រាល់ពេលមួយIGBTបិទ មានអ្វីមួយដ៏ហិង្សាកើតឡើងក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីមួយ។
ការប្រៀបធៀបរលកវ៉ុលបង្ហាញពីការកើនឡើងនៃការបិទ IGBT ជាមួយ និងដោយគ្មានឧបករណ៍ផ្ទុក CRE snubber
ចរន្តដែលហូរកាត់ឧបករណ៍ត្រូវបានរំខាន។ ថាមពលដែលរក្សាទុកក្នុងអាំងឌុចស្យុងវង្វេងរបស់សៀគ្វីគ្មានកន្លែងទៅណាទេ។ វាបញ្ចេញជាវ៉ុលកើនឡើង។ ប្រសិនបើគ្មានអ្វីស្រូបយកវ៉ុលកើនឡើងនោះទេ វាអាចលើសវ៉ុលដែលបានវាយតម្លៃរបស់ IGBT ហើយបំផ្លាញឧបករណ៍។
នេះជាបញ្ហាពិតប្រាកដដែលឧបករណ៍ផ្ទុកចរន្តអគ្គិសនី snubber ត្រូវបានសាងសង់ឡើងដើម្បីដោះស្រាយ។ ហើយវាសមនឹងទទួលបានការយល់ដឹងឱ្យបានត្រឹមត្រូវ ពីព្រោះភាពខុសគ្នារវាងឧបករណ៍ផ្ទុកចរន្តអគ្គិសនី snubber ល្អ និងឧបករណ៍ផ្ទុកចរន្តអគ្គិសនីមធ្យមបង្ហាញឡើងជាការបរាជ័យរបស់ឧបករណ៍ជាច្រើនខែ ឬច្រើនឆ្នាំបន្ទាប់ពីនោះ មិនមែននៅថ្ងៃដំបូងឡើយ។
ការងាររបស់ Snubber Capacitor
A កាប៉ាស៊ីទ័រ snubberស្ថិតនៅលើឧបករណ៍ប្តូរ ហើយផ្តល់ថាមពលដែលបានបញ្ចេញនោះនៅកន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាព។
នៅពេលដែល IGBT បិទ កាប៉ាស៊ីទ័រស្រូបយកចរន្តបណ្ដោះអាសន្ន ហើយកំណត់ល្បឿនដែលវ៉ុលកើនឡើង (dv/dt) នៅទូទាំងឧបករណ៍។ មុខងារតែមួយនោះធ្វើរឿងបីយ៉ាងក្នុងពេលតែមួយ៖ វាទប់ស្កាត់ការកើនឡើងវ៉ុល វាកាត់បន្ថយការខាតបង់ប្តូរ និងវាធ្វើឱ្យរលូននូវការផ្លាស់ប្តូរចរន្ត និងវ៉ុលភ្លាមៗដែលបង្កភាពតានតឹងដល់សៀគ្វីដែលនៅសល់។
ដើម្បីឱ្យវាដំណើរការបានល្អ លក្ខណៈសម្បត្តិអគ្គិសនីពីរគឺសំខាន់ជាងអ្វីផ្សេងទៀត៖ ភាពធន់នឹងស៊េរីសមមូលទាប (ESR) និងអាំងឌុចស្យុងស៊េរីសមមូលទាប (ESL)។ ESR ឬ ESL ខ្ពស់ធ្វើឱ្យការឆ្លើយតបរបស់កាប៉ាស៊ីទ័រថយចុះ និងកំណត់ថាតើវាអាចទប់ចរន្តឆ្លងកាត់លឿនបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពប៉ុណ្ណា។ នេះក៏ជាមូលហេតុដែលខ្សែភាពយន្តប៉ូលីភីលីនដែលធ្វើពីលោហធាតុគឺជាសម្ភារៈដែលត្រូវបានជ្រើសរើសសម្រាប់កម្មវិធី snubber ភាគច្រើន។ វារួមបញ្ចូលគ្នានូវ ESR/ESL ទាបជាមួយនឹងឌីអេឡិចត្រិចដែលអាចព្យាបាលដោយខ្លួនឯង ដូច្នេះកាប៉ាស៊ីទ័រនៅតែដំណើរការបានយ៉ាងគួរឱ្យទុកចិត្តសូម្បីតែបន្ទាប់ពីភាពតានតឹងវ៉ុលម្តងហើយម្តងទៀត។
