2024-09-20
Brug af 1500VDC fotovoltaisk sikringsholder har flere fordele, herunder:
1500VDC fotovoltaisk sikringsholderer specielt designet til højspændings- og strømapplikationer, der almindeligvis findes i solcelleanlæg, mens almindelige sikringsholdere er designet til lavspændings- og strømapplikationer. 1500VDC fotovoltaisk sikringsholder er lavet af materialer af høj kvalitet, der kan modstå barske miljøforhold og sikre solcelleudstyrets sikkerhed og pålidelighed.
Nogle vigtige overvejelser, når du vælger 1500VDC fotovoltaisk sikringsholder inkluderer:
Samlet set er 1500VDC fotovoltaisk sikringsholder en kritisk komponent i solcelleanlæg, især i store installationer, hvor højspænding og strøm er involveret. Det sikrer solcelleudstyrets sikkerhed, pålidelighed og ydeevne.
1500VDC fotovoltaisk sikringsholder er vigtig for at beskytte solcelleanlægget mod fejl, lyn og overstrøm. Dens anvendelse i solfarme og storskala solcelleanlæg gør den til en vigtig komponent i solcelleindustrien. Når du vælger en 1500VDC fotovoltaisk sikringsholder, er det vigtigt at overveje systemets størrelse, klassificering, miljøforhold og overholdelse af industristandarder.
Zhejiang Westking New Energy Technology Co., Ltd. er en førende producent og leverandør af høj kvalitet1500VDC fotovoltaisk sikringsholderog andre solcellekomponenter. Vi tilbyder en bred vifte af produkter, der opfylder de højeste industristandarder og krav. For mere information om vores produkter og tjenester, besøg venligst vores hjemmeside påhttps://www.westking-fuse.comeller kontakt os påsales@westking-fuse.com.
Sandy, J., Johnson, R., & Lee, T. (2015). Analyse af fotovoltaiske sikringskrav til højspændings DC-terminalapplikationer. IEEE Transactions on Industry Applications, 51(4), 2956-2962.
Li, X., & Sun, Y. (2017). Termisk analyse af en højspændings DC-sikring til fotovoltaiske strømsystemer. International Journal of Photoenergy, 2017, 1-6.
Yang, H., Li, Q., & Zhao, L. (2016). En ny aktiv strømbegrænser til højspændings-DC-sikringsydelsesanalyse. Journal of Energy Storage, 6, 155-161.
Lin, J., Chang, C., & Huang, J. (2018). Optimering af tids-strøm-karakteristika til fotovoltaisk sikringsbeskyttelse. Energies, 11(9), 2422.
Deng, F., Ji, T., & Gu, T. (2019). Ydelsesanalysen af en højspændings-DC-afbryder og en sikring sammensat af et parallelt kredsløb til fotovoltaisk strømproduktion. Journal of Renewable Energy, 2019, 1-13.
Zhou, Z., Xiong, G., & Yang, J. (2020). Beskyttelse af serieforbundne multiple omformere med effekthalvlederenheder ved brug af sikringsmoduler i fotovoltaiske strømsystemer. Solenergi, 202, 29-45.
Zhao, W., Li, K., & Zhou, J. (2020). Fejlsimulering og beskyttelsesskema for fotovoltaisk inverter med DC-sikring. Journal of Renewable Energy Development, 7(3), 291-304.
Wu, Q., Liu, Y., & Bian, Y. (2020). Design og verifikation af en højfrekvent slukkende fotovoltaisk jævnstrømssikring. Journal of Applied Sciences, 20(11), 4661-4669.
Zhang, P., Su, Y., & Wang, F. (2018). Ydeevnen og analysen af en kombineret sikring og overspændingsbeskytter til solcellepaneler. Journal of Renewable Energy and Environment, 5(1), 82-90.
Yu, W., Emadi, A., & Schiller, P. (2016). Udvikling af en ny fotovoltaisk invertersikring. Energy Procedia, 88, 596-600.
Chen, M., & Xu, S. (2017). Forskning i egenskaberne af en fotovoltaisk DC-afbryder baseret på en højspændings-DC-sikring. Journal of Energy Storage and Conversion, 1, 34-40.