត់ថាប្រភពដែលពេញចិត្តស្ថិតនៅក្រៅដែនកំណត់ដែលអាចទទួលយកបាន | តម្រង និងការផ្ទៀងផ្ទាត់តាមកម្មវិធីអាចការពារការផ្ទេរដោយមិនចាំបាច់ ប៉ុន្តែវាបន្ថែមការពន្យារពេល |
| ការត្រៀមខ្លួនរបស់ប្រភពជំនួស | ពេលវេលាដែលត្រូវការសម្រាប់ប្រភពជំនួសដើម្បីឱ្យអាចប្រើប្រាស់បាន | ការចាប់ផ្តើមម៉ាស៊ីនភ្លើង ការបង្កើនល្បឿន ការបង្កើតវ៉ុល និងការធ្វើឱ្យប្រេកង់មានស្ថេរភាពអាចជាកត្តាចម្បងនៃការដាច់ចរន្តអគ្គិសនី |
| ការពន្យារពេលផ្ទេរតាមកម្មវិធី | ការពន្យារពេលដោយចេតនាដែលកំណត់ដោយឧបករណ៍បញ្ជា ឬលំដាប់ប្រតិបត្តិការ | អាចជួយដល់ការសម្របសម្រួល ការជៀសវាងការផ្ទេរភ្លាមៗ ឬអនុញ្ញាតឱ្យប្រភពថាមពលមានស្ថិរភាព |
| ចន្លោះពេលនៃការប្តូរ ឬការផ្លាស់ប្តូរ | ពេលវេលាដែលត្រូវការដោយទំនាក់ទំនង ឬផ្លូវកាត់តង់ស្យុងដើម្បីផ្លាស់ទីបន្ទុក | នេះជារឿយៗជាតួលេខដែលត្រូវបានសង្កត់ធ្ងន់នៅក្នុងទីផ្សារផលិតផល |
តាមគំនិត៖
ពេលវេលានៃការស្តារឡើងវិញអាស្រ័យលើការរកឃើញ + ការត្រៀមខ្លួនរបស់ប្រភព + ការពន្យារពេលដែលបានកំណត់ + សកម្មភាពផ្ទេរ។.
ព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនេះអាចត្រួតគ្នា ដូច្នេះនេះគឺជាគំរូប្រព័ន្ធជាជាងរូបមន្តនព្វន្ធសកល។ គោលបំណងរបស់វាគឺដើម្បីបង្ហាញពីមូលហេតុដែលយន្តការលឿនមិនអាចទូទាត់សងសម្រាប់ម៉ាស៊ីនភ្លើងដែលមិនទាន់បានចាប់ផ្តើម។ លម្អិត មគ្គុទ្ទេសក៍ពេលវេលាប្តូរ ATS ពន្យល់ពីមូលហេតុដែលតម្លៃដែលបានបោះពុម្ពផ្សាយត្រូវតែភ្ជាប់ទៅនឹងលំដាប់នៃការផ្ទេរជាក់លាក់មួយ។.
ជាទូទៅ STS ជៀសវាងសមាសភាគចាប់ផ្តើមប្រភព ដោយសារតែការបញ្ចូលទាំងពីរត្រូវបានរំពឹងថានឹងមានថាមពល។ ភាពខុសគ្នានៃស្ថាបត្យកម្មនោះ មិនមែនដោយសារតែការគ្មានផ្នែកផ្លាស់ទីដោយខ្លួនឯងនោះទេ គឺជាហេតុផលចម្បងដែល STS អាចស្តារបន្ទុកដែលមានសិទ្ធិបានលឿនជាងមុន។.
របៀបដែល ATS ប្តូរថាមពល
ATS ត្រួតពិនិត្យប្រភពដែលពេញចិត្ត និងបញ្ជាយន្តការផ្ទេរដោយមេកានិចអគ្គិសនី នៅពេលដែលលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យនៃការគ្រប់គ្រងរបស់វាត្រូវបានបំពេញ។ អាស្រ័យលើស្ថាបត្យកម្មផលិតផល ធាតុប្តូរអាចផ្អែកលើកុងតាក់ទ័រ ផ្អែកលើឧបករណ៍ផ្តាច់សៀគ្វី ឬផ្អែកលើឧបករណ៍បំបែកសៀគ្វី។ ដូច្នេះហើយ ការពិពណ៌នា ATS គ្រប់ប្រភេទថាជាការផ្គុំកុងតាក់ទ័រគឺមិនត្រឹមត្រូវនោះទេ។.
នៅក្នុងលំដាប់ធម្មតាពីបណ្តាញអគ្គិសនីទៅម៉ាស៊ីនភ្លើង ឧបករណ៍បញ្ជាចាប់យកប្រភពបណ្តាញអគ្គិសនីដែលមិនអាចទទួលយកបាន ផ្ញើសញ្ញាចាប់ផ្តើមម៉ាស៊ីនភ្លើង រង់ចាំរហូតដល់វ៉ុល និងប្រេកង់របស់ម៉ាស៊ីនភ្លើងអាចទទួលយកបាន បើកផ្លូវប្រភពធម្មតា និងបិទផ្លូវប្រភពសង្គ្រោះបន្ទាន់។ ការរំខានដល់បន្ទុកគឺរួមបញ្ចូលច្រើនជាងការផ្លាស់ទីទំនាក់ទំនងជាក់ស្តែង។.
សម្រាប់លំដាប់ប្រតិបត្តិការពេញលេញ សូមមើល តើឧបករណ៍ប្តូរប្រភពថាមពលស្វ័យប្រវត្តិ (ATS) ដំណើរការដោយរបៀបណា?.
សម្រាប់ប្រភេទឧបករណ៍ទូលំទូលាយ ការរៀបចំប្រភព និងព្រំដែននៃការជ្រើសរើស សូមប្រើ មគ្គុទ្ទេសក៍ឧបករណ៍ប្តូរដោយស្វ័យប្រវត្តិថាមពលពីរ.
