ប្លុក

តើអ្នកជ្រើសរើសពេលវេលារង់ចាំសម្រាប់ឧបករណ៍ត្រួតពិនិត្យឧស្សាហកម្មដោយរបៀបណា?

មើល៖ 0     អ្នកនិពន្ធ៖ កម្មវិធីនិពន្ធគេហទំព័រ ពេលវេលាបោះពុម្ព៖ 2026-08-31 ប្រភពដើម៖ គេហទំព័រ

សាកសួរ

ប៊ូតុងចែករំលែក facebook
ប៊ូតុងចែករំលែក twitter
ប៊ូតុងចែករំលែកបន្ទាត់
ប៊ូតុងចែករំលែក wechat
linkedin ប៊ូតុងចែករំលែក
ប៊ូតុងចែករំលែក pinterest
ប៊ូតុងចែករំលែក whatsapp
ចែករំលែកប៊ូតុងចែករំលែកនេះ។

ក្រោមការបញ្ជាក់ប៉ារ៉ាម៉ែត្រសំខាន់នេះនាំឱ្យមានការរំខាន ការខូចទិន្នន័យនៅក្នុងឧបករណ៍បញ្ជាតក្កវិជ្ជា (PLCs) និងការបញ្ឈប់មេកានិចដែលមិនអាចគ្រប់គ្រងបាន។ ការកំណត់លើសកំណត់វាធ្វើឱ្យទំហំឯករភជប់ និងថវិកាគម្រោងប៉េងប៉ោងដោយមិនចាំបាច់។ ឯកតាស្តង់ដារ IT-grade ជាធម្មតាកំណត់លំនាំដើមទៅនឹងការពន្យារពេល 16–20ms ។ បរិយាកាសឧស្សាហកម្មប្រឈមមុខនឹងការពិតកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរ។ ពួកគេជួបប្រទះការឆ្លងកាត់ក្រឡាចត្រង្គញឹកញាប់។ ពួកគេស៊ូទ្រាំនឹងបន្ទុកអាំងឌុចស្យុងធ្ងន់ៗលើកម្រាលរោងចក្រ។ ពួកគេក៏ត្រូវតែបំពេញតាមតម្រូវការនៃការអនុលោមតាមបទប្បញ្ញត្តិដ៏តឹងរ៉ឹងផងដែរ។

យើងបានបង្កើតការណែនាំនេះដើម្បីផ្តល់ឱ្យអ្នកបង្កើតបន្ទះ និងវិស្វករប្រព័ន្ធនូវក្របខ័ណ្ឌដែលមានភស្តុតាងច្បាស់លាស់។ អ្នកនឹងរៀនពីរបៀបគណនា វាយតម្លៃ និងប្រភពថាមពលត្រឹមត្រូវសម្រាប់ឧបករណ៍បញ្ជារបស់អ្នក។ យើងនឹងស្វែងយល់ពីអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងចាប់ពីស្ថេរភាពក្រឡាចត្រង្គរហូតដល់ការរិចរិលរបស់ capacitor ។ អ្នកអាចបញ្ឈប់ការស្មាន ហើយចាប់ផ្តើមវិស្វកម្មប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិដែលធន់ជាងមុន។

គន្លឹះដក

  • ស្តង់ដារ 20ms ពេលវេលារង់ចាំការផ្គត់ផ្គង់ថាមពល ច្រើនតែមិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ស្វ័យប្រវត្តិកម្មឧស្សាហកម្មដែលពាក់ព័ន្ធនឹង PLCs ឬឧបករណ៍បញ្ជាមនុស្សយន្តដែលទាមទារលំដាប់បិទដោយសុវត្ថិភាព។

  • តម្រូវការរង់ចាំត្រូវបានកំណត់ដោយកត្តាបីយ៉ាង៖ គុណភាពក្រឡាចត្រង្គ ការទាញថាមពលបន្ទុកសំខាន់ៗ និងភាពយឺតយ៉ាវនៃប្រព័ន្ធបម្រុងទុកបន្ទាប់បន្សំ (ឧ. UPS ឬចំណីដែលលែងត្រូវការតទៅទៀត)។

  • ការពង្រីកពេលវេលារក្សាលំនឹងរាងកាយត្រូវការឧបករណ៍បំពងសំឡេងធំជាងមុន ដែលជះឥទ្ធិពលដល់កម្រិតវិមាត្រ និងការគ្រប់គ្រងកម្ដៅនៃ ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលដែលបិទជិត.

