Каталог   /   Дом и ремонт   /   Автономное питание и энергообеспечение   /   Инверторы и контроллеры

Сравнение Must HBP18-3024 vs Must HBP18-3024 HM

Добавить в сравнение
Must HBP18-3024
Must HBP18-3024 HM
Must HBP18-3024Must HBP18-3024 HM
Товар устарелТовар устарел
4 розетки тип F (Schuko), 2 USB A 5В 2.4 А, DC 12В 1А.
Тип устройстваавтономный инвертор (off-grid)гибридный инвертор
Комплектацияс аккумуляторным блокомс аккумуляторным блоком
Тип сети1 фаза (230 В)1 фаза (230 В)
Максимальный КПД90 %90 %
Выход AC
Номинальная мощность3 кВА3 кВА
Номинальная мощность3 кВт3 кВт
Пиковая мощность6 кВт
Форма выходного сигналачистая синусоидачистая синусоида
Количество розеток4 шт
Батареи и зарядка DC
Напряжение подключения24 В24 В
Кол-во батарейных входов1 шт1 шт
Максимальный ток заряда60 А100 А
Общая емкость батарей100 Ач250 Ач
Энергоёмкость батарей2560 Вт*ч
Солнечные панели PV
Макс. мощность1.8 кВт4 кВт
Рабочее напряжение PV30 – 120 В30 – 130 В
Функции и управление
Функции
функция ИБП
функция ИБП
Интерфейсы управления
 
LAN (RJ45)
RS-232
RS-485
Защита
защита от короткого замыкания
защита от перегрузки
защита от перегрева
защита от короткого замыкания
защита от перегрузки
Общее
Дисплеймонохромныймонохромный
Охлаждениеактивное (вентиляторы)активное (вентиляторы)
Рабочая температура0 °C ~ +45 °C-10 °C ~ +50 °C
Габариты (ВхШхГ)697x443x300 мм
Вес60 кг
Дата добавления на E-Katalogянварь 2024январь 2024
Сравниваем Must HBP18-3024 и HBP18-3024 HM
Must HBP18-3024 часто сравнивают
Глоссарий

Тип устройства

Автономный инвертор. Преобразователи напряжения и тока, не подключаемые к внешней электрической сети. Их предполагается использовать в составе автономных фотоэлектрических систем — такие инверторы вырабатывают электричество, которое расходуется исключительно на нужды домохозяйства. Потребляться оно может напрямую бытовой техникой или накапливаться в аккумуляторах. Этот тип инверторов часто называют off grid.

Сетевой инвертор. Инверторы, работающие синхронно со внешней сетью электроснабжения. Предназначены они для преобразования солнечной энергии в переменный ток с параметрами общей сети. Используются сетевые инверторы в безаккумуляторных системах — вся выработанная энергия идет на собственное потребление, а излишки передаются в сеть по «зеленому тарифу». Для этого корректируются некоторые показатели выработанного электричества, в частности, устраняются амплитудные перепады, выравнивается сетевая частота и т.п. Сетевые инверторы также известны под названием on grid.

Гибридный инвертор. Аккумуляторно-сетевые инверторы являются своеобразными гибридами автономных и сетевых преобразователей. Собственно, отсюда и пошло название hybrid. Инверторы данного типа работают с аккумуляторными цепочками, а излишки электричества отправляют в общую сеть. Тем самым обеспечивается энергонезависимость системы на базе солнечных панелей с возможностью использовать накоп...ленную в аккумуляторах энергию, не отключаясь при этом от сети. Например, если приоритеты отданы источнику постоянного тока, питание в первую очередь поставляется от аккумуляторов, а нехватка энергии восполняется из внешней сети. Это пригодится кстати при плохих погодных условиях или недостатке мощности, вырабатываемой солнечными панелями. Ежели выработка электричества производится с избытком, лишняя энергия выдается в общую сеть по «зеленому тарифу».

Инвертор для кемперов (автодомов). Такие узконишевые инверторы обычно работают совместно с фирменной зарядной станцией — на время стоянки в кемпинге от нее обеспечивается зарядка аккумулятора транспортного средства. А в движении подобные инверторы подключаются к генератору переменного тока автомобиля и с их помощью осуществляется восполнение энергетических запасов в ячейках батареи зарядной станции.

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.

Количество розеток

Количество стандартных розеток на 230 В, предусмотренное в конструкции инвертора.

Чем больше розеток на корпусе — тем больше электроприборов можно одновременно подключить к инвертору. В то же время специфика использования преобразователей такова, что их редко приходится применять для нескольких устройств сразу. Кроме того, одновременное подключение требует соответствующей мощности (см. «Номинальная выходная мощность»), а сами розетки еще и заметно влияют на габариты. Поэтому чаще всего в современных бытовых инверторах используется одна розетка — этого, как правило, достаточно. Впрочем, высококлассные мощные инверторы могут иметь и две розетки.

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.

Общая емкость батарей

Суммарная емкость подключаемых к инвертору АКБ, выраженная в ампер-часах (Ач). Чем больше емкость — тем длительнее будет время автономной работы от батареи, при прочих равных. Например, аккумулятор на 100 Ач может теоретически отдавать 100 А в течение одного часа, или 10 А на протяжении 10 часов.

Отдельно отметим, что сравнивать по емкости в ампер-часах можно АКБ с одинаковым номинальным напряжением — это обусловлено особенностями ампер-часа как единицы емкости. Если же нужно сопоставить аккумуляторы разной емкости — нужно пользоваться данными в ватт-часах (см. ниже). А по специальным формулам можно вычислить емкость в Вт*ч на основе емкости в Ач и номинального напряжения АКБ.

Энергоёмкость батарей

Общая емкость подключаемых АКБ в ватт-часах (Вт*ч). Фактически — это то количество энергии, которое предполагается накопить в батарее. Чем больше емкость, тем длительнее будет время автономной работы подключенного оборудования, при прочих равных условиях. С другой стороны, данный параметр влияет также на габариты, вес и цену аккумулятора. По показателю емкости в ватт-часах можно сравнивать АКБ между собой.

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.

Рабочее напряжение PV

Рабочий диапазон инвертора обычно расположен между значениями напряжения старта и максимальным напряжением. Этот промежуток указывается в вольтах.

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.