Open-Transition ATS
ការប្តូរដាច់ (Open transition) គឺ ការផ្តាច់មុនពេលតភ្ជាប់ (break-before-make): កុងតាក់ផ្តាច់ប្រភពមួយចេញមុនពេលតភ្ជាប់ទៅប្រភពមួយទៀត។ បន្ទុកនឹងជួបប្រទះការដាច់ចរន្តមួយភ្លែត ប៉ុន្តែការរៀបចំនេះជៀសវាងការតភ្ជាប់ប្រភពទាំងពីរស្របគ្នាដោយចេតនា។.
នេះគឺជាគោលការណ៍ផ្ទេរថាមពលទូទៅដែលមិនតម្រូវ ឬមិនអនុញ្ញាតឱ្យមានការតភ្ជាប់ប្រភពស្របគ្នាជាបណ្តោះអាសន្ន។ ការដាច់ចរន្តជាក់ស្តែងគឺអាស្រ័យលើផលិតផល និងលំដាប់នៃការតភ្ជាប់; វាមិនគួរត្រូវបានតំណាងដោយតម្លៃ ATS សកលតែមួយនោះទេ។.
ATS ប្រភេទតភ្ជាប់បិទ (Closed-Transition ATS)
ការប្តូរតភ្ជាប់ (Closed transition) គឺ ការតភ្ជាប់មុនពេលផ្តាច់ (make-before-break). ។ កុងតាក់តភ្ជាប់ប្រភពទាំងពីរមួយភ្លែតក្នុងអំឡុងពេលផ្ទេរ ប៉ុន្តែវាអាចធ្វើដូច្នេះបានលុះត្រាតែប្រភពទាំងពីរមានដំណើរការ និងបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌនៃការធ្វើសមកាលកម្មរបស់ផលិតផល។ គម្រោងក៏ត្រូវតែអនុញ្ញាតឱ្យមានការត្រួតស៊ីគ្នានៃប្រភពក្នុងរយៈពេលខ្លីផងដែរ។.
ការប្តូរប្រភពបែបបិទ (Closed transition) មានសារៈសំខាន់ជាពិសេសសម្រាប់ការផ្ទេរថាមពលតាមផែនការ ឬការផ្ទេររវាងប្រភពពីរដែលទទួលយកបាន។ វាមិនធ្វើឱ្យការបាត់បង់ប្រភពអគ្គិសនីដំបូងទៅជាការផ្អាកដោយគ្មានការរំខានដល់ម៉ាស៊ីនភ្លើងដែលបានឈប់នោះទេ។ ប្រសិនបើប្រភពជំនួសមិនមានថាមពលទេ នោះគ្មានយន្តការផ្ទេរណាមួយអាចតភ្ជាប់បន្ទុកទៅនឹងថាមពលដែលមិនទាន់មាននោះទេ។.
របៀបដែល STS ប្តូរថាមពល
STS មួយជាទូទៅប្រើផ្លូវបញ្ជូន Silicon-controlled rectifier (SCR) ដែលផ្ទុយគ្នា ឬស្របគ្នាសម្រាប់ប្រភព AC នីមួយៗ។ កុងត្រូល័រវាយតម្លៃលក្ខខណ្ឌនៃប្រភពជាបន្តបន្ទាប់ និងផ្ទេរបន្ទុកដោយបិទផ្លូវដែលកំពុងដំណើរការ និងបើកផ្លូវជំនួសតាមតក្កវិជ្ជាប្តូររបស់វា។.
ដោយសារការផ្ទេរមិនចាំបាច់រង់ចាំយន្តការទំនាក់ទំនងមេកានិច ដូច្នេះចន្លោះពេលនៃការប្តូរអាចមានរយៈពេលខ្លីខ្លាំង។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ STS នៅតែមានដែនកំណត់ប្រតិបត្តិការ៖
- ប្រភពទាំងពីរជាធម្មតាត្រូវតែមានថាមពល និងស្ថិតក្នុងលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យនៃការទទួលយករបស់ឧបករណ៍។.
- ទំនាក់ទំនងដំណាក់កាល (Phase relationship) រវាងប្រភពនីមួយៗជះឥទ្ធិពលដល់កម្រិតតង់ស្យុងដែលបញ្ជូនទៅកាន់បន្ទុក។.
- ចរន្តបន្ទុក និងកត្តាថាមពល (Power factor) ជះឥទ្ធិពលដល់ប្រតិបត្តិការប្តូរ (Commutation) របស់ SCR។.
- កុងត្រូល័រអាចរារាំង ឬពន្យារពេលការផ្ទេរនៅពេលដែលប្រភពជំនួសមិនអាចទទួលយកបាន។.
- ការបញ្ជូនចរន្តតាមរយៈឧបករណ៍កណ្តាល (Semiconductor) បង្កើតឱ្យមានការបាត់បង់ថាមពល និងកម្ដៅជាបន្តបន្ទាប់។.
- ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពផ្លូវវាង (maintenance bypass) និងការរចនាការការពារដែលសម្របសម្រួលគ្នាអាចមានភាពចាំបាច់ ដើម្បីថែទាំប្រព័ន្ធដោយមិនចាំបាច់ផ្ដាច់បន្ទុក។.
ដោយសារហេតុផលទាំងនេះ ពាក្យថា “static” មិនគួរត្រូវបានបកប្រែថាជាការសន្យាដាច់ខាតថានឹងមិនមានការរំខាននោះទេ។ ការអនុវត្តនៃការផ្ទេរដែលបានបញ្ជាក់ត្រូវតែអានរួមគ្នាជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌតេស្តរបស់អ្នកផលិត ជួរនៃការទទួលយកប្រភព ការសន្មតលើបន្ទុក និងស្ថាបត្យកម្មផ្លូវវាង។.
ភាពខុសគ្នានៃផ្នែកវិស្វកម្មដែលផ្លាស់ប្តូរលក្ខណៈបច្ចេកទេស
១. តើប្រភពជំនួសកំពុងដំណើរការហើយឬនៅ?
នេះគឺជាសំណួរទីមួយ និងសំខាន់បំផុត។.