  • ការអនុលោមតាម UL 508A និងការណែនាំអំពីគ្រឿងម៉ាស៊ីនជាក់លាក់តម្រូវឱ្យមានការបន្ធូរបន្ថយដែលអាចផ្ទៀងផ្ទាត់បាននៃហានិភ័យនៃការរំខានថាមពល ធ្វើឱ្យសមត្ថភាពរក្សាឯកសារទុកជាតម្រងលទ្ធកម្មដ៏តឹងរឹង។

ផលប៉ះពាល់កម្រិតប្រព័ន្ធនៃការរំខានខ្នាតតូចនៅលើផ្ទាំងបញ្ជា

គ្រឿងបរិក្ខារឧស្សាហកម្មទំនើបដំណើរការលើបណ្តាញអគ្គិសនីដែលមានការប្រែប្រួលខ្លាំង។ ម៉ូទ័រធំៗ ម៉ាស៊ីនបោះត្រា និងម៉ាស៊ីនស្ទូចលើក្បាលដំណើរការក្នុងពេលដំណាលគ្នា។ ម៉ាស៊ីនទាំងនេះទាញចរន្ត inrush ដ៏ច្រើនកំឡុងពេលចាប់ផ្តើម។ វារំពេចនោះបង្អាក់វ៉ុលឡានក្រុងក្នុងស្រុក។ ព្រឹត្តិការណ៍បែបនេះបង្កើតឱ្យមានការរអាក់រអួលនៃវ៉ុលញឹកញាប់ ការឡើងត្នោត និងការរំខានមីក្រូ។ ការរំខានទាំងនេះជាធម្មតាមានចាប់ពី 10ms ទៅ 50ms។ បុគ្គលិករោងចក្រភាគច្រើនមិនដែលកត់សំគាល់ពួកគេទេ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ គ្រឿងអេឡិចត្រូនិចដែលងាយនឹងទទួលអារម្មណ៍ជារៀងរាល់ដំណក់។ ផ្ទាំងបញ្ជា ប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាគុណភាពថាមពលទាំងនេះ។

ការខកខានក្នុងគណនីសម្រាប់ការរំខានខ្នាតតូចទាំងនេះបង្កឱ្យមានផលវិបាកប្រតិបត្តិការធ្ងន់ធ្ងរ។ នៅពេលដែលសតិបណ្ដោះអាសន្នថាមពលដំណើរការទទេ មុនពេលឆ្លងកាត់បណ្តោះអាសន្ន សមាសធាតុខាងក្រោមនឹងគាំង។ អ្នកប្រឈមមុខនឹងគ្រោះថ្នាក់ភ្លាមៗជាច្រើន៖

  • ការកំណត់តក្កវិជ្ជា PLC ឡើងវិញកើតឡើងភ្លាមៗ។ នេះបណ្តាលឱ្យបាត់បង់ទាំងស្រុងនៃទិន្នន័យអង្គចងចាំដែលងាយនឹងបង្កជាហេតុ។

  • ការបញ្ជូនត​សុវត្ថិភាព​មិន​បាន​រំពឹង​ទុក​ថា​នឹង​បន្ថយ​ថាមពល។ នេះបង្កើតគ្រោះថ្នាក់សុវត្ថិភាពដ៏ធំជុំវិញគ្រឿងចក្រដែលកំពុងផ្លាស់ទី។

  • ការធ្វើសមកាលកម្ម Actuator បរាជ័យទាំងស្រុង។ ប្រតិបត្តិករត្រូវតែធ្វើការចាប់ផ្ដើមប្រព័ន្ធដោយដៃដ៏ធុញទ្រាន់។

