வீடு > செய்தி > வலைப்பதிவு

சோலார் 1000VDC PV ஃபியூஸ் இணைப்பிற்கான நிலையான இயக்க நிலைமைகள் என்ன?

2024-09-25

சோலார் 1000VDC PV உருகி இணைப்புதவறான நிலையில் சூரிய சக்தி அமைப்பை சேதப்படுத்தாமல் பாதுகாக்க உதவும் ஒரு சாதனம் ஆகும். தரைத் தவறு அல்லது குறுகிய சுற்று காரணமாக அதிகப்படியான மின்னோட்ட ஓட்டம் ஏற்பட்டால் சுற்றுவட்டத்தில் மின்னோட்டத்தை குறுக்கிட இது வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த சாதனம் 1000VDC மின்னழுத்த அளவில் செயல்படும் ஒளிமின்னழுத்த (PV) அமைப்புகளில் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. சோலார் 1000VDC PV ஃபியூஸ் இணைப்பு என்பது PV அமைப்பின் பாதுகாப்பிற்கான ஒரு முக்கிய அங்கமாகும், மேலும் PV அமைப்பின் பாதுகாப்பான மற்றும் திறமையான செயல்பாட்டிற்கு சரியான உருகியைத் தேர்ந்தெடுப்பது மிகவும் முக்கியமானது.
Solar 1000VDC PV Fuse Link


சோலார் 1000VDC PV ஃபியூஸ் இணைப்பிற்கான இயக்க நிலைமைகள் என்ன?

A க்கான இயக்க நிலைமைகள்சோலார் 1000VDC PV உருகி இணைப்புபின்வருமாறு: - அதிகபட்ச இயக்க மின்னழுத்தம் 1000VDC ஆகும். - மதிப்பிடப்பட்ட மின்னோட்டம் 1A முதல் 30A வரை இருக்கும். - இயக்க வெப்பநிலை வரம்பு -40°C முதல் 85°C வரை. - உருகி இணைப்பு உலர்ந்த உட்புற சூழலில் பயன்படுத்த வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

சோலார் 1000VDC PV ஃபியூஸ் இணைப்பைப் பயன்படுத்துவதன் நன்மைகள் என்ன?

சோலார் 1000VDC PV ஃபியூஸ் இணைப்பைப் பயன்படுத்துவது பல நன்மைகளைக் கொண்டுள்ளது, அவற்றுள்: - பிழைகள் காரணமாக சேதத்திலிருந்து PV அமைப்பைப் பாதுகாத்தல் - PV அமைப்பின் பாதுகாப்பை மேம்படுத்துதல் - PV அமைப்பின் செயல்திறனைப் பராமரித்தல்

சோலார் 1000VDC PV ஃபியூஸ் இணைப்பிற்கான நிறுவல் தேவைகள் என்ன?

சோலார் 1000VDC PV ஃபியூஸ் இணைப்பிற்கான நிறுவல் தேவைகள்: - 10x38 மிமீ சோலார் ஃபியூஸுடன் பயன்படுத்த வடிவமைக்கப்பட்ட ஃப்யூஸ் ஹோல்டரில் ஃபியூஸ் இணைப்பு நிறுவப்பட வேண்டும். - ஃபியூஸ் ஹோல்டர் டிஐஎன் ரயில் அல்லது தட்டையான மேற்பரப்பில் பொருத்தப்பட வேண்டும். - நிறுவல் ஒரு தகுதி வாய்ந்த எலக்ட்ரீஷியனால் செய்யப்பட வேண்டும்.

முடிவில், சோலார் 1000விடிசி பிவி ஃபியூஸ் லிங்க் என்பது 1000விடிசி மின்னழுத்த அளவில் இயங்கும் எந்த பிவி அமைப்பிற்கும் முக்கியமான அங்கமாகும். சரியான ஃப்யூஸ் இணைப்பைத் தேர்ந்தெடுப்பது, தவறுகளால் ஏற்படும் சேதத்திலிருந்து கணினியைப் பாதுகாக்கவும், கணினியின் பாதுகாப்பு மற்றும் செயல்திறனை அதிகரிக்கவும் உதவும்.

