VIOX អគ្គិសនី
Language

របៀបជ្រើសរើស Solid State Relay (SSR): ប្រភេទបន្ទុក, កម្រិតចរន្តអគ្គិសនី, ឧបករណ៍បញ្ចេញកម្ដៅ (Heat Sink) និងការការពារ

មគ្គុទ្ទេសក៍នៃការជ្រើសរើសរ៉េលេប្រភេទ Solid state ដែលគ្របដណ្តប់លើប្រភេទបន្ទុក កម្រិតចរន្ត ឧបករណ៍រំសាយកម្ដៅ និងការការពារ។.

រៀបរៀងដោយ

ក្នុង

,
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។.

គន្លឹះ​យក

  • 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

ការប្រៀបធៀបបច្ចេកវិទ្យាទិន្នផល AC SSR និង DC SSR ដោយប្រើឧបករណ៍ប្តូរ SCR និង MOSFET។.
AC SSR និង DC SSR ប្រើប្រាស់រចនាសម្ព័ន្ធទិន្នផលសឺមីកុងឌុចទ័រខុសៗគ្នា ហើយត្រូវតែផ្គូផ្គងទៅនឹងការផ្គត់ផ្គង់បន្ទុក។.

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

ការប្រៀបធៀបបន្ទុក SSR ដែលបង្ហាញពីចរន្តកំដៅ និងចរន្តរំជួយ (inrush) នៃម៉ូទ័រ ត្រង់ស្្វ័រម៉ាទ័រ អំពូល និងឧបករណ៍បើកបរ LED។.
បន្ទុកផ្សេងៗគ្នាបង្កើតភាពតានតឹងផ្នែកអគ្គិសនីខុសៗគ្នា ជាពិសេសក្នុងអំឡុងពេលចាប់ផ្ដើម និងការសាកថ្ម។.

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

ផ្លូវកម្ដៅនៃរ៉េលេស្ថានភាពរឹង (Solid state relay) ចាប់ពីចំណុចតភ្ជាប់សឺមីកុងឌុចទ័រ ឆ្លងកាត់តួ និងឧបករណ៍បញ្ចេញកម្ដៅ (heat sink) ទៅកាន់ខ្យល់ក្នុងបន្ទះ។.
អាយុកាលរបស់ SSR អាស្រ័យលើផ្លូវកម្ដៅទាំងមូលចាប់ពីចំណុចតភ្ជាប់សឺមីកុងឌុចទ័ររហូតដល់ខ្យល់ជុំវិញ។.

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

ដ្យាក្រាមការពាររ៉េលេស្ថានភាពរឹង (Solid state relay) ជាមួយនឹងហ្វុយស៊ីបសឺមីកុងឌុចទ័រ, MOV, RC snubber, សេនស័រកម្ដៅ និងការផ្ដាច់ដោយមេកានិច។.
ឧបករណ៍ការពារដោះស្រាយយន្តការបរាជ័យផ្សេងៗរបស់ SSR រួមមានការកើនឡើងវ៉ុលភ្លាមៗ (surge) ការផ្ទុកលើសចរន្ត និងការឡើងកម្ដៅខ្លាំង។.

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