សតិបណ្ដោះអាសន្នថាមពលដែលបានបញ្ជាក់ត្រឹមត្រូវការពារគ្រោះមហន្តរាយទាំងនេះ។ វា​ធានា​ថា​វ៉ុល​ឡានក្រុង DC នៅ​តែ​ស្ថិត​ក្នុង​ការ​អត់ធ្មត់​ប្រតិបត្តិការ​យ៉ាង​តឹងរ៉ឹង​នៃ​សមាសធាតុ​ខាងក្រោម​ទាំងអស់។ ប្រព័ន្ធនេះនៅរស់បានយូរល្មម។ វាបិទគម្លាតរហូតដល់ថាមពល AC មានស្ថេរភាព។ ម៉្យាងទៀតវាផ្តល់ពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ឧបករណ៍បញ្ជាដើម្បីប្រតិបត្តិលំដាប់បិទដែលគ្រប់គ្រងដោយសុវត្ថិភាព។ អ្នករក្សាការគ្រប់គ្រងពេញលេញលើស្ថានភាពម៉ាស៊ីន។

ការវាយតម្លៃពេលវេលារង់ចាំការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលឧស្សាហកម្ម

ក្របខ័ណ្ឌវាយតម្លៃស្នូលសម្រាប់ពេលវេលារង់ចាំប្រភព

1. គណនាការទាញបន្ទុកសំខាន់

វិស្វករតែងតែមានកំហុសឆ្គងធ្ងន់ធ្ងរកំឡុងពេលរចនាប្រព័ន្ធ។ ពួកគេផ្អែកលើការគណនាសតិបណ្ដោះអាសន្នរបស់ពួកគេលើកម្រិតវ៉ាត់អតិបរមានៃអង្គភាព AC/DC ។ អ្នកត្រូវតែផ្អែកលើការគណនានេះលើការអូសទាញបន្តជាក់ស្តែងនៃសមាសធាតុសំខាន់ៗ។ កំណត់អត្តសញ្ញាណ PLCs របស់អ្នក ចំណុចប្រទាក់មនុស្ស-ម៉ាស៊ីន (HMIs) និងការបញ្ជូនតសុវត្ថិភាព។ បូកសរុបការប្រើប្រាស់ថាមពលច្បាស់លាស់របស់ពួកគេក្នុងអំឡុងពេលព្រឹត្តិការណ៍បរាជ័យធម្មតា។

ប្រតិបត្តិការនៅសមត្ថភាពកាត់បន្ថយ ផ្លាស់ប្តូរគណិតវិទ្យាយ៉ាងខ្លាំង។ ការពិនិត្យ​សន្មត​បង្ហាញ​ពី​គោលការណ៍​នេះ​យ៉ាង​ច្បាស់។ ដំណើរការឯកតានៅបន្ទុក 50% មានប្រសិទ្ធភាពពន្យាររយៈពេលបណ្ដោះអាសន្ន។ ជារឿយៗវាបង្កើនរយៈពេលទ្វេដងបើប្រៀបធៀបទៅនឹងការដំណើរការនៅ 100% ពេញ។ អ្នកអាចបង្កើនទំនាក់ទំនងបញ្ច្រាសនេះដើម្បីទិញមីលីវិនាទីបន្ថែមដោយមិនចាំបាច់ផ្លាស់ប្តូរផ្នែករឹង។

2. កំណត់ពេលវេលាស្ពានដែលត្រូវការ

អ្នកត្រូវតែកំណត់ឱ្យច្បាស់នូវអ្វីដែលប្រព័ន្ធត្រូវការដើម្បីរស់។ គោលដៅប្រតិបត្តិការផ្សេងគ្នាទាមទារយុទ្ធសាស្ត្រកំណត់ពេលវេលាខុសគ្នាទាំងស្រុង។ ពិចារណាលើសេណារីយ៉ូទូទៅទាំងបីនេះ៖

  • ស្ពានឆ្លងកាត់៖ អ្នកគ្រាន់តែត្រូវការដើម្បីរស់រានមានជីវិតពីក្រឡាចត្រង្គរោងចក្រដែលបានធ្វើមូលដ្ឋានីយកម្ម។ រកមើលការវាយតម្លៃរវាង 20ms និង 40ms ។

  • UPS Handover៖ ប្រព័ន្ធ UPS អន្តរកម្មក្រៅបណ្តាញស្តង់ដារ ឬបណ្តាញអន្តរកម្មត្រូវការពេលវេលាដើម្បីប្តូរ។ ជាធម្មតាពួកគេត្រូវការពី 4ms ទៅ 12ms ។ ឯកតា AC/DC បឋមត្រូវតែសម្រួលដល់គម្លាតជាក់លាក់នេះ។

