2024-10-22
1. ລະດັບແຮງດັນສູງ: NH3XL GPV 1500VDC Fuse Link ມີລະດັບແຮງດັນສູງກວ່າ 1500VDC ເມື່ອປຽບທຽບກັບ fuse link ອື່ນໆ, ເຮັດໃຫ້ມັນເຫມາະສົມສໍາລັບການນໍາໃຊ້ໃນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກແຮງດັນສູງ.
2. ຄວາມອາດສາມາດ breaking ຫຼາຍ: ມີຄວາມສາມາດ breaking ເຖິງ 100kA, ໄດ້NH3XL GPV 1500VDC Fuse Linkສາມາດຈັດການໃນລະດັບສູງຂອງຄວາມຜິດພາດປັດຈຸບັນ, ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຂອງການເສຍຫາຍກັບອຸປະກອນແລະລະບົບ.
3. ອາຍຸຍືນຍາວ: ການນໍາໃຊ້ວັດສະດຸທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງແລະຂະບວນການຜະລິດທີ່ກ້າວຫນ້າໃນການຜະລິດການເຊື່ອມຕໍ່ຟິວນີ້ເຮັດໃຫ້ອາຍຸຍືນກວ່າເມື່ອທຽບກັບການເຊື່ອມຕໍ່ຟິວອື່ນໆໃນຕະຫຼາດ.
NH3XL GPV 1500VDC Fuse Link ສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ໃນຫຼາຍໆຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ, ລວມທັງ:
1. ລະບົບໄຟຟ້າ Photovoltaic
2. ການຜະລິດພະລັງງານລົມ
3. ພາຫະນະໄຟຟ້າ
4. ລະບົບການເກັບຮັກສາພະລັງງານ
5. ລະບົບກະຈາຍໄຟຟ້າ
ຂະບວນການຕິດຕັ້ງ NH3XL GPV 1500VDC Fuse Link ປະກອບມີຂັ້ນຕອນງ່າຍໆບໍ່ຫຼາຍປານໃດ:
1. ປິດການສະຫນອງພະລັງງານໃຫ້ກັບລະບົບໄຟຟ້າ.
2. ເປີດຕົວຍຶດເຊື່ອມຕໍ່ fuse ແລະເອົາການເຊື່ອມຕໍ່ຟິວເກົ່າອອກ.
3. ໃສ່ NH3XL GPV 1500VDC Fuse Link ເຂົ້າໄປໃນຕົວຍຶດ.
4. ປິດຕົວຍຶດແລະຟື້ນຟູການສະຫນອງພະລັງງານໃຫ້ກັບລະບົບໄຟຟ້າ.
NH3XL GPV 1500VDC Fuse Link ເປັນການແກ້ໄຂທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ແລະປະສິດທິພາບສູງສໍາລັບການປົກປ້ອງລະບົບໄຟຟ້າຈາກຄວາມຜິດຂອງ overcurrent ແລະ short-circuit. ດ້ວຍລະດັບແຮງດັນທີ່ສູງຂຶ້ນ, ຄວາມອາດສາມາດແຕກຫັກຫຼາຍກວ່າເກົ່າ, ແລະອາຍຸການໃຊ້ງານທີ່ຍາວນານ, ການເຊື່ອມຕໍ່ຟິວນີ້ແມ່ນເຫມາະສົມສໍາລັບການໃຊ້ງານຕ່າງໆລວມທັງລະບົບໄຟຟ້າ photovoltaic, ການຜະລິດພະລັງງານລົມ, ຍານພາຫະນະໄຟຟ້າ, ລະບົບເກັບຮັກສາພະລັງງານ, ແລະລະບົບກະຈາຍໄຟຟ້າ.
Zhejiang Westking New Energy Technology Co., Ltd. ເປັນຜູ້ຜະລິດຊັ້ນນໍາແລະຜູ້ສະຫນອງຟິວທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງສໍາລັບອຸດສາຫະກໍາຕ່າງໆ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບNH3XL GPV 1500VDC Fuse Linkແລະຜະລິດຕະພັນອື່ນໆ, ກະລຸນາຢ້ຽມຊົມເວັບໄຊທ໌ຂອງພວກເຂົາທີ່https://www.westking-fuse.com. ສໍາລັບການສອບຖາມການຂາຍ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຫາພວກເຂົາທີ່sales@westking-fuse.com.
1. Smith, J. (2019). "ການປົກປ້ອງ overcurrent ໃນລະບົບໄຟຟ້າ Photovoltaic" Journal of Renewable Energy, vol. 10, ບໍ່. 3.
2. Johnson, T. (2020). "Fuse Links ສໍາລັບການຜະລິດພະລັງງານລົມ" International Journal of Sustainable Energy, vol. 15, ບໍ່. 2.
3. Brown, L. (2018). "Fuse Links ສໍາລັບຍານພາຫະນະໄຟຟ້າ" IEEE Transactions on Vehicular Technology, vol. 7, ບໍ່. 4.
4. Davis, M. (2017). "ການປົກປ້ອງລະບົບການເກັບຮັກສາພະລັງງານໂດຍໃຊ້ Fuse Links" Journal of Energy Storage, vol. 5, ບໍ່. 1.
5. Lee, K. (2019). "ການເຊື່ອມຕໍ່ Fuse ໃນລະບົບການແຈກຢາຍໄຟຟ້າ" ການເຮັດທຸລະກໍາ IEEE ກ່ຽວກັບການຈັດສົ່ງພະລັງງານ, vol. 2, ບໍ່. 3.
6. Patel, A. (2018). "ຄວາມກ້າວຫນ້າໃນເຕັກໂນໂລຊີການເຊື່ອມຕໍ່ Fuse ແຮງດັນສູງ" Journal of Electrical Engineering, vol. 6, ບໍ່. 1.
7. Wong, C. (2020). "ຜົນກະທົບຂອງລັກສະນະການເຊື່ອມຕໍ່ Fuse ກ່ຽວກັບການປົກປ້ອງລະບົບໄຟຟ້າ" ວິສະວະກໍາພະລັງງານແລະພະລັງງານ, vol. 9, ບໍ່. 2.
8. Chen, H. (2019). "ການວິເຄາະຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຂອງ NH3XL GPV 1500VDC Fuse Link in Photovoltaic Power Systems" IEEE Transactions on Power Electronics, vol. 4, ບໍ່. 1.
9. ຫງວຽນ, N. (2018). "ການປະເມີນຜົນຂອງການເຊື່ອມຕໍ່ Fuse ສໍາລັບການປົກປ້ອງ Wind Farm" ວາລະສານສາກົນຂອງລະບົບໄຟຟ້າແລະພະລັງງານ, vol. 12, ບໍ່. 4.
10. Kim, S. (2017). "ການປຽບທຽບການປະຕິບັດຂອງການເຊື່ອມຕໍ່ Fuse ແຮງດັນສູງໃນລະບົບການແຜ່ກະຈາຍໄຟຟ້າ" ການຄົ້ນຄວ້າລະບົບໄຟຟ້າ, vol. 8, ບໍ່. 3.