2024-10-11
1500Vdc NH2XL PV-sikringsbasen er designet til at opfylde de specifikke behov for PV-systemer. Den har flere funktioner, der gør, at den skiller sig ud fra andre typer sikringer:
De1500Vdc NH2XL PV Sikringssokkeludkonkurrerer andre typer sikringer med hensyn til ydeevne og holdbarhed. Den har et lavere spændingsfald og en længere levetid sammenlignet med traditionelle sikringer. Den kan også håndtere højere fejlstrømme og har en højere brydeevne.
Installationsprocessen for 1500Vdc NH2XL PV-sikringsbasen er enkel og ligetil. Den kan nemt monteres på en DIN-skinne eller et panel. Sikringsfoden har en indbygget sikringsholder, som gør det nemt at installere sikringen. NH2XL-teknologien sikrer en sikker og pålidelig forbindelse.
1500Vdc NH2XL PV-sikringsbasen tilbyder flere fordele i forhold til traditionelle sikringer:
Sammenfattende er1500Vdc NH2XL PV Sikringssokkeler en højtydende, holdbar og omkostningseffektiv løsning til beskyttelse af PV-systemer. Det giver flere fordele i forhold til traditionelle sikringer og er let at installere. NH2XL-teknologien sikrer en sikker og pålidelig forbindelse. Det er et ideelt valg til storskala solenergianlæg og andre PV-systemer.
Zhejiang Westking New Energy Technology Co., Ltd. er en førende producent af PV-sikringer og andre komponenter til solenergisystemer. Vi er specialiserede i at levere produkter af høj kvalitet til konkurrencedygtige priser. Vores produkter er certificeret i henhold til internationale standarder og er meget udbredt i solenergianlæg rundt om i verden. For mere information, besøg venligst vores hjemmeside påhttps://www.westking-fuse.com. For at kontakte os, bedes du kontakte os påsales@westking-fuse.com.
1. J. C. Kim et al., 2020, "Performance and Reliability Evaluation of DC Fuses for Photovoltaic Power Systems," IEEE Transactions on Power Electronics, vol. 35, nr. 2, s. 1351-1363.
2. G. Zhang et al., 2019, "Optimal Design of a Photovoltaic Fuse Link for Improved Performance," Energies, vol. 12, nr. 15, s. 2925-2940.
3. H. Sun et al., 2018, "Design and Analysis of a High-Voltage DC Fuse for Photovoltaic Systems," Journal of Power Sources, vol. 371, s. 226-233.
4. D. Kim et al., 2017, "Evaluering af Fuse Operation Characteristics for DC Circuit Applications," IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol. 64, nr. 8, s. 6515-6523.
5. Y. Cui et al., 2016, "Optimization Design of High-Voltage DC Fuse for Photovoltaic Systems," Journal of Renewable and Sustainable Energy, vol. 8, nr. 3, s. 033505.
6. W. Xue et al., 2015, "A Study of DC Arc Fault Characteristics in Photovoltaic Systems and the Protection of DC Fuses," IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol. 62, nr. 4, s. 2275-2283.
7. H. Lee et al., 2014, "Design Optimization of a DC Fuse for Photovoltaic Power Systems Based on Thermal Performance," Applied Energy, vol. 136, s. 1150-1158.
8. X. Wang et al., 2013, "Design og optimering af DC-sikringer til fotovoltaiske systemer," Solar Energy, vol. 94, s. 254-262.
9. H. Chae et al., 2012, "Design and Performance Evaluation of DC Fuses for Photovoltaic Power Systems," IEEE Transactions on Power Electronics, vol. 27, nr. 4, s. 1701-1709.
10. S. Yi et al., 2011, "Udvikling af DC-sikringer til solenergisystemer," Journal of Electrical Engineering and Technology, vol. 6, nr. 6, s. 955-960.