  • លំដាប់បិទដោយសុវត្ថិភាព៖ កម្មវិធីមួយចំនួនត្រូវតែរក្សាទុកទិន្នន័យស្ថានភាពម៉ាស៊ីន។ គណនាមីលីវិនាទីពិតប្រាកដដែលឧបករណ៍បញ្ជាត្រូវសរសេរទៅអង្គចងចាំដែលមិនងាយនឹងបង្កជាហេតុ។ ដំណើរការនេះអាចមានចាប់ពី 20ms ដល់ល្អជាង 50ms។

តារាងតម្រូវការពេលវេលាស្ពាន

សេណារីយ៉ូកម្មវិធី

ការរំខានដែលរំពឹងទុក

រយៈពេលផ្ទុកដែលបានណែនាំ

ស្តង់ដារ IT Server Handoff

4ms ទៅ 10ms

16ms ទៅ 20ms

ក្រឡាចត្រង្គគ្រឿងចក្រធុនធ្ងន់ ស្រក

10ms ទៅ 30ms

35ms ទៅ 50ms

ការសន្សំរដ្ឋ PLC (EEPROM)

20ms ទៅ 50ms

60ms+

3. គណនីសម្រាប់ Capacitor Aging និង Derating

ហានិភ័យនៃការអនុវត្តនៅតែមានកម្រិតខ្ពស់ ទោះបីជាបន្ទាប់ពីការគណនាល្អឥតខ្ចោះក៏ដោយ។ ម៉ែត្រនេះពឹងផ្អែកទាំងស្រុងលើ capacitor electrolytic ខាងក្នុង។ សមាសធាតុរាងកាយទាំងនេះថយចុះតាមពេលវេលា។ សីតុណ្ហភាពព័ទ្ធជុំវិញខ្ពស់ បង្កើនល្បឿនដំណើរការរិចរិលនេះយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ។ វត្ថុរាវអេឡិចត្រូលីកស្ងួតបន្តិចម្តង ៗ នៅខាងក្នុងកំប៉ុងអាលុយមីញ៉ូម។ នេះកាត់បន្ថយសមត្ថភាពផ្ទុកថាមពល។

យើង​សូម​ណែនាំ​យ៉ាង​ខ្លាំង​ឱ្យ​ធ្វើ​កត្តា​ក្នុង​រឹម​សុវត្ថិភាព 10-20% ។ ការបញ្ជាក់ការអាន 20ms នៅថ្ងៃមួយនឹងមិននៅតែ 20ms ជារៀងរហូតទេ។ វាអាចថយចុះដល់ 16ms បន្ទាប់ពីប្រាំឆ្នាំ។ រឿងនេះកើតឡើងជាញឹកញាប់នៅក្នុងឯករភជប់ឧស្សាហកម្មដែលមានកំដៅខ្ពស់។ តែងតែវិស្វករសម្រាប់ការបញ្ចប់នៃវដ្តជីវិតផលិតផល។

ឧបសគ្គកម្ដៅ និងវិមាត្រ

រូបវិទ្យាមូលដ្ឋានគ្រប់គ្រងការផ្ទុកថាមពលអគ្គិសនី។ ការបង្កើនរយៈពេលសតិបណ្ដោះអាសន្នយ៉ាងតឹងរ៉ឹងតម្រូវឱ្យមាន capacitors ចម្បងធំជាង។ អ្នកមិនអាចក្លែងបន្លំច្បាប់រូបវន្តនេះបានទេ។ ការពិតជាមូលដ្ឋាននេះកំណត់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ការធ្វើឱ្យផលិតផលខ្នាតតូច។ អ្នកផលិតត្រូវតែប្រើកំប៉ុងធំជាងមុន ដើម្បីផ្ទុកបន្ទុកបន្ថែម។