ប្រសិនបើប្រភព B គឺជាម៉ាស៊ីនភ្លើងបម្រុងដែលជាធម្មតាឈប់ដំណើរការ ATS គឺជាវេទិកាបញ្ជា និងផ្ទេរដោយធម្មជាតិ។ ប្រព័ន្ធត្រូវតែរកឱ្យឃើញនូវការដាច់ចរន្ត ចាប់ផ្ដើមម៉ាស៊ីនភ្លើង ផ្ទៀងផ្ទាត់លទ្ធផលរបស់វា រួចទើបផ្ទេរបន្ទុក។.
ប្រសិនបើប្រភព A និងប្រភព B គឺជាលទ្ធផល UPS ចំនួនពីរ, ខ្សែបញ្ជូនថាមពលអគ្គិសនី, ឬផ្លូវចែកចាយដែលត្រូវបានកំណត់លក្ខខណ្ឌដោយឯករាជ្យនោះ STS អាចត្រូវបានពិចារណាសម្រាប់បន្ទុកដែលមិនអាចទ្រាំទ្រនឹងការរំខានដោយប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូម៉េកានិចបាន។.
STS មិនមែនជាការជំនួសសម្រាប់ការបញ្ជាចាប់ផ្ដើមម៉ាស៊ីនភ្លើងនោះទេ។ ATS មិនអាចបង្កើតសមត្ថភាពផ្ទេរដោយស្ថិតិ (static-transfer) បានទេ នៅពេលដែលប្រភពជំនួសរបស់វាមិនមានវត្តមាន។.
២. តើបន្ទុកមានសមត្ថភាពទប់ទល់នឹងការដាច់ចរន្ត (ride-through) បានកម្រិតណា?
ការប្រៀបធៀបត្រឹមត្រូវគឺរវាងសមត្ថភាពទប់ទល់នឹងការដាច់ចរន្តរបស់បន្ទុក និង ព្រឹត្តិការណ៍ផ្ទេរថាមពលទាំងមូល, មិនមែនគ្រាន់តែជាយន្តការកុងតាក់នោះទេ។.
បន្ទុកកម្ដៅ ម៉ូទ័រជាច្រើន និងសៀគ្វីអគ្គិសនីទូទៅក្នុងអគារអាចទ្រាំទ្រនឹងការផ្ទេរថាមពលបែប Open-transition ឬចន្លោះពេលចាប់ផ្ដើមម៉ាស៊ីនភ្លើងបាន ទោះបីជាឥរិយាបថរបស់ម៉ូទ័រ និងផលវិបាកនៃដំណើរការនៅតែទាមទារឱ្យមានការពិនិត្យផ្នែកវិស្វកម្មក៏ដោយ។ ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលសម្រាប់ម៉ាស៊ីនមេ (Server) ដែលមានភាពរសើប គ្រឿងអេឡិចត្រូនិកផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រ ឧបករណ៍ដំណើរការបញ្ជា ឬដំណើរការដែលទាមទារភាពបន្តបន្ទាប់គ្នា អាចមានកម្រិតនៃការទ្រាំទ្រនឹងការដាច់ចរន្តតិចជាងនេះច្រើន។.
ក្នុងករណីដែលបន្ទុកមិនអាចទ្រាំទ្រនឹងចន្លោះពេលចាប់ផ្ដើមប្រភពថាមពលបាន នោះចាំបាច់ត្រូវមានឧបករណ៍ផ្គត់ផ្គង់ថាមពលមិនដាច់ (UPS) ថាមពលដែលបានស្តុកទុក ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលបម្រុង ឬវិធានការរក្សាភាពបន្តបន្ទាប់ផ្សេងទៀត។ ការជ្រើសរើស ATS ដែលមានល្បឿនលឿនជាងមុន មិនអាចលុបបំបាត់ចន្លោះថាមពលនោះបានទេ។.
3. តើប្រភពថាមពលអាចភ្ជាប់ស្របគ្នាបានដែរឬទេ?
ឧបករណ៍ ATS ប្រភេទ Open-transition ជៀសវាងការត្រួតស៊ីគ្នានៃប្រភពថាមពលដោយចេតនា។ ឧបករណ៍ ATS ប្រភេទ Closed-transition ភ្ជាប់ប្រភពថាមពលស្របគ្នាក្នុងរយៈពេលខ្លីតែក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលបានត្រួតពិនិត្យ និងនៅកន្លែងដែលការដំឡើងអនុញ្ញាតឱ្យធ្វើដូច្នេះប៉ុណ្ណោះ។.
ឧបករណ៍បញ្ជា STS ត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីការពារផ្លូវចរន្តអគ្គិសនីដែលមិនបានគ្រោងទុក រវាងប្រភពថាមពលទាំងពីររបស់វា។ លំដាប់នៃការប្តូរចរន្តពិតប្រាកដគឺអាស្រ័យលើផលិតផល បន្ទុកចរន្ត និងទំនាក់ទំនងនៃដំណាក់កាល (Phase) របស់ប្រភពថាមពល។ វាមិនមែនជាប្រព័ន្ធភ្ជាប់ប្រភពថាមពលស្របគ្នាដោយស្វ័យប្រវត្តិនោះទេ។ គម្រោងត្រូវតែបែងចែកតម្រូវការដាច់ដោយឡែកចំនួនបី៖
- ចៀសវាងការត្រួតស៊ីគ្នានៃប្រភព។.
- ផ្ទេរឱ្យបានលឿនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់បន្ទុក។.
- កំណត់កម្រិតជំហាននៃដំណាក់កាលតង់ស្យុង និងបាតុភូតបណ្តោះអាសន្នដែលបន្ទុកទទួលរង។.
ទាំងនេះគឺជាតម្រូវការដែលទាក់ទងគ្នា ប៉ុន្តែមិនអាចជំនួសគ្នាទៅវិញទៅមកបានទេ។.
4. តើមានអ្វីកើតឡើងក្នុងអំឡុងពេលមានកំហុស?
ការជ្រើសរើស ATS ឬ STS នឹងមិនពេញលេញឡើយ ប្រសិនបើគ្មានការសម្របសម្រួលផ្នែកសៀគ្វីខ្លី និងការការពារ។.
