Сравнение Deye SUN-12K-SG01HP3-EU-AM2 vs Axioma ISMPPT BFP 11000
Добавить в сравнение | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Deye SUN-12K-SG01HP3-EU-AM2 | Axioma ISMPPT BFP 11000 | |
| Товар устарел | от 848 917 тг. | |
| Тип устройства | гибридный инвертор | гибридный инвертор |
| Комплектация | только инвертор | только инвертор |
| Тип сети | 1 фаза (230 В)/3 фазы (400 В) | 1 фаза (230 В) |
| Максимальный КПД | 97.6 % | 93 % |
| Euro КПД | 97 % | |
Выход AC | ||
| Номинальная мощность | 12 кВА | 11 кВА |
| Номинальная мощность | 12 кВт | 11 кВт |
| Пиковая мощность | 18 кВт | 22 кВт |
| Номинальный переменный ток | 17.4 A | |
| Максимальный переменный ток | 19.2 А | |
| Форма выходного сигнала | чистая синусоида | чистая синусоида |
Батареи и зарядка DC | ||
| Напряжение подключения | 48 В | |
| Кол-во батарейных входов | 1 шт | 1 шт |
| Максимальный ток заряда | 37 А | 150 А |
Солнечные панели PV | ||
| Макс. мощность | 15.6 кВт | 11 кВт |
| Рабочее напряжение PV | 150 – 850 В | 90 – 450 В |
| Ток короткого замыкания | 69 А | |
| Контроллер | 2xMMPT | 1xMMPT |
| Количество стрингов | 2 шт | 2 шт |
Функции и управление | ||
| Функции | параллельное подключение встроенный мониторинг | функция ИБП подключение генератора параллельное подключение встроенный мониторинг |
| Интерфейсы управления | RS485 | Wi-Fi USB RS232 RS485 |
| Защита | защита от короткого замыкания защита от ↑ или ↓ напряжения батареи защита от перегрузки защита от перегрева | |
Общее | ||
| Дисплей | цветной | цветной |
| Охлаждение | активное (вентиляторы) | активное (вентиляторы) |
| Уровень шума | 55 дБ | |
| Класс защиты корпуса | IP65 | IP20 |
| Рабочая температура | -40 °C ~ +60 °C | -10 °C ~ +50 °C |
| Габариты | 638x408x237 мм | 158x503x531 мм |
| Вес | 30.5 кг | 20 кг |
| Дата добавления на E-Katalog | ноябрь 2023 | сентябрь 2023 |
Сравниваем Deye SUN-12K-SG01HP3-EU-AM2 и Axioma ISMPPT BFP 11000
Возможно, вас заинтересует
Мои сравнения
Deye SUN-12K-SG01HP3-EU-AM2 часто сравнивают
Глоссарий
Тип сети
— Однофазная (230 В). Однофазное питание хорошо известно по классическим бытовым розеткам на 230 В. Впрочем, сюда же нередко относятся модели и под другие значения переменных напряжений — например, 110 В.
— Трехфазная (400 В). Трехфазное питание напряжением 400 В применяется в основном для энергопрожорливых устройств, для которых сети 230 В не дают достаточно мощности. Этот вариант может использоваться как для частных домовладений, так и в промышленном секторе.
— Однофазная / трехфазная. Модели с возможностью подключения и к однофазному питанию на 230 В, и к трехфазному на 400 В. Это позволяет применять их как с бытовыми, так и с промышленными сетями — в зависимости от того, какой вариант в текущий момент удобнее.
— DC (постоянное напряжение). В эту категорию обычно входят немногочисленные инверторы для кемперов (автодомов) (см. «Тип устройства»). Они заточены под работу в автомобильных сетях с постоянным напряжением 12 / 24 В.
— Трехфазная (400 В). Трехфазное питание напряжением 400 В применяется в основном для энергопрожорливых устройств, для которых сети 230 В не дают достаточно мощности. Этот вариант может использоваться как для частных домовладений, так и в промышленном секторе.
— Однофазная / трехфазная. Модели с возможностью подключения и к однофазному питанию на 230 В, и к трехфазному на 400 В. Это позволяет применять их как с бытовыми, так и с промышленными сетями — в зависимости от того, какой вариант в текущий момент удобнее.
— DC (постоянное напряжение). В эту категорию обычно входят немногочисленные инверторы для кемперов (автодомов) (см. «Тип устройства»). Они заточены под работу в автомобильных сетях с постоянным напряжением 12 / 24 В.
Максимальный КПД
Коэффициент полезного действия инвертора для солнечных панелей.
Показатель КПД является процентным соотношением между количеством энергии, которое устройство выдает на нагрузку, и потребляемой энергией от солнечной батареи. Чем выше этот параметр — тем эффективнее работа прибора и тем меньше потери при преобразовании. В современных инверторах для солнечных панелей значения КПД до 90 % считаются средними, свыше 90 % — хорошими.
Показатель КПД является процентным соотношением между количеством энергии, которое устройство выдает на нагрузку, и потребляемой энергией от солнечной батареи. Чем выше этот параметр — тем эффективнее работа прибора и тем меньше потери при преобразовании. В современных инверторах для солнечных панелей значения КПД до 90 % считаются средними, свыше 90 % — хорошими.
