នៅលើទំព័រនេះ
សន្លឹកទិន្នន័យរបស់ SSR ប្រាប់អ្នកអំពីវ៉ុល និងចរន្តអតិបរមានៅក្រោមលក្ខខណ្ឌតេស្តដែលបានបញ្ជាក់។ បន្ទះបញ្ជាបន្ថែមលក្ខខណ្ឌដែលជាធម្មតាកំណត់ថាតើឧបករណ៍នេះអាចទុកចិត្តបានឬអត់៖ ចរន្តចាប់ផ្តើមម៉ូទ័រ, ជីពចរសាកកុងដង់សាត័រ, កម្ដៅដែលជាប់នៅក្នុងប្រអប់, ឧបករណ៍ថាមពលដែលដាក់នៅជិតគ្នា, និងបាតុភូតបណ្តោះអាសន្នដែលមិនដែលបង្ហាញនៅក្នុងកម្រិតផ្ទុកបន្ទុកធម្មតា។.
នោះហើយជាមូលហេតុដែលការជ្រើសរើសរ៉េលេស្ថានភាពរឹង (SSR) មិនមែនគ្រាន់តែជាការជ្រើសរើសតាមលេខកាតាឡុកនោះទេ។ ការជ្រើសរើសដែលអាចទុកចិត្តបានត្រូវតែឆ្លើយសំណួរវិស្វកម្មចំនួនបួន៖
| ការសម្រេចចិត្ត | អ្វីដែលត្រូវកំណត់ |
|---|---|
| 1. តើ SSR មានភាពឆបគ្នាខាងអគ្គិសនីដែរឬទេ? | ទិន្នផល AC ឬ DC, ជួរនៃការបញ្ចូលការបញ្ជា, ប៉ូល, វ៉ុល, ប្រេកង់, ការរៀបចំដំណាក់កាល, និងរបៀបប្តូរ |
| 2. តើវាអាចទប់ទល់នឹងបន្ទុកបានដែរឬទេ? | ចរន្ត RMS បន្ត, ទំហំ និងរយៈពេលនៃចរន្តរុញចូល (inrush), កត្តាថាមពល, ប្រេកង់នៃការប្តូរ, និងវ៉ុលបណ្តោះអាសន្ន |
| 3. តើការដំឡើងអាចបញ្ចេញកម្ដៅរបស់វាបានដែរឬទេ? | ការបាត់បង់ដោយចរន្តកម្ដៅ, សីតុណ្ហភាពព័ទ្ធជុំវិញនៃបន្ទះបញ្ជា, ខ្សែកោងកាត់បន្ថយសមត្ថភាព (derating curve), ផ្ទៃទំនាក់ទំនងកម្ដៅ, ឧបករណ៍បញ្ចេញកម្ដៅ (heat sink), ការដាក់ជាក្រុម, និងលំហូរខ្យល់ |
| 4. តើមានអ្វីកើតឡើងក្នុងអំឡុងពេលមានកំហុស? | ចរន្តលេចធ្លាយ, ការសម្របសម្រួលរវាងឧបករណ៍កាត់ចរន្តអគ្គិសនី (semiconductor-fuse) និងឧបករណ៍កាត់ចរន្ត, ការបង្ក្រាបរលកកើនឡើង (surge suppression), ការឆ្លើយតបនៅពេលសីតុណ្ហភាពលើស, និងការបិទដោយសុវត្ថិភាពបន្ទាប់ពីការបរាជ័យដោយសារសៀគ្វីខ្លីនៅផ្នែកបញ្ចេញ |
សូមអនុវត្តតាមការសម្រេចចិត្តទាំងបួននេះតាមលំដាប់លំដោយ។ កុំប៉ះប៉ូវទិន្នន័យផ្ទុក ឬទិន្នន័យកម្ដៅដែលខ្វះខាតដោយការប្រើប្រាស់មេគុណចរន្តជាសកល។.
មគ្គុទ្ទេសក៍នេះសន្មតថាជាកម្មវិធីបន្ទះបញ្ជាឧស្សាហកម្ម ឬ OEM។ ការវាយតម្លៃផលិតផល, ការតភ្ជាប់ខ្សែភ្លើង, ការសម្របសម្រួលការពារ, និងការរចនាកម្ដៅត្រូវតែផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយសន្លឹកទិន្នន័យ SSR ជាក់លាក់ និងស្តង់ដារឧបករណ៍ដែលពាក់ព័ន្ធ។.
គន្លឹះយក
- ក SSR ប្រភេទ AC-output ជាធម្មតាមិនអាចប្ដូរ DC បានទេ, ពីព្រោះលទ្ធផល triac ឬ thyristor ពឹងផ្អែកលើការឆ្លងកាត់សូន្យនៃចរន្តដើម្បីបិទ។ SSR ប្រភេទ DC-output ជាធម្មតាប្រើ MOSFET ហើយត្រូវតែជ្រើសរើសដោយផ្អែកលើប៉ូល និងវ៉ុល DC។.
- ចរន្ត SSR ដែលបានបោះពុម្ពគឺជាតម្លៃអតិបរមាដែលមានលក្ខខណ្ឌ មិនមែនជាចរន្តដែលអាចប្រើប្រាស់បានជាក់ស្តែងនៅលើបន្ទះនោះទេ។ ចរន្តដែលអាចអនុញ្ញាតបានអាចធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលសីតុណ្ហភាពជុំវិញកើនឡើង ឬប្រសិទ្ធភាពនៃឧបករណ៍បញ្ចេញកម្ដៅ (heat-sink) ថយចុះ។.
- ចរន្តផ្ទុកប្រភេទ Resistive តែមួយមុខមិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ម៉ូទ័រ, ត្រង់ស្វ័រ, អំពូល, សូលេណូអ៊ីត ឬបន្ទុកប្រភេទកាបាស៊ីទីវនោះទេ។ ចរន្តចាប់ផ្តើម និងរយៈពេលនៃចរន្តកើនឡើងភ្លាមៗ (surge) របស់ពួកវា ជារឿយៗជាកត្តាកំណត់ក្នុងការជ្រើសរើស។.
- ការជ្រើសរើសឧបករណ៍បញ្ចេញកម្ដៅ (heat-sink) គួរតែផ្អែកលើ ការបាត់បង់ថាមពល និងសីតុណ្ហភាពប្រសព្វ (junction temperature), មិនមែនផ្អែកលើច្បាប់ទូទៅដូចជា “ប្រើចរន្តផ្ទុកទ្វេដង” នោះទេ។”
- ស្ថានភាពបិទ (Off-state) មិនមានន័យថាជាការផ្តាច់សៀគ្វីនោះទេ។ SSR មានចរន្តលេចធ្លាយ ហើយអាចខូចក្នុងស្ថានភាពសៀគ្វីខ្លី ដូច្នេះពួកវាមិនគួរត្រូវបានប្រើជាឧបករណ៍ផ្តាច់សម្រាប់ថែទាំ ឬឧបករណ៍ផ្តាច់សុវត្ថិភាពតែមួយមុខនោះទេ។.
- ឧបករណ៍បំបែកសៀគ្វីសាខាអាចការពារខ្សែភ្លើងបាន ប៉ុន្តែមិនអាចការពារឧបករណ៍ក្បាលត្រង់ស៊ីស្ទ័រ (semiconductor) បានទេ។ ការសម្របសម្រួលជាមួយហ្វុយស៊ីបល្បឿនលឿនសម្រាប់ឧបករណ៍ក្បាលត្រង់ស៊ីស្ទ័រត្រូវតែត្រួតពិនិត្យដោយឡែកនៅពេលចាំបាច់។.
ចំណុចសំខាន់ៗក្នុងការជ្រើសរើស SSR
| ធាតុនៃការជ្រើសរើស | អ្វីដែលត្រូវកំណត់ | ហេតុអ្វីបានជាវាសំខាន់ |
|---|---|---|
| ប្រភេទលទ្ធផល | ស្ថាបត្យកម្ម AC, DC ឬ AC/DC-capable | ឧបករណ៍លទ្ធផលដែលមិនត្រឹមត្រូវអាចនឹងមិនបិទ ឬអាចខូចខាតភ្លាមៗ |
| ការបញ្ចូលការគ្រប់គ្រង (Control input) | ជួរតង់ស្យុងបញ្ចូល, តម្រូវការចរន្ត, ប៉ូល | លទ្ធផល PLC ដែលមានតង់ស្យុងនាមករណ៍ 24 V ត្រូវតែជំរុញ SSR ឱ្យដំណើរការដោយជឿជាក់ក្រោមលក្ខខណ្ឌនៃការធ្លាក់ចុះតង់ស្យុងជាក់ស្តែង |
| ប្រភេទនៃបន្ទុក (Load category) | ឧបករណ៍កម្តៅ, ម៉ូទ័រ, ត្រង់ស្្វ័រម៉ាទ័រ, អំពូល, សូលេណូអ៊ីត, កម្មវិធីបញ្ជា LED, ធនាគារកុងដង់សាត | បន្ទុកនីមួយៗបង្កើតនូវចរន្តរុញចូល (inrush), កត្តាថាមពល និងភាពតានតឹងនៃការប្តូរខុសៗគ្នា |
| វ៉ុលប្រតិបត្តិការ | ធម្មតា អតិបរមា បណ្តោះអាសន្ន និងប្រេកង់ | SSR ត្រូវតែទប់ទល់នឹងទាំងវ៉ុលថេរ និងការរំខានដែលកើតឡើងដដែលៗ |
| ចរន្តបន្ត | ចរន្ត RMS នៅចំណុចប្រតិបត្តិការអាក្រក់បំផុត | កំណត់ចំណុចចាប់ផ្តើមសម្រាប់ការជ្រើសរើសកម្ដៅ |
| ចរន្តកើនឡើងភ្លាមៗ (Surge current) | កម្រិតកំពូល រូបរាងរលក និងរយៈពេល | កំណត់ថាតើបន្ទះឈីបលទ្ធផលអាចទប់ទល់នឹងការចាប់ផ្តើម និងបាតុភូតបណ្តោះអាសន្ននៃកំហុសបានដែរឬទេ |
| របៀបប្តូរ (Switching mode) | ការបើកដំណើរការនៅចំណុចសូន្យ (Zero-cross), ការបើកដំណើរការដោយចៃដន្យ (random turn-on) ឬការគ្រប់គ្រងតាមសមាមាត្រ | ជះឥទ្ធិពលដល់ EMI, ឥរិយាបថនៃចរន្តរំពេច (inrush) និងវិធីសាស្ត្រគ្រប់គ្រង |
| ការរចនាកម្ដៅ | ការបាត់បង់ថាមពល, សីតុណ្ហភាពព័ទ្ធជុំវិញ, តម្លៃ R-theta, លំហូរខ្យល់ | សីតុណ្ហភាពប្រសព្វ (junction temperature) ខ្ពស់ពេក គឺជាមូលហេតុចម្បងនៃការខូចខាត SSR មុនអាយុកាល |
| ឥរិយាបថក្នុងស្ថានភាពបិទ (Off-state) | ចរន្តលេចធ្លាយ, dv/dt, បន្ទុកអប្បបរមា | បន្ទុកតូចៗអាចនឹងបញ្ចេញពន្លឺ, បន្លឺសំឡេងរំខាន (chatter) ឬហាក់ដូចជានៅតែមានថាមពល |
| ការការពារ | ហ្វុយស៊ីបក្បាលត្រង់ស៊ីស្ទ័រ (Semiconductor fuse), MOV, ស្នាប់បឺ (snubber), TVS, ការកាត់ផ្តាច់ដោយសារសីតុណ្ហភាពលើស | សមាសភាគផ្សេងៗគ្នាដោះស្រាយយន្តការបរាជ័យផ្សេងៗគ្នា |
ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការស្វែងយល់ពីទម្រង់ផ្ទៃក្នុងមូលដ្ឋាន និងគោលការណ៍ប្រតិបត្តិការជាមុន សូមអាន ការយល់ដឹងអំពី Solid State Relays. ។ ទំព័រនេះផ្តោតលើការកំណត់ទំហំ និងលក្ខណៈបច្ចេកទេស ជាជាងការរៀបរាប់ឡើងវិញនូវនិយមន័យទូទៅ។.
1. ប្រមូលទិន្នន័យបន្ទុកមុនពេលជ្រើសរើស SSR
SSR មិនអាចត្រូវបានជ្រើសរើសឱ្យបានត្រឹមត្រូវដោយផ្អែកលើ “230 V, 10 A” តែមួយមុខនោះទេ។ សូមបង្កើតទម្រង់បន្ទុកដោយមានព័ត៌មានយ៉ាងហោចណាស់ដូចខាងក្រោម៖
- ការផ្គត់ផ្គង់ AC ឬ DC រួមទាំងប្រេកង់ និងប៉ូល
- សៀគ្វីដំណាក់កាលតែមួយ ឬបីដំណាក់កាល
- វ៉ុលផ្គត់ផ្គង់ធម្មតាអតិបរមា មិនមែនត្រឹមតែវ៉ុលនាមករណ៍ប៉ុណ្ណោះទេ
- ថាមពលផ្ទុក ឬចរន្ត RMS ស្ថានភាពថេរដែលបានវាស់វែង
- កត្តាថាមពល និងប្រសិទ្ធភាពក្នុងករណីដែលអាចអនុវត្តបាន
- ចរន្តចាប់ផ្តើម ចរន្តសាក ចរន្តម៉ាញេទិក ឬចរន្តរុញចូលនៃខ្សែភ្លើងត្រជាក់
- រយៈពេលនៃរលកកើនឡើង និងប្រេកង់នៃការប្តូរ
- វដ្តកាតព្វកិច្ច និងការចាប់ផ្តើមដែលរំពឹងទុកក្នុងមួយម៉ោង
- សីតុណ្ហភាពខ្យល់ក្នុងតំបន់នៅខាងក្នុងប្រអប់ការពារ
- ទិសដៅនៃការដំឡើង ការລະบายខ្យល់ និងគម្លាតពីប្រភពកម្ដៅដែលនៅជិតខាង
- វិធីសាស្ត្របញ្ជាដែលត្រូវការ៖ បើក/បិទធម្មតា ការបញ្ឆេះជាបាច់ ការបញ្ជាតាមមុំដំណាក់កាល ឬការវដ្តលឿន
- ផលវិបាកនៃការបរាជ័យរបស់ SSR ក្នុងស្ថានភាពសៀគ្វីខ្លី
សម្រាប់ឧបករណ៍ដែលមានស្រាប់ ការវាស់ចរន្ត និងទម្រង់រលកនៃចរន្តចាប់ផ្ដើម (inrush) គឺមានប្រយោជន៍ជាងការមើលតែស្លាកសញ្ញាថាមពល។ សម្រាប់ការរចនាថ្មី សូមយកទិន្នន័យចរន្តអតិបរមា និងចរន្តចាប់ផ្ដើមពីក្រុមហ៊ុនផលិតបន្ទុក ជំនួសឱ្យការប្រើប្រាស់មេគុណទូទៅ។.
ការប៉ាន់ប្រមាណចរន្តបន្ទុកធម្មតា
សម្រាប់បន្ទុកដំណាក់តែមួយ៖
រូបមន្តចរន្តបន្ទុកដំណាក់កាលតែមួយ (Single-Phase)
Iload = P ÷ (V × PF × η)
កន្លែងណា៖
- Iload: ចរន្តបន្ទុក (A)
- P: ថាមពល (W)
- V: វ៉ុល (V)
- PF: កត្តាថាមពល (Power factor)
- η: ប្រសិទ្ធភាព
ចំពោះបន្ទុកបីហ្វាសដែលមានតុល្យភាព៖
រូបមន្តចរន្តផ្ទុកបីហ្វា
Iload = P ÷ (√3 × VLL × PF × η)
កន្លែងណា៖
- Iload: ចរន្តបន្ទុក (A)
- P: ថាមពល (W)
- VLL: វ៉ុលរវាងខ្សែនិងខ្សែ (V)
- PF: កត្តាថាមពល (Power factor)
- η: ប្រសិទ្ធភាព
សម្រាប់ឧបករណ៍កម្ដៅប្រភេទ resistive កត្តាថាមពល និងប្រសិទ្ធភាពច្រើនតែមានតម្លៃជិតដល់ 1។ សម្រាប់ម៉ូទ័រ សូមប្រើប្រាស់ចរន្តដែលបានបង្ហាញនៅលើផ្លាកលេខ (nameplate current) ប្រសិនបើមាន។ ប្រសិនបើថាមពលដែលបានបញ្ជាក់គឺជាថាមពលលទ្ធផលមេកានិច នោះប្រសិទ្ធភាពត្រូវតែត្រូវបានគិតបញ្ចូលផងដែរ។.
២. ជ្រើសរើសបច្ចេកវិទ្យាទិន្នផលត្រឹមត្រូវ៖ AC SSR ឬ DC SSR

ការផ្គត់ផ្គង់បន្ទុកកំណត់ដំណាក់កាលទិន្នផល។ វ៉ុលរបស់ឧបករណ៍បញ្ជាមិនកំណត់នោះទេ។.
ឧទាហរណ៍ រ៉េលេដែលត្រូវបានពិពណ៌នាថាជា DC-to-AC ជាទូទៅទទួលសញ្ញាបញ្ជា 3-32 V DC ប៉ុន្តែប្តូរការផ្គត់ផ្គង់បន្ទុក AC។ ពាក្យទីមួយពិពណ៌នាអំពីធាតុចូល ហើយពាក្យទីពីរពិពណ៌នាអំពីទិន្នផល។.
| ទិន្នផល SSR | ឧបករណ៍កណ្តាលចម្លងធម្មតា | ការផ្គត់ផ្គង់បន្ទុកដែលសមស្រប | កម្រិតកំណត់សំខាន់ៗ |
|---|---|---|---|
| ទិន្នផល AC | Triac ឬ SCR ដែលតភ្ជាប់ស្របគ្នាបញ្ច្រាស | បន្ទុក AC | បិទជាធម្មតានៅពេលចរន្តបន្ទុកឆ្លងកាត់សូន្យ; មិនស័ក្តិសមសម្រាប់ការប្តូរ DC ទូទៅទេ |
| ធាតុចេញ DC | MOSFET, ជួនកាល IGBT ក្នុងការរចនាពិសេស | បន្ទុក DC | ត្រូវសង្កេតមើលប៉ូល (polarity) លើកលែងតែលទ្ធផលត្រូវបានបញ្ជាក់ថាជាទ្វេទិស |
| លទ្ធផល DC ទ្វេទិស | MOSFET ដែលតភ្ជាប់ខ្នងទល់ខ្នង | DC ដែលតម្រូវឱ្យមានការទប់ស្កាត់បញ្ច្រាស | ការបាត់បង់ចរន្តដោយសារការបញ្ជូនអាចនឹងកើនឡើងពីឧបករណ៍ដែលតភ្ជាប់ជាស៊េរី |
| លទ្ធផល AC បីហ្វាស | ប៉ូលលទ្ធផល AC ដែលមានការគ្រប់គ្រងចំនួនបី | បន្ទុក AC បីហ្វាស | ឥរិយាបថកម្ដៅ និងការដាច់ហ្វាសត្រូវតែវាយតម្លៃសម្រាប់ប៉ូលទាំងអស់ |
កុំប្រើការពិពណ៌នាអំពីការបញ្ចូលដើម្បីសន្និដ្ឋានអំពីភាពឆបគ្នានៃការបញ្ចេញ។ សូមអានការកំណត់ពេញលេញ ដ្យាក្រាមស្ថានីយ និងលក្ខណៈបច្ចេកទេសនៃការបញ្ចេញ។.
តើ AC SSR អាចប្តូរ DC បានដែរឬទេ?
ជាធម្មតាមិនមែនទេ។ Triac ឬ silicon-controlled rectifier (SCR) នៅតែបន្តដំណើរការដរាបណាចរន្តនៅតែខ្ពស់ជាងចរន្តរក្សា (holding current) របស់វា។ DC មិនមានការឆ្លងកាត់សូន្យនៃចរន្តតាមធម្មជាតិទេ ដូច្នេះឧបករណ៍អាចនៅតែបើកដំណើរការបន្ទាប់ពីសញ្ញាបញ្ចូលត្រូវបានដកចេញ។.
តើ DC SSR អាចប្តូរ AC បានដែរឬទេ?
បានលុះត្រាតែទិន្នផលរបស់វាត្រូវបានរចនាឡើងយ៉ាងពិសេសសម្រាប់ចរន្តទ្វេទិស។ ទិន្នផល MOSFET ដែលមានប៉ូលធម្មតាមិនអាចជំនួស AC SSR បានទេ។.
3. ផ្គូផ្គងការបញ្ចូលការបញ្ជា (Control Input) ទៅនឹង PLC, Controller ឬ Sensor
ការបញ្ចូល SSR ទូទៅដែលបានសម្គាល់ 3-32 V DC រួមបញ្ចូលទាំង LED និងបណ្តាញកំណត់ចរន្ត។ ស្លាកសញ្ញាដ៏ទូលំទូលាយនោះនៅតែមិនបញ្ជាក់ពីភាពឆបគ្នាជាមួយ Controller គ្រប់ប្រភេទនោះទេ។.
ផ្ទៀងផ្ទាត់៖
- វ៉ុលបើកដំណើរការដែលធានា និងវ៉ុលបិទដំណើរការដែលធានា
- ចរន្តបញ្ចូលពេញជួរតង់ស្យុង
- ប៉ូលនៃធាតុបញ្ចូល
- ប្រភេទលទ្ធផលរបស់ឧបករណ៍បញ្ជា៖ sourcing, sinking, រ៉េលេ, triac ឬត្រង់ស៊ីស្ទ័រ
- ចរន្តលទ្ធផលរបស់ PLC ដែលមានសម្រាប់ក្នុងមួយឆានែល និងក្នុងមួយក្រុមរួម (common group)
- ចរន្តសំណល់ ឬចរន្តលេចធ្លាយពីឧបករណ៍បញ្ជានៅពេល “បិទ”
- ការធ្លាក់ចុះតង់ស្យុងនៅក្នុងខ្សែបញ្ជាដែលមានប្រវែងវែង
- ការញែកដាច់ពីគ្នាដែលត្រូវការរវាងឆានែល និងសៀគ្វី
សម្រាប់ SSR ដែលមានធាតុបញ្ចូល AC សូមផ្ទៀងផ្ទាត់ប្រេកង់ធាតុបញ្ចូល ជួរចាប់ផ្តើមដំណើរការ (pickup range) តង់ស្យុងផ្តាច់ និងចរន្តបញ្ចូល។ PLC ដែលមានលទ្ធផល AC ឬសេនស័រពីរខ្សែអាចមានចរន្តលេចធ្លាយគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីរក្សាធាតុបញ្ចូល SSR ដែលមានភាពប្រែប្រួលខ្ពស់ឱ្យនៅតែដំណើរការ។ ដូច្នេះ ប្រហែលជាចាំបាច់ត្រូវប្រើបណ្តាញបង្ហូរចរន្ត (bleed network) ឬរ៉េលេភ្ជាប់ដែលបានរចនាឡើងយ៉ាងត្រឹមត្រូវ។.
៤. ជ្រើសរើសតាមប្រភេទបន្ទុក មិនមែនត្រឹមតែផ្អែកលើចរន្តប្រតិបត្តិការប៉ុណ្ណោះទេ

ចរន្តប្រតិបត្តិការ 10 A ដូចគ្នាអាចបង្កភាពតានតឹងខុសគ្នាខ្លាំងអាស្រ័យលើបន្ទុក។.
| ប្រភេទផ្ទុក | ភាពតានតឹងផ្នែកអគ្គិសនីសំខាន់ៗ | ការផ្តោតអារម្មណ៍លើការជ្រើសរើស | វិធីសាស្ត្រប្តូរធម្មតា |
|---|---|---|---|
| ឧបករណ៍កម្ដៅប្រភេទធន់ទ្រាំ | ចរន្តបន្ត និងកម្ដៅក្នុងទូអគ្គិសនី | ចរន្ត RMS, វដ្តប្រតិបត្តិការ, ឧបករណ៍បញ្ចេញកម្ដៅ | Zero-cross ត្រូវបានប្រើជាទូទៅសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងបើក/បិទ ឬការគ្រប់គ្រងបែបផ្ទុះ (burst control) |
| ម៉ូទ័រ ឬម៉ាស៊ីនបង្ហាប់ | ចរន្តពេលចាប់ផ្តើម និងចរន្តពេលរ៉ូទ័រជាប់គាំង ការបើកបិទញឹកញាប់ | ទិន្នន័យកំណត់សម្រាប់ម៉ូទ័រ រយៈពេលចាប់ផ្តើម ការការពារពេលម៉ូទ័រជាប់គាំង គម្លាតកម្ដៅ | សូមអនុវត្តតាមការណែនាំអំពីបន្ទុកម៉ូទ័ររបស់អ្នកផលិត SSR |
| ឧបករណ៍បំលែង | ចរន្តរំញោចម៉ាញេទិកអាស្រ័យលើមុំនៃការប្តូរ និងភាពម៉ាញេទិកដែលនៅសល់ | ខ្សែកោងរលកកើនឡើងជាក់លាក់សម្រាប់ត្រង់ស្វ័រ និងវិធីសាស្ត្រប្តូរ | ប្រើដំណោះស្រាយដែលបានកំណត់គោលបំណង កុំសន្មតថាការប្តូរនៅចំណុចសូន្យ (zero-cross) គឺល្អបំផុតដោយស្វ័យប្រវត្តិ |
| សូលេណូអ៊ីដ ឬសន្ទះបិទបើក | វ៉ុលនៃការផ្តាច់សៀគ្វីអាំងឌុចទ័រ | ការបង្ក្រាបរលកកើនឡើង និងតម្រូវការពេលវេលាបញ្ចេញ | លទ្ធផល AC ឬ DC ដែលត្រូវគ្នានឹងខូយ; បន្ថែមការបង្ក្រាបដែលសមស្រប |
| អំពូលភ្លើងដែលមានខ្សែរុំ (Incandescent) ឬអំពូលអ៊ីនហ្វ្រារ៉េដ | ចរន្តកើនឡើងភ្លាមៗនៅពេលខ្សែរុំត្រជាក់ | ភាពធន់ទ្រាំនៅពេលត្រជាក់ និងសមត្ថភាពទប់ទល់នឹងរលកកើនឡើងដដែលៗ | ការឆ្លងកាត់សូន្យ (Zero-cross) ជារឿយៗកាត់បន្ថយការរំខាន ដោយអាស្រ័យលើទិន្នន័យនៃការអនុវត្ត |
| ឧបករណ៍បញ្ជា LED ឬការបញ្ចូលបែបកាប៉ាស៊ីទីហ្វ | ជីពចរសាកថ្មរបស់កុងដង់សាត័រ, កត្តាកំពូលខ្ពស់, ចរន្តថេរតូច | ចរន្តកំពូល, រយៈពេលជីពចរ, បន្ទុកអប្បបរមា, ការលេចធ្លាយ | ប្រើទិន្នន័យបន្ទុកកាបាស៊ីទីហ្វ; វ៉ាត់នៅលើផ្លាកឈ្មោះតែមួយមុខគឺមិនគ្រប់គ្រាន់ទេ |
បន្ទុកកំដៅធន់ទ្រាំ
បន្ទុកកម្ដៅជាធម្មតាគឺជាកម្មវិធី SSR ដែលសាមញ្ញបំផុត ប៉ុន្តែវាអាចដំណើរការក្នុងកម្រិតកាតព្វកិច្ចខ្ពស់ក្នុងរយៈពេលយូរ។ នេះធ្វើឱ្យការបាត់បង់ចរន្តអគ្គិសនីដោយសារការបញ្ជូន និងសីតុណ្ហភាពក្នុងប្រអប់មានសារៈសំខាន់ជាងចរន្តចាប់ផ្ដើម។ សូមប្រើចរន្តអតិបរមានៅពេលក្តៅ និងវ៉ុលផ្គត់ផ្គង់ដែលអាក្រក់បំផុតដែលអាចកើតមាន។.
ម៉ូទ័រ និងម៉ាស៊ីនបង្ហាប់
កុំកំណត់ទំហំ SSR សម្រាប់ម៉ូទ័រដោយផ្អែកលើចរន្តផ្ទុកពេញតែមួយមុខ។ សូមពិនិត្យមើលចរន្តចាប់ផ្ដើម, ពេលវេលាបង្កើនល្បឿន, ចំនួនដងនៃការចាប់ផ្ដើមក្នុងមួយម៉ោង, ការការពាររ៉ូទ័រជាប់គាំង, ការបាត់បង់ហ្វាស, និងថាតើត្រូវការការបញ្ច្រាស ឬការហ្វ្រាំងដែរឬទេ។ កម្រិតអំពែររបស់ SSR ទូទៅមិនស្មើនឹងកម្រិតការប្រើប្រាស់សម្រាប់ម៉ូទ័រនោះទេ។.
សម្រាប់កម្មវិធីដែលត្រូវការការចាប់ផ្ដើមដោយទន់ភ្លន់, ការកំណត់ចរន្ត, ឬការបង្កើនល្បឿនដែលបានគ្រប់គ្រង, ឧបករណ៍បញ្ជាម៉ូទ័រក្បាលត្រង់ស៊ីស្ទ័រ ឬឧបករណ៍ចាប់ផ្ដើមដោយទន់ភ្លន់ (soft starter) អាចមានភាពសមស្របជាង SSR បែបបើក-បិទធម្មតា។ IEC 60947-4-2 គ្របដណ្តប់លើឧបករណ៍បញ្ជាម៉ូទ័រក្បាលត្រង់ស៊ីស្ទ័រ, ឧបករណ៍ចាប់ផ្ដើម, និងឧបករណ៍ចាប់ផ្ដើមដោយទន់ភ្លន់នៅក្នុងវិសាលភាពរបស់វា។.
ប្លែង
ចរន្តភ្លាមៗពេលចាប់ផ្ដើម (inrush) នៃម៉ាញេទិកត្រង់ស្វ័រត្រូវបានជះឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងដោយមុំនៃការបិទសៀគ្វី, លំហូរម៉ាញេទិកសំណល់, អ៊ីមផេដង់នៃប្រភព, និងការរចនារបស់ត្រង់ស្វ័រ។ ការបិទសៀគ្វីនៅពេលវ៉ុលសូន្យអាចបង្កើតឱ្យមានអសមមាត្រនៃលំហូរម៉ាញេទិកយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងកម្មវិធីត្រង់ស្វ័រមួយចំនួន។ សូមជ្រើសរើស SSR ឬឧបករណ៍បញ្ជាដែលមានការណែនាំច្បាស់លាស់សម្រាប់បន្ទុកត្រង់ស្វ័រ និងមានកម្រិតចរន្តកើនឡើងភ្លាមៗ (surge-current) ដែលត្រូវបានផ្ទៀងផ្ទាត់។.
ឧបករណ៍បើកបរ LED និងបន្ទុកកាបាស៊ីទីហ្វ
ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពល LED អាចប្រើប្រាស់ចរន្តត្រឹមតែមួយផ្នែកតូចនៃអំពែរបន្ទាប់ពីចាប់ផ្តើមដំណើរការ ប៉ុន្តែវាអាចបង្កើតជាជីពចរសាកថ្មខ្លីមួយដែលមានកម្រិតខ្ពស់ជាងនេះច្រើនដង។ សូមប្រៀបធៀបកម្រិតចរន្តរុញចូល (inrush) និងទទឹងជីពចររបស់ឧបករណ៍បើកបរ ជាមួយនឹងទិន្នន័យចរន្តកើនឡើងភ្លាមៗ (surge) បែបដដែលៗ និងមិនមែនដដែលៗរបស់ SSR។ លើសពីនេះ សូមពិនិត្យមើលការលេចធ្លាយចរន្តនៅពេលបិទ (off-state leakage) ព្រោះវាអាចសាកថ្មទៅក្នុងកាបាស៊ីទ័របញ្ចូល និងបណ្តាលឱ្យមានការភ្លឹបភ្លែតៗ។.
5. ពិនិត្យមើលវ៉ុលលទ្ធផល និងកម្រិតរឹមនៃវ៉ុលបណ្តោះអាសន្ន (Transient Margin)
កម្រិតវ៉ុលលទ្ធផលរបស់ SSR ត្រូវតែខ្ពស់ជាងវ៉ុលស្ថិរភាពខ្ពស់បំផុតដែលអាចកើតមាននៅទូទាំងលទ្ធផលដែលបើកចំហ។ វាក៏ត្រូវតែអាចទប់ទល់នឹងការរំខាននៃខ្សែបណ្តាញ ការប្តូរអាំងឌុចទ័រ និងវ៉ុលបណ្តោះអាសន្នដែលកើតឡើងដដែលៗផងដែរ។.
ពិនិត្យឡើងវិញ៖
- វ៉ុលផ្គត់ផ្គង់ជាមធ្យម និងវ៉ុលផ្គត់ផ្គង់អតិបរមាដែលបន្តដំណើរការ
- កម្រិត AC RMS បើធៀបនឹងវ៉ុលទប់ស្កាត់កំពូល (peak blocking voltage)
- វ៉ុលប្រតិបត្តិការអតិបរមានៃចរន្តផ្ទាល់ (DC)
- វ៉ុលកំពូលនៅពេលបិទដែលកើតឡើងដដែលៗ
- dv/dt ឋិតិវន្ត និងការប្តូរ
- បរិស្ថានរលកចរន្តកើនឡើង និងការការពារផ្នែកខាងលើ (upstream)
- កម្រិតអ៊ីសូឡង់រវាងសៀគ្វីបញ្ជា និងសៀគ្វីផ្ទុក
កុំអនុវត្តភាគរយនៃរឹមតង់ស្យុងតែមួយសម្រាប់បច្ចេកវិទ្យា SSR ទាំងអស់។ សូមប្រើខ្សែកោងកម្មវិធីរបស់អ្នកផលិត ហើយសម្របសម្រួល SSR ជាមួយឧបករណ៍ metal-oxide varistor (MOV) ដែលបានជ្រើសរើស, ឧបករណ៍ transient-voltage-suppression (TVS), ឬឧបករណ៍ការពាររលកចរន្ត (SPD)។.
6. កំណត់ទំហំចរន្ត SSR ពីខ្សែកោងកាត់បន្ថយសមត្ថភាព (Derating Curve)
ចរន្តដែលបានបោះពុម្ពនៅលើ SSR ជាធម្មតាត្រូវបានកំណត់ក្រោមលក្ខខណ្ឌកម្ដៅជាក់លាក់។ លក្ខខណ្ឌទាំងនោះអាចរួមបញ្ចូលសីតុណ្ហភាពតួឧបករណ៍ជាក់លាក់, ឧបករណ៍បញ្ចេញកម្ដៅ (heat sink), លំហូរខ្យល់, ទិសដៅនៃការដំឡើង, ឬសីតុណ្ហភាពព័ទ្ធជុំវិញ។ ដូច្នេះ SSR ទំហំ “40 A” អាចនឹងមិនអាចផ្ទុកចរន្ត 40 A បានជាបន្តបន្ទាប់នៅខាងក្នុងទូបញ្ជាដែលក្តៅ និងបិទជិតនោះទេ។.
ប្រើកត្តាចរន្តដែលអាចអនុញ្ញាតបានពីខ្សែកោងក្នុងសន្លឹកទិន្នន័យជាក់លាក់៖
រូបមន្តជ្រើសរើសចរន្តកំណត់របស់ SSR
ISSR, ដែលមានកម្រិតកំណត់ ≥ Iload ÷ Fallowable
កន្លែងណា៖
- Iload: ចរន្តផ្ទុកបន្តអតិបរមា
- Fallowable: មេគុណចរន្តដែលអាចអនុញ្ញាតបាន
កន្លែងដែល៖
- I_{load} គឺជាចរន្តផ្ទុក RMS បន្តអតិបរមា;
- F_{allowable} គឺជាចំណែកដែលអាចប្រើប្រាស់បាននៃចរន្តដែលបានកំណត់នៅលើផ្លាក ក្រោមលក្ខខណ្ឌបរិស្ថាន និងការដំឡើងជាក់ស្តែង។.
ប្រសិនបើសន្លឹកទិន្នន័យអនុញ្ញាតត្រឹមតែ 50% នៃកម្រិតកំណត់នាមករណ៍នៅលក្ខខណ្ឌនៃការរចនា ការផ្ទុកបន្ត 18 A តម្រូវឱ្យមាន SSR ដែលមានកម្រិតកំណត់យ៉ាងតិច 36 A មុនពេលធ្វើការត្រួតពិនិត្យលើចរន្តកើនឡើងភ្លាមៗ (surge) និងប្រភេទផ្ទុក។ នេះមិនមែនជាក្បួនកាត់បន្ថយសមត្ថភាព 50% ជាសកលនោះទេ វាគ្រាន់តែជាឧទាហរណ៍នៃរបៀបអនុវត្តខ្សែកោងរបស់អ្នកផលិតប៉ុណ្ណោះ។.