អ្នកសាងសង់បន្ទះត្រូវតែផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយប្រុងប្រយ័ត្ននូវវិមាត្ររាងកាយ។ នៅពេលបញ្ជាក់ អេ ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលដែលភ្ជាប់មកជាមួយ អ្នកត្រូវតែពិនិត្យមើលសន្លឹកទិន្នន័យឱ្យបានដិតដល់។ ម៉ូដែលពង្រីក-សតិបណ្ដោះអាសន្នទាមទារផ្ទះដែកធំជាង។ អ្នកត្រូវតែផ្ទៀងផ្ទាត់ថាតើវិមាត្រដែលកើនឡើងទាំងនេះបំពានដែនកំណត់ផ្លូវដែក DIN ដែរឬទេ។ ពួកគេ​ក៏​អាច​នឹង​ប្រមូលផ្តុំ​ឧបសគ្គ​ចន្លោះ​បន្ទះ​ខាងក្រោយ​ដែលមានស្រាប់​ផងដែរ។

ផលប៉ះពាល់នៃការត្រជាក់បង្ហាញពីឧបសគ្គធំមួយទៀត។ ឧបករណ៍បំពងបំប្លែងធំជាងនៅខាងក្នុងធុងបិទជិតរឹតបន្តឹងលំហូរខ្យល់ធម្មជាតិ។ ឌីណាមិកកម្ដៅខាងក្នុងផ្លាស់ប្តូរទាំងស្រុង។ ការដាក់កម្រិតនេះតម្រូវឲ្យមានកង្ហារត្រជាក់សកម្ម។ ប្រសិនបើអ្នកមិនអាចបន្ថែមកង្ហារបានទេ អ្នកត្រូវតែអនុវត្តការការពារកម្ដៅដ៏ខ្លាំងក្លាទៅលើបន្ទះទាំងមូល។

Add-on Buffer Modules ទល់នឹង ដំណោះស្រាយរួមបញ្ចូលគ្នា

វិស្វករត្រូវតែជ្រើសរើសរវាងការកសាងសមត្ថភាពនៅខាងក្នុងអង្គភាព ឬបន្ថែមវាពីខាងក្រៅ។ វិធីសាស្រ្តទាំងពីរផ្តល់នូវអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងគ្នា។

ដំណោះស្រាយរួមបញ្ចូលគ្នារក្សាការរចនាបន្ទះសាមញ្ញ។ អ្នក​ប្រភព​មួយ​ ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលប្តូរឧស្សាហកម្មដែលមានសតិបណ្ដោះអាសន្ន ដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់ផ្ទាល់ខ្លួនចេញពីប្រអប់។ ឯកតាខ្លះផ្តល់ 40ms ឬច្រើនជាងនេះពីកំណើត។ វិធីសាស្រ្តនេះមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតសម្រាប់ការកំណត់ថេរដែលគេស្គាល់។ វាកាត់បន្ថយភាពស្មុគស្មាញនៃខ្សែ។ វាក៏រក្សាទុកទទឹងផ្លូវដែក DIN ដ៏មានតម្លៃផងដែរ។

ម៉ូឌុលសតិបណ្ដោះអាសន្នផ្តល់នូវលទ្ធភាពធ្វើមាត្រដ្ឋានខ្លាំង។ ធនាគារ DIN-rail capacitor ខាងក្រៅទាំងនេះរក្សាទុកថាមពល DC ដែលឧទ្ទិស។ ពួកគេអាចពង្រីកពេលវេលារស់រានមានជីវិតដល់រាប់រយមីលីវិនាទី។ វិធីសាស្រ្តនេះដំណើរការល្អបំផុតសម្រាប់ការធ្វើមាត្រដ្ឋានបន្ទះដែលមានស្រាប់។ អ្នកប្រើពួកវាសម្រាប់សេណារីយ៉ូនៃភាពជឿជាក់ខ្លាំង។ អ្នកមិនចាំបាច់រចនាឡើងវិញ ឬជំនួសឯកតា AC/DC បឋមទេ។

ការអនុលោមភាព និងភាពស្មុគស្មាញស្តង់ដារ (UL 508A Focus)

ការរុករកការពិតបទប្បញ្ញត្តិតម្រូវឱ្យមានឯកសារច្បាស់លាស់។ ស្តង់ដារ UL 508A គ្រប់គ្រងផ្ទាំងបញ្ជាឧស្សាហកម្ម។ វាមិនកំណត់តម្លៃមិល្លីវិនាទីជាសកលសម្រាប់ការបណ្ដុះថាមពលទេ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ វាកំណត់ប្រតិបត្តិការសុវត្ថិភាពជារួម។ ស្ដង់ដារ​តម្រូវ​ឱ្យ​មាន​ការ​ការពារ​យ៉ាង​ជាក់លាក់​ប្រឆាំង​នឹង​ការ​ចាប់​ផ្តើ​ម​ម៉ាស៊ីន​ដែល​មិន​បាន​គ្រប់​គ្រង​។

