សន្លឹកទិន្នន័យ (Datasheet) របស់ SSR បង្ហាញពីវ៉ុល និងចរន្តអគ្គិសនីអតិបរមាក្រោមលក្ខខណ្ឌតេស្តដែលបានកំណត់។ ទូបញ្ជាការបន្ថែមលក្ខខណ្ឌដែលជាធម្មតាកំណត់ថាឧបករណ៍នោះមានភាពជឿជាក់ឬអត់៖ ចរន្តចាប់ផ្តើមរបស់ម៉ូទ័រ, ចរន្តជីពចរសម្រាប់សាកកុងដង់សាទ័រ, កម្ដៅដែលជាប់ក្នុងទូ, ការដាក់ឧបករណ៍ថាមពលនៅជិតគ្នាពេក និងការកើនឡើងវ៉ុលភ្លាមៗ (Transients) ដែលមិនដែលបង្ហាញនៅក្នុងកម្រិតបន្ទុកធម្មតា។.
នោះហើយជាមូលហេតុដែលការជ្រើសរើស Solid State Relay (SSR) មិនមែនគ្រាន់តែជាការជ្រើសរើសតាមលេខកូដក្នុងកាតាឡុកនោះទេ។ ការជ្រើសរើសប្រកបដោយភាពជឿជាក់ត្រូវតែឆ្លើយតបនឹងសំណួរវិស្វកម្មចំនួនបួន៖
| ការសម្រេចចិត្ត | អ្វីដែលត្រូវកំណត់ |
|---|---|
| 1. តើ SSR មានភាពឆបគ្នាផ្នែកអគ្គិសនីដែរឬទេ? | ទិន្នផល AC ឬ DC, ជួរនៃការបញ្ចូលការបញ្ជា (Control-input), ប៉ូល (Polarity), វ៉ុល, ប្រេកង់, ការរៀបចំដំណាក់កាល (Phase arrangement) និងរបៀបប្តូរ (Switching mode) |
| តើវាអាចទ្រាំទ្រនឹងបន្ទុកបានដែរឬទេ? | ចរន្ត RMS បន្ត, ទំហំនិងរយៈពេលនៃចរន្តរំលង (Inrush), កត្តាថាមពល, ប្រេកង់នៃការបិទបើក និងវ៉ុលបណ្តោះអាសន្ន |
| តើការដំឡើងអាចបញ្ចេញកម្ដៅរបស់វាបានដែរឬទេ? | ការបាត់បង់ដោយចរន្តកម្ដៅ, សីតុណ្ហភាពព័ទ្ធជុំវិញនៃបន្ទះបញ្ជា, ខ្សែកោងកាត់បន្ថយសមត្ថភាព (Derating curve), ចំណុចប្រទាក់កម្ដៅ, ឧបករណ៍បញ្ចេញកម្ដៅ (Heat sink), ការដាក់ជាក្រុម និងលំហូរខ្យល់ |
| តើមានអ្វីកើតឡើងក្នុងអំឡុងពេលមានការឆ្លងចរន្តខុសប្រក្រតី (Fault)? | ចរន្តលេចធ្លាយ, ការសម្របសម្រួលរវាងឧបករណ៍កាត់ចរន្ត (Semiconductor-fuse), ការទប់ស្កាត់ការកើនឡើងវ៉ុលភ្លាមៗ, ការឆ្លើយតបនៅពេលសីតុណ្ហភាពឡើងខ្ពស់ និងការបិទប្រព័ន្ធដោយសុវត្ថិភាពបន្ទាប់ពីការបរាជ័យដោយសារការឆ្លងចរន្តខ្លី (Shorted-output) |
សូមអនុវត្តតាមការសម្រេចចិត្តទាំងបួននេះតាមលំដាប់លំដោយ។ កុំប៉ះប៉ូវទិន្នន័យបន្ទុក ឬទិន្នន័យកម្ដៅដែលខ្វះខាតដោយការប្រើប្រាស់មេគុណចរន្តទូទៅ។.
មគ្គុទ្ទេសក៍នេះសន្មតថាជាការប្រើប្រាស់ក្នុងបន្ទះបញ្ជាឧស្សាហកម្ម ឬកម្មវិធី OEM។ ការវាយតម្លៃផលិតផល, ការតភ្ជាប់ខ្សែភ្លើង, ការសម្របសម្រួលការការពារ និងការរចនាកម្ដៅត្រូវតែផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយសន្លឹកទិន្នន័យ SSR ជាក់លាក់ និងស្តង់ដារឧបករណ៍ដែលពាក់ព័ន្ធ។.
គន្លឹះយក
- ក AC-output SSR មិនអាចប្តូរចរន្ត DC បានជាធម្មតាឡើយ, ដោយសារតែលទ្ធផលចេញពី triac ឬ thyristor ត្រូវពឹងផ្អែកលើការកាត់សូន្យនៃចរន្តដើម្បីបិទ។ SSR ដែលមានលទ្ធផលចេញជា DC ជាធម្មតាប្រើ MOSFET ហើយត្រូវតែជ្រើសរើសដោយផ្អែកលើប៉ូល និងវ៉ុលរបស់ DC។.
- ចរន្តដែលបានបោះពុម្ពនៅលើ SSR គឺជាតម្លៃអតិបរមានៅក្នុងលក្ខខណ្ឌកំណត់ មិនមែនជាចរន្តដែលធានាថាអាចប្រើប្រាស់បានក្នុងផ្ទាំងបញ្ជាឡើយ។ ចរន្តដែលអាចអនុញ្ញាតបានអាចធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលសីតុណ្ហភាពជុំវិញកើនឡើង ឬប្រសិទ្ធភាពនៃឧបករណ៍បញ្ចេញកម្ដៅ (heat-sink) ថយចុះ។.
- ចរន្តផ្ទុកប្រភេទ Resistive តែមួយមុខមិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ម៉ូទ័រ, ត្រង់ស្វូ, អំពូល, សូលេណូអ៊ីត ឬបន្ទុកប្រភេទ capacitive នោះទេ។ ចរន្តចាប់ផ្តើម និងរយៈពេលនៃចរន្តកើនឡើងភ្លាមៗ (surge) របស់ពួកវា ជារឿយៗជាកត្តាកំណត់ក្នុងការជ្រើសរើស។.
- ការជ្រើសរើសឧបករណ៍បញ្ចេញកម្ដៅ (heat-sink) គួរតែផ្អែកលើ ការបាត់បង់ថាមពល និងសីតុណ្ហភាពនៅចំណុចតភ្ជាប់ (junction temperature), មិនមែនផ្អែកលើច្បាប់ទូទៅដូចជា “ប្រើទ្វេដងនៃចរន្តផ្ទុក” នោះទេ។”
- ស្ថានភាពបិទ (Off-state) មិនមានន័យថាជាការផ្តាច់សៀគ្វីដាច់ស្រឡះនោះទេ។ SSR មានចរន្តលេចធ្លាយ ហើយអាចខូចក្នុងស្ថានភាពឆ្លងចរន្ត (shorted) ដូច្នេះវាមិនគួរត្រូវបានប្រើជាឧបករណ៍ផ្តាច់សម្រាប់ថែទាំ ឬឧបករណ៍ផ្តាច់សុវត្ថិភាពតែមួយមុខនោះទេ។.
- ឧបករណ៍កាត់ចរន្តអគ្គិសនីតាមសាខា (Branch-circuit breaker) អាចការពារខ្សែភ្លើងបាន ប៉ុន្តែមិនអាចការពារឧបករណ៍ក្បាលត្រង់ស៊ីស្ទ័រ (Semiconductor) បានទេ។ ការសម្របសម្រួលជាមួយហ្វុយស៊ីបល្បឿនលឿនសម្រាប់ឧបករណ៍ក្បាលត្រង់ស៊ីស្ទ័រ (Fast semiconductor-fuse) ត្រូវតែត្រួតពិនិត្យដោយឡែកនៅពេលចាំបាច់។.
ការជ្រើសរើស SSR ដោយសង្ខេប
| ធាតុនៃការជ្រើសរើស | អ្វីដែលត្រូវកំណត់ | ហេតុអ្វីបានជាវាសំខាន់ |
|---|---|---|
| ប្រភេទលទ្ធផល (Output type) | ស្ថាបត្យកម្មដែលអាចប្រើជាមួយ AC, DC ឬ AC/DC | ឧបករណ៍លទ្ធផលដែលមិនត្រឹមត្រូវ អាចនឹងមិនបិទ ឬអាចខូចខាតភ្លាមៗ |
| ការបញ្ចូលសញ្ញាបញ្ជា (Control input) | ជួរតង់ស្យុងបញ្ចូល តម្រូវការចរន្ត និងប៉ូល (Polarity) | ទិន្នផល PLC ដែលមានវ៉ុលនាមករណ៍ 24 V ត្រូវតែជំរុញ SSR ឱ្យដំណើរការបានយ៉ាងជឿជាក់ក្រោមលក្ខខណ្ឌនៃការធ្លាក់ចុះវ៉ុលជាក់ស្តែង |
| ប្រភេទបន្ទុក | ឧបករណ៍កម្តៅ, ម៉ូទ័រ, ត្រង់ស្វូ, អំពូលភ្លើង, សូលេណូអ៊ីត, ឧបករណ៍បើកបរ LED, ធនាគារកុងដង់សាត័រ | បន្ទុកនីមួយៗបង្កើតនូវចរន្តរំលង (Inrush), កត្តាថាមពល និងភាពតានតឹងក្នុងការប្តូរផ្សេងៗគ្នា |
| វ៉ុលប្រតិបត្តិការ | ធម្មតា, អតិបរមា, បណ្តោះអាសន្ន និងប្រេកង់ | SSR ត្រូវតែទប់ទល់នឹងទាំងវ៉ុលថេរ និងការរំខានដែលកើតឡើងដដែលៗ |
| ចរន្តបន្ត | ចរន្ត RMS នៅចំណុចប្រតិបត្តិការដែលអាក្រក់បំផុត | កំណត់ចំណុចចាប់ផ្តើមសម្រាប់ការជ្រើសរើសតាមលក្ខណៈកម្ដៅ |
| ចរន្តរន្ទះ (Surge current) | កម្រិតកំពូល រូបរាងរលក និងរយៈពេល | កំណត់ថាតើបន្ទះឈីបលទ្ធផលអាចទ្រាំទ្រនឹងការចាប់ផ្តើម និងការដាច់ចរន្តអគ្គិសនីបានដែរឬទេ |
| របៀបប្តូរ (Switching mode) | ការបើកនៅចំណុចសូន្យ (Zero-cross), ការបើកដោយចៃដន្យ (Random turn-on) ឬការគ្រប់គ្រងតាមសមាមាត្រ | ជះឥទ្ធិពលដល់ EMI, ឥរិយាបថនៃចរន្តភ្លាមៗ (Inrush) និងវិធីសាស្ត្រគ្រប់គ្រង |
| ការរចនាកម្ដៅ | ការបាត់បង់ថាមពល, សីតុណ្ហភាពជុំវិញ, តម្លៃ R-theta, លំហូរខ្យល់ | សីតុណ្ហភាពប្រសព្វ (Junction temperature) លើសកម្រិត គឺជាមូលហេតុចម្បងនៃការខូចខាត SSR មុនអាយុកាលកំណត់ |
| ឥរិយាបថក្នុងស្ថានភាពបិទ (Off-state behavior) | ចរន្តលេចធ្លាយ, dv/dt, បន្ទុកអប្បបរមា | បន្ទុកតូចៗអាចនឹងបញ្ចេញពន្លឺ, បន្លឺសំឡេងរំញ័រ, ឬហាក់ដូចជានៅតែមានចរន្តអគ្គិសនី |
| ការការពារ | ហ្វុយស៊ីបក្បាលត្រង់ស៊ីស្ទ័រ (Semiconductor fuse), MOV, ស្នាប់ប៊ើ (snubber), TVS, ការកាត់ផ្តាច់នៅពេលសីតុណ្ហភាពឡើងខ្ពស់ | សមាសធាតុផ្សេងៗគ្នាដោះស្រាយយន្តការខូចខាតផ្សេងៗគ្នា |
ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការស្វែងយល់ពីទម្រង់ផ្ទៃក្នុងមូលដ្ឋាន និងគោលការណ៍ប្រតិបត្តិការជាមុន សូមអាន ការយល់ដឹងអំពីឧបករណ៍បញ្ជូនសញ្ញាស្ថានភាពរឹង (Solid State Relays). ទំព័រនេះផ្តោតលើការកំណត់ទំហំ និងលក្ខណៈបច្ចេកទេស ជាជាងការរៀបរាប់ឡើងវិញនូវនិយមន័យទូទៅ។.
