Каталог   /   Дом и ремонт   /   Автономное питание и энергообеспечение   /   Зарядные станции

Сравнение EcoFlow DELTA 2 vs EcoFlow DELTA Max 1600

Добавить в сравнение
EcoFlow DELTA 2
EcoFlow DELTA Max 1600
EcoFlow DELTA 2EcoFlow DELTA Max 1600
от 318 060 тг.
Товар устарел
Сравнить цены 1
ТОП продавцы
нет в продаже
2 порта USB A, 2 порта USB A Fast Charge, 2 порта USB C. Автомобильный прикуриватель, порт DC5521. Допускаются скачки до 2700 Вт. Х-Stream порт для быстрой зарядки (2200 Вт). LFP (LiFePO4) – литий-железо-фосфатный аккумулятор.
Зарядная станция. 2 порта USB A, 2 порта USB A Fast Charge, 2 порта USB C. NCM – литий-ионный аккумулятор. Допускаются скачки до 4600 Вт. Автомобильный прикуриватель, порт DC5521. Х-Stream порт для быстрой зарядки (1600 Вт). Емкость батареи 1612 Вт⋅час
Комплектациязарядная станциязарядная станция
Номинальная мощность1800 Вт2000 Вт
Пиковая мощность2700 Вт4600 Вт
Форма выходного сигналасинусоида (PSW)синусоида (PSW)
Функция ИБП
Время переключения на батарею30 мс30 мс
Выходы
Розеток (230 В)4 шт4 шт
USB A
2 шт
5В/2.4А
12 Вт
2 шт
5В/2.4А
12 Вт
USB A (быстрая зарядка)
2 шт
5В/2.4A, 9В/2A, 12В/1.5A
18 Вт
2 шт
5В/2.4A, 9В/2A, 12В/1.5A
18 Вт
USB C
2 шт
5 A
100 Вт
2 шт
5 A
100 Вт
Авто-прикуриватель выход
DC выход2 шт DC5521 (12.6 В / 3 A / 38 Вт)2 шт DC5521 (12.6 В / 3 A / 38 Вт)
Входы (зарядка станции)
От солнечных панелей
Входной порт ХТ60
Доп. портыХ-Stream port (C13/14)Х-Stream port (C13/14)
Батарея и время зарядки
Подключение доп. батареи
Тип аккумулятораLiFePO4Li-Ion NMC
Емкость батареи1024 Вт*ч1612 Вт*ч
Циклов зарядки3000500
Время зарядки (розетка) 80 мин61 мин
Время зарядки (солнечная панель) 180 мин121 мин
Мощность зарядки (розетка)1200 Вт1600 Вт
Мощность зарядки (солнечная панель)500 Вт800 Вт
Общее
Синхронизация со смартфономBluetooth и Wi-FiWi-Fi
Блок питаниявстроенный в корпусвстроенный в корпус
Дисплей
Ручка для переноски
Температура эксплуатации0 °C ~ +45 °C0 °C ~ +45 °C
Габариты281x211x400 мм305x242x497 мм
Вес12 кг22 кг
Гарантия5 лет2 года
Дата добавления на E-Katalogоктябрь 2022сентябрь 2022
Что лучше, EcoFlow DELTA 2 или DELTA Max 1600?

Сравнивая зарядные станции EcoFlow DELTA 2 и EcoFlow DELTA Max 1600, можно выделить несколько ключевых моментов. DELTA 2 имеет номинальную мощность 1800 Вт и пиковую мощность 2700 Вт, в то время как DELTA Max 1600 предлагает более высокие показатели: 2000 Вт номинальной и 4600 Вт пиковой мощности. Оба устройства поддерживают функцию ИБП и имеют аналогичное количество выходов, включая USB и автомобильный прикуриватель. Однако DELTA 2 использует литий-железо-фосфатный аккумулятор с емкостью 20 Ач и циклом зарядки до 3000 раз, что делает его более долговечным, в то время как DELTA Max 1600 имеет литий-ионный аккумулятор с емкостью 1612 Вт⋅ч и циклом зарядки 500 раз. Время зарядки DELTA 2 от сети составляет около 80 минут, в то время как DELTA Max 1600 заряжается быстрее — за 61 минуту. В целом, DELTA Max 1600 предлагает большую мощность и более быструю зарядку, но DELTA 2 выигрывает в долговечности аккумулятора.

