2024-10-11
FV pojistková základna 1500Vdc NH2XL je navržena tak, aby splňovala specifické potřeby FV systémů. Má několik funkcí, které jej odlišují od ostatních typů pojistek:
The1500Vdc NH2XL PV pojistková základnavýkonem a životností předčí ostatní typy pojistek. Má nižší úbytek napětí a delší životnost ve srovnání s tradičními pojistkami. Zvládne i vyšší poruchové proudy a má vyšší vypínací schopnost.
Proces instalace 1500Vdc NH2XL PV pojistkové základny je jednoduchý a přímočarý. Lze jej snadno namontovat na DIN lištu nebo panel. Pojistková základna má vestavěný držák pojistky, který usnadňuje instalaci pojistky. Technologie NH2XL zajišťuje bezpečné a spolehlivé připojení.
Pojistková základna 1500Vdc NH2XL PV nabízí několik výhod oproti tradičním pojistkám:
Stručně řečeno,1500Vdc NH2XL PV pojistková základnaje vysoce výkonné, odolné a cenově výhodné řešení pro ochranu FV systémů. Nabízí několik výhod oproti tradičním pojistkám a snadno se instaluje. Technologie NH2XL zajišťuje bezpečné a spolehlivé připojení. Je ideální volbou pro velké solární elektrárny a další FV systémy.
Zhejiang Westking New Energy Technology Co., Ltd. je předním výrobcem fotovoltaických pojistek a dalších komponentů pro solární systémy. Specializujeme se na poskytování vysoce kvalitních produktů za konkurenceschopné ceny. Naše produkty jsou certifikovány podle mezinárodních standardů a jsou široce používány v solárních elektrárnách po celém světě. Pro více informací navštivte naše webové stránky na adresehttps://www.westking-fuse.com. Chcete-li nás kontaktovat, pošlete nám e-mail na adresusales@westking-fuse.com.
1. J. C. Kim et al., 2020, „Výkon a spolehlivost vyhodnocení stejnosměrných pojistek pro fotovoltaické energetické systémy“, IEEE Transactions on Power Electronics, sv. 35, č. 2, str. 1351-1363.
2. G. Zhang a kol., 2019, „Optimální návrh fotovoltaického pojistkového článku pro zlepšený výkon“, Energies, sv. 12, č. 15, str. 2925-2940.
3. H. Sun a kol., 2018, „Návrh a analýza vysokonapěťové stejnosměrné pojistky pro fotovoltaické systémy“, Journal of Power Sources, sv. 371, str. 226-233.
4. D. Kim a kol., 2017, "Evaluation of Fuse Operation Characteristics for DC Circuit Applications," IEEE Transactions on Industrial Electronics, sv. 64, č.p. 8, str. 6515-6523.
5. Y. Cui a kol., 2016, „Optimalizační návrh vysokonapěťové stejnosměrné pojistky pro fotovoltaické systémy“, Journal of Renewable and Sustainable Energy, sv. 8, č. 3, str. 033505.
6. W. Xue a kol., 2015, „Studie charakteristik stejnosměrného oblouku ve fotovoltaických systémech a ochrana stejnosměrných pojistek“, IEEE Transactions on Industrial Electronics, sv. 62, č.p. 4, str. 2275-2283.
7. H. Lee a kol., 2014, „Optimalizace návrhu stejnosměrné pojistky pro fotovoltaické energetické systémy na základě tepelného výkonu“, Applied Energy, sv. 136, str. 1150-1158.
8. X. Wang a kol., 2013, „Návrh a optimalizace stejnosměrných pojistek pro fotovoltaické systémy“, Solar Energy, sv. 94, str. 254-262.
9. H. Chae a kol., 2012, "Design and Performance Evaluation of DC Fuses for Photovoltaic Power Systems," IEEE Transactions on Power Electronics, sv. 27, č. 4, str. 1701-1709.
10. S. Yi a kol., 2011, „Vývoj stejnosměrných pojistek pro systémy solární energie“, Journal of Electrical Engineering and Technology, sv. 6, č. 6, str. 955-960.