ប្រមូលទិន្នន័យបន្ទុកមុនពេលជ្រើសរើស SSR
SSR មិនអាចត្រូវបានជ្រើសរើសឱ្យបានត្រឹមត្រូវដោយផ្អែកលើតែ “230 V, 10 A” នោះទេ។ សូមបង្កើតទម្រង់បន្ទុក (Load profile) ដែលមានយ៉ាងហោចណាស់ព័ត៌មានដូចខាងក្រោម៖
- ការផ្គត់ផ្គង់ AC ឬ DC រួមទាំងប្រេកង់ និងប៉ូល (polarity)
- សៀគ្វីដំណាក់កាលតែមួយ (Single-phase) ឬបីដំណាក់កាល (Three-phase)
- វ៉ុលផ្គត់ផ្គង់ធម្មតាអតិបរមា មិនមែនត្រឹមតែវ៉ុលនាមករណ៍ (Nominal voltage) ប៉ុណ្ណោះទេ
- ថាមពលបន្ទុក ឬចរន្ត RMS ក្នុងស្ថានភាពថេរដែលបានវាស់វែង
- កត្តាថាមពល (Power factor) និងប្រសិទ្ធភាព (Efficiency) ក្នុងករណីដែលអាចអនុវត្តបាន
- ចរន្តចាប់ផ្តើម (Inrush current) ដូចជាការសាកថ្ម ការបង្កើតដែនម៉ាញេទិក ឬចរន្តពេលខ្សែភ្លើងត្រជាក់
- រយៈពេលនៃរលកចរន្តកើនឡើងភ្លាមៗ (Surge) និងប្រេកង់នៃការបិទបើក
- វដ្តកាតព្វកិច្ច និងការចាប់ផ្តើមដែលរំពឹងទុកក្នុងមួយម៉ោង
- សីតុណ្ហភាពខ្យល់នៅខាងក្នុងទូភ្លើង
- ទិសដៅនៃការដំឡើង ការລະบายខ្យល់ និងគម្លាតពីប្រភពកម្ដៅដែលនៅជិតខាង
- វិធីសាស្ត្របញ្ជាដែលត្រូវការ៖ ការបិទបើកធម្មតា (On/Off), ការបញ្ជាបែប Burst firing, ការបញ្ជាបែប Phase-angle ឬការបិទបើកល្បឿនលឿន (Rapid cycling)
- ផលវិបាកនៅពេលដែល SSR ខូចក្នុងស្ថានភាពឆ្លងចរន្ត (Short circuit)
សម្រាប់ឧបករណ៍ដែលមានស្រាប់ ការវាស់វែងចរន្ត និងទម្រង់រលកចរន្តពេលចាប់ផ្ដើម (Inrush waveforms) គឺមានប្រយោជន៍ជាងការមើលតែស្លាកសញ្ញាថាមពល។ សម្រាប់ការរចនាថ្មី សូមយកទិន្នន័យចរន្តអតិបរមា និងចរន្តពេលចាប់ផ្ដើមពីក្រុមហ៊ុនផលិតបន្ទុក ជាជាងការប្រើប្រាស់មេគុណទូទៅ។.
ការប៉ាន់ប្រមាណចរន្តបន្ទុកធម្មតា
សម្រាប់បន្ទុកដំណាក់តែមួយ៖
រូបមន្តគណនាចរន្តបន្ទុកសម្រាប់ប្រព័ន្ធភ្លើងមួយហ្វាស (Single-Phase)
Iload = P ÷ (V × PF × η)
កន្លែងណា៖
- Iload: ចរន្តផ្ទុក (A)
- P: កម្លាំងអគ្គិសនី (W)
- V: វ៉ុល (V)
- PF: មេគុណថាមពល
- η: ប្រសិទ្ធភាព
ចំពោះបន្ទុកបីហ្វាសដែលមានតុល្យភាព៖
រូបមន្តគណនាចរន្តផ្ទុកសម្រាប់ប្រព័ន្ធបីហ្វាស
Iload = P ÷ (√3 × VLL × PF × η)
កន្លែងណា៖
- Iload: ចរន្តផ្ទុក (A)
- P: កម្លាំងអគ្គិសនី (W)
- VLL: វ៉ុលរវាងខ្សែនិងខ្សែ (V)
- PF: មេគុណថាមពល
- η: ប្រសិទ្ធភាព
ចំពោះឧបករណ៍កម្ដៅប្រភេទ Resistive កត្តាថាមពល (Power factor) និងប្រសិទ្ធភាពគឺជិតដល់ ១។ ចំពោះម៉ូទ័រ សូមប្រើចរន្តដែលបានបង្ហាញនៅលើផ្លាកលេខ (Nameplate) ប្រសិនបើមាន។ ប្រសិនបើថាមពលដែលបានបញ្ជាក់គឺជាថាមពលមេកានិចដែលបញ្ចេញមកក្រៅ នោះប្រសិទ្ធភាពត្រូវតែគិតបញ្ចូលផងដែរ។.
2. ជ្រើសរើសបច្ចេកវិទ្យាបញ្ចេញ (Output) ឱ្យបានត្រឹមត្រូវ៖ AC SSR ឬ DC SSR

ប្រភពផ្គត់ផ្គង់បន្ទុកជាអ្នកកំណត់ដំណាក់កាលបញ្ចេញ (Output stage) មិនមែនវ៉ុលរបស់ឧបករណ៍បញ្ជា (Controller voltage) នោះទេ។.
ឧទាហរណ៍ រីឡេដែលត្រូវបានពិពណ៌នាថាជា DC-to-AC ជាទូទៅទទួលសញ្ញាបញ្ជា 3-32 V DC ប៉ុន្តែវាប្តូរ (Switch) បន្ទុកប្រភេទ AC។ ពាក្យទីមួយពិពណ៌នាអំពីការបញ្ចូល (Input) ហើយពាក្យទីពីរពិពណ៌នាអំពីការបញ្ចេញ (Output)។.
| លទ្ធផល SSR | សារធាតុពាក់កណ្តាលចម្លងធម្មតា | ការផ្គត់ផ្គង់បន្ទុកដែលសមស្រប | កម្រិតកំណត់សំខាន់ៗ |
|---|---|---|---|
| លទ្ធផលចរន្តឆ្លាស់ (AC) | Triac ឬ SCR ដែលតភ្ជាប់ស្របគ្នាបញ្ច្រាស | បន្ទុកចរន្តឆ្លាស់ (AC) | ជាធម្មតាវាបិទនៅពេលចរន្តបន្ទុកឆ្លងកាត់សូន្យ; មិនសមស្របសម្រាប់ការបិទបើកចរន្តផ្ទាល់ (DC) ធម្មតាទេ |
| ធាតុចេញ DC | MOSFET ឬជួនកាល IGBT ក្នុងការរចនាពិសេស | បន្ទុកចរន្តផ្ទាល់ (DC loads) | ត្រូវសង្កេតមើលប៉ូល (polarity) លើកលែងតែលទ្ធផលត្រូវបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាជាទ្វេទិស |
| លទ្ធផលចរន្តផ្ទាល់ទ្វេទិស (Bidirectional DC output) | MOSFETs តភ្ជាប់ខ្នងទល់ខ្នង (Back-to-back MOSFETs) | ចរន្តផ្ទាល់ (DC) ដែលតម្រូវឱ្យមានការទប់ស្កាត់ចរន្តបញ្ច្រាស | ការបាត់បង់ថាមពលដោយសារចរន្តកំដៅ (conduction loss) ខ្ពស់ជាងមុនអាចកើតឡើងដោយសារឧបករណ៍ដែលតភ្ជាប់ជាស៊េរី |
| លទ្ធផលចរន្តឆ្លាស់បីហ្វា (Three-phase AC output) | បង្គោលលទ្ធផលចរន្តឆ្លាស់ (AC) ដែលមានការគ្រប់គ្រងចំនួនបី | បន្ទុកចរន្តឆ្លាស់បីហ្វា (Three-phase AC loads) | ឥរិយាបថកម្ដៅ និងការដាច់ហ្វាត្រូវតែវាយតម្លៃសម្រាប់គ្រប់ប៉ូលទាំងអស់ |
កុំប្រើការពិពណ៌នាអំពីធាតុចូលដើម្បីសន្និដ្ឋានពីភាពឆបគ្នានៃធាតុចេញ។ សូមអានការកំណត់ឈ្មោះពេញលេញ ដ្យាក្រាមស្ថានីយ និងលក្ខណៈបច្ចេកទេសនៃធាតុចេញ។.
តើ AC SSR អាចប្តូរចរន្ត DC បានដែរឬទេ?
ជាទូទៅគឺមិនបានទេ។ Triac ឬ Silicon-controlled rectifier (SCR) នឹងនៅតែជាប់សកម្មដរាបណាមានចរន្តហូរលើសពីចរន្តរក្សា (holding current) របស់វា។ ចរន្ត DC មិនមានចំណុចកាត់សូន្យដោយធម្មជាតិទេ ដូច្នេះឧបករណ៍អាចនឹងនៅតែបើកដំណើរការដដែល បន្ទាប់ពីសញ្ញាធាតុចូលត្រូវបានដកចេញ។.
តើ DC SSR អាចប្តូរចរន្ត AC បានដែរឬទេ?
បានលុះត្រាតែធាតុចេញរបស់វាត្រូវបានរចនាឡើងជាពិសេសសម្រាប់ចរន្តទ្វេទិស។ ធាតុចេញប្រភេទ MOSFET ដែលមានប៉ូលច្បាស់លាស់មិនអាចជំនួស AC SSR បានទេ។.
3. ផ្គូផ្គងធាតុចូលបញ្ជា (Control Input) ទៅនឹង PLC, Controller ឬ Sensor
ការសម្គាល់លើធាតុចូល SSR ទូទៅ 3-32 V DC រួមបញ្ចូលទាំង LED និងបណ្តាញកំណត់ចរន្ត។ ស្លាកសញ្ញាទូលំទូលាយនោះនៅតែមិនអាចបញ្ជាក់ពីភាពឆបគ្នាជាមួយឧបករណ៍បញ្ជាគ្រប់ប្រភេទបានទេ។.
ផ្ទៀងផ្ទាត់៖
- វ៉ុលបើកដំណើរការដែលធានា និងវ៉ុលបិទដំណើរការដែលធានា
- ចរន្តធាតុចូលពេញជួរវ៉ុល
- ប៉ូលនៃធាតុចូល (Input polarity)
- ប្រភេទលទ្ធផលរបស់ឧបករណ៍បញ្ជា៖ Sourcing, Sinking, Relay, Triac ឬ Transistor
- ចរន្តលទ្ធផលរបស់ PLC ដែលមានក្នុងមួយឆានែល និងក្នុងមួយក្រុមរួម (Common group)
- ចរន្តសេសសល់ ឬចរន្តលេចធ្លាយពីឧបករណ៍បញ្ជា នៅពេលស្ថិតក្នុងស្ថានភាព “បិទ” (off)”
- ការធ្លាក់ចុះតង់ស្យុងនៅក្នុងខ្សែបញ្ជាដែលមានប្រវែងវែង
- ការទាមទារឱ្យមានការផ្ដាច់ចរន្តអគ្គិសនីរវាងបណ្ដាញបញ្ជា (channels) និងសៀគ្វីនីមួយៗ
សម្រាប់ SSR ដែលប្រើប្រាស់ចរន្តឆ្លាស់ (AC-input) សូមផ្ទៀងផ្ទាត់ប្រេកង់បញ្ចូល ជួរនៃការចាប់ផ្ដើមដំណើរការ (pickup range) តង់ស្យុងផ្ដាច់ និងចរន្តបញ្ចូល។ PLC ដែលមានទិន្នផលជាចរន្តឆ្លាស់ ឬឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាពីរខ្សែ (two-wire sensor) អាចមានចរន្តលេចធ្លាយគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីរក្សា SSR ដែលមានភាពប្រែប្រួលខ្ពស់ឱ្យនៅតែដំណើរការ។ ក្នុងករណីនេះ ប្រហែលជាចាំបាច់ត្រូវប្រើប្រាស់បណ្ដាញបង្ហូរចរន្ត (bleed network) ឬរ៉េឡេភ្ជាប់ (interface relay) ដែលបានរចនាឡើងយ៉ាងត្រឹមត្រូវ។.
