2024-10-11
ฐานฟิวส์ PV 1500Vdc NH2XL ได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของระบบ PV มีคุณสมบัติหลายประการที่ทำให้โดดเด่นจากฟิวส์ประเภทอื่น:
ที่ฐานฟิวส์ PV 1500Vdc NH2XLมีประสิทธิภาพเหนือกว่าฟิวส์ประเภทอื่นทั้งในด้านประสิทธิภาพและความทนทาน มีแรงดันไฟฟ้าตกต่ำกว่าและมีอายุการใช้งานยาวนานกว่าเมื่อเทียบกับฟิวส์แบบเดิม นอกจากนี้ยังสามารถรองรับกระแสไฟฟ้าลัดที่สูงขึ้นและมีความสามารถในการทำลายล้างที่สูงขึ้น
กระบวนการติดตั้งฐานฟิวส์ PV 1500Vdc NH2XL นั้นง่ายและตรงไปตรงมา สามารถติดตั้งบนราง DIN หรือแผงได้อย่างง่ายดาย ฐานฟิวส์มีที่ยึดฟิวส์ในตัว ซึ่งทำให้ง่ายต่อการติดตั้งฟิวส์ เทคโนโลยี NH2XL ช่วยให้มั่นใจในการเชื่อมต่อที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้
ฐานฟิวส์ PV 1500Vdc NH2XL มีข้อดีมากกว่าฟิวส์แบบเดิมหลายประการ:
โดยสรุป.ฐานฟิวส์ PV 1500Vdc NH2XLเป็นโซลูชั่นประสิทธิภาพสูง ทนทาน และคุ้มค่าสำหรับการปกป้องระบบ PV มีข้อดีมากกว่าฟิวส์แบบเดิมหลายประการ และติดตั้งง่าย เทคโนโลยี NH2XL ช่วยให้มั่นใจในการเชื่อมต่อที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้ เป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่และระบบ PV อื่นๆ
Zhejiang Westking New Energy Technology Co., Ltd. คือผู้ผลิตฟิวส์ PV และส่วนประกอบอื่นๆ สำหรับระบบพลังงานแสงอาทิตย์ชั้นนำ เราเชี่ยวชาญในการจัดหาผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงในราคาที่แข่งขันได้ ผลิตภัณฑ์ของเราได้รับการรับรองมาตรฐานสากลและมีการใช้อย่างแพร่หลายในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทั่วโลก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ที่https://www.westking-fuse.com- หากต้องการติดต่อเรากรุณาส่งอีเมลถึงเราได้ที่sales@westking-fuse.com.
1. J. C. Kim และคณะ, 2020, "การประเมินประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของฟิวส์ DC สำหรับระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์" ธุรกรรม IEEE เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์กำลัง, ฉบับที่ 1 35 ไม่ 2 หน้า 1351-1363.
2. G. Zhang et al., 2019, "การออกแบบฟิวส์ลิงค์ไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ที่เหมาะสมที่สุดเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้น" พลังงาน ฉบับที่ 2 12, ไม่ใช่. 15 หน้า 2925-2940.
3. H. Sun et al., 2018, "การออกแบบและการวิเคราะห์ฟิวส์ DC ไฟฟ้าแรงสูงสำหรับระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์" Journal of Power Sources, vol. 371, หน้า 226-233.
4. D. Kim et al., 2017, "การประเมินลักษณะการทำงานของฟิวส์สำหรับการใช้งานวงจร DC" ธุรกรรม IEEE เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ฉบับที่ 4 64, ไม่ใช่. 8, หน้า 6515-6523.
5. Y. Cui et al., 2016, "การออกแบบการเพิ่มประสิทธิภาพฟิวส์ DC ไฟฟ้าแรงสูงสำหรับระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์" วารสารพลังงานทดแทนและยั่งยืน ฉบับที่ 1 8, ไม่. 3, หน้า 033505.
6. W. Xue et al., 2015, "การศึกษาคุณลักษณะ DC Arc Fault ในระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์และการป้องกันฟิวส์ DC" ธุรกรรม IEEE เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ฉบับที่ 62, ไม่ใช่. 4, หน้า 2275-2283.
7. H. Lee et al., 2014, "การเพิ่มประสิทธิภาพการออกแบบฟิวส์ DC สำหรับระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ตามประสิทธิภาพเชิงความร้อน" พลังงานประยุกต์ ฉบับที่ 1 136, หน้า 1150-1158.
8. X. Wang et al., 2013, "การออกแบบและการเพิ่มประสิทธิภาพฟิวส์ DC สำหรับระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์" พลังงานแสงอาทิตย์ ฉบับที่ 94, หน้า 254-262.
9. H. Chae et al., 2012, "การออกแบบและการประเมินประสิทธิภาพของฟิวส์ DC สำหรับระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์" ธุรกรรม IEEE เกี่ยวกับ Power Electronics, ฉบับที่ 1 27, ไม่ใช่. 4 หน้า 1701-1709.
10. S. Yi et al., 2011, "การพัฒนาฟิวส์ DC สำหรับระบบพลังงานแสงอาทิตย์" วารสารวิศวกรรมไฟฟ้าและเทคโนโลยี ฉบับที่ 6 ไม่ 6, หน้า 955-960.