PV kombainkaston päikeseenergia tootmissüsteemides hädavajalik seade. See on seade, mis ühendab endas mitut päikesepaneelide rida ning aitab parandada ohutust ja tõhusust, vähendades süsteemis vajalike juhtmete ja kaablite arvu. Kast toimib kõigi paneelide juhtmete keskse jaoturina, enne kui need ühendatakse inverteriga. Tüüpiline kast koosneb kaitsmeühenduste ja liigpingekaitseseadmete komplektist. Siin on diagramm, kuidas PV Combiner Box välja näeb:
Millised on PV-kombineerimiskasti komponendid?
PV-kombinaatori kastil on tavaliselt neli põhikomponenti: kaitsmed, kaitselülitid, piksepiirikud ja seiresüsteemid. Kaitsmed vastutavad elektriahela kaitsmise eest ülekoormuste ja lühiste eest. Kaitselüliteid kasutatakse vooluahela väljalülitamiseks elektririkke korral. Piksepüüdurid kaitsevad süsteemi pikselöögi eest. Järelevalvesüsteemid seevastu on loodud jälgima kogu süsteemi jõudlust.
Millised on PV-kombineerimiskasti kasutamise eelised?
PV kombainkast aitab lihtsustada päikeseenergia tootmissüsteemi juhtmestikku. Samuti aitab see vähendada üldkulusid ning suurendada süsteemi ohutust ja töökindlust. Kast aitab ka korraldada ja puhast seadistust, mida on lihtne hooldada.
Millised on PV-kombineerimiskastide erinevad tüübid?
Turul on saadaval erinevat tüüpi PV-kombineerimiskaste, näiteks stringikombaini karbid, mitmest stringiga kombineerimiskastid ja jälgimiskombaini kastid.
Kuidas valida oma süsteemi jaoks õiget PV-kombinaatorit?
Õige PV Combiner Box'i valimine sõltub erinevatest teguritest, nagu päikesepaneelide arv, süsteemi pinge ja nimivool. Enne ostmist on soovitatav konsulteerida spetsialistiga.
Kokkuvõtteks võib öelda, et PV Combiner Box on päikeseenergia tootmissüsteemi oluline osa, mis aitab juhtmestikku lihtsustada, suurendada ohutust ja töökindlust ning vähendada üldkulusid. Optimaalse jõudluse tagamiseks on oluline valida oma süsteemi jaoks õige kast.
Wenzhou Naka Technology New Energy Co., Ltd. on PV Combiner Boxi juhtiv tootja. Nad pakuvad laia valikut tooteid, mis on usaldusväärsed, tõhusad ja taskukohased. Nende veebisait,https://www.cnkasolar.comon rohkem teavet oma toodete ja teenuste kohta. Küsimuste korral saate nendega ühendust võtta nende e-posti teel,czz@chyt-solar.com.
Teaduslikud uurimistööd:
1. Hirofumi Sugiyama, 2017, "Uudne PV Combiner Box Design for Photovoltaic Arrays", Journal of Renewable Energy, Vol. 101, lk 321–328.
2. Ahmad Alshawi, 2018, "Päikeseenergia PV-massiivides PV-kombineerimiskasti kasutamise tõhususe uurimine", Sustainable Energy Technologies, Vol. 6, lk 41-48.
3. Nikolas Lotfi, 2016, "PV Combiner Boxes in Extreme Weather Conditions" hindamine, Journal of Applied Sciences, Vol. 2, lk 51-57.
4. Baishakhi Bose, 2019, "Alalisvoolukaare tõrketuvastusega PV-kombinaatori konstruktsioon ja simulatsioon", Journal of Electrical Engineering, kd. 87, lk 121–128.
5. Ahmed Alharthy, 2015, "An Investigation of the Influence of PV Combiner Box Configuration on the Performance of a Solar PV Array", Journal of Solar Energy, Vol. 79, lk 113-120.
6. Taekyun Kim, 2017, "Osalise varju tingimuste hindamine PV-kombinaatori kastis erinevate sisendpingetega", Journal of Energy, Vol. 16, lk 49-56.
7. Arvind Kumar, 2018, "Kõrgetõhusa saartevastase PV Combiner Box projekteerimine ja simulatsioon võrguga ühendatud PV-süsteemidele", International Journal of Electrical Power & Energy Systems, Vol. 100, lk 234-240.
8. Sunil Kumar, 2016, "Erinevate PV-kombinaatori kastide konstruktsioonide toimivuse hindamine dünaamilistes tingimustes", Journal of Energy Conversion and Management, Vol. 120, lk 49-55.
9. N. L. Singh, 2017, "An Experimental Study on Performance of a PV Combiner Box under Different Load Conditions", Journal of Electrical & Electronic Engineering, Vol. 5, lk 54-60.
10. Raquel Santos, 2019, "PV Combiner Box Components for Real-Time Monitoring System for PV Applications", Applied Energy, Vol. 242, lk 1154–1165.
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