សម្រាប់ ATS សូមផ្ទៀងផ្ទាត់កម្រិតសៀគ្វីខ្លីដែលបានប្រកាស ឧបករណ៍ការពារផ្នែកខាងលើដែលត្រូវបានអនុញ្ញាត ប្រភេទនៃការប្រើប្រាស់ ចំនួនប៉ូល ការរៀបចំការប្តូរខ្សែណឺត និងកម្រិតនៃសមាសភាពទាំងមូល។ ភាពខុសគ្នារវាងស្ថាបត្យកម្មនៃឧបករណ៍ប្តូរប្រភពត្រូវបានគ្របដណ្តប់នៅក្នុងមគ្គុទ្ទេសក៍ VIOX សម្រាប់ ការប្រៀបធៀបរវាង PC Class និង CB Class ATS.
សម្រាប់ STS សូមផ្ទៀងផ្ទាត់ចរន្តកំហុសដែលរំពឹងទុក ការការពារផ្នែកខាងលើ និងផ្នែកខាងក្រោម យុទ្ធសាស្ត្រការពារ SCR កម្រិតនៃផ្លូវបាយផាស (bypass-path) និងឥរិយាបថក្នុងអំឡុងពេលមានកំហុសនៅផ្នែកខាងក្រោម។ ការផ្ទេរប្រភពលឿនមិនអាចជំនួសការការពារចរន្តលើស ឬការសម្របសម្រួលបែបជ្រើសរើសបានទេ។.
5. តើការបាត់បង់ថាមពលជាបន្ត និងលក្ខខណ្ឌកម្ដៅអ្វីខ្លះដែលត្រូវអនុវត្ត?
នៅពេលដែល ATS ស្ថិតក្នុងទីតាំងស្ថិរភាព ចរន្តអគ្គិសនីនឹងឆ្លងកាត់តាមទំនាក់ទំនងមេកានិកដែលបិទ។ ចំណែក STS ផ្ទុកចរន្តអគ្គិសនីតាមរយៈឧបករណ៍ក្បាលត្រង់ស៊ីស្ទ័រ (semiconductor) ជាបន្តបន្ទាប់។ ដូច្នេះ ប្រអប់ការពារ ប្រព័ន្ធត្រជាក់ បន្ទុកកម្ដៅក្នុងបន្ទប់ និងវិធាននៃការកាត់បន្ថយសមត្ថភាព (derating) តម្រូវឱ្យមានការពិនិត្យយ៉ាងច្បាស់លាស់។.
នេះមិនមែនមានន័យថា ATS គ្មានដែនកំណត់កម្ដៅ ឬ STS គ្មានប្រសិទ្ធភាពនោះទេ។ វាមានន័យថាបច្ចេកវិទ្យាទាំងពីរនេះបង្កើត និងគ្រប់គ្រងការបាត់បង់ចរន្តតាមរបៀបផ្សេងគ្នា។ សូមប្រៀបធៀបការបាត់បង់ថាមពល និងដែនកំណត់កម្ដៅដែលបានប្រកាសដោយក្រុមហ៊ុនផលិតនៅកម្រិតចរន្តផ្ទុកជាក់ស្តែង ជាជាងការប្រើប្រាស់ភាគរយប្រសិទ្ធភាពទូទៅ។.
6. តើប្រព័ន្ធនឹងត្រូវផ្តាច់ និងថែទាំដោយរបៀបណា?
ឧបករណ៍ ATS មានយន្តការផ្លាស់ទី និងទំនាក់ទំនងដែលត្រូវតែដំណើរការដោយភាពជឿជាក់ បន្ទាប់ពីទុកក្នុងទីតាំងណាមួយក្នុងរយៈពេលយូរ។ តម្រូវការនៃការធ្វើតេស្តដំណើរការ ការត្រួតពិនិត្យ និងការថែទាំគួរតែអនុវត្តតាមក្រុមហ៊ុនផលិត និងកម្រិតសារៈសំខាន់នៃការដំឡើង។.
STS មិនមានទំនាក់ទំនងផ្ទេរដែលផ្លាស់ទីនោះទេ ប៉ុន្តែវាមិនមែនមានន័យថាវាគ្មានការថែទាំនោះទេ។ ការដំឡើងឧបករណ៍ក្បាលត្រង់ស៊ីស្ទ័រ គ្រឿងអេឡិចត្រូនិកបញ្ជា សមាសធាតុត្រជាក់ ឧបករណ៍ការពារ ការតភ្ជាប់ និងឧបករណ៍បាយប៉ាស (bypass) នៅតែជាផ្នែកមួយនៃផែនការថែទាំ។.
សម្រាប់បន្ទុកដែលមានសារៈសំខាន់ សំណួរដ៏សំខាន់មិនមែនថាតើផលិតផលមួយណាដែលត្រូវបានពិពណ៌នាថាត្រូវការការថែទាំតិចជាងនោះទេ។ ប៉ុន្តែវាគឺថាតើស្ថាបត្យកម្មប្រព័ន្ធផ្តល់នូវការបាយប៉ាស (bypass) ដែលមានសុវត្ថិភាព និងមានកម្រិតត្រឹមត្រូវ រួមទាំងវិធីសាស្ត្រជាក់ស្តែងក្នុងការផ្តាច់ឧបករណ៍ផ្ទេរដោយមិនបង្កឱ្យមានការដាច់ចរន្តអគ្គិសនីដែលមិនអាចទទួលយកបាន។.
ជ្រើសរើស ATS, STS, ទាំងពីរ ឬមិនជ្រើសរើសទាំងពីរ
| លក្ខខណ្ឌនៃប្រព័ន្ធ | ស្ថាបត្យកម្មដែលពេញនិយម | មូលហេតុផ្នែកវិស្វកម្ម |
|---|---|---|
| ប្រភពអគ្គិសនីពីបណ្តាញចែកចាយ រួមជាមួយម៉ាស៊ីនភ្លើងបម្រុងដែលឈប់ដំណើរការជាធម្មតា | ទិ្ធ | ប្រព័ន្ធត្រូវតែចាប់ផ្តើមដំណើរការម៉ាស៊ីនភ្លើង ផ្ទៀងផ្ទាត់ប្រភព និងអនុវត្តលំដាប់នៃការផ្ទេរ |
| ខ្សែបញ្ជូនថាមពលពីរដែលកំពុងដំណើរការសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់បន្ទុកចែកចាយទូទៅ | ATS ត្រូវបានប្រើក្នុងការដំឡើងជាច្រើន; ចំណែក STS ប្រើតែក្នុងករណីដែលតម្រូវឱ្យមានការបន្តនៃបន្ទុកប៉ុណ្ណោះ | ភាពអាចរកបាននៃប្រភពតែមួយមុខ មិនអាចរាប់ជាហេតុផលសមស្របសម្រាប់ថ្លៃដើម និងភាពស្មុគស្មាញនៃកម្ដៅនៃការផ្ទេរដោយស្ថិតិក (static transfer) នោះទេ |
| លទ្ធផលចេញពី UPS ឯករាជ្យពីរដែលផ្គត់ផ្គង់ដល់បន្ទុកដែលមានខ្សែភ្លើងតែមួយ (single-cord) ដែលមានភាពរសើប | STS | ប្រភពទាំងពីរមានចរន្តអគ្គិសនី ហើយបន្ទុកអាចទាមទារការផ្ទេរក្នុងរយៈពេលតិចជាងមួយវដ្ត ឬពីរបីមីលីវិនាទី ក្រោមលក្ខខណ្ឌដែលបានកំណត់ |
| ប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីនភ្លើង-បណ្តាញចែកចាយរបស់អាគារ ជាមួយនឹងបន្ទុក IT ឬបន្ទុកបញ្ជាដែលមានសារៈសំខាន់នៅផ្នែកខាងក្រោមនៃប្រព័ន្ធ | ATS នៅផ្នែកខាងលើ បូករួមនឹង UPS/STS នៅផ្នែកខាងក្រោម | ATS គ្រប់គ្រងលទ្ធភាពប្រើប្រាស់នៃប្រភពថាមពល។ ថាមពលដែលបានស្តុកទុក និងការផ្ទេរដោយស្ថិតិ (static transfer) ការពារបន្ទុកដែលងាយរងគ្រោះចំពោះការដាច់ចរន្ត |
| បន្ទុកមិនអាចទ្រាំទ្រនឹងពេលវេលាចាប់ផ្តើមរបស់ម៉ាស៊ីនភ្លើងបានទេ ហើយមានប្រភពថាមពលតែមួយប៉ុណ្ណោះដែលកំពុងដំណើរការ | ឧបករណ៍ណាមួយក្នុងចំណោមឧបករណ៍ទាំងពីរនេះមិនគ្រប់គ្រាន់ដោយឡែកពីគ្នាឡើយ | ការរចនាត្រូវការថាមពលដែលបានស្តុកទុក ឬប្រភពថាមពលផ្សេងទៀតដែលអាចប្រើប្រាស់បានជាបន្តបន្ទាប់ មុនពេលបច្ចេកវិទ្យាផ្ទេរថាមពលអាចដោះស្រាយបញ្ហាការដាច់ចរន្តបាន |
| ប្រភពថាមពលមិនអាចភ្ជាប់ស្របគ្នាបានទេ ហើយបន្ទុកអាចទ្រាំទ្រនឹងការដាច់ចរន្តបាន | Open-transition ATS | ការផ្ទេរថាមពលបែប Break-before-make គោរពតាមតម្រូវការមិនឱ្យភ្ជាប់ស្របគ្នា ដោយមិនចាំបាច់មានភាពស្មុគស្មាញនៃការផ្ទេរដោយស្ថិតិ (static-transfer) |
| ការផ្ទេរត្រឡប់តាមការគ្រោងទុកត្រូវតែជៀសវាងការដាច់ចរន្ត ហើយប្រភពទាំងពីរអាចធ្វើការធ្វើសមកាលកម្ម និងតភ្ជាប់ស្របគ្នាក្នុងរយៈពេលខ្លីបាន។ | ATS ប្រភេទ Closed-transition អាចនឹងសមស្រប។ | ភាពសមស្របអាស្រ័យលើការធ្វើសមកាលកម្មប្រភព ការគ្រប់គ្រងផលិតផល បទប្បញ្ញត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនី និងការអនុញ្ញាតសម្រាប់គម្រោង។ |
តារាងនេះគឺជាការបង្ហាញស្ថាបត្យកម្ម មិនមែនជាការជំនួសសម្រាប់កម្រិតកំណត់របស់ឧបករណ៍នោះទេ។ លក្ខណៈបច្ចេកទេសចុងក្រោយនៅតែទាមទារទិន្នន័យអំពីប្រភព បន្ទុក កំហុស បរិស្ថាន និងវិញ្ញាបនបត្រ។.

នេះគឺជាស្ថាបត្យកម្មប្រព័ន្ធតាមគំនិតតែប៉ុណ្ណោះ។ ATS គ្រប់គ្រងភាពអាចរកបាននៃប្រភព ចំណែកផ្លូវ UPS និង STS នៅផ្នែកខាងក្រោមដោះស្រាយបញ្ហាបន្តនៃបន្ទុក។ វាមិនមែនជាដ្យាក្រាមខ្សែភ្លើងរបស់ផលិតផលនោះទេ។.
មូលហេតុដែល ATS ប្រភេទ Closed-Transition មិនអាចជំនួស STS ដោយស្វ័យប្រវត្តិបាន
បច្ចេកវិទ្យាទាំងពីរអាចកាត់បន្ថយ ឬជៀសវាងការដាច់ចរន្តដែលអាចមើលឃើញក្នុងកាលៈទេសៈជាក់លាក់ ប៉ុន្តែការសន្មតប្រតិបត្តិការរបស់ពួកវាមានភាពខុសគ្នា។.
ATS ប្រភេទ closed-transition ត្រូវការប្រភពពីរដែលទទួលយកបាន និងមានការធ្វើសមកាលកម្ម រួមទាំងការអនុញ្ញាតឱ្យតភ្ជាប់ត្រួតគ្នាជាបណ្តោះអាសន្ន។ វាត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាទូទៅដើម្បីកែលម្អប្រតិបត្តិការនៃការផ្ទេរ ឬការផ្ទេរត្រឡប់តាមការគ្រោងទុក។ ប្រសិនបើប្រភពដែលពេញចិត្តដាច់ភ្លាមៗ ទំនាក់ទំនង (contacts) មិនអាចរក្សាការតភ្ជាប់ closed-transition ទៅកាន់ប្រភពដែលមិនទាន់រួចរាល់នោះទេ។.