ការត្រួតពិនិត្យចរន្តមិនទាន់បញ្ចប់ការជ្រើសរើសនៅឡើយទេ។ ឧបករណ៍ដែលបានជ្រើសរើសនៅតែត្រូវឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យលើចរន្តកើនឡើងភ្លាមៗ (surge-current) កម្ដៅ ប្រេកង់នៃការបិទបើក និងការសម្របសម្រួលការពារ។.
ការជ្រើសរើសរ៉េលេស្ថានភាពរឹង (Solid State Relay) និងកម្មវិធីគណនាឧបករណ៍បញ្ចេញកម្ដៅ (Heatsink)
ប្រើប្រាស់កម្មវិធីគណនា VIOX Solid State Relay Selection and Heatsink Calculator ដើម្បីប៉ាន់ប្រមាណកម្រិតចរន្ត SSR ដែលត្រូវការ, ការបាត់បង់ថាមពលដោយសារចរន្តអគ្គិសនី (conduction loss), ភាពធន់នឹងកម្ដៅរបស់ឧបករណ៍បញ្ចេញកម្ដៅ (heat-sink), សីតុណ្ហភាពប្រសព្វ (junction temperature), គម្លាតសុវត្ថិភាពនៃចរន្តកើនឡើងភ្លាមៗ (surge margin), ចរន្តលេចធ្លាយនៅពេលបិទ (off-state leakage), និងការសម្របសម្រួល I^2t នៃហ្វុយស៊ីបក្បាលត្រង់ស៊ីស្ទ័រ (semiconductor-fuse) ជាបឋម។.
បញ្ចូលបច្ចេកវិទ្យាទិន្នផលជាក់ស្តែង, ប្រភេទបន្ទុក, វ៉ុលប្រព័ន្ធ, ថាមពល ឬចរន្តដែលបានវាស់វែង, មេគុណថាមពល (power factor), វដ្តការងារ (duty cycle), សីតុណ្ហភាពជុំវិញ, និងប៉ារ៉ាម៉ែត្រកម្ដៅពីសន្លឹកទិន្នន័យរបស់ SSR ដែលបានជ្រើសរើស។.
[បញ្ចូលកម្មវិធីគណនា VIOX Solid State Relay Selection & Heatsink Calculator នៅទីនេះ]
ការជ្រើសរើសបឋមតែប៉ុណ្ណោះ៖ លទ្ធផលនេះមិនជំនួសខ្សែកោងកាត់បន្ថយសមត្ថភាព (derating curve) របស់អ្នកផលិត, កម្រិតវាយតម្លៃតាមប្រភេទបន្ទុក, ខ្សែកោងចរន្តកើនឡើងភ្លាមៗ (surge-current curve), ការណែនាំអំពីការដំឡើង, តម្រូវការផ្ទៃទំនាក់ទំនងកម្ដៅ, ឬតារាងសម្របសម្រួលហ្វុយស៊ីបក្បាលត្រង់ស៊ីស្ទ័រ (semiconductor-fuse) ដែលបានអនុម័តនោះទេ។.
បើកកម្មវិធីគណនា Solid State Relay Selection and Heatsink Calculator ពេញលេញ
7. SSR ប្រភេទ Zero-Cross ទល់នឹង Random Turn-On
ជម្រើសនេះអនុវត្តជាចម្បងចំពោះ SSR ដែលមានទិន្នផល AC។.
ការប្តូរនៅចំណុចសូន្យ (Zero-cross switching)
SSR ប្រភេទ zero-cross រង់ចាំរហូតដល់វ៉ុល AC ជិតដល់សូន្យ ទើបចាប់ផ្តើមបើកដំណើរការ។ វាត្រូវបានប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយសម្រាប់ការកម្តៅដោយភាពធន់ និងការគ្រប់គ្រងបែប burst-fire ព្រោះវាអាចកាត់បន្ថយការរំខានដែលចម្លងតាមខ្សែ និងការរំខានដោយវិទ្យុសកម្ម បើធៀបនឹងការប្តូរនៅមុំតាមចិត្ត។.
វាមិនមែនល្អបំផុតសម្រាប់គ្រប់ករណីនោះទេ។ ឥរិយាបថនៃការបង្កើតដែនម៉ាញេទិករបស់ត្រង់ស្្វ័រ ការចាប់ផ្តើមដំណើរការម៉ូទ័រ និងវិធីសាស្ត្រគ្រប់គ្រងពិសេសៗ ទាមទារឱ្យមានការពិនិត្យជាក់លាក់តាមកម្មវិធីនីមួយៗ។.
ការប្តូរដោយចៃដន្យ (Random turn-on switching)
SSR ប្រភេទ random turn-on ចាប់ផ្តើមចម្លងចរន្តភ្លាមៗនៅពេលដែលពាក្យបញ្ជាបញ្ចូល និងលក្ខខណ្ឌនៃឧបករណ៍កណ្តាលចម្លង (semiconductor) អនុញ្ញាត។ វាចាំបាច់សម្រាប់ការពង្រីកការគ្រប់គ្រងថាមពលតាមមុំដំណាក់កាល (phase-angle) និងកម្មវិធីដែលឧបករណ៍បញ្ជាត្រូវជ្រើសរើសមុំនៃការបញ្ឆេះ។.
| កម្មវិធី | ចំណុចចាប់ផ្តើមធម្មតា | ពិនិត្យមុនពេលអនុម័ត |
|---|---|---|
| ឧបករណ៍កម្តៅដោយភាពធន់, ការបើក/បិទសាមញ្ញ | ការឆ្លងកាត់សូន្យ (Zero-cross) | រយៈពេលនៃវដ្ត, បន្ទុកកម្ដៅ, តម្រូវការ EMI |
| ឧបករណ៍កម្ដៅ, ការគ្រប់គ្រងមុំដំណាក់កាល | ការបើកដោយចៃដន្យ (Random turn-on) | ភាពឆបគ្នានៃឧបករណ៍បញ្ជា, អាម៉ូនិក, ការត្រង EMC |
| ឧបករណ៍បំលែង | SSR/ឧបករណ៍បញ្ជាដែលកំណត់គោលបំណងជាក់លាក់ | ចរន្តរំញោចពេលម៉ាញេទិក, សំណល់ម៉ាញេទិក, យុទ្ធសាស្ត្របញ្ឆេះ |
| ម៉ូទ័រ/ម៉ាស៊ីនបង្ហាប់ | SSR សម្រាប់ម៉ូទ័រ | ចរន្តចាប់ផ្តើម/ចរន្តជាប់គាំង, របៀបប្តូរ, ចំនួនដងនៃការចាប់ផ្តើមក្នុងមួយម៉ោង |
| បន្ទុក DC | SSR ដែលមានទិន្នផល DC | ពាក្យបច្ចេកទេស Zero-cross មិនអាចអនុវត្តបានទេ |
8. SSR ប្រព័ន្ធភ្លើងមួយហ្វាស ទល់នឹង បីហ្វាស
SSR ប្រព័ន្ធភ្លើងមួយហ្វាស ប្តូរផ្លូវចរន្តដែលបានគ្រប់គ្រងមួយ។ ប្រព័ន្ធបីហ្វាសអាចប្រើ៖
- SSR ប្រព័ន្ធបីហ្វាសរួមបញ្ចូលគ្នា១;
- SSR ប្រភេទហ្វាសតែមួយចំនួនបីដែលគ្រប់គ្រងរួមគ្នា ឬ
- ប៉ូលគ្រប់គ្រងចំនួនពីរនៅក្នុងសៀគ្វីខ្សែបី ដែលការរចនាអនុញ្ញាតឱ្យធ្វើបែបនេះ។.
ឯកតាដែលរួមបញ្ចូលគ្នាជួយសម្រួលដល់ការដំឡើង និងការគ្រប់គ្រងដែលសម្របសម្រួលគ្នា ប៉ុន្តែកម្ដៅរួមរបស់វាអាចមានកម្រិតខ្ពស់។ SSR ដាច់ដោយឡែកពីគ្នាអាចជួយចែកចាយកម្ដៅ និងសម្រួលដល់ការជំនួស ប៉ុន្តែការរចនាត្រូវតែគ្រប់គ្រងលើពាក្យបញ្ជាដំណាលគ្នា ការរកឃើញការបាត់បង់ហ្វាស ការត្រជាក់មិនស្មើគ្នា និងសីតុណ្ហភាពនៃបន្ទះរំសាយកម្ដៅរួម។.
សម្រាប់ម៉ូទ័រ កុំចាត់ទុក SSR ទូទៅចំនួនបីដាច់ដោយឡែកពីគ្នាថាជាឧបករណ៍ចាប់ផ្ដើមម៉ូទ័រពេញលេញ។ ការការពារការផ្ទុកលើស ការការពារសៀគ្វីខ្លី អាកប្បកិរិយានៅពេលបាត់បង់ហ្វាស តក្កវិជ្ជាចាប់ផ្ដើមឡើងវិញ និងការផ្ដាច់សៀគ្វី នៅតែទាមទារឱ្យមានការរចនាដែលសម្របសម្រួលគ្នា។.
9. គណនាការបាត់បង់ថាមពល SSR និងតម្រូវការបន្ទះរំសាយកម្ដៅ

ការបាត់បង់ចរន្តអគ្គិសនីរបស់ AC SSR
សម្រាប់ការប៉ាន់ប្រមាណបឋមដោយប្រើតង់ស្យុងធ្លាក់ចុះនៅពេលបើកដំណើរការ៖
រូបមន្តបាត់បង់ថាមពលដោយចរន្តអគ្គិសនី (Conduction Loss) របស់ AC SSR
Ppole ≈ VON × IRMS × D
កន្លែងណា៖
- VON: តង់ស្យុងធ្លាក់ចុះនៅពេលបើកដំណើរការ (On-state voltage drop)
- IRMS: ចរន្ត RMS
- D: កម្រិតសមាមាត្រកាតព្វកិច្ច (Duty ratio)
ដែល D គឺជាកម្រិតសមាមាត្រកាតព្វកិច្ចនៅពេលបើកដំណើរការ។ ប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនផលិតបានផ្តល់នូវខ្សែកោងនៃការបាត់បង់ថាមពល សូមប្រើប្រាស់ខ្សែកោងនោះ ព្រោះថាការធ្លាក់ចុះនៃតង់ស្យុងមិនមានភាពថេរឥតខ្ចោះនោះទេ។.
ការបាត់បង់ថាមពលដោយចរន្តអគ្គិសនី (Conduction loss) របស់ DC MOSFET SSR
សម្រាប់លទ្ធផលចេញរបស់ MOSFET:
រូបមន្តបាត់បង់ថាមពលរបស់ DC MOSFET SSR
Ppole ≈ IRMS² × RDS(on) × D
កន្លែងណា៖
- RDS(on): ភាពធន់ទ្រាំពេល MOSFET ដំណើរការ
- D: កម្រិតសមាមាត្រកាតព្វកិច្ច (Duty ratio)
ប្រើប្រាស់ R_{DS(on)} នៅសីតុណ្ហភាពប្រសព្វដែលរំពឹងទុក មិនមែនត្រឹមតែតម្លៃដែលបានបង្ហាញនៅសីតុណ្ហភាពទាបនោះទេ។ ជាទូទៅភាពធន់ទ្រាំរបស់ MOSFET កើនឡើងតាមសីតុណ្ហភាព។.
ភាពធន់ទ្រាំកម្ដៅនៃឧបករណ៍រំសាយកម្ដៅ
សម្រាប់ SSR មួយនៅលើឧបករណ៍រំសាយកម្ដៅមួយ៖
រូបមន្តភាពធន់ទ្រាំកម្ដៅនៃឧបករណ៍រំសាយកម្ដៅ
RθSA,max = (TJ,target − TA) ÷ P − RθJC − RθCS
កន្លែងណា៖
- TJ,target: សីតុណ្ហភាពប្រសព្វគោលដៅ
- TA: សីតុណ្ហភាពជុំវិញ
- P: ការបាត់បង់ថាមពល SSR
កន្លែងដែល៖
- T_{J,target} គឺជាដែនកំណត់សីតុណ្ហភាពប្រសព្វនៃការរចនា ដែលរក្សាទុកឱ្យនៅក្រោមអតិបរមាដាច់ខាត;
- T_A គឺជាសីតុណ្ហភាពខ្យល់នៅជុំវិញឧបករណ៍បញ្ចេញកម្ដៅ (heat sink);
- P គឺជាការបាត់បង់ថាមពល SSR;
- R_{\theta JC} គឺជាភាពធន់នឹងកម្ដៅពីប្រសព្វទៅតួឧបករណ៍;
- R_{\theta CS} គឺជាភាពធន់នឹងកម្ដៅពីតួឧបករណ៍ទៅឧបករណ៍បញ្ចេញកម្ដៅ;
- R_{\theta SA} គឺជាភាពធន់នឹងកម្ដៅពីឧបករណ៍បញ្ចេញកម្ដៅទៅបរិយាកាសដែលត្រូវការ ដោយគិតជាអង្សាសេក្នុងមួយវ៉ាត់។.
R_{\theta SA} កាន់តែទាប មានន័យថាឧបករណ៍បញ្ចេញកម្ដៅកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព។.
ឧទាហរណ៍នៃការគណនា
សន្មតថា AC SSR មួយផ្ទុកចរន្ត 18 A ជាបន្តបន្ទាប់ មានតង់ស្យុងធ្លាក់ចុះពេលបើកដំណើរការ 1.6 V និងត្រូវបានដំឡើងនៅកន្លែងដែលសីតុណ្ហភាពបរិយាកាសអាចឡើងដល់ 45 degrees C។.
P = 1.6 \times 18 = 28.8\ W
ប្រសិនបើការរចនាកំណត់សីតុណ្ហភាពចំណុចតភ្ជាប់ (junction temperature) ត្រឹម 100 degrees C, R_{\theta JC}=0.5 degrees C/W, និង R_{\theta CS}=0.2 degrees C/W៖
R_{\theta SA,max} = ÷{100-45}{28.8} – 0.5 – 0.2 \approx 1.21\ ^\circ C/W
ឧបករណ៍បញ្ចេញកម្ដៅដែលបានជ្រើសរើសត្រូវតែផ្តល់ជូន 1.21 degrees C/W ឬទាបជាងនេះ ក្រោមទិសដៅជាក់ស្តែង ការហូរខ្យល់ក្នុងប្រអប់ កម្ពស់ និងលក្ខខណ្ឌនៃការដំឡើង។ ឧទាហរណ៍នេះគឺសម្រាប់បង្ហាញ; សូមប្រើទិន្នន័យបាត់បង់ថាមពល SSR និងភាពធន់នឹងកម្ដៅឱ្យបានត្រឹមត្រូវ។.
SSR ច្រើននៅលើឧបករណ៍បញ្ចេញកម្ដៅតែមួយ
នៅពេលដែលម៉ូឌុលជាច្រើនប្រើប្រាស់ឧបករណ៍បញ្ចេញកម្ដៅរួមគ្នា កម្ដៅសរុបនឹងធ្វើឱ្យសីតុណ្ហភាពរបស់ឧបករណ៍បញ្ចេញកម្ដៅកើនឡើង ខណៈដែលម៉ូឌុលនីមួយៗនៅតែរក្សាផ្លូវបញ្ជូនកម្ដៅពីចំណុចតភ្ជាប់ទៅកាន់ស្រោមរបស់វាដដែល៖
រូបមន្តសីតុណ្ហភាពចំណុចតភ្ជាប់ SSR
TJ = TA + Ptotal × RθSA + Pmodule × (RθJC + RθCS)
កន្លែងណា៖
- TJ: សីតុណ្ហភាពចំណុចតភ្ជាប់
- TA: សីតុណ្ហភាពជុំវិញ
កុំគណនា SSR នីមួយៗដោយសន្មតថាវាប្រើប្រាស់ឧបករណ៍បញ្ចេញកម្ដៅទាំងមូលតែម្នាក់ឯង។.
១០. គិតគូរពីសីតុណ្ហភាពក្នុងទូអគ្គិសនី ការដាក់ជាក្រុម និងការដំឡើង
សីតុណ្ហភាពក្នុងបន្ទប់មិនមែនជាសីតុណ្ហភាពព័ទ្ធជុំវិញដែលបានកំណត់ក្នុងការរចនានោះទេ។ សូមវាស់វែង ឬប៉ាន់ប្រមាណសីតុណ្ហភាពខ្យល់នៅជិត SSR និងច្រកចូលនៃឧបករណ៍បញ្ចេញកម្ដៅ (heat-sink) បន្ទាប់ពីទូអគ្គិសនីឈានដល់លំនឹងកម្ដៅ។.
មូលហេតុទូទៅនៃការប៉ាន់ប្រមាណសីតុណ្ហភាព SSR ទាបជាងការពិតរួមមាន៖
- ទូអគ្គិសនីបិទជិតដែលត្រូវពន្លឺព្រះអាទិត្យផ្ទាល់;
- ឧបករណ៍បញ្ចេញកម្ដៅដែលដំឡើងនៅកន្លែងដែលរារាំងការបញ្ជូនកម្ដៅតាមធម្មជាតិ;
- ការដាក់ SSR, កុងតាក់ទ័រ ឬប្រភពផ្គត់ផ្គង់ថាមពលជាច្រើននៅជិតគ្នា;
- ព្រុយបញ្ចេញកម្ដៅផ្ដេកដែលមិនអាចបង្កើតផ្លូវចរន្តខ្យល់ឡើងលើបាន;
- ទីតាំងដែលមានរយៈកម្ពស់ខ្ពស់ តម្រងធូលី ឬការថយចុះនៃប្រសិទ្ធភាពខ្យល់បង្ខំ;
- សារធាតុបញ្ជូនកម្ដៅច្រើនហួសប្រមាណ ឬប្រើប្រាស់មិនត្រឹមត្រូវ;
- សម្ពាធនៃការដំឡើងមិនស្មើគ្នា ឬផ្ទៃឧបករណ៍បញ្ចេញកម្ដៅមានសភាពកោង។.
សូមអនុវត្តតាមការណែនាំរបស់អ្នកផលិត SSR អំពីកម្លាំងបង្វិល ភាពរាបស្មើ បន្ទះបញ្ជូនកម្ដៅ និងការដំឡើង។ ការប្រើប្រាស់សារធាតុបញ្ជូនកម្ដៅកាន់តែច្រើនមិនមែនជារឿងល្អនោះទេ; សារធាតុនៅចន្លោះផ្ទៃទាំងពីរគួរតែបំពេញចន្លោះប្រហោងតូចៗដោយមិនបង្កើតជាស្រទាប់អ៊ីសូឡង់ក្រាស់ឡើយ។.
ឧបករណ៍បញ្ចេញកម្ដៅរួមបញ្ចូលគ្នា ឬឧបករណ៍បញ្ចេញកម្ដៅដាច់ដោយឡែក?
SSR ដែលមានឧបករណ៍បញ្ចេញកម្ដៅសម្រាប់រង្វង់ DIN-rail រួមបញ្ចូលគ្នា អាចកាត់បន្ថយចំនួនគ្រឿងបន្លាស់ និងពេលវេលាក្នុងការដំឡើង ខណៈពេលដែលឧបករណ៍បញ្ចេញកម្ដៅដាច់ដោយឡែកផ្ដល់ឱ្យអ្នករចនានូវសេរីភាពកាន់តែច្រើនក្នុងការគ្រប់គ្រងការបាត់បង់ថាមពលធំជាងមុន បន្ទុកកម្ដៅរួមគ្នា លំហូរខ្យល់ និងការជំនួស។ ការរចនាទាំងពីរនេះមិនមានមួយណាប្រសើរជាងមួយណាជាដាច់ខាតនោះទេ។.
| ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ | គុណសម្បត្តិចម្បង | ដែនកំណត់ចម្បង | វិធីសាស្ត្រវាយតម្លៃដ៏ល្អបំផុត |
|---|---|---|---|
| ឧបករណ៍បញ្ចេញកម្ដៅរួមបញ្ចូលគ្នា | ការដំឡើងមានលក្ខណៈតូចច្រឡឹង និងងាយស្រួល | សមត្ថភាពត្រជាក់ថេរ និងការកកកុញដែលអាចកើតមាននៅខាងក្នុងតំបន់ DIN-rail | ផ្ទៀងផ្ទាត់ចរន្តដែលអាចអនុញ្ញាតបាននៅសីតុណ្ហភាពព័ទ្ធជុំវិញ និងគម្លាតជាក់ស្តែងនៃបន្ទះ |
| ឧបករណ៍ផ្ទុកកម្ដៅដាច់ដោយឡែក | ជម្រើសកាន់តែទូលំទូលាយនៃភាពធន់នឹងកម្ដៅ ទំហំ និងលំហូរខ្យល់ | ការងារដំឡើងកាន់តែច្រើន និងការអាស្រ័យកាន់តែខ្លាំងលើគុណភាពចំណុចតភ្ជាប់ | គណនាផ្លូវកម្ដៅទាំងមូល និងផ្ទៀងផ្ទាត់សីតុណ្ហភាពស្រោម |
| ឧបករណ៍ផ្ទុកកម្ដៅរួម | អាចកាត់បន្ថយទំហំបន្ទះសម្រាប់ SSR ជាច្រើន | កម្ដៅពីម៉ូឌុលនីមួយៗធ្វើឱ្យសីតុណ្ហភាពនៃឧបករណ៍ស្រូបកម្ដៅរួមមានការកើនឡើង | សូមប្រើប្រាស់ការបាត់បង់កម្ដៅសរុបបូករួមនឹងផ្លូវប្រសព្វនីមួយៗរបស់ម៉ូឌុលនីមួយៗ |
កុំជ្រើសរើសរវាងជម្រើសទាំងនេះដោយផ្អែកលើចរន្តផ្ទុកតែមួយមុខ។ សូមប្រៀបធៀបគម្លាតសីតុណ្ហភាពប្រសព្វដែលទទួលបានក្រោមលក្ខខណ្ឌនៃប្រអប់ការពារដូចគ្នា។.
១១. ស្វែងយល់ពីការលេចធ្លាយក្នុងស្ថានភាពបិទ (Off-State Leakage) និងបន្ទុកអប្បបរមា
SSR មិនដំណើរការដូចគម្លាតខ្យល់មេកានិចទេ។ សារធាតុពាក់កណ្តាលចម្លាក់នៅផ្នែកបញ្ចេញ (output semiconductor) និងឧបករណ៍ទប់ស្កាត់ (snubber) ខាងក្នុងណាមួយនឹងបញ្ជូនចរន្តតិចតួចនៅពេលដែលវាស្ថិតក្នុងស្ថានភាពបិទ។.
ការលេចធ្លាយនេះអាចបណ្តាលឱ្យ៖
- អំពូល LED បញ្ចេញពន្លឺ ឬភ្លឹបភ្លែតៗ;
- ឧបករណ៍វាស់ដែលមានភាពធន់ទ្រាំខ្ពស់បង្ហាញវ៉ុល “ខ្មោច” (ghost voltage)។;
- សូលេណូអ៊ីតតូចៗបញ្ចេញសំឡេងរោទ៍ ឬមិនអាចដោះលែងបាន;
- ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលអេឡិចត្រូនិកសាកថ្ម និងចាប់ផ្ដើមដំណើរការឡើងវិញជាប្រចាំ;
- បន្ទុកមួយហាក់ដូចជាមានថាមពលអគ្គិសនីក្នុងអំឡុងពេលដោះស្រាយបញ្ហា។.
សូមប្រៀបធៀបចរន្តលេចធ្លាយអតិបរមានៅពេលបិទ (off-state leakage) របស់ SSR ជាមួយនឹងចរន្តដោះលែង (release current) និងចរន្តប្រតិបត្តិការអប្បបរមារបស់បន្ទុក។ ឧបករណ៍ទប់ទល់បង្ហូរ (bleed resistor) ដែលត្រូវបានអនុម័តដោយក្រុមហ៊ុនផលិតអាចដោះស្រាយបញ្ហាបន្ទុកតូចៗមួយចំនួនបាន ប៉ុន្តែវាបង្កើនកម្ដៅ ហើយត្រូវតែមានកម្រិតវ៉ុលសម្រាប់ប្រតិបត្តិការបន្ត និងការបញ្ចេញថាមពលដោយសុវត្ថិភាព។ ឧបករណ៍ RC snubber ខាងក្រៅក៏អាចបង្កើនការលេចធ្លាយផងដែរ។.
