Introduktion til sikringsrelateret viden om vindkraftproduktion
Vindkraftproduktion sikring kan ses fra den bogstavelige betydning, er vindkraftproduktion kredsløbssystem, spille rollen som elektrisk udstyr til at beskytte kredsløbet. Når strømmen stiger unormalt til en vis højde og varme, afbryder dens egen sikring strømmen for at beskytte kredsløbets sikre drift.

Når en elektrisk strøm løber gennem en leder, er der en vis modstand i lederen, så lederen vil varme op. Størrelsen af strømmen og modstanden til at bestemme hastigheden af varmegenerering sikringskonstruktion og installation af tilstanden bestemmer hastigheden af varmeafledning, hvis hastigheden af varmeudvikling er mindre end hastigheden af varmeafledning, er sikringen ikke smeltet. Hvis den hastighed, hvormed varme genereres, er lig med den hastighed, hvormed varmen spredes, vil den ikke smelte sammen i længere tid. Hvis hastigheden, hvormed varme produceres, er større end hastigheden, hvormed varmen afgives, så produceres der mere og mere varme. Fordi den har en bestemt specifik varme og masse igen, stiger stigningen i dens varme i forhold til ydeevnen i temperatur, sikringen opstod, når temperaturen stiger til smeltepunktet for smeltepunktet ovenfor.
Vores Dissmann BS88-serier, NH-serier, MEV-serier og relaterede støttebaser er blevet brugt bredt og med succes i vindkraftindustrien.

Dissmann har udviklet og forsket i dedikerede sikringer til solcelleanlæg, der giver omfattende beskyttelse, matchende Europa, Amerika og Mellemøsten-markedet. Særlige sikringer til fotovoltaiske produkter: kombinationsboks; 10*38, 10*85, 14*51, 14*65 sikring; MEV sikring; BS88 sikring; HEV sikring; NH type sikring. Det kan for det meste opfylde felter inden for efterspørgsel efter ny energi og vedvarende energi, som elektroniske køretøjer, ladestation, batteripakke, 5G-kommunikation, solcellesikring, energilagring, kombinererbokssikring, tung industri i traktor osv.