ជ្រើសរើសតាមប្រភេទបន្ទុក (Load Type) មិនមែនផ្អែកលើចរន្តដំណើរការតែមួយមុខនោះទេ

ចរន្តដំណើរការ ១០ អំពែរដូចគ្នា អាចបង្កឱ្យមានភាពតានតឹងខុសគ្នាខ្លាំងអាស្រ័យលើប្រភេទបន្ទុក.
| ប្រភេទផ្ទុក | ភាពតានតឹងផ្នែកអគ្គិសនីចម្បង | ការផ្តោតអារម្មណ៍លើការជ្រើសរើស | វិធីសាស្ត្របិទបើកទូទៅ |
|---|---|---|---|
| ឧបករណ៍កម្ដៅប្រភេទធន់ទ្រាំ | ចរន្តអគ្គិសនីបន្ត និងកម្ដៅក្នុងទូភ្លើង | ចរន្ត RMS, កត្តាពេលវេលាធ្វើការ (Duty cycle), និងឧបករណ៍រំសាយកម្ដៅ (Heat sink) | ការកាត់សូន្យ (Zero-cross) ត្រូវបានប្រើជាទូទៅសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងបែបបើក/បិទ ឬការគ្រប់គ្រងបែបផ្ទុះ (Burst control) |
| ម៉ូទ័រ ឬម៉ាស៊ីនបង្ហាប់ (Compressor) | ចរន្តពេលចាប់ផ្ដើម និងចរន្តពេលជាប់គាំង (Locked-rotor current), ការបិទបើកញឹកញាប់ | ទិន្នន័យកំណត់សម្រាប់ម៉ូទ័រ, រយៈពេលចាប់ផ្ដើម, ការការពារពេលជាប់គាំង, និងកម្រិតសុវត្ថិភាពកម្ដៅ (Thermal margin) | អនុវត្តតាមការណែនាំអំពីបន្ទុកម៉ូទ័ររបស់អ្នកផលិត SSR |
| ឧបករណ៍បំលែង | ការកើនឡើងនៃចរន្តម៉ាញេទិក (Magnetizing inrush) អាស្រ័យទៅលើមុំនៃការបិទបើក និងសំណល់ម៉ាញេទិក (remanence) | ខ្សែកោងនៃរលកកើនឡើង (surge curve) និងវិធីសាស្ត្របិទបើកដែលជាក់លាក់សម្រាប់ត្រង់ស្វ័រ | ប្រើប្រាស់ដំណោះស្រាយដែលបានកំណត់គោលដៅជាក់លាក់ កុំសន្មតថាការកាត់សូន្យ (zero-cross) គឺល្អបំផុតដោយស្វ័យប្រវត្តិ |
| សូលេណូអ៊ីត (Solenoid) ឬវ៉ាល់ (valve) | វ៉ុលដែលកើតឡើងនៅពេលបិទចរន្តអាំងឌុចទ័រ (Inductive turn-off voltage) | ការបង្ក្រាបរលកកើនឡើង (Surge suppression) និងតម្រូវការពេលវេលាបញ្ចេញ (release-time) | ទិន្នផល AC ឬ DC ដែលត្រូវគ្នានឹងឧបករណ៏ (coil); បន្ថែមការបង្ក្រាបដែលសមស្រប |
| អំពូល incandescent ឬអំពូលអ៊ីនហ្វ្រារ៉េដ (infrared lamp) | ការកើនឡើងចរន្តភ្លាមៗនៅពេលខ្សែភ្លើងត្រជាក់ (Cold-filament inrush) | ភាពធន់ទ្រាំនៅពេលត្រជាក់ និងសមត្ថភាពទប់ទល់នឹងការកើនឡើងចរន្តដដែលៗ | ការកាត់សូន្យ (Zero-cross) ជារឿយៗកាត់បន្ថយការរំខាន ដោយអាស្រ័យលើទិន្នន័យនៃការប្រើប្រាស់ |
| កម្មវិធីបញ្ជា LED ឬការបញ្ចូលបែបកាប៉ាស៊ីទីហ្វ (Capacitive input) | ជីពចរសាកថ្មរបស់កាប៉ាស៊ីទ័រ កត្តាកំពូលខ្ពស់ និងចរន្តថេរទាប | ចរន្តកំពូល រយៈពេលនៃជីពចរ បន្ទុកអប្បបរមា និងចរន្តលេចធ្លាយ | ប្រើទិន្នន័យបន្ទុកកាប៉ាស៊ីទីហ្វ; កម្លាំងវ៉ាត់នៅលើផ្លាកឈ្មោះតែមួយមុខគឺមិនគ្រប់គ្រាន់ទេ |
បន្ទុកកំដៅធន់ទ្រាំ
បន្ទុកកម្ដៅជាធម្មតាគឺជាកម្មវិធី SSR ដែលសាមញ្ញបំផុត ប៉ុន្តែវាអាចដំណើរការក្នុងកម្រិតវដ្តការងារខ្ពស់ក្នុងរយៈពេលយូរ។ នេះធ្វើឱ្យការបាត់បង់ចរន្តដោយសារការបញ្ជូន និងសីតុណ្ហភាពក្នុងប្រអប់មានសារៈសំខាន់ជាងចរន្តចាប់ផ្តើម។ សូមប្រើចរន្តអតិបរមានៅពេលក្តៅ និងវ៉ុលផ្គត់ផ្គង់ដែលអាក្រក់បំផុតដែលអាចកើតមាន។.
ម៉ូទ័រ និងម៉ាស៊ីនបង្ហាប់
កុំកំណត់ទំហំ SSR សម្រាប់ម៉ូទ័រដោយផ្អែកលើចរន្តផ្ទុកពេញ (Full-load current) តែមួយមុខ។ សូមពិនិត្យមើលចរន្តពេលចាប់ផ្តើម (Starting current) រយៈពេលបង្កើនល្បឿន ចំនួនដងនៃការចាប់ផ្តើមក្នុងមួយម៉ោង ការការពារពេលម៉ូទ័រជាប់គាំង (Stalled-rotor) ការបាត់បង់ដំណាក់កាល (Phase loss) និងថាតើត្រូវការមុខងារបញ្ច្រាស ឬហ្វ្រាំងដែរឬទេ។ កម្រិតអំពែររបស់ SSR ទូទៅមិនស្មើនឹងកម្រិតប្រើប្រាស់សម្រាប់ម៉ូទ័រនោះទេ។.
សម្រាប់កម្មវិធីដែលត្រូវការការចាប់ផ្តើមបែប Soft starting ការកំណត់កម្រិតចរន្ត ឬការបង្កើនល្បឿនដោយមានការត្រួតពិនិត្យ ឧបករណ៍បញ្ជាម៉ូទ័រក្បាលត្រង់ស៊ីស្ទ័រ (Semiconductor motor controller) ឬ Soft starter អាចមានភាពសមស្របជាង SSR ប្រភេទបើក/បិទធម្មតា។ ស្តង់ដារ IEC 60947-4-2 គ្របដណ្តប់លើឧបករណ៍បញ្ជាម៉ូទ័រ Starter និង Soft starter ប្រភេទក្បាលត្រង់ស៊ីស្ទ័រនៅក្នុងវិសាលភាពរបស់វា។.
ប្លែង
ចរន្តភ្លាមៗពេលចាប់ផ្តើម (Inrush current) របស់ត្រង់ស្វូត្រូវបានជះឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងដោយមុំនៃការបិទសៀគ្វី (Closing angle) លំហូរម៉ាញេទិកដែលនៅសល់ (Residual flux) ភាពធន់នៃប្រភព (Source impedance) និងការរចនារបស់ត្រង់ស្វូ។ ការបិទសៀគ្វីនៅចំណុចតង់ស្យុងសូន្យអាចបង្កើតឱ្យមានអសមមាត្រនៃលំហូរម៉ាញេទិកយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងកម្មវិធីត្រង់ស្វូមួយចំនួន។ សូមជ្រើសរើស SSR ឬឧបករណ៍បញ្ជាដែលមានការណែនាំច្បាស់លាស់សម្រាប់ផ្ទុកត្រង់ស្វូ និងមានទិន្នន័យបញ្ជាក់អំពីកម្រិតចរន្តកើនឡើងភ្លាមៗ (Surge-current envelope)។.
ឧបករណ៍បើកបរ LED និងបន្ទុកកាប៉ាស៊ីទីហ្វ (Capacitive loads)
ឧបករណ៍ផ្គត់ផ្គង់ថាមពល LED អាចប្រើប្រាស់ចរន្តត្រឹមតែមួយផ្នែកតូចនៃអំពែរបន្ទាប់ពីចាប់ផ្តើមដំណើរការ ប៉ុន្តែវាអាចបង្កើតចរន្តសាកខ្លីៗដែលមានកម្រិតខ្ពស់ជាងនេះជាច្រើនដង។ សូមប្រៀបធៀបកម្រិតចរន្ត Inrush និងទទឹងជីពចរ (Pulse width) របស់ឧបករណ៍បើកបរ ជាមួយនឹងទិន្នន័យចរន្តកើនឡើងភ្លាមៗ (Surge data) ទាំងប្រភេទកើតឡើងដដែលៗ និងមិនកើតឡើងដដែលៗរបស់ SSR។ លើសពីនេះ សូមពិនិត្យមើលចរន្តលេចធ្លាយពេលបិទ (Off-state leakage) ព្រោះវាអាចសាកចូលទៅក្នុងកាប៉ាស៊ីទ័របញ្ចូល និងបណ្តាលឱ្យមានការភ្លឹបភ្លែតៗ។.
5. ពិនិត្យមើលតង់ស្យុងទិន្នផល និងកម្រិតសុវត្ថិភាពសម្រាប់បាតុភូតបណ្តោះអាសន្ន (Transient Margin)
កម្រិតតង់ស្យុងទិន្នផលរបស់ SSR ត្រូវតែខ្ពស់ជាងតង់ស្យុងស្ថិរភាពខ្ពស់បំផុតដែលអាចកើតមាននៅពេលទិន្នផលបើកចំហ។ វាក៏ត្រូវតែអាចទប់ទល់នឹងការរំខាននៃខ្សែបណ្តាញ ការប្តូរផ្ទុកអាំងឌុចទ័រ (Inductive switching) និងបាតុភូតបណ្តោះអាសន្នដែលកើតឡើងដដែលៗផងដែរ។.
ការពិនិត្យឡើងវិញ៖
- វ៉ុលផ្គត់ផ្គង់នាមករណ៍ និងវ៉ុលផ្គត់ផ្គង់បន្តអតិបរមា
- ការវាយតម្លៃ AC RMS ធៀបនឹងវ៉ុលទប់ស្កាត់កំពូល
- វ៉ុលប្រតិបត្តិការអតិបរមានៃចរន្តផ្ទាល់ (DC)
- វ៉ុលបិទស្ថានភាពកំពូលដែលកើតឡើងដដែលៗ
- dv/dt ឋិតិវន្ត និងការប្តូរ (commutating)
- បរិស្ថានរលកចរន្តខ្លាំង (surge) និងការការពារនៅផ្នែកខាងលើ (upstream)
- ការវាយតម្លៃអ៊ីសូឡង់រវាងសៀគ្វីបញ្ជា និងសៀគ្វីផ្ទុក
កុំអនុវត្តភាគរយរឹមវ៉ុលជាសកលតែមួយទៅលើបច្ចេកវិទ្យា SSR ទាំងអស់។ សូមប្រើខ្សែកោងកម្មវិធីរបស់អ្នកផលិត និងសម្របសម្រួល SSR ជាមួយឧបករណ៍ Metal-Oxide Varistor (MOV), ឧបករណ៍ទប់ស្កាត់វ៉ុលបណ្តោះអាសន្ន (TVS) ឬឧបករណ៍ការពាររលកចរន្តខ្លាំង (surge protective device) ដែលបានជ្រើសរើស។.
កំណត់ទំហំចរន្តអគ្គិសនីរបស់ SSR ដោយផ្អែកលើខ្សែកោងកាត់បន្ថយសមត្ថភាព (Derating Curve)
ចរន្តដែលបានបោះពុម្ពនៅលើ SSR ជាធម្មតាត្រូវបានកំណត់ក្រោមលក្ខខណ្ឌកម្ដៅជាក់លាក់។ លក្ខខណ្ឌទាំងនោះអាចរួមបញ្ចូលសីតុណ្ហភាពតួឧបករណ៍ជាក់លាក់ ឧបករណ៍បញ្ចេញកម្ដៅ (Heat sink) លំហូរខ្យល់ ទិសដៅនៃការដំឡើង ឬសីតុណ្ហភាពព័ទ្ធជុំវិញ។ ដូច្នេះ SSR ទំហំ “40 A” អាចនឹងមិនអាចផ្ទុកចរន្ត 40 A បានជាបន្តបន្ទាប់នៅខាងក្នុងទូបញ្ជាដែលមានសីតុណ្ហភាពក្ដៅ និងបិទជិតនោះទេ។.
ប្រើប្រាស់កត្តាចរន្តដែលអាចអនុញ្ញាតបានពីខ្សែកោងក្នុងសន្លឹកទិន្នន័យបច្ចេកទេស (Datasheet) ឱ្យបានត្រឹមត្រូវ៖
រូបមន្តជ្រើសរើសចរន្តកំណត់របស់ SSR
ISSR,rated ≥ Iload ÷ Fallowable
កន្លែងណា៖
- Iload: ចរន្តផ្ទុកអតិបរមាជាបន្តបន្ទាប់
- Fallowable: កត្តាចរន្តដែលអាចអនុញ្ញាតបាន
កន្លែងដែល៖
- Iload គឺជាចរន្តផ្ទុក RMS អតិបរមាជាបន្តបន្ទាប់;
- F_{allowable} គឺជាចំណែកដែលអាចប្រើប្រាស់បាននៃចរន្តអគ្គិសនីតាមផ្លាកសញ្ញា ក្រោមលក្ខខណ្ឌបរិយាកាស និងការដំឡើងជាក់ស្តែង។.