ការតម្រឹមការវាយតម្លៃហានិភ័យជួយសម្រួលដល់ដំណើរការវិស្វកម្មរបស់អ្នក។ អ្នកត្រូវតែអនុវត្តតាមការណែនាំអំពីម៉ាស៊ីនស្វ័យប្រវត្តិដូចជា NFPA 79 និង IEC 60204-1។ ការណែនាំទាំងនេះផ្តោតយ៉ាងខ្លាំងលើការរំខានការផ្គត់ផ្គង់ និងការធ្លាក់ចុះតង់ស្យុងដ៏គ្រោះថ្នាក់។ សមាសធាតុប្រភពដែលគាំទ្រដោយឯកសារ ពេលវេលាបណ្តោះអាសន្នដែលបានសាកល្បងធ្វើឱ្យការអនុលោមតាមកាន់តែងាយស្រួល។ អ្នកអាចប្រគល់ខ្សែកោងការអនុវត្តដែលបានផ្ទៀងផ្ទាត់ទៅអធិការ។ នេះបង្ហាញថាអ្នកកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការរំខាន។

អ្នកក៏ត្រូវតែរក្សាកត្តាជឿទុកចិត្តខ្ពស់ទាក់ទងនឹងការទាមទាររបស់អ្នកផលិតផងដែរ។ ប្រយ័ត្នអ្នកលក់លេងល្បិចលើសន្លឹក spec ។ ក្រុមហ៊ុនផលិតជាច្រើនបញ្ជាក់យ៉ាងក្លាហាននូវពេលវេលាសតិបណ្ដោះអាសន្នដ៏គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ដោយផ្អែកលើការបញ្ចូល 230Vac នាមករណ៍។ ពួកគេលាក់បាំងការសម្តែងមិនល្អនៅ 115Vac ដោយចេតនា។ មាត្រដ្ឋានថាមពលដែលបានរក្សាទុកជាមួយនឹងការ៉េនៃវ៉ុលបញ្ចូល។ ឯកតាដែលដំណើរការនៅ 115Vac ជាញឹកញាប់ផ្តល់ពាក់កណ្តាលពេលធៀបនឹង 230Vac ។ តែងតែទាមទារខ្សែកោងការអនុវត្តពិតប្រាកដសម្រាប់វ៉ុលទីផ្សារគោលដៅជាក់លាក់របស់អ្នក។

បញ្ជីសម្រាំងតក្កវិជ្ជា និងសកម្មភាពជំហានបន្ទាប់

អ្នកត្រូវការវិធីសាស្រ្តជាប្រព័ន្ធដើម្បីបង្រួមជម្រើសលទ្ធកម្មរបស់អ្នក។ អនុវត្តតាមលំដាប់តក្កវិជ្ជានេះ ដើម្បីធានាដំណើរការបន្ទះដែលអាចទុកចិត្តបាន។

  1. ជំហានទី 1: សវនកម្មបរិស្ថានគោលដៅ។ វាស់ក្រឡាចត្រង្គធម្មតានៅក្នុងកន្លែងដំឡើង។ ប្រើ oscilloscope ដើម្បីចាប់យកជម្រៅពិត និងរយៈពេលនៃការធ្លាក់ចុះតង់ស្យុងក្នុងតំបន់។ អ្នកក៏ត្រូវតែកំណត់ពេលវេលាប្រគល់ UPS ពិតប្រាកដផងដែរ ប្រសិនបើប្រព័ន្ធបម្រុងទុកមាន។

  2. ជំហានទី 2: ផែនទីបន្ទុក។ គណនាវ៉ាត់ DC ពិតប្រាកដដែលត្រូវការ ដើម្បីរក្សាប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពឱ្យនៅរស់។ រួមបញ្ចូលឧបករណ៍បញ្ជាតក្កវិជ្ជា និងកុងតាក់បណ្តាញ។ មិនរាប់បញ្ចូលបន្ទុកធ្ងន់ដែលមិនសំខាន់។ កុំរួមបញ្ចូលឧបករណ៍កំដៅឬម៉ូទ័រមិនសំខាន់នៅក្នុងការគណនាជាក់លាក់នេះ។