STS មួយជាធម្មតាផ្ទេរដោយគ្មានការត្រួតស៊ីគ្នានៃប្រភពដោយចេតនា ហើយត្រូវបានរចនាឡើងជុំវិញប្រភពដែលមានថាមពលជាប់លាប់ចំនួនពីរ។ វាអាចផ្លាស់ប្តូរផ្ទុកដែលគ្រប់លក្ខខណ្ឌបានយ៉ាងឆាប់រហ័ស នៅពេលដែលប្រភពជំនួសរបស់វាអាចប្រើប្រាស់បាន ប៉ុន្តែវាមិនអាចផ្គត់ផ្គង់ថាមពលក្នុងស្ថានភាពដែលគ្មានប្រភពណាមួយអាចប្រើប្រាស់បាននោះទេ។.
ប្រសិនបើទាមទារថាមពលមិនដាច់ក្នុងអំឡុងពេលប្រភពមានបញ្ហា ការផ្ទេរ និងការចាប់ផ្តើមម៉ាស៊ីនភ្លើង ប្រព័ន្ធត្រូវការការផ្ទុកថាមពល ឬផ្លូវផ្គត់ផ្គង់ថាមពលផ្សេងទៀត។ ដូច្នេះ ATS ឬ STS ក្លាយជាធាតុមួយនៃស្ថាបត្យកម្មបន្តថាមពល ជាជាងដំណោះស្រាយពេញលេញ។.
ស្តង់ដារ៖ ATS និង STS មិនមែនជាប្រភេទផលិតផលដូចគ្នាទេ
ព្រំដែននៃស្តង់ដារមានសារៈសំខាន់ ដោយសារវិញ្ញាបនបត្រ “ឧបករណ៍ប្តូរការផ្ទេរ” ទូទៅមិនអនុវត្តដោយស្វ័យប្រវត្តិទៅលើបច្ចេកវិទ្យាទាំងពីរនោះទេ។.
| ក្របខ័ណ្ឌទីផ្សារ | ATS / ឧបករណ៍ប្តូរការផ្ទេរ | STS / ឧបករណ៍ផ្ទេរស្ថិតិ |
|---|---|---|
| IEC | IEC 60947-6-1:2026 គ្របដណ្តប់លើឧបករណ៍ប្តូរការផ្ទេរក្នុងវិសាលភាពវ៉ុលដែលបានបញ្ជាក់របស់វា ហើយមិនរាប់បញ្ចូលឧបករណ៍ប្តូរការផ្ទេរស្ថិតិដោយផ្ទាល់ | IEC 62310-1:2005 ដោះស្រាយតម្រូវការទូទៅ និងតម្រូវការសុវត្ថិភាព; IEC 62310-3:2008 ដោះស្រាយតម្រូវការសមត្ថភាព និងការធ្វើតេស្ត |
| អាមេរិកខាងជើង | UL Solutions កំណត់យក UL 1008 ជាក្រុមស្តង់ដារចម្បងសម្រាប់ឧបករណ៍ប្តូរប្រភពថាមពល (transfer switch) | UL កំណត់ថា UL 1008S សម្រាប់ឧបករណ៍ប្តូរប្រភពថាមពលប្រភេទសូលីដស្តេត (solid-state transfer switches) |
សម្រាប់គម្រោងនៅអាមេរិកខាងជើង សូមផ្ទៀងផ្ទាត់បញ្ជីឈ្មោះ ប្រភេទឧបករណ៍ កម្រិតទប់ទល់សៀគ្វីខ្លី លក្ខខណ្ឌនៃការដំឡើង និងតម្រូវការក្រមអគ្គិសនីដែលពាក់ព័ន្ធឱ្យបានត្រឹមត្រូវ។ សម្រាប់គម្រោង IEC សូមផ្ទៀងផ្ទាត់លេខកូដកំណែ និងផ្នែកដែលតម្រូវដោយការដេញថ្លៃ ឬស្តង់ដារនៃការផ្គុំដំឡើង។ ការយោងទៅលើក្រុមស្តង់ដារណាមួយ មិនមែនជាភស្តុតាងបញ្ជាក់ថាគ្រប់ម៉ូដែល ឬផ្ទាំងបញ្ជាទាំងមូលត្រូវបានវាយតម្លៃតាមស្តង់ដារនោះទេ។.
