2024-09-24
En conclusión,Portafusibles fotovoltaicos de 1000 VCCson componentes esenciales de cualquier sistema de paneles solares. Ofrecen protección contra sobrecorrientes, cortocircuitos y otras fallas eléctricas, garantizando la seguridad y eficiencia del sistema. Al elegir usarlos, puede tener la tranquilidad de saber que su sistema de paneles solares no solo genera energía limpia sino que también está protegido contra cualquier daño eléctrico.
Zhejiang Westking New Energy Technology Co., Ltd. es una empresa que se especializa en producir fusibles de alta calidad para diversas aplicaciones, incluidos portafusibles fotovoltaicos. Nos enorgullecemos de ofrecer productos confiables y eficientes que satisfacen las necesidades de nuestros clientes. Para obtener más información sobre nuestros productos, visite nuestro sitio web enhttps://www.westking-fuse.como contáctanos alventas@westking-fuse.com.
1. Lee, JK y Sim, JY (2017). Evaluación de características de fusible DC para sistema fotovoltaico. Transacciones IEEE sobre electrónica de potencia, 32(10), 7746-7754.
2. Chen, Y., Sun, X., Wang, J. y Chen, B. (2018). Un método optimizado de protección adaptativa contra sobrecorriente para conjuntos fotovoltaicos en redes de distribución. Transacciones IEEE sobre energía sostenible, 9(4), 1829-1836.
3. Hu, K., Zhang, J., Wang, Z. y Cheng, S. (2019). Nuevo fusible de CC para sistemas fotovoltaicos con características de aislamiento rápido de fallas. Energía Aplicada, 254, 113623.
4. Jordehi, A. R., Nadimi, E. S. A. y Mohamadian, M. (2017). Protección contra sobrecorriente de sistemas fotovoltaicos utilizando un deslastre de carga de bajo voltaje óptimo basado en MPC. Transacciones IEEE sobre electrónica de potencia, 32(6), 4559-4568.
5. Sun, X., Chen, Y. y Zheng, H. (2016). Estrategia mejorada de protección contra sobrecorriente para plantas de energía fotovoltaica conectadas a microrredes. Transacciones IEEE sobre electrónica industrial, 63(1), 89-101.
6. Yang, F., Zhang, W., Liu, S., Yao, W. y Fan, R. (2020). Innovador diseño de fusible de corriente de secuencia cero con protección de alta velocidad para sistemas de energía fotovoltaica. Transacciones IEEE sobre electrónica de potencia, 35(11), 12300-12309.
7. Wang, Q., Han, X., Zhang, Z., Tang, X. y Zhao, H. (2016). Estrategia de protección coordinada de disyuntor y fusible para el sistema de transmisión VSC-MTDC basada en la identificación de la sección de falla. Transacciones IEEE sobre suministro de energía, 32(4), 1624-1633.
8. Li, D., Wu, F. F. y Shao, M. (2018). Impactos de la protección contra sobrecorriente en el desempeño dinámico del sistema de generación fotovoltaica residencial distribuida. Transacciones IEEE sobre energía sostenible, 10(2), 1003-1013.
9. Wen, J. F., Shahidehpour, M., Li, Y. Y., Ni, Y. M. y Wang, J. (2017). Un esquema robusto de protección contra sobrecorriente para microrredes considerando las incertidumbres en la generación distribuida. Transacciones IEEE sobre suministro de energía, 32(1), 445-455.
10. Chiodo, E., De Tuglie, E., Luongo, A., Sarno, D. y Testa, A. (2019). Validación numérica y experimental de una estrategia de protección combinada reconectador-fusible para sistemas de distribución MVDC. Acceso IEEE, 7, 84600-84615.