  3. ជំហានទី 3៖ ពិនិត្យមើលសន្លឹកជាក់លាក់ដោយសង្ស័យ។ យោង​តាម​ការ​វាស់វែង​ដែល​បាន​បញ្ជាក់​ធៀប​នឹង​ការពិត​ប្រតិបត្តិការ​របស់​អ្នក។ ពិនិត្យមើលភាពខុសគ្នានៃវ៉ុលបញ្ចូលដោយប្រុងប្រយ័ត្ន (115V ទល់នឹង 230V) ។ កែតម្រូវរយៈពេលដែលរំពឹងទុកដោយផ្អែកលើភាគរយនៃការផ្ទុកពិតប្រាកដរបស់អ្នក (100% ទល់នឹង 50%) ។

  4. ជំហានទី 4: គំរូនិងការធ្វើតេស្ត។ កុំទុកចិត្តគណិតវិទ្យាតែម្នាក់ឯង។ មុនពេលលទ្ធកម្មពេញលេញ ក្លែងធ្វើការបាត់បង់ថាមពលបញ្ចូល។ ប្រើប្រភព AC ដែលអាចសរសេរកម្មវិធីបាន។ ផ្ទៀងផ្ទាត់ការរក្សាទុករដ្ឋ PLC ត្រូវនឹងការគណនាគណិតវិទ្យាពីមុនរបស់អ្នកយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះ។

សេចក្តីសន្និដ្ឋាន

ការជ្រើសរើស​ម៉ែត្រ​ដ៏​សំខាន់​នេះ​មិន​មែន​ជា​លំហាត់​ប្រអប់​ធីក​ទូទៅ​ទេ។ វានៅតែជាការគណនាវិស្វកម្មសំខាន់។ អ្នកត្រូវតែធ្វើឱ្យមានតុល្យភាពជានិច្ចនូវតម្រូវការផ្ទុកថាមវន្ត កន្លែងផ្ទុករាងកាយ និងភាពធន់នៃប្រព័ន្ធទាំងមូល។ រាល់ការរំខានខ្នាតតូចសាកល្បងដែនកំណត់នៃការរចនាបន្ទះរបស់អ្នក។

ការកំណត់លំនាំដើមទៅនឹងប៉ារ៉ាម៉ែត្រ IT ស្តង់ដារបង្ហាញពីហានិភ័យដែលមិនអាចទទួលយកបាននៅក្នុងស្វ័យប្រវត្តិកម្មឧស្សាហកម្ម។ វិស្វករត្រូវតែផ្តល់អាទិភាពដល់អង្គភាព AC/DC ដែលមានខ្សែកោងនៃការអនុវត្តតម្លាភាព។ អ្នកត្រូវតែទាមទារទិន្នន័យដែលបង្ហាញពីដំណើរការនៅសីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការអតិបរមា។ មានតែពេលនោះទេដែលអ្នកអាចធានានូវភាពជឿជាក់ពិត។

ធ្វើសវនកម្មតម្រូវការបន្ទុកសំខាន់នៃផ្ទាំងបញ្ជាបច្ចុប្បន្នរបស់អ្នកនៅថ្ងៃនេះ។ គូសផែនទីឱ្យច្បាស់ថាតើសមាសធាតុអ្វីខ្លះត្រូវតែរស់រានមានជីវិត 30ms ។ ពិគ្រោះជាមួយវិស្វករផ្នែកលក់បច្ចេកទេសដើម្បីវាយតម្លៃអង្គភាពដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់ ឬម៉ូឌុលសតិបណ្ដោះអាសន្នខាងក្រៅសម្រាប់ការសាងសង់បន្ទាប់របស់អ្នក។

សំណួរគេសួរញឹកញាប់

សំណួរ៖ តើវ៉ុលបញ្ចូលប៉ះពាល់ដល់ពេលវេលាផ្គត់ផ្គង់ថាមពលដែរឬទេ?