ប្រសិនបើទិន្នន័យបច្ចេកទេសអនុញ្ញាតឱ្យប្រើប្រាស់ត្រឹមតែ 50% នៃកម្រិតចរន្តនាមករណ៍ក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃការរចនា នោះបន្ទុកបន្តចំនួន 18 A តម្រូវឱ្យមាន SSR ដែលមានកម្រិតយ៉ាងតិច 36 A មុនពេលធ្វើការត្រួតពិនិត្យលើចរន្តកន្ត្រាក់ (surge) និងប្រភេទបន្ទុក។ នេះមិនមែនជាច្បាប់កាត់បន្ថយសមត្ថភាព (derating) 50% ជាសកលនោះទេ ប៉ុន្តែវាជាឧទាហរណ៍នៃការអនុវត្តតាមខ្សែកោងរបស់អ្នកផលិត។.
ការត្រួតពិនិត្យចរន្តមិនទាន់បញ្ចប់ការជ្រើសរើសនៅឡើយទេ។ ឧបករណ៍ដែលបានជ្រើសរើសនៅតែត្រូវឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យលើចរន្តកន្ត្រាក់ កម្ដៅ ប្រេកង់នៃការប្តូរ និងការសម្របសម្រួលប្រព័ន្ធការពារ។.
ឧបករណ៍គណនាការជ្រើសរើស Solid State Relay និងឧបករណ៍បញ្ចេញកម្ដៅ (Heatsink)
ប្រើប្រាស់ឧបករណ៍គណនាការជ្រើសរើស Solid State Relay និងឧបករណ៍បញ្ចេញកម្ដៅរបស់ VIOX ដើម្បីប៉ាន់ប្រមាណកម្រិតចរន្ត SSR ដែលត្រូវការ ការបាត់បង់ថាមពលដោយសារចរន្តអគ្គិសនីឆ្លងកាត់ ភាពធន់នឹងកម្ដៅរបស់ឧបករណ៍បញ្ចេញកម្ដៅ សីតុណ្ហភាពប្រសព្វ (junction temperature) គម្លាតសុវត្ថិភាពនៃចរន្តកន្ត្រាក់ ការលេចធ្លាយចរន្តក្នុងស្ថានភាពបិទ និងការសម្របសម្រួលបឋមនៃតម្លៃ I^2t របស់ហ្វុយស៊ីបក្បាលម៉ាស៊ីន។.
បញ្ចូលបច្ចេកវិទ្យាទិន្នផលជាក់ស្តែង ប្រភេទបន្ទុក វ៉ុលប្រព័ន្ធ ថាមពល ឬចរន្តដែលបានវាស់វែង កត្តាថាមពល (power factor) វដ្តនៃការងារ (duty cycle) សីតុណ្ហភាពព័ទ្ធជុំវិញ និងប៉ារ៉ាម៉ែត្រកម្ដៅពីទិន្នន័យបច្ចេកទេសរបស់ SSR ដែលបានជ្រើសរើស។.
[បញ្ចូលឧបករណ៍គណនាការជ្រើសរើស Solid State Relay និងឧបករណ៍បញ្ចេញកម្ដៅរបស់ VIOX នៅទីនេះ]
ការជ្រើសរើសបឋមតែប៉ុណ្ណោះ៖ លទ្ធផលនេះមិនជំនួសខ្សែកោងកាត់បន្ថយសមត្ថភាព (derating curve) របស់ក្រុមហ៊ុនផលិត ការកំណត់កម្រិតតាមប្រភេទបន្ទុក ខ្សែកោងចរន្តរន្ទះ (surge-current curve) ការណែនាំអំពីការដំឡើង តម្រូវការផ្ទៃកម្ដៅ ឬតារាងសម្របសម្រួលហ្វុយស៊ីបក្បាលត្រង់ស៊ីស្ទ័រ (semiconductor-fuse) ដែលបានអនុម័តនោះទេ។.
បើកកម្មវិធីគណនាឧបករណ៍បញ្ជូនតសូលីដស្តេត (Solid State Relay) និងឧបករណ៍បញ្ចេញកម្ដៅ (Heatsink) ពេញលេញ
7. ការប្រៀបធៀបរវាង SSR ប្រភេទ Zero-Cross និង Random Turn-On
ជម្រើសនេះអនុវត្តជាចម្បងចំពោះ SSR ដែលមានទិន្នផលជាចរន្តឆ្លាស់ (AC)។.
ការបិទបើកនៅចំណុចសូន្យ (Zero-cross switching)
SSR ប្រភេទ Zero-cross រង់ចាំរហូតដល់វ៉ុល AC ស្ថិតនៅជិតសូន្យ ទើបចាប់ផ្តើមបើកដំណើរការ។ វាត្រូវបានប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយសម្រាប់ការកម្តៅដោយភាពធន់ (resistive heating) និងការគ្រប់គ្រងការបញ្ឆេះជាចង្កោម (burst-fire control) ព្រោះវាអាចកាត់បន្ថយការរំខានដែលចម្លងតាមខ្សែ និងការរំខានដោយវិទ្យុសកម្ម បើធៀបនឹងការបិទបើកនៅមុំតាមអំពើចិត្ត។.
វាមិនមែនល្អបំផុតសម្រាប់គ្រប់ករណីនោះទេ។ អាកប្បកិរិយានៃការបង្កើតដែនម៉ាញេទិករបស់ត្រង់ស្្វ័រ ការចាប់ផ្តើមដំណើរការម៉ូទ័រ និងវិធីសាស្ត្រគ្រប់គ្រងពិសេស ទាមទារឱ្យមានការពិនិត្យជាក់លាក់តាមកម្មវិធីនីមួយៗ។.
ការបិទបើកដោយចៃដន្យ (Random turn-on switching)
SSR ប្រភេទ Random turn-on ចាប់ផ្តើមដំណើរការភ្លាមៗនៅពេលដែលពាក្យបញ្ជាបញ្ចូល និងលក្ខខណ្ឌនៃឧបករណ៍កណ្តាលចម្លង (semiconductor) អនុញ្ញាត។ វាត្រូវបានទាមទារសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងថាមពលតាមមុំដំណាក់កាល (phase-angle power control) និងកម្មវិធីដែលឧបករណ៍បញ្ជាត្រូវជ្រើសរើសមុំនៃការបញ្ឆេះ (firing angle)។.
| កម្មវិធី | ចំណុចចាប់ផ្តើមធម្មតា | ពិនិត្យមុនពេលអនុម័ត |
|---|---|---|
| ឧបករណ៍កម្តៅប្រភេទ Resistive, ការបើក/បិទធម្មតា | Zero-cross | រយៈពេលនៃវដ្ត, បន្ទុកកម្ដៅ, តម្រូវការ EMI |
| ឧបករណ៍កម្តៅ, ការគ្រប់គ្រងតាមមុំដំណាក់កាល (phase-angle control) | Random turn-on | ការភាពឆបគ្នានៃឧបករណ៍បញ្ជា, អាម៉ូនិក, ការត្រង EMC |
| ឧបករណ៍បំលែង | SSR/ឧបករណ៍បញ្ជាដែលកំណត់គោលបំណងជាក់លាក់ | ចរន្តឆក់ពេលចាប់ផ្តើម (Inrush), ម៉ាញេទិកសេសសល់ (Remanence), យុទ្ធសាស្ត្របញ្ឆេះ |
| ម៉ូទ័រ/ម៉ាស៊ីនបង្ហាប់ | SSR ដែលកំណត់កម្រិតសម្រាប់ម៉ូទ័រ | ចរន្តចាប់ផ្តើម/ចរន្តជាប់គាំង, របៀបប្តូរ, ចំនួនដងនៃការចាប់ផ្តើមក្នុងមួយម៉ោង |
| បន្ទុកចរន្តផ្ទាល់ (DC load) | SSR ដែលមានទិន្នផលចរន្តផ្ទាល់ (DC-output SSR) | ពាក្យបច្ចេកទេស Zero-cross មិនអាចអនុវត្តបានទេ។ |
8. SSR ប្រភេទហ្វាសតែមួយ ទល់នឹង ហ្វាសបី
SSR ប្រភេទហ្វាសតែមួយ បិទ-បើកផ្លូវចរន្តអគ្គិសនីដែលបានគ្រប់គ្រងមួយ។ ប្រព័ន្ធហ្វាសបីអាចប្រើប្រាស់៖
- SSR ប្រភេទហ្វាសបីដែលរួមបញ្ចូលគ្នាមួយ;
- SSR ប្រភេទហ្វាសតែមួយចំនួនបីដែលគ្រប់គ្រងរួមគ្នា; ឬ
- បង្គោលគ្រប់គ្រងពីរនៅក្នុងសៀគ្វីខ្សែបី ដែលការរចនាអនុញ្ញាតឱ្យធ្វើបែបនេះ។.
ឧបករណ៍ដែលរួមបញ្ចូលគ្នាជួយសម្រួលដល់ការដំឡើង និងការគ្រប់គ្រងដែលសម្របសម្រួលគ្នា ប៉ុន្តែកម្ដៅសរុបរបស់វាអាចមានកម្រិតខ្ពស់។ ការប្រើប្រាស់ SSR ដាច់ដោយឡែកពីគ្នាអាចជួយចែកចាយកម្ដៅ និងសម្រួលដល់ការជំនួសថ្មី ប៉ុន្តែការរចនាត្រូវតែគ្រប់គ្រងលើការបញ្ជាដំណាលគ្នា ការរកឃើញការបាត់បង់ហ្វាស ការត្រជាក់មិនស្មើគ្នា និងសីតុណ្ហភាពនៃបន្ទះរំសាយកម្ដៅរួម។.
ចំពោះម៉ូទ័រ កុំចាត់ទុក SSR ទូទៅចំនួនបីដាច់ដោយឡែកពីគ្នាថាជាឧបករណ៍ចាប់ផ្ដើមម៉ូទ័រពេញលេញ។ ការការពារការផ្ទុកលើសកម្រិត ការការពារសៀគ្វីខ្លី សកម្មភាពនៅពេលបាត់បង់ហ្វាស តក្កវិជ្ជាចាប់ផ្ដើមឡើងវិញ និងការផ្ដាច់ចរន្ត នៅតែទាមទារឱ្យមានការរចនាដែលសម្របសម្រួលគ្នា។.
9. គណនាការបាត់បង់ថាមពលរបស់ SSR និងតម្រូវការបន្ទះរំសាយកម្ដៅ (Heat-Sink)

ការបាត់បង់ថាមពលដោយសារចរន្តអគ្គិសនីឆ្លងកាត់ (Conduction loss) របស់ AC SSR
សម្រាប់ការប៉ាន់ប្រមាណបឋមដោយប្រើការធ្លាក់ចុះតង់ស្យុងនៅពេលបើកដំណើរការ (On-state voltage drop)៖
រូបមន្តគណនាការបាត់បង់ថាមពលដោយសារចរន្តអគ្គិសនីឆ្លងកាត់របស់ AC SSR
Ppole ≈ VON × IRMS × D
កន្លែងណា៖
- VON៖ ការធ្លាក់ចុះតង់ស្យុងនៅពេលបើកដំណើរការ (On-state voltage drop)
- IRMS៖ តម្លៃចរន្តអគ្គិសនី RMS (RMS current)
- D: កម្រិតនៃវដ្តការងារ (Duty ratio)
ដែល D គឺជាកម្រិតនៃវដ្តការងារ។ ប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនផលិតបានផ្តល់នូវខ្សែកោងនៃការបាត់បង់ថាមពល សូមប្រើប្រាស់ខ្សែកោងនោះ ពីព្រោះការធ្លាក់ចុះនៃតង់ស្យុងមិនមានភាពថេរឥតខ្ចោះនោះទេ។.
ការបាត់បង់ថាមពលនៅពេលបញ្ជូនចរន្តរបស់ DC MOSFET SSR
សម្រាប់លទ្ធផលចេញរបស់ MOSFET៖
រូបមន្តគណនាការបាត់បង់ថាមពលរបស់ DC MOSFET SSR
Ppole ≈ IRMS² × RDS(on) × D
កន្លែងណា៖
- RDS(on): ភាពធន់ទ្រាំនៅពេល MOSFET ដំណើរការ (On resistance)
- D: កម្រិតនៃវដ្តការងារ (Duty ratio)
សូមប្រើប្រាស់តម្លៃ R_{DS(on)} នៅសីតុណ្ហភាពប្រសព្វ (Junction temperature) ដែលរំពឹងទុក មិនមែនត្រឹមតែតម្លៃដែលបានបង្ហាញនៅសីតុណ្ហភាពទាបនោះទេ។ ជាទូទៅ ភាពធន់ទ្រាំរបស់ MOSFET នឹងកើនឡើងតាមសីតុណ្ហភាព។.
