ការយល់ដឹងអំពី Transformer Inrush Current: មូលហេតុ ប្រភេទ និងយុទ្ធសាស្ត្រកាត់បន្ថយជាក់ស្តែង

Dec 04, 2025

ទុកសារមួយ។

មាតិកា
  1. 1. អ្វីដែល Inrush Current ជាការពិត
  2. 2. ប្រភេទផ្សេងគ្នានៃ Inrush
  3. 3. ហេតុអ្វីបានជា Inrush កើតឡើងនៅកន្លែងដំបូង
    1. 3.1 Residual Flux (អ្នកបង្កបញ្ហាធំបំផុត)
    2. 3.2 មុំប្តូរ - ពេលវេលាគឺជាអ្វីគ្រប់យ៉ាង
    3. 3.3 លក្ខណៈតិត្ថិភាពស្នូល
    4. 3.4 លក្ខខណ្ឌប្រព័ន្ធ
    5. 3.5 Asymmetry និង DC អុហ្វសិត
  4. 4. កត្តាដែលជះឥទ្ធិពលថាតើការឈ្លានពាននឹងខ្លាំងប៉ុណ្ណា
    1. 4.1 កម្រិតលំហូរសំណល់ & បន្ទាត់រាងប៉ូល។
    2. 4.2 សម្ភារៈស្នូល ធរណីមាត្រ និងខ្សែកោងតិត្ថិភាព
    3. 4.3 ប្រព័ន្ធខ្លី-កម្លាំងសៀគ្វី (កម្រិតកំហុស)
    4. 4.4 ទំហំ Transformer (ការវាយតម្លៃ kVA/MVA)
    5. 4.5 ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធខ្យល់
    6. 4.6 សីតុណ្ហភាព និងប្រវត្តិម៉ាញេទិក
  5. 5. របៀបដែលវិស្វករប៉ាន់ប្រមាណឬគណនា Inrush
  6. 6. របៀបដែល Inrush អាចត្រូវបានកាត់បន្ថយឬគ្រប់គ្រង
    1. ៦.១. ការបង្កើនប្រសិទ្ធភាពការរចនាស្នូល និងខ្យល់
    2. ៦.២. ការត្រួតពិនិត្យការប្តូរ (ចំណុច-បើក-ការបិទរលក)
    3. ៦.៣. ទន់-ចាប់ផ្តើម និងបច្ចុប្បន្ន-បច្ចេកទេសកំណត់
    4. ៦.៤. ការធ្វើផែនការប្រព័ន្ធ និងការជ្រើសរើសឧបករណ៍ត្រឹមត្រូវ។
    5. ៦.៥. វិធានការការពារ និងបន្ធូរបន្ថយ
    6. ៦.៦. វិធីសាស្រ្តបន្ថែមជាមួយដែនកំណត់កម្មវិធី
  7. គំនិតចុងក្រោយ

នៅពេលដែលម៉ាស៊ីនបំប្លែងត្រូវបានបើកជាលើកដំបូង-ឬគ្រាន់តែបញ្ចូលថាមពលឡើងវិញ-បន្ទាប់ពីការរំខានមួយរយៈខ្លី-វាមានឥរិយាបទដែលជារឿយៗធ្វើអោយមនុស្សនៅក្រៅពិភពវិស្វកម្មភ្ញាក់ផ្អើល។ ជំនួសឱ្យការដោះស្រាយដោយរលូនទៅក្នុងចរន្តម៉ាញេទិកថេររបស់វា វាស្រាប់តែទាញចរន្តដ៏ធំ ស្ទើរតែផ្ទុះឡើង។ នេះគឺជា-ដែលគេស្គាល់inrush បច្ចុប្បន្នហើយទោះបីជាវាជារឿងធម្មតាក៏ដោយ វាអាចមើលទៅហាក់ដូចជាមានអ្វីមួយខុសប្រក្រតី។

នៅ Scotech យើងធ្វើការជាមួយឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ អ្នកម៉ៅការ និងក្រុម EPC ជុំវិញពិភពលោក ដូច្នេះយើងឃើញសំណួរនេះកើតឡើងជាញឹកញាប់៖តើ​អ្វី​ទៅ​ជា​ការ​ញាប់​ញ័រ ហេតុអ្វី​បាន​ជា​វា​កើត​ឡើង ហើយ​តើ​យើង​អាច​គ្រប់គ្រង​វា​ដោយ​របៀប​ណា?
តោះដើរកាត់វាតាមវិធីជាក់ស្តែង វិស្វករ-រួសរាយរាក់ទាក់។