Euro КПД
Европейский коэффициент полезного действия инвертора измеряется на основе нескольких показателей нагрузки (например, 10 %, 30 %, 50 %, 100 %), что лучше отражает реальные условия эксплуатации устройства. Ведь фактически инверторы редко работают на полной мощности в постоянном режиме. Для расчета Euro-показателя принимается во внимание средневзвешенное значение КПД инвертора при различных уровнях нагрузки. Отметим, что единой общепринятой формулы здесь не существует — она может варьироваться в зависимости от конкретного стандарта или производителя оборудования. Тем не менее Euro КПД позволяет более точно оценивать эффективность работы инвертора в условиях частичного и полного использования мощности
Номинальная мощность
Номинальная мощность в кВА показывает полную электрическую нагрузку, которую может выдержать инвертор по напряжению и току с учетом особенностей подключенных приборов. Этот параметр особенно важен для техники с двигателями, трансформаторами, компрессорами и другой реактивной нагрузкой, где потребление не всегда равно полезной мощности в кВт.
КВА не стоит напрямую приравнивать к кВт: при коэффициенте мощности 0.8 устройство на 5 кВА фактически рассчитано примерно на 4 кВт активной нагрузки. Например, насос, кондиционер или холодильный компрессор могут сильнее нагружать инвертор по кВА, чем кажется по их обычной мощности в ваттах.
КВА не стоит напрямую приравнивать к кВт: при коэффициенте мощности 0.8 устройство на 5 кВА фактически рассчитано примерно на 4 кВт активной нагрузки. Например, насос, кондиционер или холодильный компрессор могут сильнее нагружать инвертор по кВА, чем кажется по их обычной мощности в ваттах.
Номинальная мощность
Номинальная мощность в кВт показывает, какую активную нагрузку инвертор или контроллер способен стабильно обслуживать в рабочем режиме. Именно эта величина ближе всего к реальному потреблению бытовых приборов: холодильника, насоса, бойлера, освещения, электроинструмента.
В отличие от пиковой мощности, номинальная рассчитана не на короткий рывок, а на длительную работу без перегрева и перегрузки. Например, инвертор на 5 кВт может питать несколько устройств с суммарным постоянным потреблением до этого уровня, но для мотора или насоса желательно оставлять запас на пусковой ток.
В отличие от пиковой мощности, номинальная рассчитана не на короткий рывок, а на длительную работу без перегрева и перегрузки. Например, инвертор на 5 кВт может питать несколько устройств с суммарным постоянным потреблением до этого уровня, но для мотора или насоса желательно оставлять запас на пусковой ток.
Пиковая мощность
Максимальная активная нагрузка, которую инвертор способен выдержать кратковременно, обычно во время запуска техники. Такой запас нужен для приборов с высоким пусковым током: насосов, холодильников, компрессоров, электроинструмента.
В отличие от номинальной мощности, пиковая не рассчитана на постоянную работу и действует лишь несколько секунд или даже долей секунды. Например, инвертор на 5 кВт с пиковой мощностью 10 кВт может кратко выдержать запуск насоса, но длительно питать нагрузку на 10 кВт он не должен.
В отличие от номинальной мощности, пиковая не рассчитана на постоянную работу и действует лишь несколько секунд или даже долей секунды. Например, инвертор на 5 кВт с пиковой мощностью 10 кВт может кратко выдержать запуск насоса, но длительно питать нагрузку на 10 кВт он не должен.
Номинальный переменный ток
Сила тока, которую устройство способно стабильно и безопасно выдавать при работе в номинальном режиме (т.е. на протяжении максимально длительного времени без риска возникновения перегрузок и сбоев). Показатель выражается в Амперах (А).
Максимальный переменный ток
Максимальная сила тока в амперах (А), которую инвертор при работе способен выдать на выходе без перегрузок и сбоев.
Напряжение подключения
Напруга підключення батарей визначає, з яким сумарним вольтажем акумуляторів здатний працювати інвертор. Якщо в характеристиках вказано конкретне значення, наприклад 48 В, це означає, що акумуляторний блок має видавати саме таку напругу. Для цього можна використовувати як одну рідкісну батарею на 48 В, так і з’єднати послідовно чотири поширені акумулятори по 12 В. Якщо цей параметр вказано діапазоном (наприклад, від 120 до 450 В), це означає, що ви можете гнучко збирати цілий ланцюжок (стрінг) із багатьох акумуляторів, головне — щоб їхня загальна напруга не виходила за межі цих чисел.
Висока напруга підключення завжди свідчить про те, що перед вами потужний інвертор, розрахований на серйозні навантаження. Вибираючи таку систему, обов'язково враховуйте її габарити: велика кількість акумуляторів або високовольтні блоки акумуляторів займають чимало простору. Типова помилка покупців — придбати потужний інвертор і лише під час монтажу виявити, що для всього ланцюжка батарей у технічному приміщенні чи будинку просто немає достатньо місця.
Висока напруга підключення завжди свідчить про те, що перед вами потужний інвертор, розрахований на серйозні навантаження. Вибираючи таку систему, обов'язково враховуйте її габарити: велика кількість акумуляторів або високовольтні блоки акумуляторів займають чимало простору. Типова помилка покупців — придбати потужний інвертор і лише під час монтажу виявити, що для всього ланцюжка батарей у технічному приміщенні чи будинку просто немає достатньо місця.