នៅខាងក្នុងSMJ-P: កុងដង់ស៊ីទ័រ IGBT Snubber ប្រអប់ប្លាស្ទិករបស់ CRE
SMJ-P របស់ CRE គឺជាកាប៉ាស៊ីទ័រ snubber ប្រអប់ប្លាស្ទិកដែលត្រូវបានសាងសង់ឡើងសម្រាប់ការការពារ IGBT ជាមួយនឹងខ្សែបញ្ចូលស្ពាន់ស្រោបសំណប៉ាហាំងសម្រាប់ការដំឡើងដោយងាយស្រួលដោយផ្ទាល់ទៅលើម៉ូឌុល IGBT។

ប្រអប់ប្លាស្ទិក CRE SMJ-P ប្រដាប់បញ្ចូលចរន្តអគ្គិសនី IGBT snubber ជាមួយនឹងខ្សែស្ពាន់ស្រោបដោយសំណប៉ាហាំង
ប៉ារ៉ាម៉ែត្របច្ចេកទេសសំខាន់ៗ៖
| ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ | លក្ខណៈបច្ចេកទេស |
| ជួរសមត្ថភាព | ០.១ មីក្រូហ្វារិនហៃ ដល់ ៥.៦ មីក្រូហ្វារិនហៃ |
| វ៉ុលដែលបានវាយតម្លៃ | 700V DC ដល់ 3000V DC |
| ភាពអត់ធ្មត់នៃសមត្ថភាព | ±៥% (ជូល) / ±១០% (ខេ) |
| សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ | -៤០°C ដល់ +៨៥°C (ប្រភេទ) ចំណុចក្តៅអតិបរមារហូតដល់ +១០៥°C |
| ទប់ទល់នឹងវ៉ុល | វ៉ុលដែលបានវាយតម្លៃ 1.5x DC, 10s |
| កត្តារលាយ | tgδ < 0.0005 (C ≤ 1μF) / tgδ < 0.001 (C > 1μF) នៅ 10kHz |
| ភាពធន់នឹងអ៊ីសូឡង់ | Rs ≥ 30,000 MΩ (C ≤ 0.33μF) / Rs×C ≥ 10,000s (C > 0.33μF) នៅសីតុណ្ហភាព 20°C, 100V DC, 60s |
| ការពន្យារអណ្តាតភ្លើង | UL94V-0 |
| អាយុកាលរំពឹងទុក | 100,000 ម៉ោង នៅវ៉ុលដែលបានវាយតម្លៃ ចំណុចក្តៅ ≤85°C |
| ស្តង់ដារយោង | IEC 61071, GB/T 17702 |
ការសាងសង់ខ្លួនវាត្រូវបានសាងសង់ឡើងជុំវិញតក្កវិជ្ជាដូចគ្នានឹងដំណើរការអគ្គិសនី។ ស្រោមប្លាស្ទិកត្រូវបានផ្សាភ្ជាប់ជាមួយជ័រ ដែលការពារខ្សែរុំពីសំណើម និងភាពតានតឹងមេកានិច។ ទាំងការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធខ្សែអ័ក្ស និងរ៉ាឌីកាល់អាចរកបាន ដូច្នេះក្រុមគ្រួសារកាប៉ាស៊ីទ័រដូចគ្នាអាចសមនឹងប្លង់ម៉ូឌុលផ្សេងៗគ្នាដោយមិនចាំបាច់រចនាឡើងវិញជារៀងរាល់ពេល។