 

1. អ្វីដែល Inrush Current ជាការពិត

Inrush Current

នៅក្នុងពាក្យសាមញ្ញ ចរន្ត inrush គឺជាចរន្តរយៈពេលខ្លី និងធំ-ដែលហូរចូលទៅក្នុង transformer នៅពេលដែលវាត្រូវបានផ្តល់ថាមពលភ្លាមៗ។ វា​មាន​រយៈ​ពេល​មួយ​ភ្លែត ប៉ុន្តែ​ក្នុង​អំឡុង​ពេល​នោះ វា​អាច​ឈាន​ដល់​កម្រិត​ខ្ពស់​ជាង -ចរន្ត​ផ្ទុក​ពេញ​ច្រើន​ដង។

ហើយទេ-នេះមិនមានន័យថាម៉ាស៊ីនបំប្លែងត្រូវបរាជ័យទេ។ ឧបករណ៍បំលែងគឺគ្រាន់តែព្យាយាម "កំណត់ឡើងវិញ" ស្ថានភាពម៉ាញ៉េទិចរបស់វា។ បន្ទាប់ពីឆ្លងកាត់បណ្តោះអាសន្ន អ្វីគ្រប់យ៉ាងនឹងចូលទៅក្នុងចរន្តម៉ាញ៉េទិចដ៏តូចដែលអ្នករំពឹងទុកជាធម្មតា។

2. ប្រភេទផ្សេងគ្នានៃ Inrush

វិស្វករជាធម្មតានិយាយអំពីទម្រង់សំខាន់ៗចំនួនបួន៖

មេដែក inrush- ការកើនឡើងបែបបុរាណកំឡុងពេលមានថាមពល។

ការងើបឡើងវិញ inrush- បន្ទាប់ពីវ៉ុលធ្លាក់ចុះ ឬដាច់រយៈពេលខ្លី។

ច្រណែនអាណិត– នៅពេលដែលឧបករណ៍បំប្លែងដែលភ្ជាប់រួច -ដែលមានសុខភាពល្អ មានការរំខាន ដោយសារតែប្លែងផ្សេងទៀតនៅក្នុងបណ្តាញតែមួយត្រូវបានផ្តល់ថាមពល។

លើសពី-ការរំភើបចិត្ត– ជំរុញ​ដោយ​ការ​លើស​-លក្ខខណ្ឌ​វ៉ុល ឬ​ប្រេកង់​ខុស​ធម្មតា។

ប្រភេទនីមួយៗមានឥរិយាបទរៀងៗខ្លួន ប៉ុន្តែពួកវាសុទ្ធតែមានមូលហេតុស្រដៀងគ្នា៖ កម្រិតលំហូរលោតហួសពីតំបន់ផាសុកភាពរបស់ស្នូល។

 

3. ហេតុអ្វីបានជា Inrush កើតឡើងនៅកន្លែងដំបូង

ដើម្បីយល់ច្បាស់ថា inrush យើងត្រូវនិយាយអំពីលំហូរម៉ាញេទិច-មិនមែនគ្រាន់តែជាលំហូរនៃស្ថានភាព-ថេរនោះទេ ប៉ុន្តែនៅសល់ ភាពមិនស៊ីសង្វាក់គ្នា ចេញពី-នៃ-លំហូរសមកាលកម្មដែលរស់នៅក្នុងស្នូល សូម្បីតែបន្ទាប់ពីម៉ាស៊ីនបំប្លែងត្រូវបានបិទក៏ដោយ។

 

3.1 Residual Flux (អ្នកបង្កបញ្ហាធំបំផុត)

Transformers "ចងចាំ" ស្ថានភាពម៉ាញេទិករបស់ពួកគេ។ សូម្បីតែបន្ទាប់ពីវ៉ុលបាត់ក៏ដោយក៏ស្នូលអាចរក្សាបាន។លំហូរសំណល់ដោយសារ៖

