Fordelene ved at bruge New Energy Copper Isolated Busbar er:
Omkostningerne ved New Energy Copper Insulated Busbar er højere end traditionel kobberskinne, men den er omkostningseffektiv i det lange løb på grund af dens højere effektivitet og lavere vedligeholdelsesomkostninger. Sammenlignet med andre energitransmissionsmuligheder såsom aluminium og stål, er kobber et dyrere materiale. Fordelene ved at bruge kobber med hensyn til ledningsevne og holdbarhed retfærdiggør imidlertid de højere omkostninger ved New Energy Copper Isolated Busbar.
Levetiden på New Energy Copper Isolated Busbar er typisk 30-40 år, afhængig af materialets kvalitet og brugsbetingelserne. Korrekt installation, vedligeholdelse og periodiske eftersyn er afgørende for at forlænge samleskinnens levetid.
Ny energikobberisoleret samleskinne overholder internationale standarder såsom IEC, UL og CE, og har opnået certificering for sikkerhed og kvalitet fra forskellige testinstitutioner.
Ny energikobberisoleret samleskinne er en pålidelig og effektiv kraftoverførselsmulighed, der kan give langsigtede omkostnings- og energibesparelser. Dens unikke egenskaber gør den velegnet til brug i nye energianvendelser og sikrer også, at den opfylder internationale sikkerheds- og kvalitetsstandarder.
Zhejiang Yipu Metal Manufacturing Co., Ltd. er en førende producent og leverandør af New Energy Copper Insulated Busbar i Kina. Vores virksomhed er blevet anerkendt for sine produkter af høj kvalitet og fremragende kundeservice. For at lære mere om vores produkter og tjenester, besøg venligst vores hjemmeside påhttps://www.zjyipu.com. For forespørgsler og bestillinger kontakt os venligst påpenny@yipumetal.com.
1. Li, H., & Zhang, Y. (2018). Sammenligning af kobber- og aluminiumskinne til vindkraftproduktionssystem. Journal of Physics: Conference Series, 1065(012090).
2. Zhao, L., Wan, Y., Wang, W., Liu, Y., & Zhang, D. (2019). Design og simulering af kobberskinneafgreningsforbindelsen i ladebunken. Journal of Physics: Conference Series, 1351(012047).
3. Ye, C., Zhang, L., Feng, H., Zhang, W., Sun, H., & Yu, W. (2018). Udvikling af en ny type vakuumisoleret kobberskinne til højeffekttransmission. IEEE Transactions on Plasma Science, 46(12), 4481-4486.
4. Wang, L., Wang, X., & Li, Y. (2020). Forskning i isoleringsevnen af epoxyharpiksstøbt kobberskinne. Journal of Physics: Conference Series, 1627(042080).
5. Yuan, L., Fan, L., & Shi, Y. (2018). Forskning i varmeafledningsevnen af kobber- og aluminiumskinne. Journal of Physics: Conference Series, 1093(032076).
6. Kang, L., Gao, X., & Wang, G. (2020). Undersøgelse af den miljømæssige ydeevne af kobberskinne belagt med organisk mari-guld farvestof. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 856(032048).
7. Xie, K., Wang, Y., Li, Q., Zhou, Y., & Deng, J. (2019). En ny isolerende belægning til kobberskinne: syntese, karakterisering og anvendelse. Journal of Physics: Conference Series, 1161(032051).
8. Wang, J., Wu, X., Jiang, Q., & Wang, Q. (2020). Tvungen køleydelse af kobberskinnen baseret på en højfrekvent pulsstrømforsyning. Journal of Physics: Conference Series, 1511(032086).
9. Wang, Y., Zhang, L., Liu, X., & Sun, K. (2021). Design og simulering af kølesystem til kobberbusbar i 10 MW solcelle-inverter. Journal of Physics: Conference Series, 1925(012080).
10. Liu, J., Tang, H., Feng, N., & Chen, S. (2019). Simuleringsanalyse af temperaturstigning på kobberskinne i understation baseret på CFD. Journal of Physics: Conference Series, 1389(032043).