2024-10-11
Основа для фотоелектричних запобіжників на 1500 В постійного струму NH2XL розроблена для задоволення конкретних потреб фотоелектричних систем. Він має кілька особливостей, які відрізняють його від інших типів запобіжників:
The1500 В постійного струму NH2XL Основа фотоелектричного запобіжникаперевершує інші види запобіжників за характеристиками і довговічністю. Він має нижче падіння напруги та довший термін служби порівняно з традиційними запобіжниками. Він також може витримувати більш високі струми замикання та має вищу відключаючу здатність.
Процес встановлення підстави запобіжника PV 1500 В постійного струму NH2XL простий і зрозумілий. Він легко монтується на DIN-рейку або панель. Основа запобіжника має вбудований тримач запобіжника, що дозволяє легко встановити запобіжник. Технологія NH2XL забезпечує безпечне та надійне з’єднання.
Основа для фотоелектричних запобіжників NH2XL на 1500 В постійного струму пропонує кілька переваг перед традиційними запобіжниками:
Підводячи підсумок,1500 В постійного струму NH2XL Основа фотоелектричного запобіжникаце високоефективне, довговічне та економічно ефективне рішення для захисту фотоелектричних систем. Він має ряд переваг перед традиційними запобіжниками та простий у встановленні. Технологія NH2XL забезпечує безпечне та надійне з’єднання. Це ідеальний вибір для великих сонячних електростанцій та інших фотоелектричних систем.
Zhejiang Westking New Energy Technology Co., Ltd. є провідним виробником фотоелектричних запобіжників та інших компонентів для систем сонячної енергії. Ми спеціалізуємося на наданні високоякісної продукції за конкурентними цінами. Наша продукція сертифікована за міжнародними стандартами і широко використовується на сонячних електростанціях по всьому світу. Для отримання додаткової інформації відвідайте наш веб-сайт за адресоюhttps://www.westking-fuse.com. Щоб зв’язатися з нами, надішліть нам електронний лист на адресуsales@westking-fuse.com.
1. J. C. Kim та ін., 2020, «Оцінка продуктивності та надійності запобіжників постійного струму для фотоелектричних систем живлення», Transactions IEEE on Power Electronics, том. 35, вип. 2, стор. 1351-1363.
2. G. Zhang та інші, 2019, "Оптимальна конструкція фотоелектричної плавкої вставки для покращення продуктивності", Energies, том. 12, № 15, стор. 2925-2940.
3. H. Sun та ін., 2018 р., «Проектування та аналіз високовольтного запобіжника постійного струму для фотоелектричних систем», Journal of Power Sources, том. 371, стор. 226-233.
4. Д. Кім та ін., 2017 р., «Оцінка робочих характеристик запобіжників для додатків ланцюгів постійного струму», Transactions IEEE on Industrial Electronics, том. 64, вип. 8, стор. 6515-6523.
5. Y. Cui та ін., 2016, "Оптимізаційний дизайн високовольтного запобіжника постійного струму для фотоелектричних систем", Journal of Renewable and Sustainable Energy, vol. 8, № 3, стор. 033505.
6. W. Xue та ін., 2015 р., «Дослідження характеристик дугового замикання постійного струму у фотоелектричних системах і захисту запобіжників постійного струму», Transactions IEEE on Industrial Electronics, том. 62, вип. 4, стор. 2275-2283.
7. H. Lee та ін., 2014, "Оптимізація конструкції запобіжника постійного струму для фотоелектричних енергетичних систем на основі теплових характеристик", Прикладна енергетика, вип. 136, стор. 1150-1158.
8. X. Wang та ін., 2013, "Проектування та оптимізація запобіжників постійного струму для фотоелектричних систем", Сонячна енергія, вип. 94, стор. 254-262.
9. H. Chae та ін., 2012, "Дизайн і оцінка ефективності запобіжників постійного струму для фотоелектричних енергетичних систем", IEEE Transactions on Power Electronics, том. 27, вип. 4, стор. 1701-1709.
10. S. Yi та ін., 2011, "Розробка запобіжників постійного струму для систем сонячної енергії", Journal of Electrical Engineering and Technology, vol. 6, № 6, стор. 955-960.