វដ្តវ៉ុលចុងក្រោយមុនពេលផ្តាច់,

hysteresis សម្ភារៈ,

ផ្ទុកប្រវត្តិ និងលំនាំរំភើប។

ប្រសិនបើប្លែងត្រូវបានបញ្ចូលថាមពលម្តងទៀតនៅពេលមួយនៅពេលដែលវ៉ុលចូលព្យាយាមរុញលំហូរក្នុងទិសដៅដូចគ្នា។លំហូរលទ្ធផលអាចកើនឡើងលើសពីតម្លៃរចនា-ដោយរុញស្នូលឱ្យជ្រៅទៅក្នុងភាពឆ្អែត។

នៅពេលដែលឆ្អែតហើយ ប្លែងមិនអាចប្រើអាំងឌុចស្យុងម៉ាញេទិកដើម្បីកំណត់ចរន្តបានទេ។ ដូច្នេះមេឃបច្ចុប្បន្ន-រ៉ុក្កែត។

 

3.2 មុំប្តូរ - ពេលវេលាគឺជាអ្វីគ្រប់យ៉ាង

ប្រសិនបើអ្នកបិទឧបករណ៍បំបែកនៅពេល "ខុស"-ឧទាហរណ៍ នៅវ៉ុលឆ្លងកាត់សូន្យ-លំហូរចាប់ផ្តើមពីសូន្យ ប៉ុន្តែវ៉ុលកំពុងកើនឡើងក្នុងអត្រាអតិបរមារបស់វា។
Flux ឆ្លើយតបយ៉ាងឆាប់រហ័ស បាញ់ឡើងលើ ហើយអាចលើសពីកម្រិតកំណត់របស់រដ្ឋ -ថេរ។

ប្រសិនបើការផ្លាស់ប្តូរភ្លាមៗកើតឡើងបន្ថែមចំពោះលំហូរដែលនៅសេសសល់ ការកើនឡើងកាន់តែធំ។

ការបិទ​ភ្លាមៗ​ផ្សេង​គ្នា​អាច​បង្កើត​បាន​តែ​ការ​ប្រញាប់ប្រញាល់​តិចតួចប៉ុណ្ណោះ។
ពីរបីមិល្លីវិនាទីសម្រេចភាពខុសគ្នារវាងថាមពលស្ងាត់ និងការកើនឡើងបច្ចុប្បន្នដែលមានអត្រា 12x ។

 

3.3 លក្ខណៈតិត្ថិភាពស្នូល

រាល់សម្ភារៈស្នូលមានចំណុចមួយដែលវាបដិសេធមិនធ្វើមេដែកបន្ថែមទៀត។ នៅពេលដែលការតិត្ថិភាពកើតឡើង៖

inductance ដួលរលំ,

ចរន្តកើនឡើងដោយសេរី រហូតទាល់តែភាពធន់នៃខ្យល់ ឬភាពធន់របស់ប្រព័ន្ធកំណត់វានៅទីបំផុត។

ជង្គង់តិត្ថិភាពរបស់ស្នូលកាន់តែមុតស្រួច កម្លាំងកាន់តែខ្លាំង។

 

3.4 លក្ខខណ្ឌប្រព័ន្ធ

ក្រឡាចត្រង្គដ៏រឹងមាំ (ខ្លីខ្ពស់-សៀគ្វី MVA) នឹង "ចិញ្ចឹម" លំហូរចូលយ៉ាងងាយស្រួល។
ក្រឡាចត្រង្គខ្សោយបង្ខំឱ្យតង់ស្យុងធ្លាក់ចុះ តាមពិតកាត់បន្ថយការហូរចូល ប៉ុន្តែបណ្តាលឱ្យអស្ថិរភាព។

ក្រឡាចត្រង្គខ្សោយ → inrush តូចជាង ប៉ុន្តែការរំខានវ៉ុលកាន់តែច្រើន
ក្រឡាចត្រង្គខ្លាំង → ការកើនឡើងខ្ពស់ ប៉ុន្តែបណ្តាញនៅតែមានស្ថេរភាព

 

3.5 Asymmetry និង DC អុហ្វសិត

ការបង្កើនថាមពលជាញឹកញាប់បង្កើតសមាសធាតុ DC នៅក្នុងទម្រង់រលកបច្ចុប្បន្ន។
អុហ្វសិតនេះ-រួមផ្សំជាមួយការតិត្ថិភាព-ជំរុញម៉ាស៊ីនបំប្លែងទៅជាចរន្តមិនស្មើគ្នា មិនស៊ីមេទ្រី។

 

4. កត្តាដែលជះឥទ្ធិពលថាតើការឈ្លានពាននឹងខ្លាំងប៉ុណ្ណា

Inrush មិនមែនចៃដន្យទេ។ វាអនុវត្តតាមច្បាប់ដែលអាចព្យាករណ៍បាន។ ការរចនា និងប៉ារ៉ាម៉ែត្រប្រព័ន្ធជាច្រើនមានឥទ្ធិពលលើរបៀបដែលការកើនឡើងខ្លាំង។

 

4.1 កម្រិតលំហូរសំណល់ & បន្ទាត់រាងប៉ូល។

កត្តាដែលមានឥទ្ធិពលបំផុតតែមួយគត់។
លំហូរសំណល់ខ្ពស់ + មុំប្តូរមិនល្អ=អាក្រក់បំផុត-ករណី inrush ។

សូម្បីតែម៉ាស៊ីនបំប្លែងពីរដែលដូចគ្នាបេះបិទក៏អាចមានឥរិយាបទខុសគ្នា អាស្រ័យលើវដ្តនៃថាមពលចុងក្រោយនៃ-របស់វា។

 

4.2 សម្ភារៈស្នូល ធរណីមាត្រ និងខ្សែកោងតិត្ថិភាព

CRGO silicon steel

ដែកថែបស៊ីលីកុន CRGOទំនោរទៅឆ្អែតខ្លាំង ដែលនាំទៅដល់កំពូលភ្នំខ្ពស់។

លោហៈអាម៉ូញាក់មានលក្ខណៈម៉ាញេទិកខុសៗគ្នា ហើយជួនកាលបង្ហាញលំនាំ inrush ខុសគ្នាបន្តិចបន្តួច។

ស្នូលផ្នែកឆ្លងកាត់ធំ-ផ្ទុកលំហូរកាន់តែច្រើន ហើយអាចមានការប្រញាប់ប្រញាល់កាន់តែខ្លាំង ប្រសិនបើលំហូរសំណល់មានកម្រិតខ្ពស់។

4.3 ប្រព័ន្ធខ្លី-កម្លាំងសៀគ្វី (កម្រិតកំហុស)

ប្រព័ន្ធខ្លាំង → ចរន្តទឹកហូរខ្លាំង

ប្រព័ន្ធខ្សោយ → ការដួលរលំវ៉ុលកំណត់ចរន្ត ប៉ុន្តែបណ្តាលឱ្យមានការរំខានដល់ការផ្គត់ផ្គង់

នេះ​ជា​មូលហេតុ​ដែល​ម៉ាស៊ីន​បំប្លែង​ចែកចាយ​តាម​ជនបទ​អាច​បង្ក​ឱ្យ​ភ្លើង​ភ្លឹបភ្លែតៗ​ក្នុង​ពេល​មាន​ថាមពល។

 

4.4 ទំហំ Transformer (ការវាយតម្លៃ kVA/MVA)

ស្នូលធំជាង → ថាមពលម៉ាញេទិចធំជាង → សក្តានុពលខ្ពស់ជាងមុន។
ទោះបីជាមិនមែនជាលីនេអ៊ែរក៏ដោយ ឯកតាធំជាងគឺមានភាពរសើបចំពោះលំហូរសំណល់។

 

4.5 ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធខ្យល់

delta connection Delta windings អន្ទាក់លំហូរចរន្តដែលផ្លាស់ប្តូរទម្រង់រលក inrush បន្តិច។
ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធមួយចំនួនបង្កើតអាម៉ូនិកកាន់តែច្រើនក្នុងអំឡុងពេលថាមពល។

 

 

Delta windings អន្ទាក់លំហូរចរន្តដែលផ្លាស់ប្តូរទម្រង់រលក inrush បន្តិច។
ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធមួយចំនួនបង្កើតអាម៉ូនិកកាន់តែច្រើនក្នុងអំឡុងពេលថាមពល។

