2024-09-20
1500 VDC fotogalvaanilise kaitsmehoidiku kasutamisel on mitmeid eeliseid, sealhulgas:
1500 VDC fotogalvaaniliste kaitsmete hoidjaon spetsiaalselt loodud kõrgepinge- ja voolurakenduste jaoks, mida tavaliselt leidub päikeseenergiasüsteemides, samas kui tavalised kaitsmehoidikud on mõeldud madala pinge ja voolu jaoks. 1500VDC fotogalvaanikaitsmete hoidik on valmistatud kvaliteetsetest materjalidest, mis peavad vastu karmidele keskkonnatingimustele ning tagavad päikeseseadmete ohutuse ja töökindluse.
Mõned olulised kaalutlused 1500 VDC fotogalvaanilise kaitsmehoidiku valimisel on järgmised:
Üldiselt on 1500 VDC fotogalvaanikaitsmete hoidik päikeseenergia süsteemides kriitiline komponent, eriti suurtes paigaldistes, kus on tegemist kõrge pinge ja vooluga. See tagab päikeseseadmete ohutuse, töökindluse ja jõudluse.
1500 VDC fotogalvaanikaitsmete hoidik on oluline päikeseenergiasüsteemi kaitsmiseks rikete, äikese ja ülevoolu eest. Selle kasutamine päikesefarmides ja suuremahulistes päikeseenergiaseadmetes muudab selle päikesetööstuses oluliseks komponendiks. 1500 VDC fotogalvaanilise kaitsmehoidiku valimisel on oluline arvestada süsteemi suurust, võimsust, keskkonnatingimusi ja vastavust tööstusstandarditele.
Zhejiang Westking New Energy Technology Co., Ltd. on juhtiv kvaliteetsete toodete tootja ja tarnija1500 VDC fotogalvaaniliste kaitsmete hoidjaja muud päikeseenergia komponendid. Pakume laia valikut tooteid, mis vastavad tööstusharu kõrgeimatele standarditele ja nõuetele. Meie toodete ja teenuste kohta lisateabe saamiseks külastage meie veebisaiti aadressilhttps://www.westking-fuse.comvõi võtke meiega ühendust aadressilsales@westking-fuse.com.
Sandy, J., Johnson, R. ja Lee, T. (2015). Fotogalvaanilise kaitsme nõuete analüüs kõrgepinge alalisvoolu terminalide rakenduste jaoks. IEEE Transactions on Industry Applications, 51(4), 2956-2962.
Li, X. ja Sun, Y. (2017). Fotogalvaaniliste toitesüsteemide kõrgepinge alalisvoolukaitsme termiline analüüs. International Journal of Photoenergy, 2017, 1-6.
Yang, H., Li, Q. ja Zhao, L. (2016). Uus aktiivne voolupiiraja kõrgepinge alalisvoolu kaitsme jõudluse analüüsiks. Journal of Energy Storage, 6, 155-161.
Lin, J., Chang, C. ja Huang, J. (2018). Ajavoolu karakteristikute optimeerimine fotogalvaanilise kaitsmekaitse jaoks. Energiad, 11(9), 2422.
Deng, F., Ji, T. ja Gu, T. (2019). Kõrgepinge alalisvoolu kaitselüliti ja paralleelsest vooluahelast koosneva kaitsme jõudluse analüüs fotogalvaanilise energia tootmiseks. Taastuvenergia ajakiri, 2019, 1.–13.
Zhou, Z., Xiong, G. ja Yang, J. (2020). Jadaühendatud mitme muunduri kaitsmine toitepooljuhtseadmetega, kasutades fotogalvaanilistes toitesüsteemides kaitsmemooduleid. Päikeseenergia, 202, 29-45.
Zhao, W., Li, K. ja Zhou, J. (2020). Alalisvoolukaitsmega fotogalvaanilise inverteri rikete simulatsiooni ja kaitseskeem. Journal of Renewable Energy Development, 7(3), 291-304.
Wu, Q., Liu, Y. ja Bian, Y. (2020). Kõrgsagedusliku summutava fotogalvaanilise alalisvoolukaitsme projekteerimine ja kontrollimine. Journal of Applied Sciences, 20(11), 4661-4669.
Zhang, P., Su, Y. ja Wang, F. (2018). Fotogalvaaniliste paneelide kombineeritud kaitsme ja liigpingekaitse jõudlus ja analüüs. Journal of Renewable Energy and Environment, 5(1), 82-90.
Yu, W., Emadi, A. ja Schiller, P. (2016). Uue fotogalvaanilise inverteri kaitsme väljatöötamine. Energy Procedia, 88, 596-600.
Chen, M. ja Xu, S. (2017). Kõrgepingelise alalisvoolukaitsmel põhineva fotogalvaanilise alalisvoolukaitselüliti omaduste uurimine. Journal of Energy Storage and Conversion, 1, 34-40.