ត្រូវតែផ្ដាច់ចរន្ត និងផ្ទៀងផ្ទាត់ការគ្មានវ៉ុលជានិច្ចមុនពេលធ្វើការថែទាំ។ ពាក្យបញ្ជាបិទ (off command) របស់ SSR មិនមែនជាវិធីសាស្ត្រផ្ដាច់ចរន្តដោយសុវត្ថិភាពនោះទេ។.
12. ការសម្របសម្រួលការការពារជុំវិញ SSR

មិនមានសមាសភាគការពារតែមួយមុខណាដែលអាចដោះស្រាយរាល់ភាពតានតឹងរបស់ SSR បានទាំងអស់នោះទេ។.
| វិធានការការពារ | គោលបំណងសំខាន់ | ការប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការជ្រើសរើស |
|---|---|---|
| ឧបករណ៍បំបែកសៀគ្វីសាខា ឬហ្វុយស៊ីបមេ | ការការពារខ្សែ និងសៀគ្វី | អាចយឺតពេកក្នុងការការពារចំណុចតភ្ជាប់សឺមីកុងឌុចទ័រ |
| ហ្វុយស៊ីបសឺមីកុងឌុចទ័រល្បឿនលឿន | កំណត់ថាមពលកំហុសតាមរយៈ SSR | ប្រើតារាងសម្របសម្រួលរបស់អ្នកផលិត SSR ឬប្រៀបធៀបលើមូលដ្ឋានសាកល្បងរួមដែលត្រឹមត្រូវ |
| ម៉ូ | ទប់កម្រិតវ៉ុលលើសដែលកើតឡើងដដែលៗ ឬម្តងម្កាល | សម្របសម្រួល MCOV កម្រិតនៃការគៀប (clamping level) ថាមពល ការเสื่อមគុណភាព និងចរន្តតាម (follow current) |
| RC snubber | កំណត់កម្រិត dv/dt និងការរំញ័រ (ringing) នៅលើសៀគ្វីអាំងឌុចទ័រ AC | បន្ថែមចរន្តលេចធ្លាយក្នុងស្ថានភាពបិទ (off-state leakage) និងកម្ដៅ |
| Flyback diode | ទប់ស្កាត់ការកើនឡើងវ៉ុលភ្លាមៗ (inductive kick) របស់ឧបករណ៏ DC | ធ្វើឱ្យការដោះឧបករណ៏យឺត និងត្រូវតែមានប៉ូលត្រឹមត្រូវ |
| ឌីយ៉ូដទប់វ៉ុលលើស (TVS diode) | គៀបវ៉ុលបណ្ដោះអាសន្ន (transients) របស់ DC នៅវ៉ុលខ្ពស់ជាង | ការដោះបន្ទុកលឿនជាងមុន ប៉ុន្តែមានភាពតានតឹងខ្ពស់ជាងដាយអូដហ្វាយប៊ែក (flyback diode) |
| កុងតាក់កម្ដៅ ឬឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាកម្ដៅ | រកឃើញសីតុណ្ហភាពលើសកម្រិតនៃឧបករណ៍បញ្ចេញកម្ដៅ | ដាក់វានៅកន្លែងដែលតំណាងឱ្យផ្លូវកម្ដៅដ៏សំខាន់ |
| កុងតាក់ទ័រមេកានិក/ឧបករណ៍ផ្ដាច់សៀគ្វី | ផ្ដល់ការផ្ដាច់ចេញ ឬការបិទដំណើរការជំនួស | ត្រូវតែសម្របសម្រួលសម្រាប់ការកំណត់លំដាប់ និងកាតព្វកិច្ចនៅពេលមានកំហុស |
ការសម្របសម្រួលហ្វុយស៊ីបសម្រាប់ឧបករណ៍កណ្ដាល (Semiconductor)
MCCB ឬ MCB អាចដោះស្រាយបញ្ហាសៀគ្វីខ្លីបាន ប៉ុន្តែនៅតែអនុញ្ញាតឱ្យមានថាមពលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបំផ្លាញ SSR។ នៅកន្លែងដែលទាមទារការការពារឧបករណ៍កណ្ដាល (Semiconductor) សូមប្រើហ្វុយស៊ីបល្បឿនលឿនបំផុតដែលណែនាំដោយក្រុមហ៊ុនផលិត SSR។.
ការប្រៀបធៀបថាមពលជីពចរជំហានដំបូងអាចប្រើ៖
ការប៉ាន់ប្រមាណថាមពលជីពចរ
I²t ≈ Ipeak² × tpulse
កន្លែងណា៖
- Ipeak: ចរន្តកំពូល
- tpulse: រយៈពេលនៃជីពចរ
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ តម្លៃ I^2t សម្រាប់ការកាត់ផ្តាច់សរុបរបស់ហ្វុយស៊ីប និងតម្លៃ I^2t ដែល SSR អាចទប់ទល់បាន មានន័យលុះត្រាតែទម្រង់រលក រយៈពេល សីតុណ្ហភាពដំបូង វ៉ុលប្រព័ន្ធ និងលក្ខខណ្ឌតេស្តរបស់វាមានភាពស៊ីសង្វាក់គ្នា។ តារាងសម្របសម្រួលដែលត្រូវបានអនុម័តគឺជាភស្តុតាងដ៏រឹងមាំជាងការប្រៀបធៀបលេខកាតាឡុកដាច់ដោយឡែកពីគ្នា។.
ការជ្រើសរើស MOV និងសាន់បឺ (snubber)
វ៉ុលប្រតិបត្តិការបន្តអតិបរមារបស់ MOV ត្រូវតែនៅខ្ពស់ជាងវ៉ុលខ្សែធម្មតាដែលខ្ពស់បំផុត ខណៈពេលដែលកម្រិតការពាររបស់វាគួរតែនៅទាបជាងកម្រិតទប់ទល់នឹងបាតុភូតបណ្តោះអាសន្ន (transient) ដែលពាក់ព័ន្ធរបស់ SSR។ បាតុភូតបណ្តោះអាសន្នដែលកើតឡើងដដែលៗ ភាពធន់នៃប្រភព (source impedance) និងឥរិយាបថនៅពេលអស់អាយុកាលរបស់ MOV ក៏មានសារៈសំខាន់ផងដែរ។.
RC snubber មានប្រយោជន៍ក្នុងករណីដែល dv/dt លើសកម្រិត ឬការរំញ័រដោយសារអាំងឌុចទ័រ (inductive ringing) គំរាមកំហែងដល់ការបើកដំណើរការដោយមិនមានចេតនា ឬបង្កភាពតានតឹងដល់ឧបករណ៍។ វាគួរតែត្រូវបានរចនាឡើងជាផ្នែកមួយនៃសៀគ្វី មិនមែនបន្ថែមដោយស្វ័យប្រវត្តិនោះទេ ព្រោះវាបង្កើនចរន្តក្នុងស្ថានភាពបិទ (off-state current)។.
ប្រើនិន្នាការសីតុណ្ហភាព មិនមែនគ្រាន់តែប្រើចំណុចកាត់ផ្តាច់ថេរនោះទេ
នៅក្នុងឧបករណ៍ដែលដំណើរការជាបន្តបន្ទាប់ ឬឧបករណ៍ដែលមានសារៈសំខាន់ខ្ពស់ ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាសីតុណ្ហភាពលើផ្ទាំងកម្ដៅ (heat-sink) អាចផ្តល់នូវអ្វីដែលលើសពីការបិទដំណើរការក្នុងគ្រាអាសន្ន។ ការតាមដាននិន្នាការសីតុណ្ហភាពរួមជាមួយចរន្តផ្ទុក និងសីតុណ្ហភាពព័ទ្ធជុំវិញក្នុងទូអគ្គិសនី អាចបង្ហាញពីផ្លូវខ្យល់ដែលស្ទះ កង្ហារដែលខូច ផ្ទាំងកម្ដៅដែលមានភាពកខ្វក់ ការតភ្ជាប់កម្ដៅមិនแน่น ឬវដ្តការងារដែលកើនឡើង មុនពេលដែល SSR ឈានដល់កម្រិតកាត់ផ្តាច់របស់វា។.
ការកើនឡើងនៃសីតុណ្ហភាពផ្ទាំងកម្ដៅ មិនមែនជាភស្តុតាងបញ្ជាក់ថា SSR ខ្លួនវាមានបញ្ហានោះទេ។ សូមប្រៀបធៀបការអាននៅពេលដែលមានបន្ទុក និងលក្ខខណ្ឌព័ទ្ធជុំវិញស្រដៀងគ្នា ហើយពិនិត្យមើលផ្លូវកម្ដៅទាំងមូល។ កុងតាក់កម្ដៅដែលភ្ជាប់តែទៅនឹងការបញ្ចូលបញ្ជា ក៏មិនអាចកាត់ផ្តាច់បន្ទុកបានដែរ បន្ទាប់ពី SSR បានខូចក្នុងស្ថានភាពសៀគ្វីខ្លី (shorted)។ ឧបករណ៍ប្តូរមេកានិក ឬឧបករណ៍ផ្តាច់ដាច់ដោយឡែកមួយទៀត គឺចាំបាច់ត្រូវមាន នៅពេលដែលការវាយតម្លៃហានិភ័យតម្រូវឱ្យមានការផ្តាច់ដាច់ដោយសុវត្ថិភាព។.
13. ការរចនាសម្រាប់របៀបបរាជ័យទូទៅរបស់ SSR
ឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកថាមពល (Power semiconductors) ជារឿយៗតែងតែខូចក្នុងស្ថានភាព សៀគ្វីខ្លី, ជាពិសេសបន្ទាប់ពីសីតុណ្ហភាពលើស ចរន្តកើនឡើងភ្លាមៗ (surge current) វ៉ុលលើស ឬការកំណត់ថាមពលកំហុសមិនគ្រប់គ្រាន់។ បន្ទុកអាចនៅតែមានថាមពល ទោះបីជាការបញ្ចូលបញ្ជាត្រូវបានបិទក៏ដោយ។.
| រោគសញ្ញា | មូលហេតុដែលអាចកើតមាន | ការឆ្លើយតបផ្នែកវិស្វកម្ម |
|---|---|---|
| បន្ទុកនៅតែដំណើរការពេញលេញ | ឧបករណ៍កណ្តាលចម្លង (semiconductor) នៅផ្នែកបញ្ចេញមានបញ្ហាឆ្លងសៀគ្វី; ការតភ្ជាប់ខ្សែភ្លើងរំលង | ផ្តាច់ប្រភពថាមពល ផ្ទៀងផ្ទាត់ភាពធន់នៃផ្នែកបញ្ចេញតាមវិធីសាស្ត្រសាកល្បងរបស់អ្នកផលិត ជំនួស SSR ថ្មី និងស៊ើបអង្កេតមូលហេតុនៃកម្ដៅ និងការកើនឡើងតង់ស្យុង |
| បន្ទុកមិនដំណើរការ | ផ្នែកបញ្ចេញដាច់សៀគ្វី, កម្លាំងរុញច្រានផ្នែកបញ្ចូលមិនគ្រប់គ្រាន់, ហ្វុយស៊ីបដាច់, បន្ទុកមានបញ្ហា | វាស់ផ្នែកបញ្ចូលនៃការបញ្ជា, តង់ស្យុងផ្នែកបញ្ចេញ, ភាពបន្តនៃហ្វុយស៊ីប និងចរន្តបន្ទុកដោយសុវត្ថិភាព |
| ដំណើរការនៅពេលត្រជាក់, បរាជ័យនៅពេលក្តៅ | ឧបករណ៍រំសាយកម្ដៅមិនគ្រប់គ្រាន់, ការតភ្ជាប់មិនល្អ, សីតុណ្ហភាពជុំវិញខ្ពស់ពេក, ការបញ្ចូលមិនស្ថិតក្នុងកម្រិតកំណត់ | កត់ត្រាសីតុណ្ហភាពរបស់ស្រោម/ឧបករណ៍បញ្ចេញកម្ដៅ និងចរន្តអគ្គិសនី បន្ទាប់ពីមានស្ថិរភាពកម្ដៅ |
| ការដាច់ហ្វុយស៊ីបដោយមិនមានមូលហេតុច្បាស់លាស់ | ការប៉ាន់ស្មានចរន្តរំលង (inrush) នៃបន្ទុកទាបពេក, ប្រើហ្វុយស៊ីបខុស, ការកើនឡើងតង់ស្យុងដដែលៗ | ចាប់យកទម្រង់រលកចរន្តរំលង (inrush) និងពិនិត្យមើលការសម្របសម្រួលរវាងហ្វុយស៊ីប/SSR |
| ការបើកដំណើរការខុសប្រក្រតី | តម្លៃ dv/dt ខ្ពស់ពេក, សំឡេងរំខានក្នុងប្រព័ន្ធបញ្ជា, ការភ្ជាប់ខ្សែភ្លើង | កែលម្អការរៀបចំខ្សែភ្លើង, ការទប់ស្កាត់, ការការពារដោយស្រោម遮蔽 (shielding), និងកម្រិតរំខាននៃធាតុចូល |
| បន្ទុកតូចៗបញ្ចេញពន្លឺ ឬញ័រខណៈពេលដែលបិទ | ចរន្តលេចធ្លាយ ឬចរន្ត snubber | ពិនិត្យមើលចរន្តលេចធ្លាយអតិបរមាធៀបនឹងលក្ខណៈនៃការដោះបន្ទុក; ប្រើបណ្តាញ bleed ដែលត្រូវបានអនុម័ត ឬស្ថាបត្យកម្មទិន្នផលផ្សេង |
ក្នុងករណីដែលការផ្តល់ថាមពលបន្តអាចបង្កជាគ្រោះថ្នាក់ដោយសារអគ្គិភ័យ ចលនា សម្ពាធ ឬដំណើរការ សូមកុំពឹងផ្អែកលើ SSR តែមួយសម្រាប់ស្ថានភាពសុវត្ថិភាព។ ត្រូវប្រើឧបករណ៍ផ្តាច់មេកានិក ឬស្ថាបត្យកម្មដែលមានកម្រិតសុវត្ថិភាព ការការពារសីតុណ្ហភាពលើសដោយឯករាជ្យ និងការត្រួតពិនិត្យកំហុសតាមតម្រូវការនៃការវាយតម្លៃហានិភ័យ។.