ព័ត៌មានលម្អិតដែលអត្ថបទភាគច្រើនរំលង៖ ធរណីមាត្រសំណមានសារៈសំខាន់ដូចសមត្ថភាពដែរ
ភាគច្រើនកាប៉ាស៊ីទ័រ snubberខ្លឹមសារឈប់នៅត្រង់ “ប្រើខ្សែភាពយន្ត polypropylene វាព្យាបាលដោយខ្លួនឯង”។ នោះជាការពិត ប៉ុន្តែវាគ្រាន់តែពាក់កណ្តាលនៃរឿងវិស្វកម្មប៉ុណ្ណោះ ហើយវាជាពាក់កណ្តាលដែលមិនសម្រេចថាតើផ្នែកដែលបានផ្តល់ឱ្យដំណើរការនៅក្នុងសៀគ្វីដែលបានផ្តល់ឱ្យឬអត់។
ពាក់កណ្តាលទៀតគឺជាអាំងឌុចស្យុងរង្វិល។ តម្លៃកាប៉ាស៊ីតេតែម្នាក់ឯងមិនធានាថាវ៉ុលកើនឡើងទាបទេ ប្រសិនបើអាំងឌុចស្យុងខ្លួនឯងរបស់កាប៉ាស៊ីទ័រនៅតែខ្ពស់ ពីព្រោះអាំងឌុចស្យុងដែលនៅសល់ក្នុងរង្វិលរវាងស្ថានីយ និងការតភ្ជាប់ខាងក្នុង ខ្លួនវាទទួលខុសត្រូវចំពោះការបង្កើតការកើនឡើងវ៉ុល ឬចរន្តអគ្គិសនី។ ម្យ៉ាងវិញទៀត ផ្នែកដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់ដែលមានខ្សែវែង និងស្តើងអាចដំណើរការទាបជាងផ្នែកតូចជាងដែលមានស្ថានីយខ្លី និងធំទូលាយ។
ដ្យាក្រាមប្រៀបធៀបអាំងឌុចស្យុងរង្វិលជុំរវាងស្ថានីយកាប៉ាស៊ីទ័រ snubber ដែលមានខ្សែវែង និងស្ថានីយកាប៉ាស៊ីទ័រដែលម៉ោនដោយផ្ទាល់
នេះក៏ជាមូលហេតុដែលវិធីសាស្ត្រម៉ោនមានសារៈសំខាន់ជាងរូបរាងនៅលើសន្លឹកទិន្នន័យ។ ប្រដាប់ផ្ទុកចរន្តអគ្គិសនីដែលមានស្ថានីយធំទូលាយ និងសំប៉ែត ដែលអាចវីសដោយផ្ទាល់ទៅលើម៉ូឌុល IGBT សម្រេចបានអាំងឌុចស្យុងខ្លួនឯងទាបជាងផ្នែកដែលភ្ជាប់តាមរយៈខ្សែនាំមុខវែងៗ។ ខ្សែបញ្ចូលស្ពាន់ស្រោបដោយសំណប៉ាហាំងរបស់ SMJ-P និងជម្រើសនៃការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធអ័ក្ស ឬរ៉ាឌីកាល់ មានសម្រាប់ហេតុផលនេះ៖ ដើម្បីរក្សាផ្លូវតភ្ជាប់ឱ្យខ្លី និងអនុញ្ញាតឱ្យសមត្ថភាពដែលបានវាយតម្លៃពិតជាផ្តល់នូវការការពារ dv/dt ដែលវាត្រូវបានបញ្ជាក់។
លក្ខណៈសម្បត្តិព្យាបាលដោយខ្លួនឯងនៅតែមានសារៈសំខាន់ ដោយឡែកពីគ្នា។ ខ្សែភាពយន្តប៉ូលីភីលីនដែលធ្វើពីលោហធាតុ ដែលជួបប្រទះនឹងការបំបែកឌីអេឡិចត្រិចក្នុងទីតាំងជាក់លាក់មួយ នឹងញែកវាចេញពីកំហុសក្នុងរយៈពេលមីក្រូវិនាទី ជំនួសឱ្យការបរាជ័យទាំងស្រុង ដែលជាមូលហេតុដែលខ្សែភាពយន្តនៅតែជាឌីអេឡិចត្រិចស្តង់ដារសម្រាប់កម្មវិធីនេះជាងជម្រើសសេរ៉ាមិច ឬអេឡិចត្រូលីត។ ប៉ុន្តែការព្យាបាលដោយខ្លួនឯង និងអាំងឌុចស្យុងរង្វិលជុំទាប គឺជាបញ្ហាវិស្វកម្មពីរផ្សេងគ្នា ហើយឧបករណ៍ផ្ទុកចរន្តអគ្គិសនីត្រូវតែធ្វើឱ្យទាំងពីរត្រឹមត្រូវបាន។
SMJ-P នៅក្នុងជួរ Capacitor Snubber ដ៏ធំទូលាយរបស់ CRE
ទីទម្រង់ប្រអប់ប្លាស្ទិក SMJ-Pគឺជាការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធសំណ និងប្រអប់មួយក្នុងចំណោមការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធជាច្រើនដែល CRE ផ្តល់ជូនសម្រាប់ការការពារ IGBT និង GTO snubber។ អាស្រ័យលើទំហំម៉ោន ការតំរង់ទិសសំណ និងតម្រូវការកម្ដៅ CRE ក៏ផលិតវ៉ារ្យ៉ង់សំណអ័ក្ស និងកាសែត Mylar ដែលត្រូវបានសាងសង់លើបច្ចេកវិទ្យាខ្សែភាពយន្ត polypropylene លោហធាតុដូចគ្នា និងត្រូវបានរចនាឡើងតាមស្តង់ដារការអនុវត្ត ESR/ESL ដូចគ្នា។ នេះមានន័យថាក្រុមរចនាអាចផ្លាស់ទីរវាងទម្រង់នៅពេលដែលប្លង់វិវឌ្ឍ ដោយមិនចាំបាច់ពិនិត្យឡើងវិញនូវប្រព័ន្ធឌីអេឡិចត្រិចមូលដ្ឋានពីដំបូងឡើយ។
របៀបដែលវិស្វករផ្ទៀងផ្ទាត់ជម្រើស Capacitor Snubber
សមត្ថភាព និងការវាយតម្លៃវ៉ុលនៅលើសន្លឹកទិន្នន័យមិនគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបញ្ជាក់ថា capacitor snubber នឹងដំណើរការនៅក្នុងសៀគ្វីដែលបានផ្តល់ឱ្យនោះទេ។ វិធីសាស្ត្រផ្ទៀងផ្ទាត់ស្តង់ដារ ដែលត្រូវបានកត់ត្រាដោយ SEMIKRON នៅក្នុងកំណត់ចំណាំកម្មវិធី IGBT របស់វា គឺវាស់រលកវ៉ុល collector-emitter ពិតប្រាកដនៅពេលបិទ ដោយមាន និងគ្មាន capacitor snubber នៅនឹងកន្លែង ហើយបញ្ជាក់ថាកំពូលនៅតែស្ថិតនៅក្នុងវ៉ុលប្លុកដែលបានវាយតម្លៃរបស់ IGBT ក្រោមលក្ខខណ្ឌអាក្រក់បំផុត។ បន្ទាប់ពីបិទ ចរន្តអគ្គិសនីប្តូរទៅ capacitor snubber ដោយបង្កើតកំពូលចរន្តនៅពេលប្តូរ បន្ទាប់មកដោយលំយោលសើមរវាង capacitor snubber និង DC-link ជាមួយនឹងប្រេកង់លំយោលដែលកំណត់ដោយអាំងឌុចស្យុងប៉ារ៉ាស៊ីតរបស់របារឡានក្រុង និងតម្លៃរបស់ capacitor snubber។