ភាពធន់នឹងកម្ដៅនៃឧបករណ៍បញ្ចេញកម្ដៅ (Heat-sink)
សម្រាប់ SSR មួយនៅលើឧបករណ៍បញ្ចេញកម្ដៅមួយ៖
រូបមន្តភាពធន់នឹងកម្ដៅនៃឧបករណ៍បញ្ចេញកម្ដៅ
RθSA,max = (TJ,target − TA) ÷ P − RθJC − RθCS
កន្លែងណា៖
- TJ,target៖ សីតុណ្ហភាពប្រសព្វគោលដៅ
- TA៖ សីតុណ្ហភាពព័ទ្ធជុំវិញ
- P៖ ការបាត់បង់ថាមពលរបស់ SSR
កន្លែងដែល៖
- TJ,target គឺជាដែនកំណត់សីតុណ្ហភាពប្រសព្វនៃការរចនា ដែលត្រូវរក្សាឱ្យនៅទាបជាងកម្រិតអតិបរមាដាច់ខាត។;
- T_A គឺជាសីតុណ្ហភាពខ្យល់នៅជុំវិញឧបករណ៍បញ្ចេញកម្ដៅ (heat sink);
- P គឺជាការបាត់បង់ថាមពលរបស់ SSR;
- R_{\theta JC} គឺជាភាពធន់នឹងកម្ដៅពីចំណុចតភ្ជាប់ទៅកាន់សំបក (junction-to-case);
- R_{\theta CS} គឺជាភាពធន់នឹងកម្ដៅពីសំបកទៅកាន់ឧបករណ៍បញ្ចេញកម្ដៅ (case-to-sink);
- R_{\theta SA} គឺជាភាពធន់នឹងកម្ដៅដែលត្រូវការពីឧបករណ៍បញ្ចេញកម្ដៅទៅកាន់បរិយាកាសគិតជាអង្សាសេក្នុងមួយវ៉ាត់.
R_{\theta SA} កាន់តែទាប មានន័យថាឧបករណ៍បញ្ចេញកម្ដៅកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព.
ឧទាហរណ៍នៃការអនុវត្ត
សន្មតថា AC SSR មួយផ្ទុកចរន្ត 18 A ជាបន្តបន្ទាប់ មានតង់ស្យុងធ្លាក់ចុះពេលដំណើរការ 1.6 V និងត្រូវបានដំឡើងនៅកន្លែងដែលសីតុណ្ហភាពបរិយាកាសអាចឡើងដល់ 45 អង្សាសេ.
P = 1.6 \times 18 = 28.8\ W
ប្រសិនបើការរចនាមានគោលដៅកំណត់សីតុណ្ហភាពប្រសព្វ (junction temperature) នៅ 100 អង្សាសេ, R_{\theta JC}=0.5 អង្សាសេ/វ៉ាត់, និង R_{\theta CS}=0.2 អង្សាសេ/វ៉ាត់៖
R_{\theta SA,max} = \frac{100-45}{28.8} – 0.5 – 0.2 \approx 1.21\ ^\circ C/W
ឧបករណ៍ផ្ទុកកម្ដៅ (heat sink) ដែលបានជ្រើសរើសត្រូវតែផ្តល់នូវ 1.21 អង្សាសេ/វ៉ាត់ ឬទាបជាងនេះ ក្រោមលក្ខខណ្ឌនៃការតំឡើងជាក់ស្តែង, លំហូរខ្យល់ក្នុងប្រអប់, កម្ពស់, និងលក្ខខណ្ឌនៃការតភ្ជាប់។ ឧទាហរណ៍នេះគឺសម្រាប់បង្ហាញ; សូមប្រើទិន្នន័យបាត់បង់ថាមពល SSR និងភាពធន់នឹងកម្ដៅ (thermal resistances) ជាក់លាក់។.
SSR ច្រើននៅលើឧបករណ៍ផ្ទុកកម្ដៅតែមួយ
នៅពេលដែលម៉ូឌុលជាច្រើនប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ផ្ទុកកម្ដៅរួមគ្នា កម្ដៅសរុបនឹងធ្វើឱ្យសីតុណ្ហភាពរបស់ឧបករណ៍ផ្ទុកកម្ដៅកើនឡើង ខណៈពេលដែលម៉ូឌុលនីមួយៗនៅតែរក្សាផ្លូវបញ្ជូនកម្ដៅពីប្រសព្វទៅសំបក (junction-to-case) រៀងៗខ្លួន៖
រូបមន្តសីតុណ្ហភាពប្រសព្វ (Junction Temperature) របស់ SSR
TJ = TA + Ptotal × RθSA + Pmodule × (RθJC + RθCS)
កន្លែងណា៖
- TJ: សីតុណ្ហភាពប្រសព្វ (Junction temperature)
- TA៖ សីតុណ្ហភាពព័ទ្ធជុំវិញ
កុំគណនា SSR នីមួយៗដោយសន្មតថាវាប្រើប្រាស់ឧបករណ៍បញ្ចេញកម្ដៅ (Heat sink) ទាំងមូលតែម្នាក់ឯង។.
10. គិតគូរពីសីតុណ្ហភាពក្នុងទូភ្លើង ការដាក់ជាក្រុម និងការដំឡើង
សីតុណ្ហភាពក្នុងបន្ទប់មិនមែនជាសីតុណ្ហភាពព័ទ្ធជុំវិញដែលត្រូវកំណត់សម្រាប់ការរចនានោះទេ។ សូមវាស់វែង ឬប៉ាន់ប្រមាណសីតុណ្ហភាពខ្យល់នៅជិត SSR និងច្រកចូលនៃឧបករណ៍បញ្ចេញកម្ដៅ បន្ទាប់ពីទូភ្លើងឈានដល់លំនឹងកម្ដៅ។.
មូលហេតុទូទៅនៃការប៉ាន់ប្រមាណសីតុណ្ហភាព SSR ទាបជាងការពិតរួមមាន៖
- ទូភ្លើងបិទជិតដែលត្រូវពន្លឺព្រះអាទិត្យ;
- ឧបករណ៍បញ្ចេញកម្ដៅដែលដំឡើងនៅកន្លែងដែលការបញ្ជូនកម្ដៅតាមបែបធម្មជាតិត្រូវបានរារាំង។;
- ឧបករណ៍ SSR, កុងតាក់ទ័រ (Contactors) ឬឧបករណ៍ផ្គត់ផ្គង់ថាមពលជាច្រើនដែលដាក់នៅជិតគ្នា។;
- ព្រុយបញ្ចេញកម្ដៅដែលដាក់ផ្ដេក ដែលមិនអាចបង្កើតផ្លូវខ្យល់ហូរឡើងលើបាន។;
- កម្ពស់ខ្ពស់ពីកម្រិតទឹកសមុទ្រ តម្រងធូលី ឬការថយចុះនៃប្រសិទ្ធភាពខ្យល់បង្ខំ។;
- ការប្រើប្រាស់សារធាតុបញ្ជូនកម្ដៅ (Thermal compound) ច្រើនហួសប្រមាណ ឬមិនត្រឹមត្រូវ។;
- សម្ពាធនៃការដំឡើងមិនស្មើគ្នា ឬផ្ទៃឧបករណ៍បញ្ចេញកម្ដៅមានភាពកោង។.
សូមអនុវត្តតាមការណែនាំរបស់អ្នកផលិត SSR ទាក់ទងនឹងកម្លាំងបង្វិល (Torque) ភាពរាបស្មើ ស្រទាប់បញ្ជូនកម្ដៅ (Thermal-pad) និងការដំឡើង។ ការប្រើប្រាស់សារធាតុបញ្ជូនកម្ដៅកាន់តែច្រើនមិនមែនជារឿងល្អនោះទេ; សារធាតុនៅចន្លោះផ្ទៃទាំងពីរគួរតែបំពេញតែចន្លោះប្រហោងតូចៗប៉ុណ្ណោះ ដោយមិនត្រូវបង្កើតជាស្រទាប់អ៊ីសូឡង់ក្រាស់ឡើយ។.
តើគួរប្រើឧបករណ៍បញ្ចេញកម្ដៅដែលភ្ជាប់មកជាមួយ ឬឧបករណ៍បញ្ចេញកម្ដៅដាច់ដោយឡែក?
SSR ដែលមានភ្ជាប់មកជាមួយឧបករណ៍បញ្ចេញកម្ដៅលើរង្វង់ DIN-rail អាចកាត់បន្ថយចំនួនគ្រឿងបន្លាស់ និងពេលវេលាក្នុងការដំឡើង ខណៈពេលដែលឧបករណ៍បញ្ចេញកម្ដៅដាច់ដោយឡែកផ្ដល់ឱ្យអ្នករចនានូវសេរីភាពកាន់តែច្រើនក្នុងការគ្រប់គ្រងការបាត់បង់ថាមពលធំៗ បន្ទុកកម្ដៅរួមគ្នា លំហូរខ្យល់ និងការជំនួស។ ការរចនាទាំងពីរនេះមិនមានមួយណាប្រសើរជាងមួយណានោះទេ។.
| ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ | គុណសម្បត្តិចម្បង | ដែនកំណត់ចម្បង | វិធីសាស្ត្រវាយតម្លៃដ៏ល្អបំផុត |
|---|---|---|---|
| ឧបករណ៍បញ្ចេញកម្ដៅដែលភ្ជាប់មកជាមួយ | ការដំឡើងមានលក្ខណៈតូចច្រឡឹង និងងាយស្រួលក្នុងការតម្លើង | សមត្ថភាពត្រជាក់មានកម្រិតថេរ និងអាចមានភាពចង្អៀតនៅខាងក្នុងតំបន់ DIN-rail | ផ្ទៀងផ្ទាត់ចរន្តអគ្គិសនីដែលអាចអនុញ្ញាតបាននៅសីតុណ្ហភាពព័ទ្ធជុំវិញជាក់ស្តែងនៃបន្ទះ និងគម្លាតរវាងឧបករណ៍ |
| ឧបករណ៍បញ្ចេញកម្ដៅដាច់ដោយឡែក | ជម្រើសកាន់តែទូលំទូលាយនៃភាពធន់នឹងកម្ដៅ ទំហំ និងលំហូរខ្យល់ | ការងារដំឡើងកាន់តែច្រើន និងការអាស្រ័យទៅលើគុណភាពនៃចំណុចតភ្ជាប់កាន់តែខ្ពស់ | គណនាផ្លូវបញ្ចេញកម្ដៅទាំងមូល និងផ្ទៀងផ្ទាត់សីតុណ្ហភាពរបស់ស្រោមឧបករណ៍ |
| ផ្ទាំងបញ្ចេញកម្ដៅរួម (Shared heat sink) | អាចកាត់បន្ថយទំហំផ្ទៃតួទូសម្រាប់ SSR ជាច្រើន | កម្ដៅពីម៉ូឌុលនីមួយៗធ្វើឱ្យសីតុណ្ហភាពនៃផ្ទាំងបញ្ចេញកម្ដៅរួមមានការកើនឡើង | ប្រើប្រាស់ការបាត់បង់កម្ដៅសរុប បូករួមនឹងផ្លូវបញ្ចេញកម្ដៅពីចំណុចតភ្ជាប់ (junction) របស់ម៉ូឌុលនីមួយៗ |
កុំជ្រើសរើសជម្រើសទាំងនេះដោយផ្អែកលើចរន្តផ្ទុកតែមួយមុខ។ សូមធ្វើការប្រៀបធៀបកម្រិតសីតុណ្ហភាពនៃចំណុចតភ្ជាប់ (junction-temperature margin) ដែលទទួលបាន ក្រោមលក្ខខណ្ឌនៃទូដាក់ឧបករណ៍ដូចគ្នា។.
11. ស្វែងយល់ពីចរន្តលេចធ្លាយក្នុងស្ថានភាពបិទ (Off-State Leakage) និងបន្ទុកអប្បបរមា
SSR មិនដំណើរការដូចគម្លាតខ្យល់មេកានិច (mechanical air gap) នោះទេ។ សារធាតុ semiconductor នៅផ្នែកបញ្ចេញ (output) និងសៀគ្វីទប់ស្កាត់ (snubber) ខាងក្នុងរបស់វា នៅតែអនុញ្ញាតឱ្យចរន្តអគ្គិសនីតូចមួយហូរឆ្លងកាត់បាន ទោះបីជាស្ថិតក្នុងស្ថានភាពបិទក៏ដោយ។.
ការលេចធ្លាយចរន្តនេះអាចបណ្តាលឱ្យ៖
- អំពូល LED បញ្ចេញពន្លឺតិចៗ ឬភ្លឹបភ្លែតៗ;
- ឧបករណ៍វាស់ដែលមានភាពធន់ខ្ពស់ (high-impedance meters) បង្ហាញតង់ស្យុង “ខ្មោច” (ghost voltage);
- សូលេណូអ៊ីត (solenoids) តូចៗបញ្ចេញសំឡេងរំខាន ឬមិនអាចដោះលែងបាន;
- ឧបករណ៍ផ្គត់ផ្គង់ថាមពលអេឡិចត្រូនិកសាកថ្ម និងចាប់ផ្តើមដំណើរការឡើងវិញជាបន្តបន្ទាប់;
- បន្ទុក (load) ហាក់ដូចជាមានថាមពលអគ្គិសនីក្នុងពេលកំពុងត្រួតពិនិត្យរកកំហុស។.
