Prednosti uporabe New Energy Copper Insulated Busbar so:
Stroški bakrene izolirane zbiralke New Energy so višji od običajne bakrene zbiralke, vendar je dolgoročno stroškovno učinkovita zaradi večje učinkovitosti in nižjih stroškov vzdrževanja. V primerjavi z drugimi možnostmi prenosa energije, kot sta aluminij in jeklo, je baker dražji material. Vendar pa prednosti uporabe bakra v smislu prevodnosti in vzdržljivosti upravičujejo višje stroške bakreno izolirane zbiralke New Energy.
Življenjska doba zbiralke New Energy Copper Insulated Busbar je običajno 30-40 let, odvisno od kakovosti materiala in pogojev uporabe. Pravilna namestitev, vzdrževanje in redni pregledi so bistveni za podaljšanje življenjske dobe zbiralke.
Nova energetska bakreno izolirana zbiralka je skladen z mednarodnimi standardi, kot so IEC, UL in CE, in je pridobil certifikat za varnost in kakovost različnih institucij za testiranje.
Nova energetska bakreno izolirana zbiralka je zanesljiva in učinkovita možnost prenosa energije, ki lahko zagotovi dolgoročne prihranke stroškov in energije. Zaradi svojih edinstvenih lastnosti je primeren za uporabo v novih energetskih aplikacijah in zagotavlja, da izpolnjuje mednarodne standarde varnosti in kakovosti.
Zhejiang Yipu Metal Manufacturing Co., Ltd. je vodilni proizvajalec in dobavitelj zbiralke New Energy Copper Insulated Busbar na Kitajskem. Naše podjetje je bilo prepoznavno po svojih visokokakovostnih izdelkih in odlični storitvi za stranke. Če želite izvedeti več o naših izdelkih in storitvah, obiščite našo spletno stran nahttps://www.zjyipu.com. Za povpraševanje in naročila nas kontaktirajte napenny@yipumetal.com.
1. Li, H. in Zhang, Y. (2018). Primerjava bakrene in aluminijaste zbiralke za sistem za proizvodnjo vetrne energije. Journal of Physics: Conference Series, 1065(012090).
2. Zhao, L., Wan, Y., Wang, W., Liu, Y. in Zhang, D. (2019). Zasnova in simulacija priključka odcepa bakrene zbiralke v polnilnem kupu. Journal of Physics: Conference Series, 1351(012047).
3. Ye, C., Zhang, L., Feng, H., Zhang, W., Sun, H., in Yu, W. (2018). Razvoj nove vrste vakuumsko izolirane bakrene zbiralke za prenos velike moči. IEEE Transactions on Plasma Science, 46(12), 4481-4486.
4. Wang, L., Wang, X. in Li, Y. (2020). Raziskave o izolacijskih lastnostih bakrene zbiralke iz epoksi smole. Journal of Physics: Conference Series, 1627(042080).
5. Yuan, L., Fan, L. in Shi, Y. (2018). Raziskave učinkovitosti odvajanja toplote bakrene in aluminijaste zbiralke. Journal of Physics: Conference Series, 1093(032076).
6. Kang, L., Gao, X. in Wang, G. (2020). Študija o okoljski učinkovitosti bakrene zbiralke, prevlečene z organskim barvilom Mari-gold. Serija konferenc IOP: Znanost in inženirstvo materialov, 856(032048).
7. Xie, K., Wang, Y., Li, Q., Zhou, Y., in Deng, J. (2019). Nov izolacijski premaz za bakrene zbiralke: sinteza, karakterizacija in uporaba. Journal of Physics: Conference Series, 1161(032051).
8. Wang, J., Wu, X., Jiang, Q. in Wang, Q. (2020). Prisilno hlajenje bakrene zbiralke na osnovi visokofrekvenčnega impulznega napajanja. Journal of Physics: Conference Series, 1511(032086).
9. Wang, Y., Zhang, L., Liu, X., in Sun, K. (2021). Načrtovanje in simulacija hladilnega sistema za bakreno vodilo v 10 MW fotovoltaičnem pretvorniku. Journal of Physics: Conference Series, 1925 (012080).
10. Liu, J., Tang, H., Feng, N. in Chen, S. (2019). Simulacijska analiza dviga temperature bakrene zbiralke v transformatorski postaji na podlagi CFD. Journal of Physics: Conference Series, 1389(032043).