ការសង្កត់ធ្ងន់ដូចគ្នានេះលើធរណីមាត្រសំណ និងផ្នែករឹងស្ថានីយម៉ោនដោយផ្ទាល់ជាអថេររចនាចម្បង ជាជាងការគិតតាមក្រោយ ត្រូវបានឆ្លុះបញ្ចាំងនៅក្នុងឯកសាររចនាអេឡិចត្រូនិចថាមពលដែលត្រូវបានចែកចាយយ៉ាងទូលំទូលាយ រួមទាំងឯកសារយោងរចនា snubber របស់ Rudy Severns ដែលបានបោះពុម្ពផ្សាយដោយ Cornell Dubilier។ រូបវិទ្យាមូលដ្ឋានក៏ត្រូវបានធ្វើឱ្យមានលក្ខណៈជាផ្លូវការនៅក្នុង IEC 61071 ដែលជាស្តង់ដារអន្តរជាតិគ្រប់គ្រង capacitors សម្រាប់អេឡិចត្រូនិចថាមពល ដែល SMJ-P ត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីបំពេញ។ ចំណុចនៅទូទាំងប្រភពទាំងអស់នេះគឺស្របគ្នា៖គោលដៅមិនមែនគ្រាន់តែជាតម្លៃសមត្ថភាពនៅលើសន្លឹកលក្ខណៈបច្ចេកទេសនោះទេ វាគឺជាការកាត់បន្ថយវ៉ុលកំពូលដែលអាចវាស់វែងបាន និងអាចធ្វើម្តងទៀតនៅពេលបិទ។
កន្លែងដែលឧបករណ៍ផ្ទុក SMJ-P ត្រូវបានប្រើប្រាស់
ដ្យាក្រាមសៀគ្វី IGBT ពាក់កណ្តាលស្ពាន ដែលមានកាប៉ាស៊ីទ័រ snubber C3 ភ្ជាប់ឆ្លងកាត់ផ្លូវឡានក្រុង DC។
កាប៉ាស៊ីទ័រ Snubber មិនមែនជាសមាសធាតុពិសេសនោះទេ។ ពួកវាលេចឡើងនៅគ្រប់ទីកន្លែងដែលឧបករណ៍ប្តូរថាមពលត្រូវការការការពារពីសកម្មភាពប្តូររបស់វា៖
• អាំងវឺរទ័រ និងម៉ូទ័រដ្រាយវ៍ដែល IGBTs ប្តូរជាបន្តបន្ទាប់ និងត្រូវការការការពារ dv/dt ជាប់លាប់
•អេឡិចត្រូនិចថាមពលរថយន្តអគ្គិសនីដែលប្រសិទ្ធភាពនៃការប្តូរ និងអាយុកាលប្រើប្រាស់របស់សមាសធាតុប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ទៅលើជួរ និងភាពជឿជាក់
•ប្រព័ន្ធថាមពលកកើតឡើងវិញរួមទាំងឧបករណ៍បំលែងថាមពលព្រះអាទិត្យ ដែលការទប់ស្កាត់ការកើនឡើងវ៉ុលការពារឧបករណ៍ប្តូរថាមពលខ្ពស់ក្នុងរយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍នៃប្រតិបត្តិការ។
•ឧបករណ៍កែតម្រូវ,សេវាថែទាំសុខភាព (SVC)និងការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលក្បាលរថភ្លើងដែលចរន្តជីពចរខ្ពស់ និងវដ្តកាតព្វកិច្ចដ៏លំបាក ធ្វើឱ្យដំណើរការ ESR និង ESL មានសារៈសំខាន់ជាពិសេស