Сравнение цен
EcoFlow DELTA 2 часто сравнивают
EcoFlow DELTA Max 1600 часто сравнивают
Глоссарий

Номинальная мощность

Мощность, которую устройство может стабильно выдавать сколь угодно долго без каких-либо неприятных последствий. Для нормальной работы зарядной станции номинальная мощность должна быть как минимум на 15 – 20 % выше суммарной мощности всех устройств, одновременно подключаемых к ней.

Пиковая мощность

Некоторые электроприборы (в частности, агрегаты с электродвигателями — холодильники, кондиционеры и т.п.) при запуске потребляют значительно больше энергии, чем после выхода на рабочий режим. Для подобной нагрузки необходимо учитывать пиковую мощность зарядной станции — ее показатель должен быть выше, чем пусковая мощность нагрузки.

Тип аккумулятора

Li-Ion. Ключевым достоинством литий-ионных аккумуляторов можно назвать высокую емкость при небольших габаритах и весе. Также батареи Li-Ion не подвержены эффекту памяти и способны довольно быстро заряжаться. Разумеется, данный вариант не лишен и недостатков — прежде всего, это чувствительность к низким или повышенным температурам, а при перегрузке литий-ионный аккумулятор может загореться или даже взорваться. Впрочем, благодаря использованию встроенных контроллеров вероятность подобных «аварий» чрезвычайно мала и в целом преимущества данной технологии заметно перекрывают недостатки.

Li-Pol. Усовершенствованная версия литий-ионной технологии (см. соответствующий пункт): жидкий электролит в аккумуляторах Li-Pol заменен на твердый полимер. При тех же высоких показателях емкости батареи стали компактнее, «эффект памяти» в них практически отсутствует, а вероятность возгораний и взрывов при критических нарушениях режимов работы сведена к минимуму. Обратной стороной этих улучшений стало увеличение стоимости и повышение чувствительности к морозам. Однако чаще всего указанные недостатки не являются значимыми.

LiFePO4. Литий-железо-фосфатные батареи являются модификацией литий-ионных (см. соответствующий пункт), разработанной для устранения некоторых недостатков оригинальной технологии. Аккумуляторы LiFePO4 характеризуются большим количеством рабочих цикл...ов заряда/разряда, химической и термической стабильностью, переносимостью низких температур, непродолжительным временем заряда (в т.ч. высокими токами) и безопасностью в эксплуатации. Вероятность «взрыва» батареи LiFePO4 при перегрузке сведена практически к нулю, да и в целом такие аккумуляторы без проблем справляются с высокими пиковыми нагрузками и держат рабочее напряжение почти до самого разряда.

Li-Ion NMC. Разновидность литиевых перезаряжаемых аккумуляторов с использованием сложного сплава в изготовлении катода. Он содержит никель, марганец и кадмий. Подобная «рецептура» позволяет нарастить показатели мощности источника питания на основе элементов Li-Ion NMC. Аккумуляторы этого типа имеют высокую удельную емкость и стабильное напряжение разряда, обеспечивают продолжительное время работы зарядной станции с высокой производительностью, характеризуются полным отсутствием «эффекта памяти», сохранением работоспособности в широком диапазоне температур и пожаробезопасностью.

Na-Ion. Натрий-ионные аккумуляторы представляют собой современную альтернативу литий-ионным системам, использующую натрий вместо лития в качестве носителя заряда. Основными преимуществами являются доступность и низкая стоимость сырья, экологическая безопасность и устойчивость к низким температурам. По характеристикам они близки к литий-железо-фосфатным (LiFePO4) батареям, однако отличаются меньшей энергоёмкостью, повышенной массой и габаритами. Натрий-ионные аккумуляторы хорошо переносят многократные циклы заряда/разряда и не требуют дефицитных материалов.