សូមប្រៀបធៀបកម្រិតលេចធ្លាយចរន្តអតិបរមាក្នុងស្ថានភាពបិទរបស់ SSR ជាមួយនឹងចរន្តដោះលែង (release current) និងចរន្តប្រតិបត្តិការអប្បបរមារបស់បន្ទុក។ ការប្រើប្រាស់រេស៊ីស្តង់បង្ហូរ (bleed resistor) ដែលត្រូវបានអនុម័តដោយក្រុមហ៊ុនផលិតអាចដោះស្រាយបញ្ហាបន្ទុកតូចៗមួយចំនួនបាន ប៉ុន្តែវាបង្កើនកម្ដៅ ហើយត្រូវតែមានកម្រិតវ៉ុលសម្រាប់ប្រតិបត្តិការបន្ត និងការបញ្ចេញថាមពលដោយសុវត្ថិភាព។ សៀគ្វី RC snubber ខាងក្រៅក៏អាចបង្កើនការលេចធ្លាយចរន្តផងដែរ។.
ត្រូវផ្តាច់ចរន្តអគ្គិសនី និងផ្ទៀងផ្ទាត់ថាគ្មានវ៉ុលជានិច្ចមុនពេលធ្វើការថែទាំ។ ពាក្យបញ្ជាបិទ (Off command) របស់ SSR មិនមែនជាវិធីសាស្ត្រផ្តាច់ចរន្តប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនោះទេ។.
12. ការសម្របសម្រួលការការពារជុំវិញ SSR

មិនមានសមាសធាតុការពារតែមួយមុខណាដែលអាចដោះស្រាយរាល់ភាពតានតឹងទាំងអស់របស់ SSR បាននោះទេ។.
| វិធានការការពារ | គោលបំណងសំខាន់ | ការប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការជ្រើសរើស |
|---|---|---|
| ប្រេកឃ័រមែកធាង (Branch breaker) ឬហ្វុយស៊ីបមេ (General fuse) | ការការពារខ្សែភ្លើង និងសៀគ្វីអគ្គិសនី | អាចនឹងយឺតពេកក្នុងការការពារចំណុចតភ្ជាប់នៃសារធាតុក្បាក់ចម្លង (Semiconductor junction) |
| ហ្វុយស៊ីបក្បាលត្រង់ស៊ីស្ទ័រល្បឿនលឿន | កំណត់ថាមពលកំហុសតាមរយៈ SSR | ប្រើតារាងសម្របសម្រួលរបស់អ្នកផលិត SSR ឬប្រៀបធៀបលើមូលដ្ឋានតេស្តរួមដែលត្រឹមត្រូវ |
| ម៉ូ | កំណត់វ៉ុលលើសដែលកើតឡើងដដែលៗ ឬម្តងម្កាល | សម្របសម្រួល MCOV កម្រិតនៃការកំណត់វ៉ុល ថាមពល ការเสื่อមគុណភាព និងចរន្តតាមដាន |
| RC snubber | កំណត់ dv/dt និងការរំញ័រនៅលើសៀគ្វីអាំងឌុចទ័រ AC | បន្ថែមចរន្តលេចធ្លាយក្នុងស្ថានភាពបិទ និងកម្ដៅ |
| Flyback diode | បង្ក្រាបការកើនឡើងវ៉ុលភ្លាមៗ (Inductive kick) នៃឧបករណ៏ DC | ពន្យឺតការបញ្ចេញឧបករណ៏ (coil) និងតម្រូវឱ្យមានភាពត្រឹមត្រូវនៃប៉ូល (polarity) |
| ឌីយ៉ូដទប់វ៉ុលលើស (TVS diode) | កំណត់វ៉ុលលើសនៃចរន្ត DC នៅកម្រិតវ៉ុលខ្ពស់ជាង | ការបញ្ចេញបន្ទុកលឿនជាងមុន ប៉ុន្តែមានភាពតានតឹងខ្ពស់ជាង diode ប្រភេទ flyback |
| កុងតាក់កម្ដៅ ឬឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាកម្ដៅ | រកឃើញសីតុណ្ហភាពលើសកម្រិតនៃឧបករណ៍បញ្ចេញកម្ដៅ (heat-sink) | ដាក់វានៅកន្លែងដែលតំណាងឱ្យផ្លូវកម្ដៅដ៏សំខាន់ |
| កុងតាក់មេកានិច ឬឧបករណ៍ផ្ដាច់ចរន្ត | ផ្ដល់នូវការផ្ដាច់ចរន្ត ឬការបិទប្រព័ន្ធជំនួយ (redundant shutdown) | ត្រូវមានការសម្របសម្រួលសម្រាប់លំដាប់លំដោយ និងកម្រិតនៃការដោះស្រាយកំហុស |
ការសម្របសម្រួលហ្វុយស៊ីបសម្រាប់ឧបករណ៍កណ្តាល (Semiconductor-fuse)
ឧបករណ៍កាត់សៀគ្វីប្រភេទ MCCB ឬ MCB អាចកាត់ផ្តាច់កំហុសបាន ប៉ុន្តែនៅតែអនុញ្ញាតឱ្យមានថាមពលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបំផ្លាញ SSR។ ក្នុងករណីដែលត្រូវការការការពារសម្រាប់ឧបករណ៍កណ្តាល (Semiconductor) សូមប្រើហ្វុយស៊ីបប្រភេទល្បឿនលឿនបំផុត (Ultrafast fuse) ដែលណែនាំដោយក្រុមហ៊ុនផលិត SSR។.
ការប្រៀបធៀបថាមពលជីពចរ (Pulse-energy) បឋមអាចប្រើ៖
ការប៉ាន់ប្រមាណថាមពលជីពចរ
I²t ≈ Ipeak² × tpulse
កន្លែងណា៖
- Ipeak: ចរន្តកំពូល (Peak current)
- tpulse: រយៈពេលនៃជីពចរ (Pulse duration)
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ តម្លៃ I^2t សរុបសម្រាប់ការដាច់របស់ហ្វុយស៊ីប និងតម្លៃ I^2t ដែល SSR អាចទ្រាំទ្របាន មានន័យលុះត្រាតែទម្រង់រលក រយៈពេល សីតុណ្ហភាពដំបូង វ៉ុលប្រព័ន្ធ និងលក្ខខណ្ឌតេស្តរបស់វាមានភាពស៊ីសង្វាក់គ្នា។ តារាងសម្របសម្រួលដែលត្រូវបានអនុម័តគឺជាភស្តុតាងដ៏រឹងមាំជាងការប្រៀបធៀបលេខកាតាឡុកដាច់ដោយឡែកពីគ្នា។.
ការជ្រើសរើស MOV និងឧបករណ៍ទប់ស្កាត់រលកអគ្គិសនី (Snubber)
វ៉ុលប្រតិបត្តិការបន្តអតិបរមារបស់ MOV ត្រូវតែនៅខ្ពស់ជាងវ៉ុលខ្សែធម្មតាដែលខ្ពស់បំផុត ខណៈពេលដែលកម្រិតការពាររបស់វាគួរតែនៅទាបជាងកម្រិតទ្រាំទ្រនឹងវ៉ុលបណ្តោះអាសន្នរបស់ SSR។ បាតុភូតបណ្តោះអាសន្នដែលកើតឡើងដដែលៗ ភាពធន់នៃប្រភព និងឥរិយាបថនៅពេលអស់អាយុកាលរបស់ MOV ក៏មានសារៈសំខាន់ផងដែរ។.
RC snubber មានប្រយោជន៍ក្នុងករណីដែល dv/dt លើសកម្រិត ឬការរំញ័រដោយសារអាំងឌុចទ័រគំរាមកំហែងដល់ការបើកដំណើរការដោយមិនមានចេតនា ឬបង្កភាពតានតឹងដល់ឧបករណ៍។ វាគួរតែត្រូវបានរចនាឡើងជាផ្នែកមួយនៃសៀគ្វី មិនមែនបន្ថែមដោយស្វ័យប្រវត្តិទេ ព្រោះវាបង្កើនចរន្តក្នុងស្ថានភាពបិទ។.
ប្រើនិន្នាការសីតុណ្ហភាព មិនមែនត្រឹមតែចំណុចកាត់ផ្តាច់ថេរនោះទេ។
នៅក្នុងឧបករណ៍ដែលដំណើរការជាបន្តបន្ទាប់ ឬមានសារៈសំខាន់ខ្ពស់ ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាសីតុណ្ហភាពលើផ្ទាំងកម្ដៅ (Heat-sink) អាចផ្តល់នូវអ្វីដែលលើសពីការបិទដំណើរការក្នុងគ្រាអាសន្ន។ ការតាមដាននិន្នាការសីតុណ្ហភាពរួមជាមួយចរន្តផ្ទុក និងសីតុណ្ហភាពព័ទ្ធជុំវិញក្នុងទូភ្លើង អាចបង្ហាញពីផ្លូវខ្យល់ដែលស្ទះ កង្ហារខូច ផ្ទាំងកម្ដៅកខ្វក់ ការភ្ជាប់កម្ដៅមិនល្អ ឬវដ្តការងារដែលកើនឡើង មុនពេល SSR ឈានដល់កម្រិតកាត់ផ្តាច់របស់វា។.
ការកើនឡើងនៃសីតុណ្ហភាពផ្ទាំងកម្ដៅ មិនមែនជាភស្តុតាងបញ្ជាក់ថា SSR ខ្លួនឯងមានបញ្ហានោះទេ។ សូមប្រៀបធៀបការអាននៅក្រោមលក្ខខណ្ឌផ្ទុក និងសីតុណ្ហភាពព័ទ្ធជុំវិញស្រដៀងគ្នា ហើយពិនិត្យមើលផ្លូវបញ្ចេញកម្ដៅទាំងមូល។ កុងតាក់កម្ដៅដែលភ្ជាប់តែទៅនឹងការបញ្ចូលការគ្រប់គ្រង ក៏មិនអាចកាត់ផ្តាច់បន្ទុកបានដែរ បន្ទាប់ពី SSR បានខូចក្នុងស្ថានភាពឆ្លងចរន្ត (Shorted)។ ឧបករណ៍ប្តូរមេកានិច ឬឧបករណ៍ផ្តាច់ដាច់ដោយឡែកគឺចាំបាច់ នៅពេលដែលការវាយតម្លៃហានិភ័យតម្រូវឱ្យមានការកាត់ផ្តាច់ជាដាច់ខាត។.
13. ការរចនាសម្រាប់ទម្រង់នៃការខូចខាតទូទៅរបស់ SSR
ឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកថាមពល (Power semiconductors) តែងតែខូចខាត ឆ្លងចរន្ត (shorted), ជាពិសេសបន្ទាប់ពីមានសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ពេក ការកើនឡើងនៃចរន្តភ្លាមៗ (surge current) វ៉ុលលើសកម្រិត ឬការកំណត់ថាមពលកំហុសមិនបានគ្រប់គ្រាន់។ បន្ទុកអាចនៅតែមានចរន្តអគ្គិសនីហូរចូល ទោះបីជាការបញ្ចូលការគ្រប់គ្រងត្រូវបានបិទក៏ដោយ។.
| រោគសញ្ញា | មូលហេតុដែលអាចកើតមាន | ការឆ្លើយតបផ្នែកវិស្វកម្ម |
|---|---|---|
| បន្ទុកនៅតែដំណើរការពេញលេញ | ឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកលទ្ធផលខូចដោយសារឆ្លងចរន្ត; ការតភ្ជាប់ខ្សែភ្លើងរំលង (wiring bypass) | ផ្តាច់ថាមពល ផ្ទៀងផ្ទាត់ភាពធន់នៃលទ្ធផលតាមវិធីសាស្ត្រសាកល្បងរបស់អ្នកផលិត ជំនួស SSR និងស៊ើបអង្កេតមូលហេតុនៃកម្ដៅ និងការកើនឡើងនៃចរន្ត។ |
| បន្ទុកមិនដំណើរការ | ការដាច់សៀគ្វីនៅផ្នែកបញ្ចេញ, កម្លាំងបញ្ចូលមិនគ្រប់គ្រាន់, ហ្វុយស៊ីបដាច់, បន្ទុកមានបញ្ហា | វាស់កម្លាំងបញ្ចូលនៃការគ្រប់គ្រង, វ៉ុលបញ្ចេញ, ភាពដាច់នៃហ្វុយស៊ីប និងចរន្តបន្ទុកដោយសុវត្ថិភាព |
| ដំណើរការនៅពេលត្រជាក់, ខូចនៅពេលក្តៅ | ការរំសាយកម្ដៅមិនគ្រប់គ្រាន់, ការតភ្ជាប់មិនល្អ, សីតុណ្ហភាពជុំវិញខ្ពស់ពេក, កម្លាំងបញ្ចូលនៅកម្រិតប្រថុយប្រថាន | កត់ត្រាសីតុណ្ហភាពរបស់តួឧបករណ៍/ឧបករណ៍រំសាយកម្ដៅ និងចរន្តបន្ទាប់ពីសីតុណ្ហភាពមានស្ថិរភាព |
| ហ្វុយស៊ីបដាច់ដោយគ្មានមូលហេតុច្បាស់លាស់ | ការប៉ាន់ស្មានចរន្តរំលង (Inrush current) នៃបន្ទុកខុស, ប្រើហ្វុយស៊ីបខុសប្រភេទ, មានការកើនឡើងចរន្តម្តងហើយម្តងទៀត | ចាប់យកទម្រង់រលកនៃចរន្តភ្លាមៗ (Inrush waveform) និងពិនិត្យមើលការសម្របសម្រួលរវាងហ្វុយស៊ីប (Fuse) និង SSR |
| ការបើកដំណើរការដោយមិនមានចេតនា (False turn-on) | កម្រិត dv/dt ខ្ពស់ពេក សំឡេងរំខានក្នុងការគ្រប់គ្រង និងការភ្ជាប់ខ្សែភ្លើង (Wiring coupling) | កែលម្អការរៀបចំខ្សែភ្លើង ការទប់ស្កាត់ ការការពារ (Shielding) និងកម្រិតភាពធន់នឹងសំឡេងរំខាននៅច្រកចូល (Input noise margin) |
| បន្ទុកតូចៗបញ្ចេញពន្លឺ ឬញ័រខណៈពេលដែលបិទ | ចរន្តលេចធ្លាយ (Leakage current) ឬចរន្តពីសៀគ្វី Snubber | ពិនិត្យមើលចរន្តលេចធ្លាយអតិបរមាធៀបនឹងលក្ខណៈនៃការដោះលែងបន្ទុក (Load release characteristics) ដោយប្រើបណ្តាញបង្ហូរចរន្ត (Bleed network) ដែលត្រូវបានអនុម័ត ឬប្រើរចនាសម្ព័ន្ធទិន្នផលផ្សេង |
ក្នុងករណីដែលការផ្តល់ថាមពលបន្តអាចបង្កជាគ្រោះថ្នាក់ដោយសារអគ្គិភ័យ ការធ្វើចលនា សម្ពាធ ឬដំណើរការផលិតកម្ម កុំពឹងផ្អែកលើ SSR តែមួយសម្រាប់ស្ថានភាពសុវត្ថិភាព។ ត្រូវប្រើឧបករណ៍ផ្តាច់មេកានិច ឬរចនាសម្ព័ន្ធដែលមានស្តង់ដារសុវត្ថិភាព ការការពារកម្ដៅលើសកម្រិតដោយឡែកពីគ្នា និងការត្រួតពិនិត្យកំហុសតាមតម្រូវការនៃការវាយតម្លៃហានិភ័យ។.
លក្ខខណ្ឌបច្ចេកទេសនៃការទិញ SSR
ការពិពណ៌នាការទិញដូចជា “40 A SSR, 24 V input” គឺមិនពេញលេញទេ។ សូមប្រើលក្ខខណ្ឌបច្ចេកទេសដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកផ្គត់ផ្គង់ និងអ្នកដំឡើងទូភ្លើងអាចវាយតម្លៃលើការប្រើប្រាស់ជាក់ស្តែងបាន។.
| ផ្នែកលក្ខខណ្ឌបច្ចេកទេស | ព័ត៌មានដែលត្រូវស្នើសុំ ឬផ្តល់ជូន |
|---|---|
| កម្មវិធី | ឧបករណ៍ផ្ទុក (Load), គោលបំណងនៃការប្តូរ, កត្តាបំពេញការងារ (Duty cycle), ចំនួនដងនៃការចាប់ផ្តើម/វដ្តក្នុងមួយម៉ោង |
| បញ្ចូល | តម្លៃកំណត់/ជួរ, ចរន្តបញ្ចូល, កម្រិតតង់ស្យុងចាប់ផ្តើម/ឈប់ (Pickup/dropout), ប៉ូល (Polarity), ប្រភេទលទ្ធផល PLC |
| បច្ចេកវិទ្យាលទ្ធផល (Output technology) | AC triac/SCR, DC MOSFET, DC ទ្វេទិស ឬប្រភេទបីហ្វាសរួមបញ្ចូលគ្នា |
| ការផ្គត់ផ្គង់បន្ទុក | វ៉ុលនាមករណ៍ និងវ៉ុលអតិបរមា, ប្រេកង់, ការរៀបចំដំណាក់កាល (Phase) |
| ទិន្នន័យបន្ទុក | ចរន្ត RMS, មេគុណថាមពល, ប្រសិទ្ធភាព, រូបរាងរលកចរន្តពេលចាប់ផ្តើម (Inrush waveform), រយៈពេលនៃចរន្តកើនឡើងភ្លាមៗ (Surge duration) |
| របៀបប្តូរ (Switching mode) | ការឆបគ្នានៃឧបករណ៍បញ្ជាប្រភេទ Zero-cross, Random turn-on ឬ Proportional controller |
| សមត្ថភាពចរន្ត | ចរន្តបន្តនៅសីតុណ្ហភាពព័ទ្ធជុំវិញ និងលក្ខខណ្ឌនៃការដំឡើងដែលបានកំណត់ |
| ទិន្នន័យកម្ដៅ | ខ្សែកោងនៃការបាត់បង់ថាមពល, V_{ON} ឬ R_{DS(on)}, R_{\theta JC}, តម្រូវការចំណុចប្រទាក់, ខ្សែកោងនៃការកាត់បន្ថយសមត្ថភាព (derating curve) |
| ទិន្នន័យស្ថានភាពបិទ (Off-state data) | ចរន្តលេចធ្លាយ, បន្ទុកអប្បបរមា, វ៉ុលទប់ស្កាត់ (blocking voltage), dv/dt ឋិតិវន្ត និងការប្តូរ (commutating) |
| ទិន្នន័យចរន្តកើនឡើងភ្លាមៗ (Surge data) | ចរន្តកំពូល, រូបរាងរលក, រយៈពេលនៃជីពចរ, កម្រិតកំណត់នៃការធ្វើម្តងទៀត, មូលដ្ឋាន I^2t |
| ការការពារ | ហ្វុយស៊ីបក្បាលត្រង់ស៊ីស្ទ័រ (semiconductor fuse) ដែលបានអនុម័ត, ការណែនាំអំពី MOV/snubber, ជម្រើសការពារសីតុណ្ហភាពលើស |
| មេកានិច | កញ្ចប់ (Package), ស្ថានីយតភ្ជាប់, ការដំឡើង, ឧបករណ៍បញ្ចេញកំដៅ (heat sink), កម្លាំងបង្វិល (torque), ការការពារការប៉ះផ្ទាល់ |
| ឯកសារ | ការកែសម្រួលសន្លឹកទិន្នន័យ, របាយការណ៍តេស្ត, ការតាមដានប្រភពដើម, ភស្តុតាងនៃការបញ្ជាក់ដែលពាក់ព័ន្ធ |
បញ្ជីត្រួតពិនិត្យសវនកម្មអ្នកផ្គត់ផ្គង់សម្រាប់គម្រោង OEM និងគម្រោងដំឡើងទូអគ្គិសនី
មុនពេលអនុម័តក្រុមផលិតផល SSR សូមស្នើសុំឱ្យអ្នកផ្គត់ផ្គង់ផ្តល់ជូននូវ៖
- ខ្សែកោងកាត់បន្ថយសមត្ថភាពចរន្តធៀបនឹងសីតុណ្ហភាពជុំវិញ សម្រាប់ការរៀបចំដំឡើងជាក់ស្តែង;
- ទិន្នន័យនៃការបាត់បង់ថាមពលក្នុងកម្រិតចរន្តដែលបានកំណត់;
- ភាពធន់នឹងកម្ដៅពីចំណុចតភ្ជាប់ទៅសំបកខាងក្រៅ និងការណែនាំអំពីផ្ទៃតភ្ជាប់;
- ខ្សែកោងចរន្តកើនឡើងភ្លាមៗ (Surge-current) ជាមួយនឹងការបញ្ជាក់ពីទម្រង់រលក និងរយៈពេល;
- ម៉ូដែលហ្វុយស៊ីបល្បឿនលឿន (Fast-fuse) ដែលណែនាំ ឬវិធីសាស្ត្រសម្របសម្រួលដែលមានឯកសារយោង;
- ចរន្តលេចធ្លាយអតិបរមា និងបន្ទុកអប្បបរមានៅសីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ;
- ទិន្នន័យ dv/dt និងវ៉ុលបណ្តោះអាសន្ន (transient-voltage);
- តម្រូវការកម្លាំងបង្វិលជុំ (torque) នៃចំណុចតភ្ជាប់ និងខ្សែចម្លង;
- ការតាមដានបាច់ផលិតផល (lot traceability) និងដំណើរការគ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្តូរ;
- ទិន្នន័យបាច់ផលិតកម្មសម្រាប់លក្ខណៈសំខាន់ៗដូចជា ការលេចធ្លាយនៅពេលបិទ (off-state leakage), ការធ្លាក់ចុះវ៉ុលនៅពេលបើក (on-state voltage drop), វ៉ុលទប់ស្កាត់ (blocking voltage) និងការចាប់ផ្តើមបញ្ចូល (input pickup) ដែលមានការប្រើប្រាស់ការគ្រប់គ្រងដំណើរការតាមស្ថិតិ;
- ភស្តុតាងសម្រាប់វិញ្ញាបនបត្រ ឬការអនុលោមតាមស្តង់ដារដែលបានអះអាង;
- គំរូសម្រាប់ការផ្ទៀងផ្ទាត់ការកើនឡើងកម្ដៅ, ចរន្តភ្លាមៗ (inrush), ការលេចធ្លាយ និងការឆ្លើយតបនឹងកំហុសនៅក្នុងការដំឡើងជាក់ស្តែង.
សម្រាប់ការផ្គត់ផ្គង់ OEM ដែលមានបរិមាណច្រើន ទិន្នន័យសមត្ថភាពស្ថិតិអាចជួយកំណត់ថាតើប៉ារ៉ាម៉ែត្រមួយត្រូវបានគ្រប់គ្រងយ៉ាងជាប់លាប់ ឬគ្រាន់តែឆ្លងកាត់ដែនកំណត់នៃលក្ខណៈបច្ចេកទេសប៉ុណ្ណោះ។ ប្រសិនបើអ្នកផ្គត់ផ្គង់រាយការណ៍ពីសន្ទស្សន៍សមត្ថភាពដំណើរការដូចជា Cpk សូមបញ្ជាក់ពីលក្ខណៈដែលបានវាស់វែង ទំហំគំរូ ដែនកំណត់នៃការគ្រប់គ្រង សីតុណ្ហភាពសាកល្បង និងរយៈពេលនៃបាច់ផលិត។ តម្លៃ Cpk ដែលគ្មានបរិបទទាំងនេះ មិនមែនជាភស្តុតាងដែលមានន័យសម្រាប់ភាពជឿជាក់នៃ SSR នោះទេ។.
IEC 62314:2022 ដោះស្រាយតម្រូវការសម្រាប់ឧបករណ៍បញ្ជូនតសូលីតស្តេត (solid-state relays) ប្រភេទ all-or-nothing នៅក្នុងវិសាលភាពរបស់វា។ ឧបករណ៍បញ្ជា និងកុងតាក់ទ័រអេឡិចត្រូនិក AC សម្រាប់បន្ទុកដែលមិនមែនជាម៉ូទ័រស្ថិតនៅក្រោម IEC 60947-4-3 ចំណែកឯឧបករណ៍បញ្ជា និងឧបករណ៍ចាប់ផ្តើមម៉ូទ័រអេឡិចត្រូនិកត្រូវបានដោះស្រាយដោយ IEC 60947-4-2។ តម្រូវការផលិតផល និងការដំឡើងដែលអនុវត្តបានគឺអាស្រ័យលើរបៀបដែល SSR ត្រូវបានផ្គត់ផ្គង់ និងរួមបញ្ចូល។ វិញ្ញាបនបត្រសមាសភាគមិនមែនជាការបញ្ជាក់សម្រាប់បន្ទះ (panel) ដែលបានបញ្ចប់ទាំងស្រុងនោះទេ។.
កំហុសទូទៅក្នុងការជ្រើសរើស SSR
ការចាត់ទុកចរន្តដែលបង្ហាញលើផ្លាកឈ្មោះ (Nameplate) ថាជាចរន្តដែលអាចប្រើប្រាស់បានជាក់ស្តែងសម្រាប់បន្ទះសៀគ្វី
ការកែតម្រូវគឺត្រូវប្រើខ្សែកោងកាត់បន្ថយសមត្ថភាព (Derating curve) ឱ្យបានត្រឹមត្រូវ និងផ្ទៀងផ្ទាត់សីតុណ្ហភាពប្រសព្វ (Junction temperature) ក្រោមលក្ខខណ្ឌសីតុណ្ហភាពជុំវិញដែលអាក្រក់បំផុត។.
ការមិនគិតពីចរន្តកន្ត្រាក់ (Inrush current) នៃបន្ទុក
ត្រូវវាស់វែង ឬរកទម្រង់រលកនៃចរន្តកន្ត្រាក់។ តម្លៃចរន្តកំពូលដោយគ្មានរយៈពេលនៃជីពចរគឺមិនគ្រប់គ្រាន់នោះទេ។.
ការសន្មតថាការបើកនៅចំណុចសូន្យ (Zero-cross) តែងតែល្អជាងជានិច្ច
ការបើកនៅចំណុចសូន្យគឺជាជម្រើសមូលដ្ឋានដ៏ល្អសម្រាប់កម្មវិធីកំដៅប្រភេទ Resistive ជាច្រើន ប៉ុន្តែវាមិនមែនជាច្បាប់ទូទៅសម្រាប់ត្រង់ស្វ័រ ម៉ូទ័រ ឬការគ្រប់គ្រងមុំដំណាក់កាល (Phase-angle control) នោះទេ។.
