2024-10-11
تم تصميم قاعدة الصمامات الكهروضوئية 1500Vdc NH2XL لتلبية الاحتياجات المحددة للأنظمة الكهروضوئية. لديها العديد من الميزات التي تجعلها تتميز عن أنواع الصمامات الأخرى:
ال1500Vdc NH2XL PV قاعدة الصماماتيتفوق على أنواع الصمامات الأخرى من حيث الأداء والمتانة. يتميز بانخفاض جهد أقل وعمر افتراضي أطول مقارنة بالصمامات التقليدية. يمكنه أيضًا التعامل مع تيارات الأعطال الأعلى ولديه قدرة كسر أعلى.
عملية التثبيت لقاعدة الصمامات الكهروضوئية 1500Vdc NH2XL بسيطة ومباشرة. يمكن تركيبه بسهولة على سكة DIN أو لوحة. تحتوي قاعدة المصهر على حامل مصهر مدمج، مما يجعل من السهل تركيب المصهر. تضمن تقنية NH2XL اتصالاً آمنًا وموثوقًا.
توفر قاعدة الصمامات الكهروضوئية 1500Vdc NH2XL العديد من المزايا مقارنة بالصمامات التقليدية:
باختصار،1500Vdc NH2XL PV قاعدة الصماماتهو حل عالي الأداء ودائم وفعال من حيث التكلفة لحماية الأنظمة الكهروضوئية. إنه يوفر العديد من المزايا مقارنة بالصمامات التقليدية كما أنه سهل التركيب. تضمن تقنية NH2XL اتصالاً آمنًا وموثوقًا. إنه خيار مثالي لمحطات الطاقة الشمسية واسعة النطاق والأنظمة الكهروضوئية الأخرى.
تعتبر شركة Zhejiang Westking New Energy Technology Co., Ltd. شركة رائدة في تصنيع الصمامات الكهروضوئية والمكونات الأخرى لأنظمة الطاقة الشمسية. نحن متخصصون في تقديم منتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية. منتجاتنا معتمدة وفقًا للمعايير الدولية وتستخدم على نطاق واسع في محطات الطاقة الشمسية حول العالم. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا علىhttps://www.westking-fuse.com. للتواصل معنا يرجى مراسلتنا على البريد الإلكترونيsales@westking-fuse.com.
1. جي سي كيم وآخرون، 2020، "تقييم الأداء والموثوقية لصمامات التيار المستمر لأنظمة الطاقة الكهروضوئية،" IEEE Transactions on Power Electronics، المجلد. 35، لا. 2، ص 1351-1363.
2. جي تشانغ وآخرون، 2019، "التصميم الأمثل لوصلة الصمامات الكهروضوئية لتحسين الأداء"، الطاقات، المجلد. 12، لا. 15، ص 2925-2940.
3. إتش صن وآخرون، 2018، "تصميم وتحليل مصهر تيار مستمر عالي الجهد للأنظمة الكهروضوئية،" مجلة مصادر الطاقة، المجلد. 371، ص 226-233.
4. د. كيم وآخرون، 2017، "تقييم خصائص تشغيل المصهر لتطبيقات دوائر التيار المستمر،" IEEE Transactions on Industrial Electronics، المجلد. 64، لا. 8، ص 6515-6523.
5. Y. Cui وآخرون، 2016، "التصميم الأمثل لمصهر التيار المستمر عالي الجهد للأنظمة الكهروضوئية،" مجلة الطاقة المتجددة والمستدامة، المجلد. 8، لا. 3، ص 033505.
6. دبليو شيويه وآخرون، 2015، "دراسة لخصائص خطأ قوس التيار المستمر في الأنظمة الكهروضوئية وحماية صمامات التيار المستمر،" معاملات IEEE على الإلكترونيات الصناعية، المجلد. 62، لا. 4، ص 2275-2283.
7. H. Lee et al., 2014، "Design Optimization of a DC Fuse for Photovoltaic Power Systems Based on Thermal Performance"، Applied Energy، المجلد. 136، ص 1150-1158.
8. إكس وانج وآخرون، 2013، "تصميم وتحسين صمامات التيار المستمر للأنظمة الكهروضوئية،" الطاقة الشمسية، المجلد. 94، ص 254-262.
9. H. Chae وآخرون، 2012، "تصميم وتقييم أداء صمامات التيار المستمر لأنظمة الطاقة الكهروضوئية،" IEEE Transactions on Power Electronics، المجلد. 27، لا. 4، ص 1701-1709.
10. س. يي وآخرون، 2011، "تطوير صمامات التيار المستمر لأنظمة الطاقة الشمسية"، مجلة الهندسة الكهربائية والتكنولوجيا، المجلد. 6، لا. 6، ص 955-960.