ចម្លើយ៖ បាទ។ រយៈពេលត្រូវបានភ្ជាប់ដោយផ្ទាល់ទៅនឹងថាមពលដែលបានរក្សាទុកនៅក្នុង capacitor បឋម។ សមត្ថភាពផ្ទុកនេះគឺជាមុខងារគណិតវិទ្យានៃវ៉ុលបញ្ចូល។ អង្គភាពឧស្សាហកម្មជាទូទៅនឹងផ្តល់រយៈពេលវែងជាងនៅពេលដំណើរការនៅ 230Vac បើប្រៀបធៀបទៅនឹង 115Vac ។ ពិនិត្យមើលសន្លឹកជាក់លាក់ផ្លូវការសម្រាប់វ៉ុលបញ្ចូលជាក់លាក់របស់អ្នក។

សំណួរ៖ តើខ្ញុំអាចបង្កើនពេលវេលារង់ចាំដោយប្រើការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលដែលមានកម្រិតវ៉ាត់ខ្ពស់ជាងអ្វីដែលខ្ញុំត្រូវការបានទេ?

ចម្លើយ៖ បាទ នេះគឺជាដំណោះស្រាយវិស្វកម្មទូទៅ។ រយៈពេលធ្វើសកម្មភាពសមាមាត្រច្រាសទៅនឹងបន្ទុកដែលបានអនុវត្ត។ ការដំណើរការឯកតា 480W នៅត្រឹមតែ 240W មានប្រសិទ្ធភាពកាត់បន្ថយបន្ទុកដល់ 50% ។ សមយុទ្ធនេះនឹងបង្កើនពេលវេលាសតិបណ្ដោះអាសន្នដែលមានប្រសិទ្ធភាពទ្វេដងបើប្រៀបធៀបទៅនឹងការដំណើរការអង្គភាពដោយសមត្ថភាពពេញលេញ។

សំណួរ៖ តើអ្វីជាភាពខុសគ្នារវាងពេលវេលារង់ចាំ និងពេលវេលាជិះឆ្លងកាត់?

ចម្លើយ៖ វិស្វករតែងតែប្រើពួកវាជំនួសគ្នាក្នុងការកំណត់ជាក់ស្តែង។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ ភាពខុសគ្នាផ្នែកបច្ចេកទេសមាន។ ពេលវេលារង់ចាំយ៉ាងតឹងរ៉ឹងសំដៅទៅលើពេលវេលាដែលវ៉ុលលទ្ធផលនៅតែត្រូវបានគ្រប់គ្រងបន្ទាប់ពីការបញ្ចូល AC ធ្លាក់ចុះដល់សូន្យ។ ពេលវេលាជិះឆ្លងកាត់ច្រើនតែសំដៅទៅលើសមត្ថភាពនៃប្រព័ន្ធទូលំទូលាយក្នុងការរស់រានមានជីវិតពីព្រឹត្តិការណ៍បណ្តោះអាសន្នដោយមិនមានការរំខានដល់ប្រតិបត្តិការណាមួយឡើយ។

សំណួរ៖ តើម៉ូឌុលសតិបណ្ដោះអាសន្នខាងក្រៅប្រសើរជាងការទិញការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលដែលមានរយៈពេលកាន់យូរដែរឬទេ?

A: វាអាស្រ័យទាំងស្រុងលើតម្រូវការជាក់លាក់របស់អ្នក។ ប្រសិនបើអ្នកគ្រាន់តែត្រូវការភ្ជាប់គម្លាត 30ms នោះឯកតារួមបញ្ចូលគ្នាគឺមានប្រសិទ្ធភាពជាង និងសន្សំទំហំរាងកាយ។ ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការ 200ms ឬច្រើនជាងនេះ ដើម្បីអនុវត្តការបិទមេកានិចដ៏ស្មុគស្មាញ ម៉ូឌុលសតិបណ្ដោះអាសន្នដែលមានមូលដ្ឋានលើ capacitor ខាងក្រៅក្លាយជាដំណោះស្រាយជាក់ស្តែងតែមួយគត់។

ទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ

 លេខ 5, Zhengshun West Road, Xiangyang Industrial Zone, Liushi, Yueqing, Zhejiang, China, 325604
+86- 13868370609 
+86-0577-62657774 

តំណភ្ជាប់រហ័ស

រក្សាសិទ្ធិ © 2024 Zhejiang Ximeng Electronic Technology Co., Ltd. គាំទ្រដោយ  លីដុង   ផែនទីគេហទំព័រ
ទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