Таким образом, кабели и разъемы для солнечной энергии являются жизненно важными компонентами солнечных энергетических систем, которые обеспечивают эффективную передачу электроэнергии. При выборе подходящего кабеля и разъема важно учитывать такие факторы, как размер системы, тип компонентов и условия окружающей среды. Приняв обоснованное решение, вы можете обеспечить правильное функционирование и безопасность вашей солнечной энергосистемы.
Ningbo Dsola New Energy Technique Co., Ltd. является ведущим производителем и поставщиком высококачественных кабелей и разъемов для солнечной энергии. Наша продукция разработана для обеспечения эффективной и надежной работы, обеспечивая при этом безопасность и долговечность. Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами по адресуdsolar123@hotmail.com.
1. Ли Ю. и Чжан К. (2021). Сравнительный анализ солнечных фотоэлектрических кабелей: пример процесса сертификации TÜV. Возобновляемая энергия, 163, 1-9.
2. Камаруззаман С. и Хусейн А. (2020). Исследование нарушения изоляции солнечных фотоэлектрических кабелей. Устойчивое развитие, 12(22), 9444.
3. Венкатачалам П., Камарадж П. и Бхаратираджа К. (2019). Анализ соединительных кабелей модуля постоянного тока солнечной панели на предмет снижения электрического сопротивления и повышения эффективности. Журнал чистого производства, 230, 469–480.
4. Вибово Э.Д. и Ясман И. (2018). Анализ влияния типов разъемов и длин кабелей на отслеживание точки максимальной мощности (MPPT) фотоэлектрического модуля. Energy Procedia, 153, 108-114.
5. Ян С. и Чжан К. (2017). Исследование нового разъема с защитой от кражи для фотоэлектрической системы производства электроэнергии. Физический журнал: серия конференций, 861 (1), 012050.
6. Гюрген С. (2016). Исследование размеров солнечного кабеля для фотоэлектрических электростанций, подключенных к сети. Энергетическое образование, наука и технологии. Часть A: Энергетические науки и исследования, 34 (1), 1–14.
7. Рахими Р. и Сильвестр С. (2015). Экспериментальное исследование оптимального типа разъема для повышающего преобразователя постоянного тока в фотоэлектрических приложениях. На 9-м Международном симпозиуме по диагностике электрических машин, силовой электроники и приводов (SDEMPED) (стр. 483-488). IEEE.
8. Ван Дж., Ху Х. и Хунг С. (2014). Влияние контактного сопротивления разъемов солнечных панелей на производительность фотоэлектрических систем выработки электроэнергии. Проседиа Инжиниринг, 71, 235-240.
9. Пинтор Л., Денте А. и Ланцетта М. (2013). Экспериментальная оценка влияния температуры на солнечные кабели. На 39-й конференции специалистов по фотоэлектрической энергии IEEE (PVSC) (стр. 0902–0906). IEEE.
10. Васич Б. и Живкович М. (2012). Влияние температуры на потери мощности в солнечных кабелях. Тепловая наука, 16 (Приложение 1), S71-S78.