Сравнение Anern EVO Series SCI-EVO-10200 vs Anern EVO Series SCI-EVO-6200
Добавить в сравнение | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Anern EVO Series SCI-EVO-10200 | Anern EVO Series SCI-EVO-6200 | |
| Товар устарел | Товар устарел | |
| Тип устройства | гибридный инвертор | гибридный инвертор |
| Комплектация | только инвертор | только инвертор |
| Тип сети | 1 фаза (230 В) | 1 фаза (230 В) |
| Максимальный КПД | 98 % | 98 % |
Выход AC | ||
| Номинальная мощность | 10.2 кВА | 6.2 кВА |
| Номинальная мощность | 10.2 кВт | 6.2 кВт |
| Пиковая мощность | 20.4 кВт | 12.4 кВт |
| Максимальный переменный ток | 44.3 А | 27 А |
| Форма выходного сигнала | чистая синусоида | чистая синусоида |
Батареи и зарядка DC | ||
| Напряжение подключения | 48 В | 48 В |
| Кол-во батарейных входов | 1 шт | 1 шт |
| Максимальный ток заряда | 160 А | 120 А |
Солнечные панели PV | ||
| Макс. мощность | 10.2 кВт | 6.5 кВт |
| Рабочее напряжение PV | 90 – 450 В | 90 – 450 В |
| Контроллер | 2xMMPT | 1xMMPT |
Функции и управление | ||
| Функции | встроенный мониторинг | встроенный мониторинг |
| Интерфейсы управления | Wi-Fi | Wi-Fi LAN (RJ45) |
| Защита | защита от короткого замыкания защита от перегрузки | защита от короткого замыкания защита от ↑ или ↓ напряжения батареи защита от перегрузки защита от перегрева |
Общее | ||
| Дисплей | цветной | цветной |
| Охлаждение | активное (вентиляторы) | активное (вентиляторы) |
| Рабочая температура | -10 °C ~ +50 °C | -10 °C ~ +50 °C |
| Габариты | 530x390x130 мм | 450x350x110 мм |
| Вес | 14.5 кг | 10 кг |
| Дата добавления на E-Katalog | ноябрь 2023 | ноябрь 2023 |
Сравниваем Anern EVO Series SCI-EVO-10200 и EVO Series SCI-EVO-6200
Возможно, вас заинтересует
Мои сравнения
Anern EVO Series SCI-EVO-10200 часто сравнивают
Anern EVO Series SCI-EVO-6200 часто сравнивают
Глоссарий
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.
Максимальный переменный ток
Максимальная сила тока в амперах (А), которую инвертор при работе способен выдать на выходе без перегрузок и сбоев.
Максимальный ток заряда
Предельная величина постоянного тока в амперах, которую может преобразовывать инвертор. Если солнечная панель будет производить ток, превышающий это значение, преобразователь попросту его не использует. Это часто оправдано при подключении инвертора к солнечным батареям высокой мощности — показатель максимального входного тока инвертора урезается до приемлемых значений, дабы можно было задействовать для передачи энергии провода умеренного сечения.
Макс. мощность
Максимально допустимая величина входной мощности от солнечных панелей, выраженная в киловаттах (кВт). Напомним, в 1 кВт содержится 1000 Вт.
Подбирая инвертор по этому показателю, отталкиваются от суммарной мощности солнечных батарей, задействованных в генерации электроэнергии. Притом нередко имеет смысл подбирать модели с входной мощностью инвертора немного меньше максимальной мощности солнечных панелей — например, если они часть времени затенены или по другим причинам не получают достаточно солнечного света в течение дня. Мощность солнечной батареи не должна превышать мощность инвертора больше, чем на 30 %. Впрочем, у некоторых инверторов превышение может быть всего 10 %, у других же — до 100 %. Этот момент лучше уточнять заблаговременно.
Подбирая инвертор по этому показателю, отталкиваются от суммарной мощности солнечных батарей, задействованных в генерации электроэнергии. Притом нередко имеет смысл подбирать модели с входной мощностью инвертора немного меньше максимальной мощности солнечных панелей — например, если они часть времени затенены или по другим причинам не получают достаточно солнечного света в течение дня. Мощность солнечной батареи не должна превышать мощность инвертора больше, чем на 30 %. Впрочем, у некоторых инверторов превышение может быть всего 10 %, у других же — до 100 %. Этот момент лучше уточнять заблаговременно.
