2024-09-20
Az 1500 VDC fotovoltaikus biztosítéktartó használata számos előnnyel jár, többek között:
1500VDC fotovoltaikus biztosítéktartókifejezetten a napelemes rendszerekben általánosan előforduló nagyfeszültségű és áramú alkalmazásokhoz készült, míg a hagyományos biztosítéktartókat alacsony feszültségű és áramú alkalmazásokhoz tervezték. Az 1500 VDC fotovoltaikus biztosítéktartó kiváló minőségű anyagokból készült, amelyek ellenállnak a zord környezeti feltételeknek, és garantálják a napelemes berendezések biztonságát és megbízhatóságát.
Néhány fontos szempont az 1500 VDC fotovoltaikus biztosítéktartó kiválasztásakor:
Összességében az 1500 VDC fotovoltaikus biztosítéktartó kritikus eleme a napelemes rendszereknek, különösen nagy telepítéseknél, ahol nagyfeszültség és áramerősségről van szó. Ez biztosítja a napelemes berendezések biztonságát, megbízhatóságát és teljesítményét.
Az 1500 VDC fotovoltaikus biztosítéktartó elengedhetetlen a napelemes rendszer meghibásodásoktól, villámlástól és túláramtól való védelmében. Napelemes gazdaságokban és nagyméretű napelemes berendezésekben való alkalmazása a napenergia-ipar fontos elemévé teszi. Az 1500 VDC fotovoltaikus biztosítéktartó kiválasztásakor fontos figyelembe venni a rendszer méretét, besorolását, a környezeti feltételeket és az ipari szabványoknak való megfelelést.
A Zhejiang Westking New Energy Technology Co., Ltd. a kiváló minőségű termékek vezető gyártója és szállítója1500VDC fotovoltaikus biztosítéktartóés egyéb szoláris alkatrészek. Termékeink széles választékát kínáljuk, amelyek megfelelnek a legmagasabb ipari szabványoknak és követelményeknek. Termékeinkről és szolgáltatásainkról további információért látogasson el weboldalunkra a címenhttps://www.westking-fuse.comvagy lépjen kapcsolatba velünk a címensales@westking-fuse.com.
Sandy, J., Johnson, R. és Lee, T. (2015). A fotovoltaikus biztosítékok követelményeinek elemzése nagyfeszültségű egyenáramú csatlakozóalkalmazásokhoz. IEEE Transactions on Industry Applications, 51(4), 2956-2962.
Li, X. és Sun, Y. (2017). A fotovoltaikus energiaellátó rendszerek nagyfeszültségű egyenáramú biztosítékának termikus elemzése. International Journal of Photoenergy, 2017, 1-6.
Yang, H., Li, Q. és Zhao, L. (2016). Új aktív áramkorlátozó a nagyfeszültségű egyenáramú biztosíték teljesítményelemzéséhez. Journal of Energy Storage, 6, 155-161.
Lin, J., Chang, C. és Huang, J. (2018). Az időáram jellemzőinek optimalizálása a fotovoltaikus biztosítékok védelméhez. Energies, 11(9), 2422.
Deng, F., Ji, T. és Gu, T. (2019). Egy nagyfeszültségű egyenáramú megszakító és egy párhuzamos áramkörből álló biztosíték teljesítményelemzése fotovoltaikus áramtermeléshez. Journal of Renewable Energy, 2019, 1-13.
Zhou, Z., Xiong, G. és Yang, J. (2020). Sorba kapcsolt több konverter védelme teljesítmény-félvezető eszközökkel biztosítékmodulok használatával a fotovoltaikus energiaellátó rendszerekben. Napenergia, 202, 29-45.
Zhao, W., Li, K. és Zhou, J. (2020). Egyenáramú biztosítékkal rendelkező fotovoltaikus inverter hibaszimulációs és védelmi sémája. Journal of Renewable Energy Development, 7(3), 291-304.
Wu, Q., Liu, Y. és Bian, Y. (2020). Nagyfrekvenciás kioltó fotovoltaikus egyenáramú biztosíték tervezése és ellenőrzése. Journal of Applied Sciences, 20(11), 4661-4669.
Zhang, P., Su, Y. és Wang, F. (2018). A kombinált biztosíték és túlfeszültség-védő teljesítménye és elemzése fotovoltaikus panelekhez. Journal of Renewable Energy and Environment, 5(1), 82-90.
Yu, W., Emadi, A. és Schiller, P. (2016). Új fotovoltaikus inverter biztosíték kifejlesztése. Energy Procedia, 88, 596-600.
Chen, M. és Xu, S. (2017). A nagyfeszültségű egyenáramú biztosítékon alapuló fotovoltaikus egyenáramú megszakító jellemzőinek kutatása. Journal of Energy Storage and Conversion, 1, 34-40.