ஜெஜியாங் வெஸ்ட்கிங் நியூ எனர்ஜி டெக்னாலஜி கோ., லிமிடெட், சோலார் பிவி உருகிகளின் முன்னணி உற்பத்தியாளர் மற்றும் சப்ளையர்.சோலார் 1000VDC PV உருகி இணைப்பு. உலகெங்கிலும் உள்ள எங்கள் வாடிக்கையாளர்களுக்கு உயர்தர தயாரிப்புகள் மற்றும் சேவைகளை வழங்க நாங்கள் கடமைப்பட்டுள்ளோம். எங்கள் தயாரிப்புகள் மற்றும் சேவைகள் பற்றிய கூடுதல் தகவலுக்கு, தயவுசெய்து எங்கள் வலைத்தளத்தைப் பார்வையிடவும்https://www.westking-fuse.com. உங்களிடம் ஏதேனும் விசாரணைகள் அல்லது கேள்விகள் இருந்தால், தயவுசெய்து எங்களை தொடர்பு கொள்ளவும்sales@westking-fuse.com.



பரிந்துரைக்கப்பட்ட ஆய்வுக் கட்டுரைகள்:

1. சோஹைல், எம். ஏ., & அல்-ஷெஹ்ரி, எம்.பி. (2018). ஒளிமின்னழுத்த அமைப்புகள் பற்றிய விரிவான ஆய்வு. இன்ஜினியரிங் ரிசர்ச் அண்ட் அப்ளிகேஷன்ஸ் இன்டர்நேஷனல் ஜர்னல், 8(6), 05-16.

2. ஓபர்கோட்ஸ்பெர்கர், எம்., வைல்ஸ், ஏ.டி., & பெட்ஸ், டி.ஆர். (2014). பெரிய கட்டத்துடன் இணைக்கப்பட்ட ஒளிமின்னழுத்த அமைப்புகளின் கள அனுபவம். ஒளிமின்னழுத்தத்தில் முன்னேற்றம்: ஆராய்ச்சி மற்றும் பயன்பாடுகள், 22(2), 261-273.

3. Jäger-Waldau, A. (2014). புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி ஆதாரங்கள் மற்றும் காலநிலை மாற்றம் தணிப்பு: காலநிலை மாற்றம் குறித்த அரசுகளுக்கிடையேயான குழுவின் சிறப்பு அறிக்கை. ரூட்லெட்ஜ்.

4. Bilello, D., & Glick, J. (2015). பயன்பாட்டு அளவிலான சோலார்: அமெரிக்காவில் திட்ட தொழில்நுட்பம், செலவு, செயல்திறன் மற்றும் PPA விலை நிர்ணயம் ஆகியவற்றில் அனுபவப் போக்குகள். தேசிய புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி ஆய்வகம் (NREL).

5. Boubakri, A., & Mseddi, M. (2016). ஒளிமின்னழுத்த பேனல் தொழில்நுட்பங்களின் ஆய்வு மற்றும் மாடலிங். புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி ஆராய்ச்சிக்கான சர்வதேச இதழ் (IJRER), 6(3), 878-886.

6. ரஷிதி, ஆர்., & ஷஃபி-கா, எம். (2018). சூரிய சக்தியில் இயங்கும் மின்சார வாகன சார்ஜிங் நிலையங்களின் உகந்த அளவு மற்றும் அமைவு. போக்குவரத்து ஆராய்ச்சி பகுதி D: போக்குவரத்து மற்றும் சுற்றுச்சூழல், 64, 52-65.

7. Yang, J. W., Seo, W. T., Kim, D. S., & Kim, Y. H. (2014). ஒரு புதிய இரண்டு-நிலை அதிகபட்ச பவர் பாயிண்ட் டிராக்கிங் முறையானது ஒளிமின்னழுத்த வரிசைக்கான பகுதி நிழல் நிலைமைகளின் கீழ். ஜர்னல் ஆஃப் பவர் எலக்ட்ரானிக்ஸ், 14(5), 836-844.

8. Hatoum, H., & Lian, K. (2018). ஒளிமின்னழுத்தம் மற்றும் பேட்டரி ஆற்றல் சேமிப்பகத்தின் சாம்பல்-பெட்டி மாதிரி. சூரிய ஆற்றல், 165, 80-92.

9. Ma, T., Yang, H. X., & Zuo, J. (2017). மைக்ரோகிரிட் ஆராய்ச்சியின் ஆய்வு. ஜர்னல் ஆஃப் மாடர்ன் பவர் சிஸ்டம்ஸ் அண்ட் கிளீன் எனர்ஜி, 5(1), 1-10.

10. எல்ஹாடிடி, எம். ஏ. (2016). ஃபோட்டோவோல்டாயிக்-பேட்டரி ஹைப்ரிட் அமைப்புகளின் ஆற்றல் மேலாண்மை உத்திகள் பற்றிய விரிவான ஆய்வு. புதுப்பிக்கத்தக்க மற்றும் நிலையான ஆற்றல் மதிப்புரைகள், 64, 99-116.

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