2024-10-11
1500 Vdc NH2XL PV Fuse Base on suunniteltu täyttämään aurinkosähköjärjestelmien erityistarpeet. Siinä on useita ominaisuuksia, jotka erottavat sen muista sulakkeista:
The1500 Vdc NH2XL PV sulakepohjaylittää muun tyyppiset sulakkeet suorituskyvyn ja kestävyyden suhteen. Sillä on pienempi jännitehäviö ja pidempi käyttöikä perinteisiin sulakkeisiin verrattuna. Se pystyy käsittelemään myös suurempia vikavirtoja ja sillä on suurempi katkaisukyky.
1500 Vdc NH2XL PV Fuse Base -sulakkeen asennusprosessi on yksinkertainen ja suoraviivainen. Se voidaan asentaa helposti DIN-kiskoon tai paneeliin. Sulakkeen pohjassa on sisäänrakennettu sulakepidike, jonka ansiosta sulake on helppo asentaa. NH2XL-tekniikka takaa turvallisen ja luotettavan yhteyden.
1500 Vdc NH2XL PV Fuse Base tarjoaa useita etuja perinteisiin sulakkeisiin verrattuna:
Yhteenvetona,1500 Vdc NH2XL PV sulakepohjaon tehokas, kestävä ja kustannustehokas ratkaisu aurinkosähköjärjestelmien suojaamiseen. Se tarjoaa useita etuja perinteisiin sulakkeisiin verrattuna ja on helppo asentaa. NH2XL-tekniikka takaa turvallisen ja luotettavan yhteyden. Se on ihanteellinen valinta suuriin aurinkovoimaloihin ja muihin aurinkosähköjärjestelmiin.
Zhejiang Westking New Energy Technology Co., Ltd. on johtava aurinkosähkösulakkeiden ja muiden aurinkovoimajärjestelmien komponenttien valmistaja. Olemme erikoistuneet tarjoamaan korkealaatuisia tuotteita kilpailukykyiseen hintaan. Tuotteemme on sertifioitu kansainvälisten standardien mukaisesti ja niitä käytetään laajasti aurinkovoimaloissa ympäri maailmaa. Lisätietoja on verkkosivuillamme osoitteessahttps://www.westking-fuse.com. Ota meihin yhteyttä lähettämällä sähköpostia osoitteeseensales@westking-fuse.com.
1. J. C. Kim et al., 2020, "Performance and Reliability Evaluation of DC Fuses for Photovoltaic Power Systems", IEEE Transactions on Power Electronics, voi. 35, ei. 2, s. 1351-1363.
2. G. Zhang et ai., 2019, "Optimal Design of a Photovoltaic Fuse Link for Improved Performance", Energies, voi. 12, ei. 15, s. 2925-2940.
3. H. Sun et al., 2018, "Design and Analysis of a High-Voltage DC Fuse for Photovoltaic Systems", Journal of Power Sources, voi. 371, s. 226-233.
4. D. Kim et al., 2017, "Evaluation of Fuse Operation Characteristics for DC Circuit Applications", IEEE Transactions on Industrial Electronics, voi. 64, nro. 8, s. 6515-6523.
5. Y. Cui et al., 2016, "Optimization Design of High-Voltage DC Fuse for Photovoltaic Systems", Journal of Renewable and Sustainable Energy, voi. 8, ei. 3, s. 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, voi. 62, nro. 4, s. 2275-2283.
7. H. Lee et al., 2014, "Design Optimization of a DC Fuse for Photovoltaic Power Systems Based on Thermal Performance", Applied Energy, voi. 136, s. 1150-1158.
8. X. Wang et al., 2013, "Design and Optimization of DC Fuses for Photovoltaic Systems", Solar Energy, voi. 94, s. 254-262.
9. H. Chae et al., 2012, "Design and Performance Evaluation of DC Fuses for Photovoltaic Power Systems", IEEE Transactions on Power Electronics, voi. 27, nro. 4, s. 1701-1709.
10. S. Yi et al., 2011, "Development of DC Fuses for Solar Energy Systems", Journal of Electrical Engineering and Technology, voi. 6, ei. 6, s. 955-960.