Сравнение Anern EVO Series SCI-EVO-4200 vs Anern EVO Series SCI-EVO-6200
Добавить в сравнение | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Anern EVO Series SCI-EVO-4200 | 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 | 4.2 кВА | 6.2 кВА |
| Номинальная мощность | 4.2 кВт | 6.2 кВт |
| Пиковая мощность | 7.2 кВт | 12.4 кВт |
| Номинальный переменный ток | 18.2 A | |
| Максимальный переменный ток | 27 А | |
| Форма выходного сигнала | чистая синусоида | чистая синусоида |
Батареи и зарядка DC | ||
| Напряжение подключения | 24 В | 48 В |
| Кол-во батарейных входов | 1 шт | 1 шт |
| Максимальный ток заряда | 120 А | 120 А |
Солнечные панели PV | ||
| Макс. мощность | 6.2 кВт | 6.5 кВт |
| Рабочее напряжение PV | 60 – 450 В | 90 – 450 В |
| Контроллер | 1xMMPT | 1xMMPT |
| Количество стрингов | 1 шт | |
Функции и управление | ||
| Функции | функция ИБП встроенный мониторинг | встроенный мониторинг |
| Интерфейсы управления | LAN (RJ45) | Wi-Fi LAN (RJ45) |
| Защита | защита от обратной полярности защита от короткого замыкания защита от ↑ или ↓ напряжения батареи защита от перегрузки защита от перегрева | защита от короткого замыкания защита от ↑ или ↓ напряжения батареи защита от перегрузки защита от перегрева |
Общее | ||
| Дисплей | монохромный | цветной |
| Охлаждение | активное (вентиляторы) | активное (вентиляторы) |
| Класс защиты корпуса | IP20 | |
| Рабочая температура | -10 °C ~ +50 °C | -10 °C ~ +50 °C |
| Габариты | 420x350x110 мм | 450x350x110 мм |
| Вес | 9 кг | 10 кг |
| Дата добавления на E-Katalog | ноябрь 2024 | ноябрь 2023 |
Сравниваем Anern EVO Series SCI-EVO-4200 и EVO Series SCI-EVO-6200
Возможно, вас заинтересует
Мои сравнения
Anern EVO Series SCI-EVO-4200 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.
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.
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.
Рабочее напряжение PV
Рабочий диапазон инвертора обычно расположен между значениями напряжения старта и максимальным напряжением. Этот промежуток указывается в вольтах.
Количество стрингов
Стринги в солнечной энергетике — это цепочки последовательно соединенных панелей. При таком способе подключения напряжение солнечных батарей суммируется, а сила тока остается постоянной, что позволяет существенно нарастить мощность выработки электроэнергии с сохранением довольно низкой силы тока и без необходимости использовать провода большого сечения.
Конкретно в этом пункте указывается максимальное количество стрингов, которое допускается подключать к инвертору для солнечных панелей.
Конкретно в этом пункте указывается максимальное количество стрингов, которое допускается подключать к инвертору для солнечных панелей.