ខ្សែស្រឡាយទូទៅនៅទូទាំងកម្មវិធីទាំងអស់នេះគឺដូចគ្នា៖ ឧបករណ៍ប្តូរបង្កើតចរន្តបណ្តោះអាសន្ន ហើយអ្វីមួយត្រូវតែស្រូបយកពួកវាយ៉ាងស្អាត វដ្តមួយបន្ទាប់ពីវដ្តមួយ សម្រាប់អាយុកាលនៃប្រព័ន្ធ។
ហេតុអ្វីបានជាជម្រើសសម្ភារៈ និងការផលិតមានភាពស្មុគស្មាញតាមពេលវេលា
ការងាររបស់ឧបករណ៍ផ្ទុកចរន្តអគ្គិសនី snubber មើលទៅសាមញ្ញនៅលើសន្លឹកទិន្នន័យ។ នៅក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្តែង ប្រសិទ្ធភាពត្រូវបានសម្រេចដោយព័ត៌មានលម្អិតដែលមិនបង្ហាញរហូតដល់ប្រព័ន្ធបានដំណើរការអស់ជាច្រើនឆ្នាំ៖ ថាតើឌីអេឡិចត្រិចជាសះស្បើយដោយខ្លួនឯងយ៉ាងដូចម្តេចបន្ទាប់ពីភាពតានតឹង របៀបដែល ESR និង ESL ត្រូវបានគ្រប់គ្រងយ៉ាងតឹងរ៉ឹងនៅទូទាំងបាច់ផលិតកម្ម និងថាតើភាពធន់នឹងអ៊ីសូឡង់រក្សាបាននៅទូទាំងជួរសីតុណ្ហភាពពេញលេញជាជាងគ្រាន់តែនៅសីតុណ្ហភាពបន្ទប់។
នេះជាមូលហេតុដែល SMJ-P របស់ CRE ភ្ជាប់ការវាយតម្លៃអាយុកាល 100,000 ម៉ោងរបស់វាទៅនឹងលក្ខខណ្ឌសីតុណ្ហភាពចំណុចក្តៅជាក់លាក់មួយ (≤85°C) ជាជាងការបញ្ជាក់វាជាលេខទូទៅ និងមូលហេតុដែលភាពធន់នឹងអ៊ីសូឡង់ត្រូវបានបញ្ជាក់ដាច់ដោយឡែកពីគ្នាដោយជួរសមត្ថភាពជាជាងតួលេខរួមតែមួយ។ ទាំងនេះគឺជាប្រភេទនៃលក្ខណៈបច្ចេកទេសដែលសំខាន់សម្រាប់វិស្វករដែលផ្ទៀងផ្ទាត់ការរចនា មិនមែនគ្រាន់តែជាការអះអាងទីផ្សារនោះទេ។
សំណួរដែលសួរញឹកញាប់៖ ការជ្រើសរើសឧបករណ៍ផ្ទុក IGBT Snubber
Q1:តើអ្វីទៅជាមួយកុងដង់សាទ័រ IGBT snubberប្រើសម្រាប់?
កាប៉ាស៊ីទ័រ IGBT snubber ទប់ស្កាត់ការកើនឡើងវ៉ុលដែលបង្កើតឡើងនៅពេលដែល IGBT បិទ ដោយការពារឧបករណ៍ពីការលើសវ៉ុលប្លុកដែលបានវាយតម្លៃរបស់វា។ កាប៉ាស៊ីទ័រខ្សែភាពយន្ត polypropylene លោហធាតុ SMJ-P របស់ CRE ត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់គោលបំណងនេះ ជាមួយនឹងជួរវ៉ុលដែលបានវាយតម្លៃពី 700V DC ដល់ 3000V DC។
Q2:តើខ្ញុំត្រូវជ្រើសរើសក្រុមហ៊ុនផលិត capacitor snubber ដែលត្រឹមត្រូវដោយរបៀបណា?
