2024-10-22
1. Højere spændingsmærke: NH3XL GPV 1500VDC Fuse Link har en højere spænding på 1500VDC sammenlignet med andre sikringslinks, hvilket gør den velegnet til brug i højspændingsapplikationer.
2. Større brydekapacitet: Med en brydekapacitet på op til 100kA er denNH3XL GPV 1500VDC Sikringsledkan håndtere høje niveauer af fejlstrøm, hvilket reducerer risikoen for beskadigelse af udstyr og systemer.
3. Længere levetid: Brugen af materialer af høj kvalitet og avancerede fremstillingsprocesser i produktionen af dette sikringsled resulterer i en længere levetid sammenlignet med andre sikringsled på markedet.
NH3XL GPV 1500VDC Sikringsled kan bruges i en række forskellige applikationer, herunder:
1. Solcelleanlæg
2. Vindkraftproduktion
3. Elbiler
4. Energilagringssystemer
5. Elektriske distributionssystemer
Installationsprocessen for NH3XL GPV 1500VDC Fuse Link involverer et par enkle trin:
1. Sluk for strømforsyningen til det elektriske system.
2. Åbn sikringsledholderen og fjern det gamle sikringsled.
3. Indsæt NH3XL GPV 1500VDC-sikringsforbindelsen i holderen.
4. Luk holderen og genskab strømforsyningen til det elektriske system.
NH3XL GPV 1500VDC Sikringsled er en pålidelig og højtydende løsning til beskyttelse af elektriske systemer mod overstrøm og kortslutningsfejl. Med sin højere spændingsværdi, større brudkapacitet og længere levetid er denne sikringsforbindelse velegnet til en række applikationer, herunder fotovoltaiske kraftsystemer, vindkraftproduktion, elektriske køretøjer, energilagringssystemer og elektriske distributionssystemer.
Zhejiang Westking New Energy Technology Co., Ltd. er en førende producent og leverandør af højkvalitetssikringer til forskellige industrier. For mere information vedrNH3XL GPV 1500VDC Sikringsledog andre produkter, besøg venligst deres hjemmeside påhttps://www.westking-fuse.com. For salgsforespørgsler bedes du kontakte dem påsales@westking-fuse.com.
1. Smith, J. (2019). "Overcurrent Protection in Photovoltaic Power Systems" Journal of Renewable Energy, vol. 10, nr. 3.
2. Johnson, T. (2020). "Fuse Links for Wind Power Generation" International Journal of Sustainable Energy, vol. 15, nr. 2.
3. Brown, L. (2018). "Fuse Links for Electric Vehicles" IEEE Transactions on Vehicular Technology, vol. 7, nr. 4.
4. Davis, M. (2017). "Energy Storage System Protection Using Fuse Links" Journal of Energy Storage, vol. 5, nr. 1.
5. Lee, K. (2019). "Fuse Links in Electrical Distribution Systems" IEEE Transactions on Power Delivery, vol. 2, nr. 3.
6. Patel, A. (2018). "Advancements in High Voltage Fuse Link Technology" Journal of Electrical Engineering, vol. 6, nr. 1.
7. Wong, C. (2020). "Indvirkning af sikringsforbindelseskarakteristika på beskyttelse af elektriske systemer" Energi- og strømteknik, vol. 9, nr. 2.
8. Chen, H. (2019). "Plidelighedsanalyse af NH3XL GPV 1500VDC Fuse Link i fotovoltaiske strømsystemer" IEEE Transactions on Power Electronics, vol. 4, nr. 1.
9. Nguyen, N. (2018). "Evaluering af sikringsforbindelser til beskyttelse af vindmølleparker" International Journal of Electrical Power and Energy Systems, vol. 12, nr. 4.
10. Kim, S. (2017). "Sammenligning af ydeevne af højspændingssikringsforbindelser i elektriske distributionssystemer" Electric Power Systems Research, vol. 8, nr. 3.