— VRLA. Кислотные аккумуляторы с регулировочным предохранительным клапаном для выпуска избыточного газа. Аббревиатура VRLA расшифровывается как Valve Regulated Lead Acid. Батареи этого типа имеют герметичную неразборную конструкцию и бывают двух видов: AGM VRLA (пластины аккумулятора снабжены слоем абсорбента из стекловолокна) и GEL VRLA (с гелевым электролитом в желеобразном состоянии). Аккумуляторы с регулировочным клапаном устойчивы к глубоким разрядам, не нуждаются в доливе дистиллята в течение всего срока эксплуатации, не выделяют водород и кислород.

— Semi-solid State. Продвинутая разновидность литий-ионных батарей (см. выше), которая объединяет некоторые характеристики жидких и твердых аккумуляторов. Она использует электролит, находящийся в полумягком или гелеобразном состоянии, что делает батареи более стойкими к утечкам в сравнении с традиционными жидкостными аккумуляторами. Технология Semi-solid state позволяет добиться значительного прироста энергетической плотности ячеек. Как следствие, обеспечивается возможность делать компактные аккумуляторы с высокими показателями энергоемкости.

Емкость батареи

Номинальная емкость батареи, фактически — количество энергии, которое предполагается накопить. Чем она больше — тем длительнее будет время автономной работы зарядной станции, при прочих равных условиях. С другой стороны, данный параметр влияет также на габариты, вес и цену аккумулятора, притом что энергоемкая батарея требуется далеко не всегда. По показателю емкости в ватт-часах можно сравнивать аккумуляторы между собой.

Циклов зарядки

Количество циклов зарядки-разрядки, которое аккумулятор способен перенести без значительных потерь эксплуатационных свойств.

В процессе работы аккумуляторы изнашиваются, из-за чего страдают их характеристики (в первую, уменьшается емкость). Долговечность батареи принято измерять в циклах «заряд-разряд». Однако далеко не всегда модели с одинаковым заявленным ресурсом оказываются одинаково долговечными на практике. Разные производители могут по-разному трактовать «значительные потери эксплуатационных качеств»: к примеру, один бренд указывает ресурс до снижения емкости на 20 % (DOD > 80 %), другой — до снижения на 60 % (DOD > 40 %) За аббревиатурой DOD стоит расшифровка Depth of Discharge, т.е. глубина разряда. Поэтому при выборе имеет смысл ориентироваться не только на чистые цифры, но и на другие источники — результаты тестов, отзывы и т.п. Также отметим, что ресурс батареи может заметно понизиться при нарушении условий эксплуатации (например, в случае перегрева или переохлаждения).

Время зарядки (розетка) ≈

Время зарядки портативной электростанции из полностью разряженного состояния до 100 % заряда при использовании блока питания от бытовой розетки. При этом имеются в виду оригинальная батарея и штатное зарядное устройство.

Время зарядки (солнечная панель) ≈

Затрачиваемое на полную зарядку время при использовании штатной панели на ярком солнечном свету. В облачную погоду время зарядки устройства от солнечной панели может разительно отличаться в меньшую сторону.

Мощность зарядки (розетка)

Мощность, на которой в штатном режиме осуществляется зарядка портативной электростанции от бытовой розетки при использовании оригинального блока питания.

Мощность зарядки (солнечная панель)

Мощность в ваттах, обеспечиваемая при зарядке устройства от солнечной панели.

Чем выше зарядная мощность при прочих равных условиях, тем меньше времени понадобится на процедуру восполнения энергетических запасах в ячейках собственного аккумулятора устройства. В данном пункте приводится максимальное значение мощности, которое способна принять зарядная станция. Соответственно, этот показатель предполагается учитывать при выборе совместимых солнечных панелей.