2024-09-20
Å bruke 1500VDC fotovoltaisk sikringsholder har flere fordeler, inkludert:
1500VDC fotovoltaisk sikringsholderer spesielt designet for høyspennings- og strømapplikasjoner som vanligvis finnes i solcelleanlegg, mens vanlige sikringsholdere er designet for lavspennings- og strømapplikasjoner. 1500VDC fotovoltaisk sikringsholder er laget av materialer av høy kvalitet som tåler tøffe miljøforhold og sikrer sikkerheten og påliteligheten til solenergiutstyret.
Noen viktige hensyn når du velger 1500VDC fotovoltaisk sikringsholder inkluderer:
Totalt sett er 1500VDC fotovoltaisk sikringsholder en kritisk komponent i solcelleanlegg, spesielt i store installasjoner hvor høy spenning og strøm er involvert. Det sikrer sikkerheten, påliteligheten og ytelsen til solenergiutstyret.
1500VDC fotovoltaisk sikringsholder er avgjørende for å beskytte solcelleanlegget mot feil, lyn og overstrøm. Dens anvendelse i solfarmer og storskala solenergiinstallasjoner gjør den til en viktig komponent i solenergiindustrien. Når du velger en 1500VDC fotovoltaisk sikringsholder, er det viktig å vurdere systemstørrelsen, vurderingen, miljøforholdene og samsvar med industristandarder.
Zhejiang Westking New Energy Technology Co., Ltd. er en ledende produsent og leverandør av høy kvalitet1500VDC fotovoltaisk sikringsholderog andre solenergikomponenter. Vi tilbyr et bredt spekter av produkter som oppfyller de høyeste industristandarder og krav. For mer informasjon om våre produkter og tjenester, vennligst besøk vår nettside påhttps://www.westking-fuse.comeller kontakt oss påsales@westking-fuse.com.
Sandy, J., Johnson, R., & Lee, T. (2015). Analyse av fotovoltaiske sikringskrav for høyspent DC-terminalapplikasjoner. IEEE Transactions on Industry Applications, 51(4), 2956-2962.
Li, X. og Sun, Y. (2017). Termisk analyse av en høyspent likestrømssikring for solcelleanlegg. International Journal of Photoenergy, 2017, 1-6.
Yang, H., Li, Q., & Zhao, L. (2016). En ny aktiv strømbegrenser for høyspent DC-sikrings ytelsesanalyse. Journal of Energy Storage, 6, 155-161.
Lin, J., Chang, C., & Huang, J. (2018). Optimalisering av tids-strømkarakteristikk for solcellesikring. Energies, 11(9), 2422.
Deng, F., Ji, T., & Gu, T. (2019). Ytelsesanalysen av en høyspent likestrømsbryter og en sikring sammensatt av en parallellkrets for fotovoltaisk kraftproduksjon. Journal of Renewable Energy, 2019, 1-13.
Zhou, Z., Xiong, G., & Yang, J. (2020). Beskyttelse av seriekoblede multiple omformere med krafthalvlederenheter ved å bruke sikringsmoduler i solcelleanlegg. Solenergi, 202, 29-45.
Zhao, W., Li, K., & Zhou, J. (2020). Feilsimulering og beskyttelsesskjema for fotovoltaisk inverter med DC-sikring. Journal of Renewable Energy Development, 7(3), 291-304.
Wu, Q., Liu, Y., & Bian, Y. (2020). Design og verifisering av en høyfrekvent slukkende fotovoltaisk likestrømssikring. Journal of Applied Sciences, 20(11), 4661-4669.
Zhang, P., Su, Y., & Wang, F. (2018). Ytelsen og analysen av en kombinert sikring og overspenningsvern for solcellepaneler. Journal of Renewable Energy and Environment, 5(1), 82-90.
Yu, W., Emadi, A., & Schiller, P. (2016). Utvikler en ny fotovoltaisk invertersikring. Energy Procedia, 88, 596-600.
Chen, M. og Xu, S. (2017). Forskning på egenskapene til en fotovoltaisk likestrømsbryter basert på en høyspent likestrømssikring. Journal of Energy Storage and Conversion, 1, 34-40.