សូមរកមើលក្រុមហ៊ុនផលិតដែលផ្តល់ជូននូវឧបករណ៍ផ្ទុកចរន្តអគ្គិសនីប្រភេទហ្វីលដែលមាន ESR/ESL ទាប វិញ្ញាបនបត្រដែលទទួលស្គាល់ (IEC 61071, UL94V-0) និងជម្រើសសមត្ថភាព ឬវ៉ុលផ្ទាល់ខ្លួន។CREគឺជាក្រុមហ៊ុនផលិតឧបករណ៍ផ្ទុកខ្សែភាពយន្តដែលផ្គត់ផ្គង់ DC-Link,ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា IGBTនិងឧបករណ៍ផ្ទុកតម្រង EMC សម្រាប់គ្រឿងអេឡិចត្រូនិកថាមពល ថាមពលកកើតឡើងវិញ និងកម្មវិធីដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវដែក ជាមួយនឹងការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធអ័ក្ស និងរ៉ាឌីកាល់ដែលអាចប្រើបាន។
Q3:តើអ្វីដែលធ្វើឱ្យឧបករណ៍ផ្ទុកប្រភេទ polypropylene film capacitor ល្អជាងប្រភេទ snubber capacitor ផ្សេងទៀត?
ខ្សែភាពយន្តប៉ូលីភីលីនដែលធ្វើពីលោហធាតុផ្តល់នូវ ESR/ESL ទាប លក្ខណៈសម្បត្តិឌីអេឡិចត្រិចដែលអាចព្យាបាលដោយខ្លួនឯង និងដំណើរការមានស្ថេរភាពលើជួរសីតុណ្ហភាពធំទូលាយ ដែលធ្វើឱ្យវាក្លាយជាឌីអេឡិចត្រិចស្តង់ដារសម្រាប់កម្មវិធី snubber បើប្រៀបធៀបទៅនឹងជម្រើសអេឡិចត្រូលីត ឬសេរ៉ាមិច។ SMJ-P របស់ CRE ដំណើរការពី -40°C ដល់ +85°C ជាមួយនឹងអាយុកាលរំពឹងទុក 100,000 ម៉ោងដែលបានវាយតម្លៃ។
ឯកសារបច្ចេកទេសពេញលេញសម្រាប់ SMJ-P អាចរកបាននៅទីនេះ៖ https://www.crecapacitors.com/IGBT-GTO-Snubber-Capacitors-pl47325307.html
ឯកសារយោង៖
១. ថាមពលថ្មី CREប្រអប់ប្លាស្ទិក IGBT Snubber Capacitor SMJ-P” សន្លឹកទិន្នន័យផលិតផល។ (https://www.crecapacitors.com/IGBT-GTO-Snubber-Capacitors-pl47325307.html)
2. Semikron Danfoss, “ការវាស់ស្ទង់វ៉ុលកំពូល IGBT និងលក្ខណៈបច្ចេកទេសរបស់ឧបករណ៍ផ្ទុក Snubber,” កំណត់ចំណាំការអនុវត្ត AN 07-006។
(https://assets.danfoss.com/documents/latest/444044/AB501644922487en-000201.pdf)
៣. Severns, Rudy។ “ការរចនា Snubbers សម្រាប់សៀគ្វីថាមពល”។ កំណត់ចំណាំពាក្យសុំ Cornell Dubilier។ (https://www.cde.com/resources/technical-papers/design.pdf)
លក្ខណៈបច្ចេកទេសឆ្លុះបញ្ចាំងពីទិន្នន័យដែលបានបោះពុម្ពផ្សាយនៅពេលសរសេរ។ អ្នកអានគួរតែបញ្ជាក់ពីចំណាត់ថ្នាក់បច្ចុប្បន្នធៀបនឹងសន្លឹកទិន្នន័យចុងក្រោយរបស់អ្នកផលិតមុនពេលប្រើប្រាស់ការរចនាចុងក្រោយ។
ពេលវេលាបង្ហោះ៖ ខែកក្កដា-០៣-២០២៦


