2024-10-11
Η βάση ασφαλειών 1500Vdc NH2XL PV έχει σχεδιαστεί για να ανταποκρίνεται στις συγκεκριμένες ανάγκες των φωτοβολταϊκών συστημάτων. Έχει πολλά χαρακτηριστικά που το κάνουν να ξεχωρίζει από άλλους τύπους ασφαλειών:
ΟΒάση ασφαλειών 1500Vdc NH2XL PVυπερέχει άλλων τύπων ασφαλειών όσον αφορά την απόδοση και την αντοχή. Έχει μικρότερη πτώση τάσης και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής σε σύγκριση με τις παραδοσιακές ασφάλειες. Μπορεί επίσης να χειριστεί υψηλότερα ρεύματα σφάλματος και έχει μεγαλύτερη ικανότητα θραύσης.
Η διαδικασία εγκατάστασης για τη βάση ασφαλειών PV 1500Vdc NH2XL είναι απλή και απλή. Μπορεί να τοποθετηθεί εύκολα σε ράγα DIN ή πάνελ. Η βάση της ασφάλειας έχει μια ενσωματωμένη θήκη ασφαλειών, η οποία διευκολύνει την εγκατάσταση της ασφάλειας. Η τεχνολογία NH2XL εξασφαλίζει ασφαλή και αξιόπιστη σύνδεση.
Η βάση ασφαλειών 1500Vdc NH2XL PV προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα σε σχέση με τις παραδοσιακές ασφάλειες:
Συνοπτικά, τοΒάση ασφαλειών 1500Vdc NH2XL PVείναι μια υψηλής απόδοσης, ανθεκτική και οικονομική λύση για την προστασία των φωτοβολταϊκών συστημάτων. Προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα σε σχέση με τις παραδοσιακές ασφάλειες και είναι εύκολο στην εγκατάσταση. Η τεχνολογία NH2XL εξασφαλίζει ασφαλή και αξιόπιστη σύνδεση. Αποτελεί ιδανική επιλογή για μεγάλης κλίμακας ηλιακούς σταθμούς και άλλα φωτοβολταϊκά συστήματα.
Η Zhejiang Westking New Energy Technology Co., Ltd. είναι κορυφαίος κατασκευαστής φωτοβολταϊκών ασφαλειών και άλλων εξαρτημάτων για συστήματα ηλιακής ενέργειας. Ειδικευόμαστε στην παροχή προϊόντων υψηλής ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές. Τα προϊόντα μας είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και χρησιμοποιούνται ευρέως σε σταθμούς ηλιακής ενέργειας σε όλο τον κόσμο. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στη διεύθυνσηhttps://www.westking-fuse.com. Για να επικοινωνήσετε μαζί μας, στείλτε μας email στοsales@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, vol. 35, αρ. 2, σσ. 1351-1363.
2. G. Zhang et al., 2019, "Optimal Design of a Photovoltaic Fuse Link for Improved Performance," Energies, vol. 12, αρ. 15, σσ. 2925-2940.
3. H. Sun et al., 2018, "Design and Analysis of a High-Voltage DC Fuse for Photovoltaic Systems," Journal of Power Sources, τομ. 371, σ. 226-233.
4. D. Kim et al., 2017, "Evaluation of Fuse Operation Characteristics for DC Circuit Applications," IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol. 64, αρ. 8, σελ. 6515-6523.
5. Y. Cui et al., 2016, "Optimization Design of High-Voltage DC Fuse for Photovoltaic Systems", Journal of Renewable and Sustainable Energy, τομ. 8, αρ. 3, σελ. 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, τομ. 62, αρ. 4, σελ. 2275-2283.
7. H. Lee et al., 2014, "Design Optimization of a DC Fuse for Photovoltaic Power Systems Based on Thermal Performance," Applied Energy, τομ. 136, σσ. 1150-1158.
8. X. Wang et al., 2013, "Design and Optimization of DC Fuses for Photovoltaic Systems", Solar Energy, τομ. 94, σ. 254-262.
9. H. Chae et al., 2012, "Design and Performance Evaluation of DC Fuses for Photovoltaic Power Systems," IEEE Transactions on Power Electronics, vol. 27, αρ. 4, σ. 1701-1709.
10. S. Yi et al., 2011, "Development of DC Fuses for Solar Energy Systems", Journal of Electrical Engineering and Technology, τομ. 6, αρ. 6, σσ. 955-960.