 

4.6 សីតុណ្ហភាព និងប្រវត្តិម៉ាញេទិក

ឧបករណ៍បំលែងកំដៅមានឥរិយាបទម៉ាញ៉េទិចខុសគ្នាបន្តិចបន្តួចជាងម៉ាស៊ីនត្រជាក់។
រយៈពេលទំនេរយូរអាចកាត់បន្ថយ ឬចៃដន្យលំហូរសំណល់។

 

5. របៀបដែលវិស្វករប៉ាន់ប្រមាណឬគណនា Inrush

គណិតវិទ្យាបានមកពីទំនាក់ទំនងវ៉ុល-លំហូរ ប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រព័ន្ធពិត ការពន្យល់សាមញ្ញដំណើរការ៖

នៅពេលដែលលំហូរត្រូវបានបង្ខំឱ្យលើសពី-ស្ថានភាពអតិបរមាថេររបស់វា ស្នូលនឹងឆ្អែត។ transformer ព្យាយាមស្ដារតុល្យភាព ហើយលទ្ធផលគឺចរន្តឆ្លងកាត់ខ្ពស់។

នៅក្នុងការអនុវត្ត វិស្វករប្រើ៖

ជួរជាក់ស្តែង (ឧទាហរណ៍ 8-14 × ចរន្តដែលបានវាយតម្លៃសម្រាប់ឧបករណ៍បំលែងចែកចាយជាច្រើន)

ទិន្នន័យរចនារបស់អ្នកផលិត

ឧបករណ៍ផ្នែកទន់-EMTP-RV, PSCAD, MATLAB/Simulink-សម្រាប់ការធ្វើគំរូលម្អិត

ការគណនាត្រឹមត្រូវទាមទារព័ត៌មានអំពីខ្សែកោងស្នូល មុំប្តូរ ភាពរឹងរបស់ប្រព័ន្ធ និងធន់នឹងខ្យល់។

 

6. របៀបដែល Inrush អាចត្រូវបានកាត់បន្ថយឬគ្រប់គ្រង

 

៦.១. ការបង្កើនប្រសិទ្ធភាពការរចនាស្នូល និងខ្យល់

Transformers ដែល​មាន​ដង់ស៊ីតេ​លំហូរ​តិត្ថិភាព​ទាប​បង្កើត​ឱ្យ​មាន​កម្លាំង​តិច​តាម​ធម្មជាតិ។ នេះអាចសម្រេចបានដោយការបង្កើនផ្នែកឆ្លងកាត់ស្នូល- ការជ្រើសរើសសម្ភារៈស្នូលដែលមានលក្ខណៈម៉ាញេទិកប្រសើរជាងមុន ឬការណែនាំគម្លាតខ្យល់បន្តិច ដើម្បីការពារការឡើងលំហូរភ្លាមៗ។ ការកាត់បន្ថយមេដែកដែលនៅសេសសល់គឺមានសារៈសំខាន់ជាពិសេស ដោយសារតែលំហូរ asymmetric គឺជាមូលហេតុចម្បងនៃការកើនឡើងខ្លាំង។ ការរចនាម៉ាស៊ីនច្រើន-គឺជាផ្នែកមួយនៃវិស្វកម្មប្លែងស្តង់ដារ និងមិនធ្វើឱ្យខូចដល់ភាពជឿជាក់។ វិធានការទាំងនេះធ្វើសកម្មភាពនៅប្រភព៖ ពួកគេធានាថាសៀគ្វីម៉ាញេទិកមានស្ថេរភាពកំឡុងពេលមានថាមពល កាត់បន្ថយឱកាសនៃការតិត្ថិភាព-ដែលជំរុញដោយការកើនឡើង។

 

៦.២. ការត្រួតពិនិត្យការប្តូរ (ចំណុច-បើក-ការបិទរលក)

