2024-10-11
Đế cầu chì PV 1500Vdc NH2XL được thiết kế để đáp ứng nhu cầu cụ thể của hệ thống PV. Nó có một số tính năng làm cho nó nổi bật so với các loại cầu chì khác:
cácĐế cầu chì PV 1500Vdc NH2XLvượt trội hơn các loại cầu chì khác về hiệu suất và độ bền. Nó có độ sụt điện áp thấp hơn và tuổi thọ dài hơn so với cầu chì truyền thống. Nó cũng có thể xử lý dòng điện sự cố cao hơn và có khả năng cắt cao hơn.
Quá trình cài đặt cho Đế cầu chì PV 1500Vdc NH2XL rất đơn giản và dễ hiểu. Nó có thể dễ dàng gắn vào thanh ray DIN hoặc bảng điều khiển. Đế cầu chì có tích hợp giá đỡ cầu chì, giúp lắp đặt cầu chì dễ dàng. Công nghệ NH2XL đảm bảo kết nối an toàn và đáng tin cậy.
Đế cầu chì PV 1500Vdc NH2XL cung cấp một số ưu điểm so với cầu chì truyền thống:
Tóm lại,Đế cầu chì PV 1500Vdc NH2XLlà giải pháp hiệu suất cao, bền bỉ và tiết kiệm chi phí để bảo vệ hệ thống PV. Nó cung cấp một số lợi thế so với cầu chì truyền thống và dễ lắp đặt. Công nghệ NH2XL đảm bảo kết nối an toàn và đáng tin cậy. Đây là sự lựa chọn lý tưởng cho các nhà máy điện mặt trời quy mô lớn và các hệ thống PV khác.
Chiết Giang Westking New Energy Technology Co., Ltd. là nhà sản xuất cầu chì PV và các thành phần khác cho hệ thống năng lượng mặt trời hàng đầu. Chúng tôi chuyên cung cấp các sản phẩm chất lượng cao với giá cả cạnh tranh. Sản phẩm của chúng tôi được chứng nhận đạt tiêu chuẩn quốc tế và được sử dụng rộng rãi trong các nhà máy điện mặt trời trên toàn thế giới. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang web của chúng tôi tạihttps://www.westking-fuse.com. Để liên hệ với chúng tôi, vui lòng gửi email cho chúng tôi tạisales@westking-fuse.com.
1. J. C. Kim và cộng sự, 2020, "Đánh giá hiệu suất và độ tin cậy của cầu chì DC cho hệ thống điện quang điện", Giao dịch của IEEE về Điện tử công suất, tập. 35, không. 2, trang 1351-1363.
2. G. Zhang và cộng sự, 2019, "Thiết kế tối ưu của liên kết cầu chì quang điện để cải thiện hiệu suất," Năng lượng, tập. 12, không. 15, trang 2925-2940.
3. H. Sun và cộng sự, 2018, "Thiết kế và phân tích cầu chì DC điện áp cao cho hệ thống quang điện", Tạp chí Nguồn điện, tập. 371, trang 226-233.
4. D. Kim và cộng sự, 2017, "Đánh giá đặc điểm vận hành cầu chì cho các ứng dụng mạch DC," Giao dịch của IEEE về điện tử công nghiệp, tập. 64, không. 8, trang 6515-6523.
5. Y. Cui và cộng sự, 2016, "Thiết kế tối ưu hóa cầu chì DC điện áp cao cho hệ thống quang điện", Tạp chí Năng lượng tái tạo và bền vững, tập. 8, không. 3, trang 033505.
6. W. Xue và cộng sự, 2015, "Nghiên cứu về đặc điểm lỗi hồ quang DC trong hệ thống quang điện và bảo vệ cầu chì DC," Giao dịch của IEEE về điện tử công nghiệp, tập. 62, không. 4, trang 2275-2283.
7. H. Lee và cộng sự, 2014, "Tối ưu hóa thiết kế cầu chì DC cho hệ thống năng lượng quang điện dựa trên hiệu suất nhiệt," Năng lượng ứng dụng, tập. 136, trang 1150-1158.
8. X. Wang và cộng sự, 2013, "Thiết kế và tối ưu hóa cầu chì DC cho hệ thống quang điện," Năng lượng mặt trời, tập. 94, trang 254-262.
9. H. Chae và cộng sự, 2012, "Đánh giá thiết kế và hiệu suất của cầu chì DC cho hệ thống năng lượng quang điện", Giao dịch của IEEE về Điện tử công suất, tập. 27, không. 4, trang 1701-1709.
10. S. Yi và cộng sự, 2011, "Phát triển cầu chì DC cho hệ thống năng lượng mặt trời", Tạp chí Kỹ thuật và Công nghệ Điện, tập. 6, không. 6, trang 955-960.