itthon > hírek > Blog

Melyek a szoláris 1000 VDC PV biztosítékcsatlakozó szabványos működési feltételei?

2024-09-25

Napelemes 1000 VDC PV biztosítékcsatlakozóegy olyan eszköz, amely hiba esetén segít megvédeni a napelemes rendszert a károsodástól. Úgy tervezték, hogy megszakítsa az áramkörben az áramot abban az esetben, ha testzárlat vagy rövidzárlat miatt túl nagy áram folyik. Ezt az eszközt széles körben használják a fotovoltaikus (PV) rendszerekben, amelyek 1000 VDC feszültségszinten működnek. A Solar 1000VDC PV Fuse Link kritikus eleme a napelemes rendszer védelmének, és a megfelelő biztosíték kiválasztása kulcsfontosságú a PV rendszer biztonságos és hatékony működéséhez.
Solar 1000VDC PV Fuse Link


Mik az 1000 VDC napelemes PV biztosítékcsatlakozás működési feltételei?

A működési feltételek aNapelemes 1000 VDC PV biztosítékcsatlakozóa következők: - A maximális üzemi feszültség 1000VDC. - A névleges áram 1A és 30A között van. - Az üzemi hőmérséklet tartomány -40°C és 85°C között van. - A biztosítékot száraz beltéri használatra tervezték.

Milyen előnyökkel jár a napelemes 1000 VDC PV biztosítékcsatlakozó használata?

A napelemes 1000 VDC PV biztosítékcsatlakozó használata számos előnnyel jár, többek között: - A PV rendszer védelme a hibákból eredő sérülésektől - A PV rendszer biztonságának növelése - A PV rendszer hatékonyságának fenntartása

Milyen telepítési követelmények vonatkoznak egy 1000 VDC napelemes PV biztosítékcsatlakozóra?

A Solar 1000VDC PV biztosítékcsatlakozó telepítési követelményei a következők: - A biztosítékot egy 10x38 mm-es szolár biztosítékkal való használatra tervezett biztosítéktartóba kell beszerelni. - A biztosítéktartót DIN-sínre vagy sík felületre kell felszerelni. - A szerelést szakképzett villanyszerelőnek kell elvégeznie.

Összefoglalva, a Solar 1000VDC PV Fuse Link kritikus eleme minden 1000VDC feszültségszinten működő PV rendszernek. A megfelelő biztosítékcsatlakozás megóvhatja a rendszert a hibákból eredő sérülésektől, és növelheti a rendszer biztonságát és hatékonyságát.

A Zhejiang Westking New Energy Technology Co., Ltd. a napelemes PV biztosítékok vezető gyártója és szállítója, beleértve aNapelemes 1000 VDC PV biztosítékcsatlakozó. Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy kiváló minőségű termékeket és szolgáltatásokat nyújtsunk ügyfeleinknek szerte a világon. Termékeinkről és szolgáltatásainkról további információért látogasson el weboldalunkra a címenhttps://www.westking-fuse.com. Ha bármilyen kérdése vagy kérdése van, forduljon hozzánk bizalommal a címensales@westking-fuse.com.



Ajánlott kutatási cikkek:

1. Sohail, M. A. és Al-Shehri, M. B. (2018). Átfogó tanulmány a fotovoltaikus rendszerekről. International Journal of Engineering Research and Applications, 8(6), 05-16.

2. Obergottsberger, M., Wiles, A. D. és Betts, T. R. (2014). Területi tapasztalat nagy hálózatra kapcsolt fotovoltaikus rendszerek terén. Progress in Photovoltaics: Research and Applications, 22(2), 261-273.

3. Jäger-Waldau, A. (2014). Megújuló energiaforrások és a klímaváltozás mérséklése: az éghajlatváltozással foglalkozó kormányközi testület különjelentése. Routledge.

4. Billello, D. és Glick, J. (2015). Közüzemi szintű napelem: Tapasztalati trendek a projekttechnológiában, a költségekben, a teljesítményben és a PPA-árazásban az Egyesült Államokban. Nemzeti Megújuló Energia Laboratórium (NREL).

5. Boubakri, A. és Mseddi, M. (2016). Fotovoltaikus paneltechnológiák felmérése, modellezése. International Journal of Renewable Energy Research (IJRER), 6(3), 878-886.

6. Rashidi, R. és Shafie-khah, M. (2018). A napelemes elektromos járművek töltőállomásainak optimális mérete és elhelyezése. Közlekedéskutatás D. rész: Közlekedés és környezet, 64, 52-65.

7. Yang, J. W., Seo, W. T., Kim, D. S. és Kim, Y. H. (2014). Új, kétlépcsős maximális teljesítménypont-követési módszer fotovoltaikus tömbökhöz részleges árnyékolási körülmények között. Journal of Power Electronics, 14(5), 836-844.

8. Hatoum, H. és Lian, K. (2018). A fotovoltaikus és akkumulátoros energiatároló szürke dobozos modellje. Napenergia, 165, 80-92.

9. Ma, T., Yang, H. X. és Zuo, J. (2017). A mikrorács-kutatás áttekintése. Journal of Modern Power Systems and Clean Energy, 5(1), 1-10.

10. Elhadidy, M. A. (2016). A fotovoltaikus-akkumulátoros hibrid rendszerek energiagazdálkodási stratégiáinak átfogó áttekintése. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 64, 99-116.

X
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept