2024-10-11
1500Vdc NH2XL PV Fuse Base ຖືກອອກແບບມາເພື່ອຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການສະເພາະຂອງລະບົບ PV. ມັນມີລັກສະນະຈໍານວນຫນຶ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ມັນໂດດເດັ່ນຈາກປະເພດອື່ນໆຂອງ fuses:
ໄດ້1500Vdc NH2XL PV Fuse Baseດີກວ່າປະເພດອື່ນໆຂອງຟິວໃນແງ່ຂອງການປະຕິບັດແລະຄວາມທົນທານ. ມັນມີການຫຼຸດລົງແຮງດັນຕ່ໍາແລະອາຍຸຍືນກວ່າເມື່ອທຽບກັບຟິວແບບດັ້ງເດີມ. ມັນຍັງສາມາດຈັດການກັບກະແສຄວາມຜິດທີ່ສູງຂຶ້ນແລະມີຄວາມສາມາດທໍາລາຍທີ່ສູງຂຶ້ນ.
ຂະບວນການຕິດຕັ້ງສໍາລັບ 1500Vdc NH2XL PV Fuse Base ແມ່ນງ່າຍດາຍແລະກົງໄປກົງມາ. ມັນສາມາດຕິດຕັ້ງໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍໃສ່ທາງລົດໄຟ DIN ຫຼືກະດານ. ພື້ນຖານຟິວມີຕົວຍຶດຟິວໃນຕົວ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ມັນງ່າຍຕໍ່ການຕິດຕັ້ງຟິວ. ເທກໂນໂລຍີ NH2XL ຮັບປະກັນການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ປອດໄພແລະເຊື່ອຖືໄດ້.
1500Vdc NH2XL PV Fuse Base ສະເຫນີຂໍ້ດີຫຼາຍດ້ານຫຼາຍກວ່າຟິວພື້ນເມືອງ:
ສະຫລຸບລວມແລ້ວ, ໄດ້1500Vdc NH2XL PV Fuse Baseເປັນການແກ້ໄຂທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງ, ທົນທານ, ແລະປະຫຍັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການປົກປ້ອງລະບົບ PV. ມັນສະຫນອງຂໍ້ໄດ້ປຽບຫຼາຍຢ່າງຫຼາຍກວ່າ fuses ແບບດັ້ງເດີມແລະງ່າຍຕໍ່ການຕິດຕັ້ງ. ເທກໂນໂລຍີ NH2XL ຮັບປະກັນການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ປອດໄພແລະເຊື່ອຖືໄດ້. ມັນເປັນທາງເລືອກທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບໂຮງງານໄຟຟ້າແສງຕາເວັນຂະຫນາດໃຫຍ່ແລະລະບົບ PV ອື່ນໆ.
Zhejiang Westking New Energy Technology Co., Ltd. ເປັນຜູ້ຜະລິດຊັ້ນນໍາຂອງ PV fuses ແລະອົງປະກອບອື່ນໆສໍາລັບລະບົບພະລັງງານແສງຕາເວັນ. ພວກເຮົາມີຄວາມຊ່ຽວຊານໃນການສະຫນອງຜະລິດຕະພັນທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງໃນລາຄາທີ່ແຂ່ງຂັນ. ຜະລິດຕະພັນຂອງພວກເຮົາໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນມາດຕະຖານສາກົນແລະຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນໂຮງງານໄຟຟ້າແສງຕາເວັນໃນທົ່ວໂລກ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາຢ້ຽມຊົມເວັບໄຊທ໌ຂອງພວກເຮົາທີ່https://www.westking-fuse.com. ເພື່ອຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ, ກະລຸນາສົ່ງອີເມວຫາພວກເຮົາທີ່sales@westking-fuse.com.
1. J. C. Kim et al., 2020, "ການປະເມີນປະສິດທິພາບແລະຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງ DC Fuses ສໍາລັບລະບົບໄຟຟ້າ Photovoltaic," IEEE Transactions on Power Electronics, vol. 35, ບໍ່. 2, ໜ້າ 1351-1363.
2. G. Zhang et al., 2019, "ການອອກແບບທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງການເຊື່ອມຕໍ່ Fuse Photovoltaic ສໍາລັບການປັບປຸງປະສິດທິພາບ," ພະລັງງານ, vol. 12, ບໍ່. 15, ໜ້າ 2925-2940.
3. H. Sun et al., 2018, "ການອອກແບບແລະການວິເຄາະຂອງ Fuse DC ແຮງດັນສູງສໍາລັບລະບົບ Photovoltaic," Journal of Power Sources, vol. 371, ໜ້າ 226-233.
4. D. Kim et al., 2017, "ການປະເມີນລັກສະນະການເຮັດວຽກຂອງ Fuse ສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກວົງຈອນ DC," IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol. 64, ບໍ່. 8, ໜ້າ 6515-6523.
5. Y. Cui et al., 2016, "ການອອກແບບການເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງ DC Fuse ແຮງດັນສູງສໍາລັບລະບົບ Photovoltaic," Journal of Renewable and Sustainable Energy, vol. 8, ບໍ່. 3, ໜ້າ 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, ບໍ່. 4, ໜ້າ 2275-2283.
7. H. Lee et al., 2014, "ການເພີ່ມປະສິດທິພາບການອອກແບບຂອງ DC Fuse ສໍາລັບລະບົບໄຟຟ້າ Photovoltaic ໂດຍອີງໃສ່ການປະຕິບັດຄວາມຮ້ອນ," Applied Energy, vol. 136, ໜ້າ 1150-1158.
8. X. Wang et al., 2013, "ການອອກແບບແລະການເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງ DC Fuses ສໍາລັບລະບົບ Photovoltaic," ພະລັງງານແສງຕາເວັນ, vol. 94, ໜ້າ 254-262.
9. H. Chae et al., 2012, "ການອອກແບບແລະການປະເມີນຜົນການປະຕິບັດຂອງ DC Fuses ສໍາລັບລະບົບໄຟຟ້າ Photovoltaic," IEEE Transactions on Power Electronics, vol. 27, ບໍ່. 4, ໜ້າ 1701-1709.
10. S. Yi et al., 2011, "ການພັດທະນາ DC Fuses ສໍາລັບລະບົບພະລັງງານແສງຕາເວັນ," Journal of Electrical Engineering and Technology, vol. 6, ບໍ່. 6, ໜ້າ 955-960.