Контроллер
Встроенная система Maximum Power Point Tracking для отслеживания точек максимальной мощности фотоэлектрических модулей солнечных панелей. Она определяет наиболее оптимальное соотношение напряжения и тока, снимаемых с солнечных батарей, тем самым обеспечивая максимальную производительность отдельных стрингов (цепочек последовательно соединенных панелей). MPPT-контроллер окажется полезен при любых внешних изменениях метеоусловий, в результате чего генерация от солнечных батарей будет осуществляться даже в пасмурную погоду. Современные модели инверторов могут содержать как один, так и несколько MPPT-трекеров (до 6-ти), которые позволяют подключить несколько полей с разной ориентацией и углом наклона, тем самым исключая взаимное влияние одного поля на другое. Каждый выход MPPT-контроллера рассчитан на подключение одного стринга.
Интерфейсы управления
Интерфейсы подключения, предусмотренные в конструкции инвертора для солнечных панелей.
— RS232. Специализированный коммуникационный интерфейс, используемый для прямого соединения инвертора с компьютером. Как правило, интерфейс предоставляет возможность производить круглосуточный мониторинг систем солнечной генерации с помощью локальной сети. Также разъем RS232 может служить для связи нескольких инверторов между собой, реже — для обновления программного обеспечения или сервисного тестирования.
— RS485. Разъем, зачастую применяемый для связи нескольких инверторов с центральным хабом, который, в свою очередь, подключается к компьютеру. Такое подключение может оказаться полезным для настройки системы солнечной генерации или отправки мониторинговых данных по сети.
— USB. Стандартный USB-порт часто служит для конфигурирования оборудования с помощью проводного подключения к компьютеру или для обновлений прошивки инвертора.
— LAN (RJ45). Наличие разъема LAN (RJ45) в конструкции инвертора. Такие порты стандартно используются для проводного подключения в компьютерных сетях с помощью кабеля «витая пара».
— Wi-Fi. Модуль связи Wi-Fi для беспроводного подключения инвертора к компьютеру, ноутбуку или мобильному телефону. Используя специализированное ПО, с инвертора мож...но получать мониторинговые данные прямо «по воздуху» — передача информации по сети Wi-Fi избавляет от возни с проводами.
— Bluetooth. Вариант беспроводного сопряжения инвертора со смартфонами, планшетами или ноутбуками по сети Bluetooth. Благодаря синхронизации данных пользователь сможет контролировать показатели работы оборудования и удаленно управлять инвертором в зоне действия беспроводной сети Bluetooth.
— RS232. Специализированный коммуникационный интерфейс, используемый для прямого соединения инвертора с компьютером. Как правило, интерфейс предоставляет возможность производить круглосуточный мониторинг систем солнечной генерации с помощью локальной сети. Также разъем RS232 может служить для связи нескольких инверторов между собой, реже — для обновления программного обеспечения или сервисного тестирования.
— RS485. Разъем, зачастую применяемый для связи нескольких инверторов с центральным хабом, который, в свою очередь, подключается к компьютеру. Такое подключение может оказаться полезным для настройки системы солнечной генерации или отправки мониторинговых данных по сети.
— USB. Стандартный USB-порт часто служит для конфигурирования оборудования с помощью проводного подключения к компьютеру или для обновлений прошивки инвертора.
— LAN (RJ45). Наличие разъема LAN (RJ45) в конструкции инвертора. Такие порты стандартно используются для проводного подключения в компьютерных сетях с помощью кабеля «витая пара».
— Wi-Fi. Модуль связи Wi-Fi для беспроводного подключения инвертора к компьютеру, ноутбуку или мобильному телефону. Используя специализированное ПО, с инвертора мож...но получать мониторинговые данные прямо «по воздуху» — передача информации по сети Wi-Fi избавляет от возни с проводами.
— Bluetooth. Вариант беспроводного сопряжения инвертора со смартфонами, планшетами или ноутбуками по сети Bluetooth. Благодаря синхронизации данных пользователь сможет контролировать показатели работы оборудования и удаленно управлять инвертором в зоне действия беспроводной сети Bluetooth.
Защита
— Защита от перегрузки. Система защиты от подключения нерасчетной нагрузки, потребляемая мощность которой превышает возможности инвертора для солнечных панелей. В подобных ситуациях автоматически отключается питание розеток, поскольку перегрузка устройства сулит его выходом из строя и даже возгоранием. Срабатывание защиты, как правило, сопровождается звуковым и/или световым сигналом.
— Защита от перегрева. Такая защита срабатывает при критическом повышении температуры внутри инвертора. При возникновении подобных ситуаций устройство устройство отключается, что позволяет избежать поломок. В дальнейшем одни модели автоматически включаются при нормализации температуры, другие необходимо включать вручную. Отметим, что к перегреву приводят не только неполадки, но и вполне штатные причины — например, длительная работа при высокой температуре воздуха. Обычно срабатывание защиты от перегрева сопровождается звуковым и/или световым сигналом.