14. លក្ខណៈបច្ចេកទេសនៃការទិញ SSR
ការពិពណ៌នាការទិញដូចជា “40 A SSR, 24 V input” គឺមិនពេញលេញទេ។ សូមប្រើលក្ខណៈបច្ចេកទេសដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកផ្គត់ផ្គង់ និងអ្នកដំឡើងបន្ទះត្រួតពិនិត្យអាចវាយតម្លៃលើកម្មវិធីជាក់ស្តែងបាន។.
| ផ្នែកលក្ខណៈបច្ចេកទេស | ព័ត៌មានដែលត្រូវស្នើសុំ ឬផ្តល់ជូន |
|---|---|
| កម្មវិធី | ឧបករណ៍ផ្ទុក, គោលបំណងនៃការប្តូរ, វដ្តការងារ, ការចាប់ផ្តើម/វដ្តក្នុងមួយម៉ោង |
| បញ្ចូល | នាមករណ៍/ជួរ, ចរន្តបញ្ចូល, កម្រិត pickup/dropout, ប៉ូល, ប្រភេទលទ្ធផល PLC |
| បច្ចេកវិទ្យាទិន្នផល | AC triac/SCR, DC MOSFET, DC ទ្វេទិស ឬបីហ្វាសរួមបញ្ចូលគ្នា |
| ការផ្គត់ផ្គង់បន្ទុក | វ៉ុលនាមករណ៍ និងវ៉ុលអតិបរមា, ប្រេកង់, ការរៀបចំហ្វាស |
| ទិន្នន័យបន្ទុក | ចរន្ត RMS, មេគុណថាមពល, ប្រសិទ្ធភាព, រូបរាងរលកចរន្តពេលចាប់ផ្ដើម (inrush), រយៈពេលនៃរលកកើនឡើងភ្លាមៗ (surge) |
| របៀបប្តូរ (Switching mode) | ភាពឆបគ្នានៃឧបករណ៍បញ្ជាប្រភេទ Zero-cross, random turn-on ឬសមាមាត្រ |
| សមត្ថភាពផ្ទុកចរន្តអគ្គិសនី | ចរន្តបន្តនៅសីតុណ្ហភាពព័ទ្ធជុំវិញ និងលក្ខខណ្ឌនៃការដំឡើងដែលបានបញ្ជាក់ |
| ទិន្នន័យកម្ដៅ | ខ្សែកោងការបាត់បង់ថាមពល, V_{ON} ឬ R_{DS(on)}, R_{\theta JC}, តម្រូវការចំណុចប្រទាក់, ខ្សែកោងកាត់បន្ថយសមត្ថភាព |
| ទិន្នន័យស្ថានភាពបិទ (Off-state) | ចរន្តលេចធ្លាយ, បន្ទុកអប្បបរមា, វ៉ុលទប់ស្កាត់, dv/dt ឋិតិវន្ត និងការប្តូរ |
| ទិន្នន័យរលកកើនឡើង (Surge) | ចរន្តកំពូល, រូបរាងរលក, រយៈពេលជីពចរ, កម្រិតកំណត់នៃការធ្វើឡើងវិញ, មូលដ្ឋាន I^2t |
| ការការពារ | ហ្វុយស៊ីបក្បាលត្រង់ស៊ីស្ទ័រដែលបានអនុម័ត, ការណែនាំអំពី MOV/snubber, ជម្រើសការពារសីតុណ្ហភាពលើស |
| មេកានិច | កញ្ចប់, ស្ថានីយ, ការដំឡើង, ឧបករណ៍បញ្ចេញកម្ដៅ, កម្លាំងបង្វិល, ការការពារការប៉ះ |
| ឯកសារ | ការកែសម្រួលសន្លឹកទិន្នន័យ, របាយការណ៍តេស្ត, ការតាមដាន, ភស្តុតាងនៃការបញ្ជាក់ដែលពាក់ព័ន្ធ |
១៥. បញ្ជីត្រួតពិនិត្យសវនកម្មអ្នកផ្គត់ផ្គង់សម្រាប់គម្រោង OEM និងផ្ទាំងបញ្ជា
មុនពេលអនុម័តក្រុមផលិតផល SSR សូមស្នើសុំឱ្យអ្នកផ្គត់ផ្គង់ផ្តល់ជូន៖
- ខ្សែកោងកាត់បន្ថយសមត្ថភាព (derating) នៃចរន្តធៀបនឹងសីតុណ្ហភាពជុំវិញ សម្រាប់ការរៀបចំដំឡើងជាក់ស្តែង;
- ទិន្នន័យនៃការបាត់បង់ថាមពលក្នុងជួរចរន្តដែលបានកំណត់;
- ភាពធន់នឹងកម្ដៅពីចំណុចតភ្ជាប់ទៅសំបក (junction-to-case) និងការណែនាំអំពីចំណុចប្រទាក់;
- ខ្សែកោងចរន្តកើនឡើងភ្លាមៗ (surge-current) ជាមួយនឹងទម្រង់រលក និងរយៈពេលដែលបានបញ្ជាក់;
- ម៉ូដែលហ្វុយស៊ីបល្បឿនលឿនដែលត្រូវបានណែនាំ ឬវិធីសាស្ត្រសម្របសម្រួលដែលមានឯកសារយោង;
- ចរន្តលេចធ្លាយអតិបរមា និងបន្ទុកអប្បបរមានៅសីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ;
- ទិន្នន័យ dv/dt និងវ៉ុលបណ្តោះអាសន្ន;
- កម្លាំងបង្វិលស្ថានីយ និងតម្រូវការខ្សែចំលង;
- ការតាមដានបាច់ផលិតផល និងដំណើរការគ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្តូរ;
- ទិន្នន័យបាច់ផលិតកម្មសម្រាប់លក្ខណៈសំខាន់ៗដូចជា ការលេចធ្លាយនៅពេលបិទ (off-state leakage), ការធ្លាក់ចុះវ៉ុលនៅពេលបើក (on-state voltage drop), វ៉ុលទប់ស្កាត់ (blocking voltage) និងការចាប់ផ្តើមបញ្ចូល (input pickup) ដែលការគ្រប់គ្រងដំណើរការស្ថិតិត្រូវបានប្រើប្រាស់;
- ភស្តុតាងសម្រាប់វិញ្ញាបនបត្រ ឬការអនុលោមតាមស្តង់ដារណាមួយដែលបានអះអាង;
- សំណាកសម្រាប់ការផ្ទៀងផ្ទាត់ការកើនឡើងកម្ដៅ, ចរន្តភ្លាមៗ (inrush), ការលេចធ្លាយ និងការឆ្លើយតបនឹងកំហុសនៅក្នុងការដំឡើងជាក់ស្តែង។.
សម្រាប់ការផ្គត់ផ្គង់ OEM ដែលមានបរិមាណច្រើន ទិន្នន័យសមត្ថភាពស្ថិតិអាចជួយកំណត់ថាតើប៉ារ៉ាម៉ែត្រមួយត្រូវបានគ្រប់គ្រងយ៉ាងជាប់លាប់ឬអត់ ជាជាងគ្រាន់តែឆ្លងកាត់នៅកម្រិតកំណត់នៃលក្ខណៈបច្ចេកទេស។ ប្រសិនបើអ្នកផ្គត់ផ្គង់រាយការណ៍ពីសន្ទស្សន៍សមត្ថភាពដំណើរការដូចជា Cpk សូមបញ្ជាក់ពីលក្ខណៈដែលបានវាស់វែង ទំហំសំណាក កម្រិតត្រួតពិនិត្យ សីតុណ្ហភាពសាកល្បង និងរយៈពេលនៃបាច់ផលិតផល។ តម្លៃ Cpk ដែលគ្មានបរិបទនោះ មិនមែនជាភស្តុតាងដែលមានអត្ថន័យនៃភាពជឿជាក់របស់ SSR នោះទេ។.
IEC 62314:2022 ដោះស្រាយតម្រូវការសម្រាប់រ៉េលេស្ថានភាពរឹង (solid-state relays) បែបទាំងអស់ឬគ្មានអ្វីសោះ (all-or-nothing) នៅក្នុងវិសាលភាពរបស់វា។ ឧបករណ៍បញ្ជា និងកុងតាក់ទ័រពាក់កណ្តាលចំលង AC សម្រាប់បន្ទុកដែលមិនមែនជាម៉ូទ័រស្ថិតនៅក្រោម IEC 60947-4-3 ខណៈពេលដែលឧបករណ៍បញ្ជាម៉ូទ័រ និងឧបករណ៍ចាប់ផ្តើមពាក់កណ្តាលចំលងត្រូវបានដោះស្រាយដោយ IEC 60947-4-2។ តម្រូវការផលិតផល និងការដំឡើងដែលអាចអនុវត្តបានអាស្រ័យលើរបៀបដែល SSR ត្រូវបានផ្គត់ផ្គង់ និងរួមបញ្ចូល; វិញ្ញាបនបត្រសមាសភាគមិនមែនជាការបញ្ជាក់ដោយខ្លួនឯងសម្រាប់បន្ទះដែលបានបញ្ចប់នោះទេ។.
16. កំហុសទូទៅក្នុងការជ្រើសរើស SSR
ការចាត់ទុកចរន្តនៅលើផ្លាកឈ្មោះថាជាចរន្តដែលអាចប្រើប្រាស់បានសម្រាប់បន្ទះ
ការកែតម្រូវគឺត្រូវប្រើខ្សែកោងកាត់បន្ថយសមត្ថភាព (derating curve) ឱ្យបានត្រឹមត្រូវ និងផ្ទៀងផ្ទាត់សីតុណ្ហភាពប្រសព្វ (junction temperature) ក្រោមលក្ខខណ្ឌសីតុណ្ហភាពព័ទ្ធជុំវិញដែលអាក្រក់បំផុត។.
ការមិនអើពើនឹងចរន្តរុញចូល (inrush) នៃបន្ទុក
ត្រូវវាស់ ឬរកទម្រង់រលកនៃចរន្តរុញចូល។ តម្លៃចរន្តកំពូលដែលគ្មានរយៈពេលនៃកម្លាំងរុញ (pulse duration) គឺមិនគ្រប់គ្រាន់ទេ។.
ការសន្មតថាការឆ្លងកាត់សូន្យ (zero-cross) តែងតែប្រសើរជាង
ការឆ្លងកាត់សូន្យគឺជាជម្រើសលំនាំដើមដ៏រឹងមាំសម្រាប់កម្មវិធីកម្ដៅធន់ទ្រាំជាច្រើន ប៉ុន្តែវាមិនមែនជាច្បាប់សកលសម្រាប់ត្រង់ស្្វ័រម៉ូទ័រ ឬការគ្រប់គ្រងមុំដំណាក់កាល (phase-angle control) នោះទេ។.
