Dom > Aktualności > Bloga

Jakie są główne cechy podstawy bezpiecznikowej 1500 Vdc NH1XL PV?

2024-10-14

Podstawa bezpiecznikowa PV 1500 Vdc NH1XLto rodzaj podstawy bezpiecznikowej stosowanej do ochrony systemów wytwarzania energii fotowoltaicznej. Został zaprojektowany tak, aby wytrzymać warunki wysokiego napięcia i dużego prądu, przy maksymalnym napięciu znamionowym 1500 V i prądzie znamionowym do 630 A. Podstawa bezpiecznikowa NH1XL PV jest zgodna z międzynarodowymi normami i posiada certyfikat TUV, zapewniający jej bezpieczeństwo i niezawodność.
1500Vdc NH1XL PV Fuse Base


Jakie są główne cechy podstawy bezpiecznikowej 1500 Vdc NH1XL PV?

ThePodstawa bezpiecznikowa PV 1500 Vdc NH1XLma kilka cech, które czynią go odpowiednim do stosowania w fotowoltaicznych systemach wytwarzania energii. Po pierwsze, ma kompaktową i solidną konstrukcję, która jest w stanie wytrzymać trudne warunki środowiskowe. Po drugie, posiada dużą zdolność wyłączania, która zapewnia niezawodną i bezpieczną pracę w przypadku awarii. Wreszcie, ma prosty proces instalacji, który zmniejsza przestoje i koszty konserwacji.

Jak działa podstawa bezpiecznikowa PV 1500 Vdc NH1XL?

W przypadku wystąpienia usterki w systemie wytwarzania energii fotowoltaicznej, podstawa bezpiecznikowa NH1XL PV przerwie obwód poprzez stopienie elementu bezpiecznikowego wewnątrz podstawy. Ta czynność odizoluje wadliwą część systemu i umożliwi normalne działanie pozostałej części systemu.

Jakie są zastosowania podstawy bezpiecznikowej PV 1500 Vdc NH1XL?

Podstawa bezpiecznikowa PV 1500 Vdc NH1XL jest używana głównie do ochrony fotowoltaicznych systemów wytwarzania energii. Może być stosowany w systemach do zastosowań domowych i komercyjnych, a także w dużych systemach użyteczności publicznej.

Podsumowując,Podstawa bezpiecznikowa PV 1500 Vdc NH1XLjest niezbędnym elementem ochrony fotowoltaicznych systemów wytwarzania energii. Dzięki wysokiemu napięciu i prądowi znamionowemu, kompaktowej konstrukcji i niezawodnemu działaniu stanowi bezpieczne i wydajne rozwiązanie do ochrony systemów fotowoltaicznych.

Zhejiang Westking New Energy Technology Co., Ltd. jest wiodącym dostawcą bezpieczników i innych elektrycznych urządzeń zabezpieczających dla systemów energii odnawialnej. Dzięki ponad 20-letniemu doświadczeniu w branży firma Westking stała się zaufaną marką w dziedzinie zabezpieczeń elektrycznych. Odwiedź ich stronę internetową pod adresemhttps://www.westking-fuse.comaby uzyskać więcej informacji na temat ich produktów i usług. W przypadku zapytań dotyczących sprzedaży prosimy o kontakt pod adresemsales@westking-fuse.com.


10 publikacji naukowych związanych z fotowoltaicznymi systemami wytwarzania energii

1. J. Yang i in. (2019). Sterowanie systemami fotowoltaicznymi w czasie rzeczywistym w celu śledzenia maksymalnego punktu mocy. IEEE Transactions on Power Electronics, 34(3), s. 2890-2900.

2. R. Ramaprabha (2018). Kompleksowy przegląd postępów w fotowoltaicznej konwersji energii słonecznej. Recenzje dotyczące energii odnawialnej i zrównoważonej, 82, s. 4170-4182.

3. KA Husajn i in. (2017). Przegląd modelowania i symulacji systemów fotowoltaicznych. Recenzje dotyczące energii odnawialnej i zrównoważonej, 74, s. 1110-1125.

4. M. Alam i in. (2016). Śledzenie punktu mocy maksymalnej w systemach fotowoltaicznych: przegląd. Recenzje dotyczące energii odnawialnej i zrównoważonej, 62, s. 799-815.

5. A. Omer i in. (2015). Zintegrowany system energii słonecznej i wiatrowej wykorzystujący MPPT do samodzielnego zastosowania w Iraku. Energia Odnawialna, 77, s. 293-300.

6. L.L. Jia i in. (2014). Analiza wydajności i ocena ekonomiczna elektrowni fotowoltaicznej podłączonej do sieci w Chinach. Applied Energy, 123, s. 368-377.

7. M. Alam i in. (2013). Przegląd zagadnień technicznych rozwoju małych systemów wytwarzania energii fotowoltaicznej w Bangladeszu. Recenzje dotyczące energii odnawialnej i zrównoważonej, 24, s. 29-37.

8. J.P. Jiang i in. (2012). Modelowanie i symulacja podłączonego do sieci systemu wytwarzania energii fotowoltaicznej z MPPT do regulacji napięcia. Energia słoneczna, 86(8), s. 2120-2131.

9. Y. Li i in. (2011). Inżynieria systemów fotowoltaicznych: projektowanie i montaż. Energia słoneczna, 85(10), s. 2581-2582.

10. S. Mekhilef i in. (2010). System śledzenia energii słonecznej dla energii odnawialnej. Recenzje dotyczące energii odnawialnej i zrównoważonej, 14(7), s. 1818-1826.

X
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept