Podsumowując, kable i złącza do zasilania energią słoneczną są istotnymi elementami systemów zasilania energią słoneczną, które umożliwiają wydajne przesyłanie energii elektrycznej. Wybierając odpowiedni kabel i złącze, należy wziąć pod uwagę takie czynniki, jak wielkość systemu, rodzaj komponentów i warunki środowiskowe. Podejmując świadomą decyzję, możesz zapewnić prawidłowe funkcjonowanie i bezpieczeństwo swojego systemu fotowoltaicznego.
Ningbo Dsola New Energy Technical Co., Ltd. jest wiodącym producentem i dostawcą wysokiej jakości kabli i złączy do zasilania energią słoneczną. Nasze produkty zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić wydajne i niezawodne działanie, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo i trwałość. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, skontaktuj się z nami pod adresemdsolar123@hotmail.com.
1. Li, Y. i Zhang, K. (2021). Analiza porównawcza kabli fotowoltaicznych: studium przypadku procesu certyfikacji TÜV. Energia Odnawialna, 163, 1-9.
2. Kamaruzzaman, S. i Hussain, A. (2020). Badanie uszkodzeń izolacji w kablach fotowoltaicznych. Zrównoważony rozwój, 12(22), 9444.
3. Venkatachalam, P., Kamaraj, P. i Bharathiraja, C. (2019). Analiza kabli łączących moduł DC panelu słonecznego pod kątem zmniejszenia oporu elektrycznego i poprawy wydajności. Journal of Cleaner Production, 230, 469-480.
4. Wibowo, E. D. i Jasman, I. (2018). Analiza wpływu typów złączy i długości kabli na śledzenie maksymalnego punktu mocy (MPPT) modułu fotowoltaicznego. Procedia Energii, 153, 108-114.
5. Yang, S. i Zhang, Q. (2017). Badania nad nowym złączem antykradzieżowym do fotowoltaicznego systemu wytwarzania energii. Journal of Physics: Seria konferencyjna, 861 (1), 012050.
6. Gürgen, S. (2016). Badania doboru kabli fotowoltaicznych dla elektrowni fotowoltaicznych przyłączanych do sieci. Nauka i technologia edukacji energetycznej Część A: Nauka i badania energetyczne, 34(1), 1-14.
7. Rahimi, R. i Silvestre, S. (2015). Badania eksperymentalne optymalnego typu złącza do przetwornicy boost DC-DC w zastosowaniach fotowoltaicznych. W 9. Międzynarodowym Sympozjum Diagnostyki Maszyn Elektrycznych, Elektroniki Mocy i Napędów (SDEMPED) (s. 483-488). IEEE.
8. Wang, J., Hu, X. i Hung, S. (2014). Wpływ rezystancji styków złączy paneli słonecznych na wydajność fotowoltaicznych systemów wytwarzania energii. Procedia Inżynieria, 71, 235-240.
9. Pintor, L., Dente, A. i Lanzetta, M. (2013). Eksperymentalna ocena wpływu temperatury na kable słoneczne. Podczas 39. konferencji specjalistów w dziedzinie fotowoltaiki IEEE (PVSC) (s. 0902–0906). IEEE.
10. Vasic, B. i Zivkovic, M. (2012). Wpływ temperatury na straty mocy w kablach fotowoltaicznych. Nauka termiczna, 16 (dodatek 1), S71-S78.