ចំណុច-នៅលើ-បច្ចេកវិជ្ជារលកត្រូវបានទទួលស្គាល់យ៉ាងទូលំទូលាយថាជាវិធីសាស្ត្រប្រតិបត្តិការដ៏មានប្រសិទ្ធភាពបំផុតសម្រាប់ការកំណត់ការបញ្ចូលថាមពល។ ដោយធ្វើសមកាលកម្មឧបករណ៍បំបែកដើម្បីបិទនៅវ៉ុលសូន្យឆ្លង-យ៉ាងជាក់លាក់នៅពេលដែលលំហូរអនាគតស្របគ្នាជាមួយលំហូរដែលនៅសល់-ឧបករណ៍បំប្លែងជៀសវាងការលោតមេដែកភ្លាមៗ។ គាំទ្រដោយ IEC 62271-100 និងដាក់ពង្រាយនៅទូទាំងស្ថានីយឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ ការប្តូរដែលមានការគ្រប់គ្រងដំណើរការជាវិធីសាស្ត្រឯកត្តជន ហើយតម្រូវឱ្យតែឧបករណ៍បំបែក និងម៉ូឌុលត្រួតពិនិត្យបន្តធ្វើសមកាលកម្មជាមួយវ៉ុលប្រព័ន្ធ។

 

៦.៣. ទន់-ចាប់ផ្តើម និងបច្ចុប្បន្ន-បច្ចេកទេសកំណត់

វិធីសាស្ត្រចាប់ផ្តើមទន់-អនុវត្តវ៉ុលបន្តិចម្តងៗ ដែលអនុញ្ញាតឱ្យលំហូរម៉ាញ៉េទិចកើនឡើងយ៉ាងរលូន ជាជាងភ្លាមៗ។ ប្រព័ន្ធឧស្សាហកម្មជារឿយៗប្រើឧបករណ៍កម្តៅ NTC ឧបករណ៍កំណត់ចរន្តអេឡិចត្រូនិច ឬសៀគ្វីគ្រប់គ្រង-ឡើងលើ។ ទាំងនេះមានប្រសិទ្ធភាពជាពិសេសសម្រាប់ម៉ាស៊ីនបំប្លែងប្រភេទ-ស្ងួត និងដាច់ដោយឡែក ឧបករណ៍បំប្លែងមុខ UPS-ចុង និងឧបករណ៍ថាមពលមធ្យម-ផ្សេងទៀត។ ទោះបីជា NTCs មិនសូវមាននៅក្នុងប្រេង-បំលែងបំរែបំរួលដែលបំពេញដោយការពិចារណាលើទំហំ និងកម្ដៅក៏ដោយ ការកំណត់អេឡិចត្រូនិចសកម្មនៅតែជាដំណោះស្រាយចាស់ទុំ និងអាចទុកចិត្តបានក្នុងវិស្វកម្មអគ្គិសនី។

 

៦.៤. ការធ្វើផែនការប្រព័ន្ធ និងការជ្រើសរើសឧបករណ៍ត្រឹមត្រូវ។

Inrush អាចត្រូវបានកាត់បន្ថយយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលប៉ារ៉ាម៉ែត្រប្លែងត្រូវគ្នានឹងលក្ខណៈនៃបណ្តាញផ្គត់ផ្គង់។ វិស្វករតែងតែគិតគូរពីប្រភពខ្លី-សមត្ថភាពសៀគ្វី ភាពធន់នៃប្លែង និងប្រវែង feeder ដើម្បីការពារ-អតុល្យភាពនៃករណីដែលអាក្រក់បំផុត។ ភាពធន់របស់ប្រព័ន្ធខ្ពស់កំណត់ដោយធម្មជាតិនូវការកើនឡើងនៃចរន្តដំបូង ខណៈពេលដែលការជ្រើសរើសទំហំប្លែងត្រឹមត្រូវសម្រាប់បន្ទុកនោះ ជៀសវាងការបង្កើនមេដែក VA ច្រើនពេកទាក់ទងនឹងកម្លាំងបណ្តាញ។ វិធានការរៀបចំផែនការទាំងនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃការអនុវត្តវិស្វកម្មប្រព័ន្ធថាមពលស្តង់ដារ។

 

