PV-Energiespeicher-Sicherungskörper aus Keramik
Produktbeschreibung
Photovoltaik-, Energiespeicher- und Hochspannungs-Gleichstrom-(HGÜ)-Systeme stellen höhere Anforderungen an Sicherungskeramikkörper-höhere dielektrische Festigkeit, stabilere Dimensionskonsistenz, ausgezeichnete Temperaturwechselbeständigkeit und strukturelle Zuverlässigkeit, die sich unter langfristigen Betriebsbedingungen nicht verschlechtert.
Dieses PV-Energiespeichersicherungs-Keramikgehäuse wurde speziell für diese Anwendungen mit hoher -Belastung und hohen {{1}Sicherheitsanforderungen-entwickelt und bietet die folgenden Hauptvorteile:
Bereitstellung einer hochisolierenden Hauptstruktur für die Sicherung, die eine stabile Übertragung der Lichtbogenenergie bei sofortiger Fehlerstromunterbrechung gewährleistet;
Aufrechterhaltung der Festigkeit ohne Beeinträchtigung, Rissbildung oder Feuchtigkeitsaufnahme in Umgebungen mit hohen Temperaturen und hoher Gleichspannung;
Bereitstellung einer langfristigen, sicheren und stabilen Schutzleistung für das System und Verbesserung der Gesamtzuverlässigkeit von Photovoltaik-Energiespeichersystemen.
Geeignet für verschiedene Szenarien, einschließlich Hochspannungs-Gleichstrom (HGÜ), Schutz von Photovoltaikmodulen, Zentralwechselrichter, industrielle und kommerzielle Energiespeicherung sowie Schutz von Batterieclustern.
Bei dieser Art von Keramikkörper handelt es sich nicht nur um ein „Material“, sondern um eine tragende Kernstruktur für die Zuverlässigkeit der Sicherung.

Produktmerkmale und technische Eigenschaften
Hohe Isolationsleistung
Durch die Verwendung von hochreiner Aluminiumoxidkeramik, einer gleichmäßigen Kornstruktur und einer Technologie zur Steuerung des dielektrischen Verlusts behält der Keramikkörper eine stabile dielektrische Festigkeit unter Hochspannungs-Gleichstrombedingungen bei.
Selbst in Systemen, die einer Überspannungsumgebung von 800–1500 V DC ausgesetzt sind, hält der PV-Sicherungskeramikkörper die Anforderungen an sichere elektrische Abstände und Kriechstrecken ein.
01
Thermische Stabilität
Sicherungen erzeugen bei Unterbrechung des Fehlerstroms einen Hochtemperaturlichtbogen. Daher muss der Keramikkörper für Batteriespeichersicherungen starken vorübergehenden Temperaturschocks standhalten.
Dieses Produkt wird einer Hochtemperatursinterung und einer sekundären Stabilisierungsbehandlung unterzogen, wodurch die strukturelle Stabilität sowohl bei kurzfristigen - als auch bei langfristigen -hohen Temperaturschocks erhalten bleibt, ohne dass es zu Verformungen oder Rissen kommt.
02
Ausgezeichnete mechanische Festigkeit
Die optimierte Keramikkörperdichte und ein dichtes Strukturdesign verleihen dem Produkt eine hervorragende Biegefestigkeit und Rissbeständigkeit.
Der Keramikkörper für Photovoltaik-Sicherungen der Eaton Bussmann-Serie sorgt für eine hohe Stabilität bei Installation, Transport und langfristigen Vibrationsumgebungen und verhindert dielektrische Ausfälle aufgrund von Mikrorissen.
03
Hohe Oberflächengüte
Bei der Oberflächenbearbeitung wird Präzisionsschleiftechnologie eingesetzt, um die Glätte zu verbessern, das Risiko der Lichtbogenanhaftung zu verringern und die Stabilität des Lichtbogenauslösewegs innerhalb der Sicherung zu erhöhen.
04
Ausgezeichnete Dimensionskonsistenz
Ein automatisiertes Form- und CNC-Bearbeitungssystem gewährleistet eine strenge Kontrolle des Keramikkörpers für schnell wirkende Maßtoleranzen, was dazu beiträgt, die Montageeffizienz von Sicherungskomponenten zu verbessern und durch strukturelle Exzentrizität verursachte Ungleichgewichte in der elektrischen Leistung zu reduzieren.
05

Intelligente Fertigungsstärke: Eine präzise Reise vom Pulver zum fertigen Produkt
Rohstoffreinigung
Wir kaufen nur Aluminiumoxid-Mikron-Pulver und Quarzsand, die bestimmte Standards erfüllen, und führen bei der Ankunft eine sekundäre Reinigung und Partikelgrößenprüfung durch, um sicherzustellen, dass die Reinheit und Konsistenz der Rohstoffe von der Quelle aus kontrolliert werden.
Isostatisches Pressen und Präzisionssintern
Der Keramikkörper für BUSSMANN Solar Fuse wird mithilfe der kaltisostatischen Presstechnologie geformt, die im Vergleich zum herkömmlichen Trockenpressen eine gleichmäßigere Dichte und komplexere Formen erreicht. In einem Tunnelsinterofen vervollständigt eine präzise zonenweise Temperaturregelung die Verdichtung und Phasenumwandlung der Keramik.
Automatisiertes Schmelzschweißen und Zusammenbauen
Hochpräzise Laserschweißgeräte werden verwendet, um eine Silberlegierungsschmelze in Mikrometergröße-genau auf die Anschlüsse zu schweißen. Dadurch werden starke Schweißnähte, keine unvollständigen Schweißnähte und eine kleine Wärmeeinflusszone gewährleistet. Der gesamte Quarzsand-Einfüll- und Anschlussverkapselungsprozess wird durch automatisierte Geräte in einer sauberen Umgebung durchgeführt.

Details Zeuge von Qualität: Professionalität zeigt sich in den kleinsten Aspekten
| Eine warme, jade-ähnliche Keramikoberfläche | Die Oberflächen unserer Keramikkörper für Photovoltaik-gPV-Solarsicherungen werden einer sorgfältigen Bearbeitung unterzogen, was zu einer gleichmäßigen, zart matten Textur führt, die frei von Rissen, kleinen Löchern oder Verunreinigungen ist{0}}eine direkte Reflexion von hoher Dichte und hoher Qualität. |
| Klare und saubere Lasermarkierung | Wichtige Parameter wie Nennspannung, Strom und Ausschaltvermögen sind deutlich per Laser-auf dem Keramikkörper eingraviert, wodurch sie verschleiß{{1}beständig, korrosionsbeständig-beständig und dauerhaft lesbar sind. |
| Passgenaue Anschlussflächen | Die Anschlussflächen der Anschlüsse sind präzisions-auf eine spiegelglatte-Glätte geschliffen, wodurch ein 100-prozentiger Oberflächenkontakt mit der Sammelschiene gewährleistet und der Kontaktwiderstand minimiert wird. |

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