បញ្ជីត្រួតពិនិត្យលក្ខណៈបច្ចេកទេស ATS ទល់នឹង STS
មុនពេលស្នើសុំសម្រង់តម្លៃ ឬអនុម័តការរចនា សូមផ្តល់ និងផ្ទៀងផ្ទាត់ចំណុចដូចខាងក្រោម៖
| ទិន្នន័យបញ្ចូលដែលត្រូវការ | សំណួរដែលត្រូវដោះស្រាយ |
|---|---|
| ស្ថាបត្យកម្មប្រភព | តើប្រភពទាំងពីរមានថាមពលផ្គត់ផ្គង់ជាបន្តបន្ទាប់ដែរឬទេ? តើម៉ាស៊ីនភ្លើងត្រូវតែចាប់ផ្តើមដំណើរការដែរឬទេ? តើប្រភពទាំងនោះមានឯករាជ្យពីគ្នាដែរឬទេ? |
| ប្រព័ន្ធអគ្គិសនី | តើវ៉ុលដែលបានកំណត់ ប្រេកង់ ការរៀបចំដំណាក់កាល ប៉ូល និងតម្រូវការខ្សែណឺត្រលមានអ្វីខ្លះ? |
| ផ្ទុក | តើចរន្តបន្ត លក្ខណៈនៃការចាប់ផ្តើម (inrush) កត្តាថាមពល លក្ខណៈនៃការបង្កើតថាមពលឡើងវិញ និងការអត់ធ្មត់ចំពោះការដាច់ចរន្តមានអ្វីខ្លះ? |
| គោលបំណងនៃការផ្ទេរ | តើការផ្ទេរមានលក្ខណៈបើក បិទ ពន្យារពេល ដំណាក់កាលដូចគ្នា ឬឋិតិវន្ត? តើការត្រួតស៊ីគ្នានៃប្រភពក្នុងរយៈពេលខ្លីត្រូវបានអនុញ្ញាតដែរឬទេ? |
| ការទទួលយកប្រភព | តើវ៉ុល ប្រេកង់ មុំដំណាក់កាល និងចន្លោះពេលកំណត់អ្វីខ្លះ ដែលកំណត់ប្រភពជំនួសដែលអាចទទួលយកបាន? |
| លក្ខខណ្ឌនៃកំហុស | តើចរន្តសៀគ្វីខ្លីដែលរំពឹងទុក កម្រិតទប់ទល់ ឬកម្រិតសៀគ្វីខ្លីដែលត្រូវការ និងការសម្របសម្រួលឧបករណ៍ការពារមានអ្វីខ្លះ? |
| ការរចនាកម្ដៅ | តើសីតុណ្ហភាពព័ទ្ធជុំវិញ លក្ខខណ្ឌនៃប្រអប់ការពារ ការລະบายខ្យល់ ការកាត់បន្ថយសមត្ថភាព និងការបាត់បង់ថាមពលដែលបានប្រកាសមានអ្វីខ្លះ? |
| ការរចនាសម្រាប់ភាពបន្តនៃប្រតិបត្តិការ | តើត្រូវការ UPS, ថាមពលដែលផ្ទុកទុក, ការបញ្ចូលបន្ទុកបម្រុង ឬបាយប៉ាសសម្រាប់ការថែទាំដែរឬទេ? |
| ការគ្រប់គ្រង និងការត្រួតពិនិត្យ | តើលទ្ធផលស្ថានភាព សញ្ញាព្រមាន ការបញ្ជាពីចម្ងាយ ប្រូតូកូលទំនាក់ទំនង និងកំណត់ត្រាព្រឹត្តិការណ៍អ្វីខ្លះដែលចាំបាច់? |
| ភស្តុតាងនៃការអនុលោមតាម | តើស្ដង់ដារ IEC, UL, ក្រមមូលដ្ឋាន, ស្ដង់ដារការដំឡើង, របាយការណ៍តេស្ត និងវិញ្ញាបនបត្រណាខ្លះដែលអនុវត្តចំពោះម៉ូដែលជាក់លាក់នេះ? |
| សេវាកម្ម | តើឧបករណ៍ និងផ្លូវបាយផាស (bypass path) អាចត្រូវបានផ្ដាច់ចេញ ធ្វើតេស្ត និងថែទាំដោយមិនលើសពីពេលវេលាដាច់ចរន្តអគ្គិសនីដែលបានអនុញ្ញាតដែរឬទេ? |
ប្រសិនបើការសម្រេចចិត្តលើប្រព័ន្ធអគ្គិសនីបង្ហាញទៅរកឧបករណ៍ប្ដូរផ្ទេរថាមពលបែបអេឡិចត្រូមេកានិច នោះ ក្រុមផលិតផល VIOX ATS អាចត្រូវបានវាយតម្លៃធៀបនឹងតម្រូវការវ៉ុល ចរន្ត ចំនួនប៉ូល ការប្ដូរផ្ទេរ ការបញ្ជា និងតម្រូវការទីផ្សារនៃគម្រោង។ សូមបញ្ជាក់ពីកម្រិតកំណត់ (ratings) និងភស្តុតាងវិញ្ញាបនបត្រជាក់លាក់របស់ម៉ូដែល មុនពេលធ្វើការកំណត់លក្ខណៈបច្ចេកទេស។.
ជាញឹកញាប់បានសួរសំណួរ
តើ STS ដូចគ្នាទៅនឹង ATS ដែរឬទេ?
មិនដូចគ្នាទេ។ ជាធម្មតា ATS ផ្ទេរថាមពលតាមរយៈទំនាក់ទំនងអេឡិចត្រូមេកានិច ហើយអាចសម្របសម្រួលលំដាប់នៃការចាប់ផ្ដើមប្រភពថាមពលជំនួស ដូចជាម៉ាស៊ីនភ្លើងជាដើម។ ចំណែក STS ផ្ទេរថាមពលរវាងប្រភព AC ដែលមានថាមពលតាមរយៈឧបករណ៍ថាមពលសូលីដស្តេត (solid-state)។ ពួកវាអាចបម្រើគោលបំណងនៃភាពបន្តនៃថាមពលដូចគ្នា ប៉ុន្តែការសន្មតអំពីប្រភពថាមពល អាកប្បកិរិយានៃការផ្ទេរ ការរចនាផ្នែកកម្ដៅ និងស្ដង់ដាររបស់វាគឺខុសគ្នា។.
តើ STS ពិតជាឧបករណ៍ប្ដូរផ្ទេរដែលមានពេលវេលាផ្ទេរស្មើនឹងសូន្យមែនឬ?
មិនមែនជាការអះអាងផ្នែកវិស្វកម្មដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌនោះទេ។ ការផ្ទេរថាមពលបែបឋិតិវន្តអាចកើតឡើងក្នុងរយៈពេលមួយវដ្តរង ឬពីរបីមីលីវិនាទីក្នុងលក្ខខណ្ឌសមស្រប ប៉ុន្តែការទទួលយកបាននៃប្រភព ទំនាក់ទំនងដំណាក់កាល ចរន្តផ្ទុក តក្កវិជ្ជាបញ្ជា ការប្តូរ និងលក្ខខណ្ឌតេស្តផលិតផលសុទ្ធតែមានសារៈសំខាន់។ ការអនុវត្តដែលបានប្រកាសដោយក្រុមហ៊ុនផលិតគឺជាមូលដ្ឋាននៃលក្ខណៈបច្ចេកទេស។.
តើ ATS អាចប្រើក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យបានដែរឬទេ?