— Защита от ↑ или ↓ напряжения батареи. Система защиты, которая предотвращает подачу на инвертор чрезмерно высокого или чрезмерно низкого напряжения от аккумуляторных батарей. При выходе за пределы рабочего диапазона напряжений устройство автоматически отключается во избежание поломок и прочих неприятностей. О срабатывании защиты может предупреждать звуковой и/или световой сигнал.
— Защита от короткого замыкания.... Защита, срабатывающая при критическом увеличении силы тока на выходе (например, из-за попадания постороннего металлического предмета между токоведущими деталями нагрузки). Во избежание поломок и выхода из строя питание на выходе инвертора автоматически отключается. Срабатывание системы защиты, как правило, сопровождается подачей звукового и/или светового сигнала.
— Защита от обратной полярности. Система защиты на случай ошибочной полярности подключения. При несоответствии «плюса» и «минуса» инвертор отключается от питания, дабы избежать поломки электронных компонентов. Оповещением о срабатывании защиты нередко служит звуковой и/или световой сигнал.
— Класс защиты. Класс защиты от пыли и влаги, обеспечиваемый корпусом инвертора для солнечных панелей. Указывается по стандарту IP двумя цифрами: первая (от 1 до 6) означает стойкость к проникновению посторонних предметов и пыли, вторая (от 1 до 8) — защиту от влаги. Чем больше цифра — тем выше уровень предоставляемой защиты. Также отметим, что вместо первой цифры в обозначении класса защиты может указываться «Х» — например, IPX7. В таком случае данное устройство не сертифицировалось по пылезащите, хотя фактически уровень подобной защиты может быть довольно высоким. Так, в примере с влагостойкостью «7» корпус допускается полностью погружать в воду — а значит, и от пыли он закрыт весьма плотно.
Степень защиты по IP особенно важно учитывать при выборе моделей для уличной эксплуатации и установки в помещениях с повышенным уровнем влажности — именно они более всего подвержены неблагоприятным воздействиям окружающей среды. Высокий класс IP послужит гарантом стабильной работы инвертора для солнечных панелей в подобных нелегких условиях.
— Защита от перегрева. Такая защита срабатывает при критическом повышении температуры внутри инвертора. При возникновении подобных ситуаций устройство устройство отключается, что позволяет избежать поломок. В дальнейшем одни модели автоматически включаются при нормализации температуры, другие необходимо включать вручную. Отметим, что к перегреву приводят не только неполадки, но и вполне штатные причины — например, длительная работа при высокой температуре воздуха. Обычно срабатывание защиты от перегрева сопровождается звуковым и/или световым сигналом.
— Защита от ↑ или ↓ напряжения батареи. Система защиты, которая предотвращает подачу на инвертор чрезмерно высокого или чрезмерно низкого напряжения от аккумуляторных батарей. При выходе за пределы рабочего диапазона напряжений устройство автоматически отключается во избежание поломок и прочих неприятностей. О срабатывании защиты может предупреждать звуковой и/или световой сигнал.
— Защита от короткого замыкания.... Защита, срабатывающая при критическом увеличении силы тока на выходе (например, из-за попадания постороннего металлического предмета между токоведущими деталями нагрузки). Во избежание поломок и выхода из строя питание на выходе инвертора автоматически отключается. Срабатывание системы защиты, как правило, сопровождается подачей звукового и/или светового сигнала.
— Защита от обратной полярности. Система защиты на случай ошибочной полярности подключения. При несоответствии «плюса» и «минуса» инвертор отключается от питания, дабы избежать поломки электронных компонентов. Оповещением о срабатывании защиты нередко служит звуковой и/или световой сигнал.
— Класс защиты. Класс защиты от пыли и влаги, обеспечиваемый корпусом инвертора для солнечных панелей. Указывается по стандарту IP двумя цифрами: первая (от 1 до 6) означает стойкость к проникновению посторонних предметов и пыли, вторая (от 1 до 8) — защиту от влаги. Чем больше цифра — тем выше уровень предоставляемой защиты. Также отметим, что вместо первой цифры в обозначении класса защиты может указываться «Х» — например, IPX7. В таком случае данное устройство не сертифицировалось по пылезащите, хотя фактически уровень подобной защиты может быть довольно высоким. Так, в примере с влагостойкостью «7» корпус допускается полностью погружать в воду — а значит, и от пыли он закрыт весьма плотно.
Степень защиты по IP особенно важно учитывать при выборе моделей для уличной эксплуатации и установки в помещениях с повышенным уровнем влажности — именно они более всего подвержены неблагоприятным воздействиям окружающей среды. Высокий класс IP послужит гарантом стабильной работы инвертора для солнечных панелей в подобных нелегких условиях.









