2024-09-20
1500 VDC fotovoltinių saugiklių laikiklio naudojimas turi keletą privalumų, įskaitant:
1500 VDC fotovoltinių saugiklių laikiklisyra specialiai sukurtas aukštos įtampos ir srovės įrenginiams, dažniausiai naudojamiems saulės PV sistemose, o įprasti saugiklių laikikliai yra skirti žemos įtampos ir srovės įrenginiams. 1500VDC fotovoltinių saugiklių laikiklis pagamintas iš aukštos kokybės medžiagų, kurios gali atlaikyti atšiaurias aplinkos sąlygas ir užtikrina saulės įrangos saugumą ir patikimumą.
Kai kurie svarbūs aspektai renkantis 1500 VDC fotovoltinių saugiklių laikiklį:
Apskritai, 1500 VDC fotovoltinių saugiklių laikiklis yra svarbus saulės PV sistemų komponentas, ypač dideliuose įrenginiuose, kuriuose naudojama aukšta įtampa ir srovė. Tai užtikrina saulės energijos įrangos saugumą, patikimumą ir našumą.
1500 VDC fotovoltinių saugiklių laikiklis yra būtinas norint apsaugoti saulės PV sistemą nuo gedimų, žaibo ir viršsrovių. Dėl jo pritaikymo saulės energijos ūkiuose ir didelio masto saulės energijos įrenginiuose jis yra svarbus saulės energijos pramonės komponentas. Renkantis 1500 VDC fotovoltinių saugiklių laikiklį, svarbu atsižvelgti į sistemos dydį, įvertinimą, aplinkos sąlygas ir atitiktį pramonės standartams.
„Zhejiang Westking New Energy Technology Co., Ltd.“ yra pirmaujanti aukštos kokybės gaminių gamintoja ir tiekėja1500 VDC fotovoltinių saugiklių laikiklisir kiti saulės elementai. Siūlome platų gaminių asortimentą, atitinkantį aukščiausius pramonės standartus ir reikalavimus. Norėdami gauti daugiau informacijos apie mūsų produktus ir paslaugas, apsilankykite mūsų svetainėje adresuhttps://www.westking-fuse.comarba susisiekite su mumis elsales@westking-fuse.com.
Sandy, J., Johnson, R. ir Lee, T. (2015). Fotovoltinių saugiklių reikalavimų, taikomų aukštos įtampos nuolatinės srovės gnybtams, analizė. IEEE Transactions on Industry Applications, 51(4), 2956-2962.
Li, X. ir Sun, Y. (2017). Fotovoltinių maitinimo sistemų aukštos įtampos nuolatinės srovės saugiklio šiluminė analizė. International Journal of Photoenergy, 2017, 1-6.
Yang, H., Li, Q. ir Zhao, L. (2016). Naujas aktyviosios srovės ribotuvas, skirtas aukštos įtampos nuolatinės srovės saugiklio veikimo analizei. Energijos saugojimo žurnalas, 6, 155-161.
Lin, J., Chang, C. ir Huang, J. (2018). Fotovoltinių saugiklių apsaugos laiko srovės charakteristikų optimizavimas. Energijos, 11(9), 2422.
Deng, F., Ji, T. ir Gu, T. (2019). Aukštos įtampos nuolatinės srovės grandinės pertraukiklio ir saugiklio, sudaryto iš lygiagrečios fotovoltinės elektros energijos gamybos grandinės, veikimo analizė. Atsinaujinančios energijos žurnalas, 2019, 1-13.
Zhou, Z., Xiong, G. ir Yang, J. (2020). Nuosekliai sujungtų kelių keitiklių su galios puslaidininkiniais įtaisais apsauga naudojant saugiklių modulius fotovoltinėse energijos sistemose. Saulės energija, 202, 29-45.
Zhao, W., Li, K. ir Zhou, J. (2020). Fotovoltinio keitiklio su nuolatinės srovės saugikliu gedimų modeliavimo ir apsaugos schema. Atsinaujinančios energijos plėtros žurnalas, 7(3), 291-304.
Wu, Q., Liu, Y. ir Bian, Y. (2020). Aukšto dažnio gesinimo fotovoltinės nuolatinės srovės saugiklio projektavimas ir patikrinimas. Journal of Applied Sciences, 20(11), 4661-4669.
Zhang, P., Su, Y. ir Wang, F. (2018). Fotovoltinių plokščių kombinuoto saugiklio ir viršįtampio apsaugos priemonės veikimas ir analizė. Atsinaujinančios energijos ir aplinkos žurnalas, 5(1), 82-90.
Yu, W., Emadi, A. ir Schiller, P. (2016). Naujo fotovoltinio inverterio saugiklio kūrimas. Energy Procedia, 88, 596-600.
Chen, M. ir Xu, S. (2017). Fotovoltinės nuolatinės srovės grandinės pertraukiklio, pagrįsto aukštos įtampos nuolatinės srovės saugikliu, charakteristikų tyrimas. Energijos saugojimo ir konversijos žurnalas, 1, 34-40.