При външните фотоволтаични системи, как могат да се подобрят водоустойчивите, прахоустойчивите и UV{0}}устойчивите свойства на предпазителите, за да се предотврати повреда, причинена от фактори на околната среда?

Mar 04, 2026

Остави съобщение

Във външна фотоволтаична система предпазителят трябва да бъде изложен на топлина, влага, ултравиолетова светлина, пясък и прах за дълго време. Техните водоустойчиви, прахоустойчиви и UV-устойчиви свойства влияят пряко върху безопасността и надеждността на системата. По-долу са основните технически мерки и принципи на проектиране за избягване на повреда поради фактори на околната среда:


I.Водоустойчив дизайн: предотвратява навлизането на влага, късо съединение или повреда на изолацията
Оптимизиране на обвивните материали и конструкции
Обвивка с високо уплътнение: Изработена от устойчива на атмосферни влияния пластмаса (напр. PC/ABS сплави) или метални материали (напр. неръждаема стомана), съединението е намалено чрез интегрирано леене под налягане или прецизно леене под налягане и комбинирано с уплътнителни пръстени от силиконов каучук за постигане на защита от IP65 или по-висока (устойчивост на прах и вода).
Конструкция на вентилационен вентил: Инсталирайте дишаща мембрана (като GORE-TEX) отгоре или отстрани на предпазителя, за да балансирате вътрешните и външните разлики в налягането, да предотвратите натрупването на кондензирана вода вътре и да предотвратите навлизането на дъжд и прах.
Дренажни канали и наклонен монтаж: Дренажите са проектирани в долната част на корпуса под ъгъл от 5 градуса до 10 градуса, за да се избегне натрупването на вода.
Усилване на вътрешната изолация
Процес на капсулиране: Нанесете епоксидна смола или силикон върху ключови части (като контакти, камери за гасене на дъгата и т.н.) вътре в предпазителя, за да образувате напълно запечатан слой, за да предотвратите навлизането на влага.
Двойна изолационна структура: Изолационна втулка или три слоя боя (устойчивост на влага, сол, мухъл) се добавят между проводящите компоненти и корпуса, за да се увеличи разстоянието на пълзене и електрическото разстояние.

 

ii. Конструкция за защита от прах: предотвратява навлизането на прах и повлияването на надеждността на контакта
Комбинация от филтриране и запечатване
Филтър за прах: Инсталиране на подвижна метална/найлонова филтърна мрежа за прах с отвор, по-малък или равен на 0,5 mm при входящия въздух или отвора за охлаждане. Мийте редовно, за да поддържате ефективността на вентилацията.
Уплътнение от-тип лабиринт: Чрез дизайна на извити канали вътре в обвивката прахът не може да достигне до частите на ядрото директно след множество пречупвания и се комбинира с уплътнителния пръстен, за да блокира директния път на нахлуване.
Устойчив{0}}на износване дизайн на интерфейса
Сребърни контакти: контактна повърхност със сребро или сребърни сплави за подобряване на проводимостта и намаляване на окисляването, намалявайки риска от повишена контактна устойчивост поради полепване на прах.
Самопочистваща се структура-: Дизайн с пружинен контакт или плъзгащи се контакти. По време на работа на предпазителя, той автоматично премахва повърхностните замърсявания чрез механично триене.

info-1-1

III. UV{1}}устойчив дизайн: Бавно стареене на материала и влошаване на производителността
Материални подобрения на жилищата
Добавяне на UV стабилизатор: към пластмасовия корпус се добавят сажди, цинков оксид или бензодиазол- UV абсорбери, за да абсорбират или отразяват ултравиолетовата светлина и да възпрепятстват разкъсването на молекулната верига.
Метална външна обработка: външността на неръждаемата стомана е полирана или шлайфана, за да се намали отразяването на светлината; Корпусът от алуминиева сплав е анодизиран, за да образува плътен оксиден филм, който блокира ултравиолетовата светлина.
Защитете прозрачните компоненти
UV{0}}устойчиво стъкло/компютър: Ако предпазителят има прозорец за наблюдение или светлинен индикатор, прозрачни материали, съдържащи UV-инхибитори с пропускливост, по-голяма или равна на 85% и блокиращи повече от 99% от UV-A/B.
Дизайн на сенник: Инсталирайте сенник над прозореца за наблюдение, за да намалите количеството пряка слънчева светлина.

 

IV. ВЪВЕДЕНИЕ Цялостен дизайн за адаптивност към околната среда
Широк{0}}обхват на работна температура
Материали, устойчиви на висока{0}}температура: Изберете пластмасови или силиконови уплътнения със степен на устойчивост на температура, по-голяма или равна на 125 градуса, за да гарантирате липса на деформация или напукване при екстремни температури, вариращи от -40 градуса до +85 градуса.
Компенсация на термичното разширение: чрез еластични уплътнителни пръстени или силфонна структура абсорбира топлинното разширение на материала и свиването на напрежението, предотвратявайки повреда на уплътнението.
Солен спрей и защита от корозия
Тройно{0}}защитно покритие: епоксидна смола или полиуретаново тройно-защитно покритие се напръсква върху метални компоненти, за да образува плътен защитен слой срещу корозия от солени пръски и киселинен дъжд.
Материал от неръждаема стомана: Корпусите от неръждаема стомана 316L се предпочитат в крайбрежни или силно замърсени райони. Увеличаването на съдържанието на молибден подобрява устойчивостта на корозия на хлорните йони.
Механична защита
Удар{0}}устойчив корпус: Увеличаване на дебелината на стените или проектиране на усилващи ребра за подобряване на устойчивостта на градушка и прашни бури.
Капак против -неправилно функциониране: Инсталирайте заключващ се защитен капак, за да предотвратите неоторизиран достъп до предпазители, ухапвания от животни или чужди предмети.

Изпрати запитване
Свържете се с насако имате някакъв въпрос

Можете да се свържете с нас чрез телефон, имейл или онлайн формата по-долу. Наш специалист ще се свърже с вас скоро.

Свържете се сега!