បាន។ ឧបករណ៍ ATS ត្រូវបានប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយនៅកម្រិតបរិក្ខារ និងកម្រិតចែកចាយ ជាពិសេសសម្រាប់ការផ្ទេររវាងបណ្តាញអគ្គិសនី និងម៉ាស៊ីនភ្លើង។ បន្ទុកដែលមិនអាចទ្រាំទ្រនឹងលំដាប់នៃការចាប់ផ្តើមប្រភព និង ATS ពេញលេញ ជាធម្មតាទាមទារឱ្យមានការប្រើប្រាស់ UPS ដើម្បីរក្សាថាមពលបម្រុង ផ្លូវថាមពលដដែលៗ (redundant) ឧបករណ៍ STS ឬការរួមបញ្ចូលគ្នានៃវិធានការទាំងនេះ។.
តើ ATS ប្រភេទ closed-transition អាចជំនួស STS បានដែរឬទេ?
ជាទូទៅគឺមិនអាចទេ។ ប្រតិបត្តិការរបស់ ATS ប្រភេទ closed-transition ទាមទារឱ្យប្រភពទាំងពីរអាចទទួលយកបាន និងមានភាពស៊ីសង្វាក់គ្នា ហើយជាធម្មតាពាក់ព័ន្ធនឹងការត្រួតស៊ីគ្នានៃថាមពលក្នុងរយៈពេលខ្លីមួយដែលត្រូវបានគ្រប់គ្រង។ STS ត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់ការផ្ទេរដោយប្រើឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិក (solid-state) យ៉ាងរហ័សរវាងប្រភពដែលកំពុងមានថាមពលស្រាប់។ បច្ចេកវិទ្យាទាំងពីរនេះដោះស្រាយលក្ខខណ្ឌប្រតិបត្តិការខុសៗគ្នា។.
តើមួយណាល្អជាងសម្រាប់ម៉ាស៊ីនភ្លើងបម្រុង រវាង ATS ឬ STS?
ATS ជាធម្មតាគឺជាវេទិកាផ្ទេរថាមពលដែលសមស្របនៅពេលដែលម៉ាស៊ីនភ្លើងបម្រុងមិនដំណើរការជាបន្តបន្ទាប់ ព្រោះវាអាចសម្របសម្រួលការរកឃើញការដាច់ប្រភព ការចាប់ផ្តើមម៉ាស៊ីនភ្លើង ការផ្ទៀងផ្ទាត់ប្រភព និងការផ្ទេរបន្ទុក។ STS មិនអាចលុបបំបាត់ពេលវេលាចាប់ផ្តើមរបស់ម៉ាស៊ីនភ្លើងបានទេ លុះត្រាតែមានប្រភពថាមពលផ្សេងទៀត ឬប្រព័ន្ធផ្ទុកថាមពលកំពុងផ្ទុកបន្ទុកនោះ។.
ច្បាប់នៃការជ្រើសរើសចុងក្រោយ
ជ្រើសរើស ទិ្ធ នៅពេលដែលការចាប់ផ្តើមប្រភព ការផ្ទេរដោយប្រព័ន្ធមេកានិចអគ្គិសនី ការប្តូរនៅកម្រិតចែកចាយ ឬការប្តូរប្រភេទ open/closed transition ដែលមានការគ្រប់គ្រង កំណត់ការងារ។ សូមជ្រើសរើស STS នៅពេលដែលប្រភព AC ដែលអាចទទួលយកបានចំនួនពីរមានថាមពលរួចហើយ ហើយបន្ទុកទាមទារការផ្ទេរលឿនជាងមុនក្រោមលក្ខខណ្ឌប្រតិបត្តិការដែលបានកំណត់។ ជ្រើសរើស ទាំងពីរ នៅពេលដែលភាពអាចរកបាននៃប្រភពកម្រិតកន្លែង និងភាពបន្តនៃបន្ទុកនៅផ្នែកខាងក្រោមគឺជាបញ្ហាដាច់ដោយឡែកពីគ្នា។ ជ្រើសរើស មិនមែនទាំងពីរនេះទេ នៅពេលដែលគ្មានប្រភពជំនួសណាមួយរួចរាល់ ហើយបន្ទុកមិនអាចទ្រាំទ្រនឹងគម្លាតថាមពលបាន។.
ការសម្រេចចិត្តចុងក្រោយត្រូវតែផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយនឹងកម្រិតកំណត់នៃឧបករណ៍ជាក់លាក់ ទំនាក់ទំនងនៃប្រភព ឥរិយាបថនៃបន្ទុក លក្ខខណ្ឌសៀគ្វីខ្លី យុទ្ធសាស្ត្របាយប៉ាស និងស្តង់ដារដែលអាចអនុវត្តបាន។ ល្បឿនផ្ទេរគឺជាធាតុចូលមួយ មិនមែនជាលក្ខណៈបច្ចេកទេសនោះទេ។.
ស្តង់ដារ និងប្រភពបច្ចេកទេស
- IEC 60947-6-1:2026, ឧបករណ៍ប្តូរ និងឧបករណ៍បញ្ជាតង់ស្យុងទាប – ផ្នែកទី 6-1: ឧបករណ៍មុខងារច្រើន – ឧបករណ៍ប្តូរការផ្ទេរ
- IEC 62310-1:2005, ប្រព័ន្ធផ្ទេរឋិតិវន្ត – ផ្នែកទី 1: តម្រូវការទូទៅ និងសុវត្ថិភាព
- IEC 62310-3:2008, ប្រព័ន្ធផ្ទេរឋិតិវន្ត – ផ្នែកទី 3: វិធីសាស្ត្រសម្រាប់បញ្ជាក់ពីសមត្ថភាព និងតម្រូវការសាកល្បង
- UL Solutions, សេវាកម្មបញ្ជាក់ និងវាយតម្លៃកុងតាក់
- UL Solutions, ការផ្តល់ជូនសម្រាប់មជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យ
- Schneider Electric, តើអ្វីទៅជាកុងតាក់ផ្ទេរថាមពល?
- Schneider Electric, មុខងារត្រួតពិនិត្យ In-Phase និង In-Sync
- ABB, ការផ្ទេរថាមពលដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅក្នុងប្រព័ន្ធអគ្គិសនីសំខាន់ៗ
- Vertiv, សៀវភៅណែនាំអ្នកប្រើប្រាស់ Liebert STS2



