2024-10-11
Основата за фотоволтаични предпазители 1500Vdc NH2XL е проектирана да отговори на специфичните нужди на фотоволтаичните системи. Той има няколко характеристики, които го отличават от другите видове предпазители:
The1500Vdc NH2XL PV предпазителпревъзхожда други видове предпазители по отношение на производителност и издръжливост. Има по-нисък спад на напрежението и по-дълъг живот в сравнение с традиционните предпазители. Той може също така да се справи с по-високи токове на повреда и има по-висок капацитет на прекъсване.
Процесът на инсталиране на 1500Vdc NH2XL PV Fuse Base е прост и ясен. Може лесно да се монтира на DIN шина или панел. Основата на предпазителя има вграден държач за предпазител, което улеснява монтирането на предпазителя. Технологията NH2XL осигурява сигурна и надеждна връзка.
1500Vdc NH2XL PV предпазител предлага няколко предимства пред традиционните предпазители:
В обобщение,1500Vdc NH2XL PV предпазителе високоефективно, издръжливо и рентабилно решение за защита на фотоволтаични системи. Той предлага няколко предимства пред традиционните предпазители и е лесен за инсталиране. Технологията NH2XL осигурява сигурна и надеждна връзка. Той е идеален избор за големи слънчеви електроцентрали и други фотоволтаични системи.
Zhejiang Westking New Energy Technology Co., Ltd. е водещ производител на фотоволтаични предпазители и други компоненти за слънчеви енергийни системи. Ние сме специализирани в предоставянето на висококачествени продукти на конкурентни цени. Нашите продукти са сертифицирани по международни стандарти и се използват широко в слънчеви електроцентрали по целия свят. За повече информация, моля, посетете нашия уебсайт на адресhttps://www.westking-fuse.com. За да се свържете с нас, моля, изпратете ни имейл наsales@westking-fuse.com.
1. J. C. Kim и др., 2020 г., „Оценка на производителността и надеждността на DC предпазители за фотоволтаични системи за захранване“, IEEE Transactions on Power Electronics, vol. 35, бр. 2, стр. 1351-1363.
2. G. Zhang et al., 2019 г., „Оптимален дизайн на фотоволтаична предпазителна връзка за подобрена производителност“, Енергии, том. 12, бр. 15, стр. 2925-2940.
3. H. Sun et al., 2018, „Проектиране и анализ на високоволтов DC предпазител за фотоволтаични системи“, Journal of Power Sources, том. 371, стр. 226-233.
4. D. Kim et al., 2017, „Оценка на работните характеристики на предпазителя за приложения с постоянен ток“, IEEE Transactions on Industrial Electronics, том. 64, бр. 8, стр. 6515-6523.
5. Y. Cui et al., 2016, „Проектиране на оптимизация на високоволтов DC предпазител за фотоволтаични системи“, Journal of Renewable and Sustainable Energy, vol. 8, бр. 3, стр. 033505.
6. W. Xue и др., 2015 г., „Проучване на характеристиките на повреда при постоянна дъга във фотоволтаични системи и защита на предпазители за постоянен ток“, IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol. 62, бр. 4, стр. 2275-2283.
7. H. Lee et al., 2014 г., „Оптимизиране на дизайна на DC предпазител за фотоволтаични системи за захранване, базирано на топлинна ефективност,“ Приложна енергия, том. 136, стр. 1150-1158.
8. X. Wang et al., 2013, „Проектиране и оптимизиране на DC предпазители за фотоволтаични системи,“ Слънчева енергия, том. 94, стр. 254-262.
9. H. Chae и др., 2012 г., „Проектиране и оценка на производителността на DC предпазители за фотоволтаични системи за захранване“, IEEE Transactions on Power Electronics, vol. 27, бр. 4, стр. 1701-1709.
10. S. Yi et al., 2011, „Разработване на постояннотокови предпазители за слънчеви енергийни системи“, Journal of Electrical Engineering and Technology, vol. 6, бр. 6, стр. 955-960.