2024-10-11
La base de fusible photovoltaïque NH2XL 1 500 V CC est conçue pour répondre aux besoins spécifiques des systèmes photovoltaïques. Il possède plusieurs caractéristiques qui le distinguent des autres types de fusibles :
LeBase de fusible photovoltaïque NH2XL 1 500 V CCsurpasse les autres types de fusibles en termes de performances et de durabilité. Il présente une chute de tension plus faible et une durée de vie plus longue que les fusibles traditionnels. Il peut également gérer des courants de défaut plus élevés et possède un pouvoir de coupure plus élevé.
Le processus d'installation de la base de fusible PV NH2XL 1 500 V CC est simple et direct. Il peut être facilement monté sur un rail DIN ou un panneau. La base du fusible est dotée d'un porte-fusible intégré, ce qui facilite l'installation du fusible. La technologie NH2XL assure une connexion sécurisée et fiable.
La base de fusible PV NH2XL 1 500 V CC offre plusieurs avantages par rapport aux fusibles traditionnels :
En résumé, leBase de fusible photovoltaïque NH2XL 1 500 V CCest une solution performante, durable et rentable pour protéger les systèmes photovoltaïques. Il offre plusieurs avantages par rapport aux fusibles traditionnels et est facile à installer. La technologie NH2XL assure une connexion sécurisée et fiable. C'est un choix idéal pour les centrales solaires à grande échelle et autres systèmes photovoltaïques.
Zhejiang Westking New Energy Technology Co., Ltd. est l'un des principaux fabricants de fusibles photovoltaïques et d'autres composants pour les systèmes d'énergie solaire. Nous sommes spécialisés dans la fourniture de produits de haute qualité à des prix compétitifs. Nos produits sont certifiés selon les normes internationales et sont largement utilisés dans les centrales solaires du monde entier. Pour plus d’informations, veuillez visiter notre site Web àhttps://www.westking-fuse.com. Pour nous contacter, veuillez nous envoyer un email àsales@westking-fuse.com.
1. J. C. Kim et al., 2020, « Évaluation des performances et de la fiabilité des fusibles CC pour les systèmes d'alimentation photovoltaïques », IEEE Transactions on Power Electronics, vol. 35, non. 2, pages 1351-1363.
2. G. Zhang et al., 2019, « Conception optimale d'un fusible photovoltaïque pour des performances améliorées », Energies, vol. 12, non. 15, pages 2925-2940.
3. H. Sun et al., 2018, « Conception et analyse d'un fusible CC haute tension pour systèmes photovoltaïques », Journal of Power Sources, vol. 371, p. 226-233.
4. D. Kim et al., 2017, « Évaluation des caractéristiques de fonctionnement des fusibles pour les applications de circuits CC », IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol. 64, non. 8, pages 6515-6523.
5. Y. Cui et al., 2016, « Conception d'optimisation de fusibles CC haute tension pour les systèmes photovoltaïques », Journal of Renewable and Sustainable Energy, vol. 8, non. 3, pages 033505.
6. W. Xue et al., 2015, « Une étude des caractéristiques des défauts d'arc CC dans les systèmes photovoltaïques et de la protection des fusibles CC », IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol. 62, non. 4, pages 2275-2283.
7. H. Lee et al., 2014, « Optimisation de la conception d'un fusible CC pour les systèmes d'alimentation photovoltaïque basée sur la performance thermique », Applied Energy, vol. 136, p. 1150-1158.
8. X. Wang et al., 2013, « Conception et optimisation de fusibles CC pour les systèmes photovoltaïques », Solar Energy, vol. 94, p. 254-262.
9. H. Chae et al., 2012, « Conception et évaluation des performances des fusibles CC pour les systèmes d'alimentation photovoltaïques », IEEE Transactions on Power Electronics, vol. 27, non. 4, pages 1701-1709.
10. S. Yi et al., 2011, « Développement de fusibles CC pour les systèmes d'énergie solaire », Journal of Electrical Engineering and Technology, vol. 6, non. 6, p. 955-960.