៦.៥. វិធានការការពារ និងបន្ធូរបន្ថយ

ទោះបីជាមានការប៉ះទង្គិចកើតឡើងក៏ដោយ ការការពារដែលបានជ្រើសរើសត្រឹមត្រូវអាចការពារការរំខាន។ D-ខ្សែកោង ឬ K-ឧបករណ៍បំបែកសៀគ្វីខ្សែកោង និងពេលវេលា-ការពន្យាពេលហ្វុយហ្ស៊ីបគឺជាឧស្សាហកម្ម-ដំណោះស្រាយស្តង់ដារដែលត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីអត់ធ្មត់រយៈពេលខ្លីនៃការកើនឡើងមេដែកដោយមិនប៉ះពាល់ដល់សុវត្ថិភាព។ ការចាប់ផ្តើមតាមលំដាប់លំដោយគឺជាវិធានការជាក់ស្តែងមួយផ្សេងទៀត នៅពេលដែលឧបករណ៍បំប្លែងច្រើនដំណើរការនៅលើឧបករណ៍បញ្ចូលតែមួយ ដោយធានាថាកំពូលនៃការចូលរបស់ពួកគេមិនត្រួតលើគ្នា។ យុទ្ធសាស្ត្រទាំងនេះមិនមែនជាវិធីសាស្ត្រទប់ស្កាត់ដោយខ្លួនវាទេ ប៉ុន្តែពួកគេធានាបាននូវប្រតិបត្តិការប្រព័ន្ធដែលអាចទុកចិត្តបាន និងមានស្ថេរភាព។

 

៦.៦. វិធីសាស្រ្តបន្ថែមជាមួយដែនកំណត់កម្មវិធី

បច្ចេកទេសមួយចំនួន-ដូចជាមុន-ការពង្រីកមេដែក និងមុន-ឧបករណ៍ទប់ទល់បញ្ចូល-អាចមានប្រសិទ្ធភាព ប៉ុន្តែទាមទារលក្ខខណ្ឌនៃការអនុវត្តយ៉ាងតឹងរ៉ឹង។ មុន-មេដែកត្រូវតែតម្រឹមយ៉ាងជាក់លាក់ជាមួយដំណាក់កាលវ៉ុលប្រព័ន្ធ។ ប្រសិនបើមិនបានធ្វើសមកាលកម្មត្រឹមត្រូវទេ វាអាចកើនឡើងជាជាងកាត់បន្ថយការកើនឡើង។ មុន-ប្រដាប់ទប់ទល់នឹងការបញ្ចូលត្រូវបានបញ្ជាក់នៅក្នុង-ការប្តូរតង់ស្យុងខ្ពស់ ប៉ុន្តែកម្រត្រូវបានប្រើនៅក្នុងប្រព័ន្ធចែកចាយវ៉ុលទាប- ឬមធ្យម- ដោយសារភាពស្មុគស្មាញ និងតម្លៃរបស់វា។ វិធីសាស្រ្តទាំងនេះគួរតែត្រូវបានពិចារណាសម្រាប់តែករណីឯកទេសប៉ុណ្ណោះ ហើយមិនមែនជាដំណោះស្រាយគោលបំណងទូទៅទេ។

 

គំនិតចុងក្រោយ

ចរន្ត Inrush គឺជៀសមិនរួច ប៉ុន្តែវាក៏អាចគ្រប់គ្រងបានពេញលេញផងដែរ នៅពេលដែលយើងយល់ពីរូបវិទ្យានៅពីក្រោយវា។ មិនថាអ្នកកំពុងផ្តល់ថាមពលដល់បង្គោលតូចមួយ-ឧបករណ៍បំលែងដែលបានម៉ោន ឬបន្ទះធំ-ដែលបានម៉ោន ឬស្ថានីយរង គោលការណ៍ដូចគ្នាត្រូវបានអនុវត្ត។

ដោយពិចារណាលើលំហូរសំណល់ លក្ខខណ្ឌប្រព័ន្ធ និងវិធីសាស្ត្របង្កើនថាមពល ឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ និងវិស្វករគម្រោងអាចកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ដែលមិនចង់បានយ៉ាងច្រើន។

ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការគម្រោង-ការណែនាំជាក់លាក់-ឬចង់បានជំនួយក្នុងការកែសម្រួលយុទ្ធសាស្ត្របង្កើនថាមពលសម្រាប់បណ្តាញចែកចាយរបស់អ្នក-ក្រុមវិស្វកររបស់ Scotech តែងតែត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីជួយ។

 

ផ្ញើរសំណួរ