バイパスダイオードの選択

2022年3月30日

バイパスダイオードの選択

太陽光発電ジャンクションボックスのダイオードは、ホットスポット効果を防ぎ、コンポーネントを保護するためのバイパスダイオードとして使用されます。 バイパスダイオードの選択は、主に次の原則に従う必要があります。 1.耐電圧容量は最大逆動作電圧の2倍です。 2.電流容量は最大逆動作電流の2倍です。 3.ジャンクション温度は、

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ジャンクションボックスのモデルと仕様の選び方

2022年3月30日

ジャンクションボックスのモデルと仕様の選び方

太陽光発電ジャンクションボックスは、太陽電池モジュールのコネクタの一種です。その主な機能は、太陽電池モジュールによって生成された電気エネルギーをケーブルを介してエクスポートすることです。太陽電池の使用の特殊性とその高価な価値のために、太陽光発電ジャンクションボックスは、太陽電池モジュールの使用要件を満たすように特別に設計する必要があります。 太陽光発電システムでは、

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ジャンクションボックスの取り付けに関する注意事項

2022年3月30日

ジャンクションボックスの取り付けに関する注意事項

ジャンクションボックスは使用前にテストする必要があります。主な項目は、外観、シーリング、耐火性レベル、ダイオードが認定されているかどうかなどです。 テストは次のとおりです。 1.外観:サイズ、欠陥の有無にかかわらず、入ってくる検査作業指示書によって操作します 2.機械的特性:ガイドとバスバーの間の張力。ダイオード角度でのクランプ力。ワイヤーとジャンクションボックスの間の張力。緊張

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ソーラージャンクションボックスの取り付け方法

2022年3月30日

ソーラージャンクションボックスの取り付け方法

ソーラージャンクションボックスは、ソーラーパネルを外界に接続し、ソーラーパネルの外部からの接続を保護するため、不可欠です。その2番目の目的は、メンテナンスや修理のためにソーラーパネルを接続および切断したり、一連のソーラーパネル(ソーラーアレイ)を一緒に作成したりする簡単な方法を提供することです。さらに、パネル全体に全体的にプロフェッショナルな外観を追加します。 インストールする前に、

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アプリケーションに関するFAQ

2022年3月30日

アプリケーションに関するFAQ

1.電気的性能 ジャンクションボックスの電気的特性には、主に動作電圧、動作電流、抵抗などのパラメータが含まれます。したがって、ジャンクションボックスが適格であるかどうかを測定します。 2.動作電圧 ダイオードの両端に印加される逆電圧が特定の値に達すると、チューブが破壊され、一方向の導電率が失われます。したがって、最大の再

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ソーラーコネクタの性能をテストする方法

2022年3月30日

ソーラーコネクタの性能をテストする方法

ソーラーコネクタは、エネルギーの送信機であり、電気のキャリアです。電力が伝送されると、必ず損失が発生します。コネクタメーカーにとって最大の試練は、エネルギー損失を最小限に抑えながら安全で安定した伝送を実現する方法です。コネクタの信頼性には、次の要素が考慮されます。 1.コネクタ製品の設計および製品製造のための材料。 2.動作環境; 3.

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コネクタのモデルと仕様の選び方

2022年3月30日

コネクタのモデルと仕様の選び方

太陽電池モジュールの不可欠な部分として、太陽光発電コネクタは、コントラストが大幅に変化する過酷な環境気候条件で使用する必要があります。世界のさまざまな地域の生態学的気候は異なり、同じ地域の環境温度は大きく異なりますが、環境環境が材料とその製品に与える影響。 要約すると、4つのシニフィカンがあります

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コネクタ工事の注意点

2022年3月30日

コネクタ工事の注意点

EU Horizon2020計画の「Solar Bankability」プロジェクトチームが発表した「太陽光発電に影響を与える要因のレビューと分析」レポートによると、発電所のTOP20テクノロジーの失敗リスクによって引き起こされる発電収益の損失の中で、コネクタの損傷と燃え尽き症候群が1位にランクされました。2 桁です。 太陽光発電コネクタを正しく取り付ける方法は

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アプリケーションに関するFAQ

2022年3月30日

アプリケーションに関するFAQ

コネクタは小さく、多くのリンクで使用する必要があり、コストは小さく、多くの企業がコネクタを製造しています。このため、多くの人がコネクタの製品を無視しますが、この不注意のために、後続の発電所を引き起こしやすいことがよくあります。障害は頻繁に発生します。 一般的な問題: (1)接触抵抗の増加 コネクタの接触抵抗は、電源遺伝子に直接影響します

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