ការជ្រើសរើសឧបករណ៍បញ្ចេញកម្ដៅ (heat sink) ដោយផ្អែកលើកម្រិតអំពែររបស់ SSR
គណនាការបាត់បង់ថាមពលជាក់ស្តែងរបស់ឧបករណ៍កណ្តាលចម្លង (semiconductor) និងផ្លូវកម្ដៅទាំងមូល។ SSR ពីរដែលមានស្លាកសញ្ញាចរន្តដូចគ្នាអាចមានការធ្លាក់ចុះតង់ស្យុង និងតម្រូវការកម្ដៅខុសគ្នា។.
ការពឹងផ្អែកលើឧបករណ៍បំបែកសៀគ្វីទូទៅដើម្បីការពារ SSR
ការការពារខ្សែចំលង និងការការពារចំណុចតភ្ជាប់នៃឧបករណ៍កណ្តាលចម្លង គឺជាកិច្ចការសម្របសម្រួលដាច់ដោយឡែកពីគ្នា។.
ការចាត់ទុកស្ថានភាព “off” ថាជាការផ្តាច់ចេញពីប្រព័ន្ធ
គិតគូរពីចរន្តលេចធ្លាយ និងការខូចខាតដោយសារសៀគ្វីខ្លី។ ផ្តល់ការផ្តាច់ចេញដោយសុវត្ថិភាព និងផ្លូវបិទដំណើរការដែលសមស្របនឹងកម្រិតហានិភ័យ។.
ការជំនួស EMR ដោយមិនបានពិនិត្យមើលប្រតិបត្តិការនៃសៀគ្វី
SSR ផ្លាស់ប្តូរចរន្តលេចធ្លាយ កម្ដៅ ទម្រង់នៃការខូចខាត ការធ្លាក់ចុះតង់ស្យុង និងប្រតិបត្តិការបណ្តោះអាសន្ន។ ប្រសិនបើការសម្រេចចិត្តនៅតែស្ថិតក្នុងជម្រើសរវាងបច្ចេកវិទ្យាផ្សេងៗ សូមពិនិត្យឡើងវិញ រ៉េលេអេឡិចត្រូមេកានិច ទល់នឹង រ៉េលេស្ថានភាពរឹង (Solid State Relay) មុនពេលបញ្ចប់ការរចនា។.
ជាញឹកញាប់បានសួរសំណួរ
តើការកំណត់កម្រិតអំពែររបស់ SSR ធំជាងមុនតែងតែមានសុវត្ថិភាពជាងឬ?
មិនប្រាកដនោះទេ។ កម្រិតចរន្តខ្ពស់ជាងជាធម្មតាផ្តល់នូវផ្ទៃបន្ទះឈីប ឬកម្រិតកម្ដៅលើស (thermal margin) កាន់តែច្រើន ប៉ុន្តែអត្ថប្រយោជន៍គឺអាស្រ័យលើការរចនាខាងក្នុង ឧបករណ៍បញ្ចេញកម្ដៅ (heat sink) សីតុណ្ហភាពជុំវិញ ស្ថានីយ កម្រិតចរន្តកើនឡើងភ្លាមៗ (surge rating) និងការការពារ។ ការប្រើប្រាស់ទំហំធំពេកមិនអាចជំនួសបច្ចេកវិទ្យាទិន្នផលដែលមិនត្រឹមត្រូវ ឬការដំឡើងកម្ដៅមិនគ្រប់គ្រាន់បានឡើយ។.
តើអាចតភ្ជាប់ SSR ពីរស្របគ្នាដើម្បីចែករំលែកចរន្តបានដែរឬទេ?
កុំតភ្ជាប់ទិន្នផល SSR ទូទៅស្របគ្នា លុះត្រាតែក្រុមហ៊ុនផលិតគាំទ្រវាដោយផ្ទាល់។ ភាពខុសគ្នាតិចតួចនៃវ៉ុលនៅពេលបើក សីតុណ្ហភាព និងភាពធន់នៃខ្សែភ្លើងអាចធ្វើឱ្យឧបករណ៍មួយផ្ទុកចរន្តមិនសមាមាត្រ ដែលបង្កឱ្យមានការកើនឡើងកម្ដៅខ្លាំង (thermal runaway)។ សូមប្រើ SSR ដែលមានកម្រិតត្រឹមត្រូវមួយ ឬឧបករណ៍ដែលបានតភ្ជាប់ស្របគ្នាដែលត្រូវបានអនុម័តដោយក្រុមហ៊ុនផលិត។.
តើ SSR ច្រើនអាចប្រើឧបករណ៍បញ្ចេញកម្ដៅ (heat sink) តែមួយបានដែរឬទេ?
បាន ប្រសិនបើគម្លាតអគ្គិសនី ការដាច់ដោយឡែកពីគ្នា ការណែនាំអំពីការដំឡើង និងការគណនាកម្ដៅរួមគ្នាអនុញ្ញាត។ សូមប្រើការបាត់បង់ថាមពលសរុបរបស់ម៉ូឌុលដើម្បីគណនាសីតុណ្ហភាពរបស់ឧបករណ៍បញ្ចេញកម្ដៅ បន្ទាប់មកបន្ថែមការកើនឡើងសីតុណ្ហភាពពីចំណុចតភ្ជាប់ទៅតួឧបករណ៍ (junction-to-case) និងពីតួឧបករណ៍ទៅឧបករណ៍បញ្ចេញកម្ដៅ (case-to-sink) របស់ SSR នីមួយៗ។.
ហេតុអ្វីបានជាវ៉ុលត្រូវបានវាស់នៅឯបន្ទុក (load) នៅពេលដែល SSR បិទ?
ការលេចធ្លាយចរន្តនៅពេលបិទ (off-state leakage) តាមរយៈឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិក ឬឧបករណ៍ទប់ស្កាត់ការកើនឡើងវ៉ុល (snubber) ខាងក្នុងអាចបង្កើតការអាននៅលើឧបករណ៍វាស់ ជាពិសេសជាមួយឧបករណ៍វាស់ឌីជីថលដែលមានភាពធន់ខ្ពស់។ សូមកំណត់ថាតើវាជាវ៉ុលខ្មោចដែលគ្មានគ្រោះថ្នាក់ ឬជាចរន្តគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីដំណើរការបន្ទុក។ កុំសន្មតថាប្រព័ន្ធអគ្គិសនីមានសុវត្ថិភាពក្នុងការប៉ះដោយផ្អែកលើពាក្យបញ្ជាត្រួតពិនិត្យឱ្យសោះ។.
តើ SSR ប្រភេទ zero-cross តែងតែជាជម្រើសល្អបំផុតសម្រាប់បន្ទុក AC មែនឬ?
មិនមែនទេ។ វាត្រូវបានគេពេញនិយមប្រើជាទូទៅសម្រាប់ការប្តូរឧបករណ៍កម្តៅប្រភេទ resistive និងការគ្រប់គ្រងបែប burst ប៉ុន្តែការគ្រប់គ្រងមុំដំណាក់កាល (phase-angle control) ទាមទារឱ្យមានការបើកដោយចៃដន្យ (random turn-on)។ ការប្រើប្រាស់លើត្រង់ស្វ័រ និងម៉ូទ័រទាមទារការណែនាំជាក់លាក់តាមបន្ទុក ព្រោះមុំនៃការប្តូរអាចផ្លាស់ប្តូរចរន្តរំលង (inrush) និងភាពតានតឹងអេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិច។.
ហេតុអ្វីត្រូវប្រើហ្វុយស៊ីបសម្រាប់ឧបករណ៍កណ្តាល (semiconductor fuse) ប្រសិនបើសៀគ្វីមានឧបករណ៍បំបែកសៀគ្វីរួចហើយ?
ឧបករណ៍បំបែកសៀគ្វីមានតួនាទីចម្បងក្នុងការការពារខ្សែភ្លើង និងកាត់ផ្តាច់កំហុសក្នុងសៀគ្វី។ ថ្នាំងរបស់ឧបករណ៍កណ្តាល (semiconductor junction) អាចខូចខាតមុនពេលឧបករណ៍បំបែកសៀគ្វីស្តង់ដារបើក។ ហ្វុយស៊ីបប្រភេទ ultrafast ដែលមានការសម្របសម្រួលត្រឹមត្រូវ នឹងកំណត់ថាមពលដែលឆ្លងកាត់ឱ្យស្ថិតក្នុងកម្រិតមួយដែល SSR អាចទ្រាំទ្របាន។.
តើកម្រិតកម្តៅប៉ុណ្ណាដែលចាត់ទុកថាក្តៅពេកសម្រាប់ SSR?
មិនមានវិធានណាមួយដែលគួរឱ្យទុកចិត្តសម្រាប់ការប៉ះដើម្បីវាស់សីតុណ្ហភាពនោះទេ។ សូមប្រើសីតុណ្ហភាពអតិបរមានៃស្រោម ឬថ្នាំងដែលកំណត់ដោយក្រុមហ៊ុនផលិត បន្ទាប់មករចនាឱ្យស្ថិតក្នុងគោលដៅទាបជាងនេះដើម្បីផ្តល់នូវគម្លាតសុវត្ថិភាពក្នុងការប្រតិបត្តិការ។ សូមផ្ទៀងផ្ទាត់សីតុណ្ហភាពព័ទ្ធជុំវិញ សីតុណ្ហភាពស្រោម សីតុណ្ហភាពឧបករណ៍បញ្ចេញកម្តៅ (heat-sink) និងចរន្ត បន្ទាប់ពីបន្ទះបញ្ជាឈានដល់ស្ថានភាពថេរ។.
ច្បាប់នៃការជ្រើសរើសចុងក្រោយ
SSR ដែលអាចទុកចិត្តបានត្រូវបានជ្រើសរើសដោយផ្អែកលើបន្ទុកថយក្រោយ មិនមែនជ្រើសរើសតាមចរន្តក្នុងកាតាឡុកនោះទេ។ ដំបូងត្រូវផ្គូផ្គងបច្ចេកវិទ្យាបញ្ចេញ AC ឬ DC និងការបញ្ចូលការគ្រប់គ្រង។ បន្ទាប់មកត្រូវវាយតម្លៃឧបករណ៍ដោយផ្អែកលើចរន្តរំលង (inrush) របស់បន្ទុក ការកាត់បន្ថយសមត្ថភាពតាមសន្លឹកទិន្នន័យ វិធីសាស្ត្រប្តូរ ការបាត់បង់ចរន្ត សីតុណ្ហភាពថ្នាំង អាកប្បកិរិយានៃការលេចធ្លាយចរន្ត ការការពារពីវ៉ុលបណ្តោះអាសន្ន និងការឆ្លើយតបនៅពេលមានកំហុស។.
កំណត់ត្រាការទិញដ៏ល្អបំផុតមិនមែនគ្រាន់តែសរសេរថា “SSR, 40 A” នោះទេ។ វាគឺជាចំណុចប្រតិបត្តិការដែលមានឯកសារបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់ ដែលបង្ហាញពីបន្ទុកជាក់ស្តែង សីតុណ្ហភាពព័ទ្ធជុំវិញ ឧបករណ៍បញ្ចេញកម្តៅ ទម្រង់នៃចរន្តកើនឡើងភ្លាមៗ (surge profile) ឧបករណ៍ការពារ និងការឆ្លើយតបប្រកបដោយសុវត្ថិភាព ប្រសិនបើលទ្ធផលបញ្ចេញមានការឆ្លងចរន្ត (shorted)។.
ឯកសារយោងបច្ចេកទេស
- IEC 62314:2022 – រ៉េលេស្ថានភាពរឹង (Solid-state relays)
- IEC 60947-4-2:2020+AMD1:2024 – ឧបករណ៍បញ្ជាម៉ូទ័រប្រភេទក្បួនសឺមីកុងឌុចទ័រ, ឧបករណ៍ចាប់ផ្តើម និងឧបករណ៍ចាប់ផ្តើមទន់ (soft-starters)
- IEC 60947-4-3:2020 – ឧបករណ៍បញ្ជា និងកុងតាក់ទ័រប្រភេទក្បួនសឺមីកុងឌុចទ័រ AC សម្រាប់បន្ទុកដែលមិនមែនជាម៉ូទ័រ



