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 мощность3000 ВА3000 ВА
Номинальная мощность3000 Вт3000 Вт
Пиковая мощность6000 Вт
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
Общая емкость 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)
RS232
RS485
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
Габариты697x443x300 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

Наибольшая суммарная выходная мощность в ваттах (Вт), которую инвертор способен выдавать на нагрузку в течение относительно короткого промежутка времени — порядка 2 – 3 секунд. Как правило, эта мощность больше номинальной (см. выше) на 30 – 50 %. Значение пиковой нагрузки может оказаться полезным при расчете совместной работы инвертора с теми приборами, которые потребляют большое количество энергии при запуске (пылесосами, скважинными насосами, электроинструментом и т.п.). Правило здесь простое — пиковая мощность инвертора должна быть не ниже пусковой мощности нагрузки.

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.

Общая емкость 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.