Mayroon bang anumang pag-iingat sa kaligtasan na dapat kong gawin kapag nagtatrabaho sa mga solar connector?
Solar Connectoray isang aparato na nag-uugnay sa mga solar panel upang paganahin ang paglipat ng kuryente na nabuo ng mga solar cell. Ito ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa buong solar energy system dahil ito ay nagkokonekta sa mga panel sa inverter at sa huli sa electrical grid. Tinitiyak ng connector ang isang maaasahan at ligtas na koneksyon sa pagitan ng mga panel, na binabawasan ang panganib ng mga aksidente at pagkabigo. Narito ang isang imahe ng isang Solar Connector:
Ano ang iba't ibang uri ng Solar Connectors?
Mayroong pangunahing dalawang uri ng Solar Connectors: MC4 at T-type connectors. Ang mga konektor ng MC4 ay ang pinakakaraniwang uri ng mga konektor, habang ang mga konektor na uri ng T ay hindi gaanong ginagamit.
Ano ang boltahe at kasalukuyang rating ng Solar Connectors?
Ang boltahe at kasalukuyang rating ng Solar Connectors ay nag-iiba depende sa uri at tagagawa. Gayunpaman, kadalasan ang mga konektor ng MC4 ay may boltahe na rating na 1000V at kasalukuyang rating na 30A. Ang mga T-type na konektor ay may boltahe at kasalukuyang rating na 1500V at 30A, ayon sa pagkakabanggit.
Mayroon bang anumang mga pag-iingat sa kaligtasan na dapat kong gawin kapag nagtatrabaho sa mga Solar Connectors?
Oo, may ilang mga pag-iingat sa kaligtasan na dapat gawin habang nagtatrabaho sa Solar Connectors. Una, siguraduhin na ang system ay hindi bumubuo ng kapangyarihan habang nagtatrabaho sa mga konektor. Pangalawa, magsuot ng insulated gloves upang maprotektahan ang iyong sarili mula sa electric shocks. Pangatlo, laging tiyakin na ang mga connector ay maayos na pinagkabit at naka-lock bago ikonekta o idiskonekta ang mga ito.
Sa konklusyon, ang Solar Connectors ay isang mahalagang bahagi ng solar energy system at gumaganap ng mahalagang papel sa pagtiyak ng ligtas at maaasahang koneksyon sa pagitan ng mga panel at inverter. Ang wastong pag-iingat ay dapat gawin habang nagtatrabaho kasama nila upang maiwasan ang mga aksidente at matiyak ang kaligtasan ng mga manggagawa.
Ang Wenzhou Naka Technology New Energy Co., Ltd. ay isang nangungunang tagagawa at supplier ng mga solar connector sa China. Nag-aalok sila ng malawak na hanay ng mga de-kalidad na solar connector na pinagkakatiwalaan ng mga customer sa buong mundo. Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring bisitahin ang kanilang website sahttps://www.cnkasolar.com. Para sa anumang mga katanungan, mangyaring makipag-ugnayan sa kanila saczz@chyt-solar.com.
Mga Scientific Paper sa Solar Connectors
E. Muljadi, M. O’Malley, & R. Brown, (2012). Paghahambing ng Crimped at Soldered Connections para sa Solar PV Interconnection. Solar Energy, Vol. 86,pp. 307–313.
J. Conceicao, P. Cabral, F. A. S. Neves & M. R. de Amorim, (2015). Cross-Sectional Analysis ng Solar Cells Interconnection with Conductive Adhesives. Mga Materyales ng Solar Energy at Solar Cells, Vol. 139,pp. 169–175.
A. G. Rodríguez, P. M. Lydon & S. U. Rahman, (2017). Pag-aaral ng Dynamic na Interconnection ng Photovoltaic at Super Capacitor Systems gamit ang MOSFET-based Multilevel Converters. Solar Energy, Vol. 156,pp. 1074-1087.
B. J. Huang, C. Y. Lin, C. C. Huang, C. J. Chen at Y. N. Li (2103). Epekto ng Crimping Parameters sa Electrical Performance ng Cu-Cr Connector para sa Solar PV Applications. Solar Energy Materials at Solar Cells, Vol.117,pp.531-540.
S. J. Watson, R. W. M. Davidson, T. McHale, at N. Burgoyne, (2020). Ang Papel ng GIS sa Future Smart Solar PV Installations. Energy Reports,Vol.6, pp.1962-1969.
Z. Zhang, H. J. Shao, Y. Lu at C. Y. Li, (2018). Isang Pinahusay na Modular Multilevel Converter at ang Pagganap nito para sa Photovoltaic Grid-Connected System. Solar Energy, Vol.158, pp.310-322.
Z. Yu, Q. Wang, H. Zhuang, & G. P. Espinosa, (2015). Fuzzy Logic Control ng isang Photovoltaic Augmented Catalytic Air Heater para sa Mga Application sa Pag-aani ng Enerhiya. Solar Energy, Vol. 115,pp.411-426.
G. Yang, C. An, Y. Zhang, F. Ge at S. Liu (2016). Pinakamainam na Configuration at Operasyon ng isang Community Photovoltaic/Thermal System sa Japanese Residential Area. Journal of Cleaner Production, Vol.112, pp. 4799-4808.
Z. Mousazadeh, M.S. Fathi & A. Ameri,(2019). Pinakamainam na Koordinasyon ng mga Solar PV Power Plant at Battery Energy Storage System para sa Pagbawas ng Carbon Dioxide Emissions. Greenhouse Gases: Science and Technology, Vol.9, pp.1202-1217.
I. Senatov, I. Baranov, D. Kurbatov & E. Gordienko (2018). Flame-retardant Polymer Insulators para sa Solar Photovoltaic Module. Mga Materyales ng Solar Energy at Solar Cells, Vol. 179,pp. 237–243.
A. J. Ferrer, A. S. Gurram, G. Rajamanickam, M. S. Nithyadevi, R. Ahuja, & K. A. Mkhoyan, (2014). Heterogenous Nanostructured Materials para sa Lithium-Ion Baterya, Supercapacitors at Solar Cells. Journal of Materials Chemistry A, Vol. 2,pp. 15198–15217.
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