2024-10-11
Основата за осигурувачи на PV 1500Vdc NH2XL е дизајнирана да ги задоволи специфичните потреби на PV системите. Има неколку карактеристики што го прават да се издвојува од другите видови осигурувачи:
НаОснова за осигурувачи 1500Vdc NH2XL PVги надминува другите видови осигурувачи во однос на перформансите и издржливоста. Има помал пад на напон и подолг животен век во споредба со традиционалните осигурувачи. Исто така, може да се справи со повисоки струи на дефекти и има поголем капацитет на кршење.
Процесот на инсталација за 1500Vdc NH2XL PV осигурувачи е едноставен и јасен. Лесно може да се монтира на DIN шина или на панел. Основата на осигурувачите има вграден држач за осигурувачи, што го олеснува инсталирањето на осигурувачот. Технологијата NH2XL обезбедува сигурна и сигурна врска.
Основата за осигурувачи 1500Vdc NH2XL PV нуди неколку предности во однос на традиционалните осигурувачи:
Накратко, наОснова за осигурувачи 1500Vdc NH2XL PVе решение со високи перформанси, издржливо и исплатливо решение за заштита на PV системи. Тој нуди неколку предности во однос на традиционалните осигурувачи и е лесен за инсталирање. Технологијата NH2XL обезбедува сигурна и сигурна врска. Тој е идеален избор за соларни централи од големи размери и други PV системи.
Zhejiang Westking New Energy Technology Co., Ltd. е водечки производител на PV осигурувачи и други компоненти за системи за соларна енергија. Ние сме специјализирани за обезбедување производи со висок квалитет по конкурентни цени. Нашите производи се сертифицирани според меѓународните стандарди и широко се користат во соларни централи ширум светот. За повеќе информации, посетете ја нашата веб-страница наhttps://www.westking-fuse.com. За да не контактирате, ве молиме е-пошта ни наsales@westking-fuse.com.
1. J. C. Kim et al., 2020, "Evaluation of Performance and Reliability Evaluation of DC Fuses for Photovoltaic Power Systems", IEEE Transactions on Power Electronics, vol. 35, бр. 2, стр. 1351-1363.
2. G. Zhang et al., 2019 година, „Оптимален дизајн на фотоволтаичен осигурувач за подобрени перформанси“, Енергии, кн. 12, бр. 15, стр. 2925-2940.
3. H. Sun et al., 2018, "Дизајн и анализа на високонапонски DC осигурувач за фотоволтаични системи", Journal of Power Sources, кн. 371, стр. 226-233.
4. D. Kim et al., 2017, "Evaluation of Fuse Operation Characteristics for DC Circuit Applications," IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol. 64, бр. 8, стр. 6515-6523.
5. Y. Cui et al., 2016, "Оптимизациски дизајн на високонапонски DC осигурувач за фотоволтаични системи", Journal of Renewable and Sustainable Energy, кн. 8, бр. 3, стр. 033505.
6. W. Xue et al., 2015, "A Study of DC Arc Fault Characteristics in Photovoltaic Systems and the Protection of DC Fuses," IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol. 62, бр. 4, стр. 2275-2283.
7. H. Lee et al., 2014, „Дизајн за оптимизација на DC осигурувач за фотоволтаични енергетски системи базирани на топлинска изведба“, применета енергија, кн. 136, стр. 1150-1158.
8. X. Wang et al., 2013, „Дизајн и оптимизација на еднонасочни осигурувачи за фотоволтаични системи“, Соларна енергија, кн. 94, стр. 254-262.
9. H. Chae et al., 2012 година, „Дизајн и проценка на перформансите на DC Fuses for Photovoltaic Power Systems“, IEEE Transactions on Power Electronics, кн. 27, бр. 4, стр. 1701-1709.
10. С. Ји и сор., 2011 година, „Развој на еднонасочни осигурувачи за системи за соларна енергија“, весник за електротехника и технологија, кн. 6, бр. 6, стр. 955-960.