ការជ្រើសរើសឧបករណ៍បញ្ចេញកម្ដៅ (Heat sink) ដោយផ្អែកលើកម្រិតអំពែររបស់ SSR
គណនាការបាត់បង់ថាមពលពាក់កណ្តាលចម្លងជាក់ស្តែង និងផ្លូវកម្ដៅទាំងមូល។ SSR ពីរដែលមានស្លាកសញ្ញាចរន្តដូចគ្នា អាចមានការធ្លាក់ចុះតង់ស្យុង និងតម្រូវការកម្ដៅខុសគ្នា។.
ការពឹងផ្អែកលើឧបករណ៍កាត់ចរន្តទូទៅ (General Breaker) ដើម្បីការពារ SSR
ការការពារខ្សែចម្លង និងការការពារចំណុចតភ្ជាប់ពាក់កណ្តាលចម្លង គឺជាកិច្ចការសម្របសម្រួលដាច់ដោយឡែកពីគ្នា។.
ការចាត់ទុកស្ថានភាព “បិទ” (Off) ថាជាការផ្តាច់ចរន្តដោយសុវត្ថិភាព (Isolated)
គិតគូរពីចរន្តលេចធ្លាយ និងការខូចខាតដោយសារឆ្លងចរន្តខ្លី។ ផ្តល់ការផ្តាច់ចរន្តដោយសុវត្ថិភាព និងផ្លូវបញ្ឈប់ដំណើរការដែលសមស្របនឹងកម្រិតហានិភ័យ។.
ការជំនួស EMR ដោយមិនបានពិនិត្យមើលប្រតិបត្តិការនៃសៀគ្វី
SSR ផ្លាស់ប្តូរចរន្តលេចធ្លាយ កម្ដៅ ទម្រង់នៃការខូចខាត ការធ្លាក់ចុះតង់ស្យុង និងប្រតិបត្តិការបណ្តោះអាសន្ន។ ប្រសិនបើនៅតែត្រូវសម្រេចចិត្តរវាងបច្ចេកវិទ្យាទាំងពីរ សូមពិនិត្យឡើងវិញ ឧបករណ៍បញ្ជូនសញ្ញាអេឡិចត្រូមេកានិច (Electromechanical Relay) ទល់នឹង ឧបករណ៍បញ្ជូនសញ្ញាពាក់កណ្តាលចម្លង (Solid State Relay) មុនពេលបញ្ចប់ការរចនា។.
ជាញឹកញាប់បានសួរសំណួរ
តើការជ្រើសរើសកម្រិតអំពែរ (Amp rating) របស់ SSR កាន់តែធំ តែងតែមានសុវត្ថិភាពជាងមែនឬទេ?
មិនមែនជានិច្ចនោះទេ។ កម្រិតចរន្តខ្ពស់ជាងនេះ ជាទូទៅផ្តល់នូវផ្ទៃបន្ទះឈីបធំជាង ឬកម្រិតសុវត្ថិភាពកម្ដៅ (thermal margin) ល្អជាង ប៉ុន្តែអត្ថប្រយោជន៍នេះអាស្រ័យលើការរចនាផ្ទៃក្នុង, ឧបករណ៍បញ្ចេញកម្ដៅ (heat sink), សីតុណ្ហភាពជុំវិញ, ស្ថានីយតភ្ជាប់, កម្រិតទប់ទល់នឹងការកើនឡើងនៃវ៉ុល (surge rating) និងការការពារ។ ការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ដែលមានទំហំធំពេក មិនអាចជំនួសបច្ចេកវិទ្យាទិន្នផលដែលមិនត្រឹមត្រូវ ឬការដំឡើងប្រព័ន្ធបញ្ចេញកម្ដៅដែលមិនគ្រប់គ្រាន់បានឡើយ។.
តើអាចតភ្ជាប់ SSR ពីរស្របគ្នាដើម្បីចែករំលែកចរន្តបានដែរឬទេ?
កុំតភ្ជាប់ទិន្នផលរបស់ SSR ទូទៅស្របគ្នា លុះត្រាតែក្រុមហ៊ុនផលិតអនុញ្ញាតយ៉ាងច្បាស់លាស់។ ភាពខុសគ្នាតិចតួចនៃវ៉ុលនៅពេលបើកដំណើរការ (on-state voltage), សីតុណ្ហភាព និងភាពធន់នៃខ្សែភ្លើង (wiring impedance) អាចធ្វើឱ្យឧបករណ៍មួយផ្ទុកចរន្តលើសកម្រិត ដែលនាំឱ្យមានការកើនឡើងកម្ដៅខ្លាំង (thermal runaway)។ សូមប្រើ SSR តែមួយដែលមានកម្រិតត្រឹមត្រូវ ឬប្រើឧបករណ៍ដែលក្រុមហ៊ុនផលិតអនុញ្ញាតឱ្យតភ្ជាប់ស្របគ្នា។.
តើ SSR ច្រើនអាចប្រើឧបករណ៍បញ្ចេញកម្ដៅ (heat sink) តែមួយបានដែរឬទេ?
បាន ប្រសិនបើគម្លាតអគ្គិសនី, ការដាច់ដោយឡែកពីគ្នា (isolation), ការណែនាំអំពីការដំឡើង និងការគណនាកម្ដៅសរុបអនុញ្ញាត។ សូមប្រើការបាត់បង់ថាមពលសរុបរបស់ម៉ូឌុលដើម្បីគណនាសីតុណ្ហភាពរបស់ឧបករណ៍បញ្ចេញកម្ដៅ បន្ទាប់មកបូកបញ្ចូលការកើនឡើងសីតុណ្ហភាពពីចំណុចតភ្ជាប់ទៅតួឧបករណ៍ (junction-to-case) និងពីតួឧបករណ៍ទៅឧបករណ៍បញ្ចេញកម្ដៅ (case-to-sink) របស់ SSR នីមួយៗ។.
ហេតុអ្វីបានជាគេវាស់ឃើញវ៉ុលនៅត្រង់បន្ទុក (load) ខណៈពេលដែល SSR កំពុងបិទ?
ការលេចធ្លាយចរន្តក្នុងស្ថានភាពបិទ (Off-state leakage) តាមរយៈឧបករណ៍កណ្តាលចម្លង (semiconductor) ឬឧបករណ៍ទប់ស្កាត់ការរំខានខាងក្នុង (internal snubber) អាចធ្វើឱ្យឧបករណ៍វាស់បង្ហាញលេខបាន ជាពិសេសនៅពេលប្រើឧបករណ៍វាស់ឌីជីថលដែលមានភាពធន់ខ្ពស់ (high-impedance)។ សូមកំណត់ថាតើវាជាវ៉ុលខ្មោច (ghost voltage) ដែលគ្មានគ្រោះថ្នាក់ ឬជាចរន្តដែលមានកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការដំណើរការបន្ទុក។ កុំសន្និដ្ឋានថា សៀគ្វីមានសុវត្ថិភាពក្នុងការប៉ះពាល់ដោយផ្អែកលើពាក្យបញ្ជាត្រួតពិនិត្យឱ្យសោះ។.
តើ SSR ប្រភេទ zero-cross តែងតែល្អបំផុតសម្រាប់បន្ទុក AC មែនឬ?
មិនមែនទេ។ វាត្រូវបានគេពេញនិយមប្រើសម្រាប់ការប្តូរឧបករណ៍កម្តៅប្រភេទ resistive និងការគ្រប់គ្រងបែប burst ប៉ុន្តែការគ្រប់គ្រងមុំដំណាក់កាល (phase-angle control) ទាមទារឱ្យមានការបើកដោយចៃដន្យ (random turn-on)។ ការប្រើប្រាស់លើត្រង់ស្វូ និងម៉ូទ័រ ទាមទារការណែនាំជាក់លាក់តាមបន្ទុក ព្រោះមុំនៃការប្តូរអាចផ្លាស់ប្តូរចរន្តរុញចូល (inrush) និងភាពតានតឹងអេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិច។.
ហេតុអ្វីត្រូវប្រើហ្វុយស៊ីបសម្រាប់ឧបករណ៍កណ្តាលចម្លង (semiconductor fuse) ប្រសិនបើសៀគ្វីមានឧបករណ៍កាត់ភ្លើង (breaker) រួចហើយ?
ឧបករណ៍កាត់ភ្លើងមានតួនាទីចម្បងក្នុងការការពារខ្សែភ្លើង និងកាត់ផ្តាច់នៅពេលមានកំហុសក្នុងសៀគ្វី។ ថ្នែងរបស់ឧបករណ៍កណ្តាលចម្លង (semiconductor junction) អាចខូចខាតមុនពេលឧបករណ៍កាត់ភ្លើងស្តង់ដារដំណើរការ។ ហ្វុយស៊ីបប្រភេទ ultrafast ដែលមានការសម្របសម្រួលត្រឹមត្រូវ នឹងកំណត់ថាមពលដែលឆ្លងកាត់ឱ្យស្ថិតក្នុងកម្រិតដែល SSR អាចទ្រាំទ្របាន។.
តើកម្រិតកម្តៅប៉ុណ្ណាដែលចាត់ទុកថា SSR ក្តៅខ្លាំងពេក?
មិនមានច្បាប់កំណត់សីតុណ្ហភាពតាមការប៉ះដែលគួរឱ្យទុកចិត្តនោះទេ។ សូមប្រើសីតុណ្ហភាពអតិបរមានៃតួឧបករណ៍ ឬថ្នែងដែលកំណត់ដោយក្រុមហ៊ុនផលិត រួចរចនាឱ្យស្ថិតក្នុងគោលដៅទាបជាងនេះដើម្បីទុកគម្លាតសុវត្ថិភាព។ សូមធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់សីតុណ្ហភាពបរិយាកាសជុំវិញ សីតុណ្ហភាពតួឧបករណ៍ សីតុណ្ហភាពបន្ទះបញ្ចេញកម្តៅ (heat-sink) និងចរន្តអគ្គិសនី បន្ទាប់ពីបន្ទះសៀគ្វីឈានដល់ស្ថានភាពថេរ។.
ច្បាប់នៃការជ្រើសរើសចុងក្រោយ
ការជ្រើសរើស SSR ដែលមានគុណភាពគួរឱ្យទុកចិត្ត គឺត្រូវធ្វើឡើងដោយផ្អែកលើបន្ទុក (Load) ថយក្រោយ មិនមែនជ្រើសរើសតាមកម្រិតចរន្តក្នុងកាតាឡុកនោះទេ។ ជាដំបូង ត្រូវផ្គូផ្គងបច្ចេកវិទ្យាទិន្នផល AC ឬ DC និងការបញ្ចូលសញ្ញាបញ្ជា (Control input)។ បន្ទាប់មក ត្រូវវាយតម្លៃឧបករណ៍ធៀបនឹងកម្រិតចរន្តរំពេច (Inrush current) របស់បន្ទុក, ការកាត់បន្ថយសមត្ថភាពតាមសន្លឹកទិន្នន័យ (Datasheet derating), វិធីសាស្ត្រប្តូរ (Switching method), ការបាត់បង់ថាមពលពេលចរន្តឆ្លងកាត់ (Conduction loss), សីតុណ្ហភាពប្រសព្វ (Junction temperature), លក្ខណៈនៃការលេចធ្លាយចរន្ត (Leakage behavior), ការការពារវ៉ុលកើនឡើងភ្លាមៗ (Transient protection) និងការឆ្លើយតបនៅពេលមានកំហុស។.
កំណត់ត្រាការទិញដ៏ល្អបំផុតមិនមែនគ្រាន់តែសរសេរថា “SSR, 40 A” នោះទេ។ វាគឺជាឯកសារបង្ហាញពីចំណុចប្រតិបត្តិការជាក់ស្តែង រួមមានបន្ទុកពិតប្រាកដ, សីតុណ្ហភាពជុំវិញ, ឧបករណ៍រំសាយកម្ដៅ (Heat sink), ទម្រង់នៃចរន្តកើនឡើងភ្លាមៗ (Surge profile), ឧបករណ៍ការពារ និងការឆ្លើយតបប្រកបដោយសុវត្ថិភាពក្នុងករណីដែលទិន្នផលខូចក្នុងស្ថានភាពឆ្លងចរន្ត (Short circuit)។.
ឯកសារយោងបច្ចេកទេស
- IEC 62314:2022 – រ៉េឡេប្រភេទសូលីដស្តេត (Solid-state relays)
- IEC 60947-4-2:2020+AMD1:2024 – ឧបករណ៍បញ្ជាម៉ូទ័រប្រភេទសឺមីកុងឌុចទ័រ, ឧបករណ៍ចាប់ផ្តើមដំណើរការ និងឧបករណ៍ចាប់ផ្តើមដំណើរការទន់ (Soft-starters)
- IEC 60947-4-3:2020 – ឧបករណ៍បញ្ជា និងកុងតាក់ទ័រប្រភេទសឺមីកុងឌុចទ័រ AC សម្រាប់បន្ទុកដែលមិនមែនជាម៉ូទ័រ