Znamionowa moc wyjściowa
Całkowita moc dostarczana przez auto-falownik podczas normalnej pracy. Innymi słowy, parametr ten można opisać jako
najwyższą moc znamionową podłączonego obciążenia, przy której urządzenie może pracować przez długi czas bez awarii i przeciążeń (porównywalny z czasem rozładowania akumulatora użytego do zasilania).
W związku z tym przy wyborze według znamionowej mocy wyjściowej należy postępować zgodnie z poborem mocy oczekiwanego obciążenia. Jednocześnie warto wybrać falownik z marginesem 15-20% - np. dla laptopa o poborze mocy 150 W zalecane jest urządzenie o mocy co najmniej 175 W. Wynika to nie tylko z ochrony przed przeciążeniem, ale także z faktu, że wiele falowników jest w stanie dostarczyć deklarowaną moc dopiero przy pełnym naładowaniu akumulatora, a wraz z wyczerpywaniem się tego ładunku maleje.
Należy również pamiętać, że niektóre urządzenia – na przykład lodówki samochodowe czy odkurzacze domowe – zużywają znacznie więcej energii przy starcie niż podczas normalnej pracy. Dlatego wybierając inwerter do takich urządzeń, warto skupić się nie tylko na mocy nominalnej, ale również na mocy szczytowej – mocy, jaką autoinwerter jest w stanie dostarczyć bez konsekwencji w ciągu kilku sekund.
Szczytowa moc wyjściowa
Najwyższy całkowity pobór mocy (szczytowa), jaki autoinwerter może dostarczyć do obciążenia w stosunkowo krótkim czasie – 2-3 s. Z reguły moc ta jest o 30-50% wyższa niż moc znamionowa (patrz wyżej). Jednocześnie, jeśli wybierzesz falownik na maksymalną moc, obowiązują te same zasady, jak dla nominalnej - wskaźniki urządzenia muszą być o 15-20% wyższe niż całkowita moc przyłączeniowa. A do pracy z urządzeniami, które zużywają przy rozruchu dużą ilość energii (odkurzacze, elektronarzędzia itp.) warto również wyjaśniać moc szczytową falownika – nie może być ona niższa niż moc „startowa” Załaduj.
Sprawność
Sprawność auto-falownika.
Sprawność to stosunek (w procentach) ilości energii, jaką urządzenie dostarcza do ładunku, do ilości zużywanej z sieci pokładowej pojazdu. W związku z tym im wyższy wskaźnik ten, tym wydajniejsza praca i mniejsze straty podczas konwersji. W praktyce oznacza to, że przy wszystkich innych parametrach urządzenie o wyższej wydajności pozwoli na dłuższą pracę obciążenia na zasilaniu bateryjnym; jest to szczególnie ważne przy dużym zużyciu energii.
We współczesnych autoinwerterach wartości sprawności 80 - 85% są uważane za średnie, 90% lub więcej są dobre.
Liczba gniazd
Liczba standardowych gniazd na 230 V, przewidziana w konstrukcji przetwornicy samochodowej.
Im więcej gniazd, tym więcej urządzeń elektrycznych można jednocześnie podłączyć do przetwornicy. Ponadto specyfika użytkowania konwerterów samochodowych jest taka, że rzadko trzeba ich stosować do kilku urządzeń jednocześnie. Dodatkowo jednoczesne podłączenie wymaga odpowiedniej mocy (patrz „Znamionowa moc wyjściowa”), a same gniazda również znacząco wpływają na wymiary. Dlatego najczęściej w nowszych modelach stosuje się
jedno gniazdko - to z reguły wystarczy. Jednak wysokiej klasy przetwornicy o dużej mocy mogą mieć
dwa gniazda.
USB A
Liczba
wyjść USB w konstrukcji z autoinwerterem.
USB A to standardowe (ale już przestarzałe) złącze stosowane w technice komputerowej do różnych urządzeń peryferyjnych. Pierwotnie był przeznaczony do wymiany informacji, ale jest przeznaczony do przenośnych gadżetów (smartfonów, tabletów, odtwarzaczy itp.) Ładowanych przez USB. Właściwie w autoinwerterach ten port służy wyłącznie jako złącze ładowania; a kilka takich złączy umożliwia podłączenie kilku urządzeń ładujących jednocześnie.
Zabezpieczenia
Systemy ochrony przewidziane w konstrukcji autoinwertera.
-
Przeciw zwarciu. Zwarcie następuje z powodu gwałtownego spadku rezystancji obciążenia do bardzo małych wartości (na przykład z powodu uszkodzenia izolacji lub zanieczyszczenia obwodów w urządzeniu podłączonym do autofalownika). W rezultacie prąd wzrasta krytycznie, co może prowadzić do uszkodzenia zarówno obciążenia, jak i samego falownika, a nawet pożaru i obrażeń. Zabezpieczenie to zapobiega takim skutkom poprzez odłączenie zasilania w przypadku zwarcia.
-
Od przegrzania. Ochrona przed krytycznym wzrostem temperatury auto-falownika: podczas nagrzewania system wyłącza urządzenie, zapobiegając uszkodzeniom i innym niepożądanym konsekwencjom. Należy pamiętać, że przegrzanie niekoniecznie jest oznaką awarii - może również wystąpić podczas długotrwałej pracy w trybie normalnym (co nie neguje konieczności wyłączenia w celu uniknięcia problemów).
-
Przeciw przeciążeniu. Przeciążenia występują, gdy pobór mocy podłączonego urządzenia (urządzeń) przekracza moc wyjściową auto-falownika (patrz wyżej). Takie sytuacje prowadzą do pracy w nienormalnych trybach, która obfituje w awarie, a nawet pożary. Inne systemy zabezpieczające (na przykład zabezpieczenie przed przegrzaniem opisana powyżej) mogą poradzić sobie z niektórymi konsekwencjami takich sytuacji, ale w tym przypadku łatwiej jest zapobiegać
...przyczynie niż radzić sobie z konsekwencjami.
- Od nieprawidłowego połączenia. System, który chroni autoinwerter przed połączeniem z niewłaściwą polaryzacją: wykrywając rozbieżność między „plusem” i „minusem”, zabezpieczenie wyłącza urządzenie, zapobiegając awariom i innym problemom. Funkcja ta występuje tylko w modelach podłączonych bezpośrednio do akumulatora (patrz wyżej) - nie ma możliwości odwrócenia polaryzacji po podłączeniu do gniazda zapalniczki.Długość kabla
Długość kabla połączeniowego zawarta w dostawie autoinwertera. Im dłuższy kabel, tym dalej od miejsca podłączenia można zainstalować urządzenie; jest to szczególnie ważne w przypadku modeli zaprojektowanych do pracy bezpośrednio z akumulatora (patrz „Połączenie”).
Temperatura robocza
Zakres temperatur otoczenia, w których falownik samochodowy gwarantuje utrzymanie normalnej pracy. Konieczne jest skupienie się tutaj na oczekiwanych minimach i maksimach
temperatur roboczych. Na przykład, jeśli w srogą zimę odczyty termometru nie spadną poniżej -15 ° C, to urządzenia z pozycji „-20 ° C i poniżej” dla takich warunków pracy wystarczą z marginesem.