Polska
Katalog   /   Dom i remont   /   Zasilanie awaryjne   /   Stabilizatory napięcia

Porównanie Uniel RS-1/10000 10 kVA vs Forte TVR-10000VA 10 kVA

Dodaj do porównania
Uniel RS-1/10000 10 kVA
Forte TVR-10000VA 10 kVA
Uniel RS-1/10000 10 kVAForte TVR-10000VA 10 kVA
od 856 zł
Produkt jest niedostępny
od 732 zł
Produkt jest niedostępny
TOP sprzedawcy
Typ stabilizatoraz przekaźnikiemz przekaźnikiem
Napięcie wejściowe230 V (1 faza)230 V (1 faza)
Moc10 kVA10 kVA
Specyfikacja
Zakres napięcia wejściowego125-270 V140-260 V
Dokładność napięcia wyjściowego (±)8 %8 %
Prędkość wyzwalania20 ms7 ms
Sprawność97 %97 %
Woltomierzcyfrowyanalogowy
Gniazdka elektryczne
Połączenie klemowe
Poziomy ochrony
Ochrona
przed przegrzaniem
przed zakłóceniami o wysokiej częstotliwości
przed zwarciem
przed przeciążeniem
przed zbyt wysokim / niskim napięciem
przed przegrzaniem
 
przed zwarciem
przed przeciążeniem
przed zbyt wysokim / niskim napięciem
Dane ogólne
Instalacja
wolnostojący
wolnostojący
Chłodzenieaktywnebierne
Stopień ochrony IP2020
Uchwyt do przenoszenia
Wymiary250x285x450 mm256x220x410 mm
Waga18.7 kg19.55 kg
Data dodania do E-Katalogczerwiec 2014marzec 2014

Zakres napięcia wejściowego

Zakres napięcia na wejściu stabilizatora, przy którym może on normalnie pracować i dostarczać do obciążenia stałe napięcie 230 lub 400 V (w zależności od liczby faz, patrz wyżej). Im szerszy jest ten zakres, im bardziej uniwersalne jest urządzenie, tym większe skoki napięcia może tłumić bez przekraczania standardowych parametrów pracy. Należy jednak pamiętać, że parametr ten nie jest jedynym, a nawet nie głównym wskaźnikiem jakości pracy: wiele zależy również od dokładności napięcia wyjściowego i szybkości wyzwalania (patrz oba punkty poniżej ).

Należy również pamiętać, że niektóre modele mogą mieć kilka trybów pracy (na przykład z wyjściem 230 V, 230 V lub 240 V). W tym przypadku, w charakterystyce wskazuje się „całkowity” zakres napięcia wejściowego, od najniższego minimum do najwyższego maksimum; rzeczywiste zakresy dla poszczególnych trybów będą się różnić.

Ponadto istnieją stabilizatory, które mogą pracować poza standardowym zakresem napięcia wejściowego: przy niewielkim odchyleniu poza jego granice urządzenie zapewnia stosunkowo bezpieczne wskaźniki wyjściowe (również przy pewnych odchyleniach od nominalnego 230 lub 400 V), jeśli spadek lub wzrost staje się krytyczny, włącza się odpowiednia ochrona (patrz poniżej).

Prędkość wyzwalania

Prędkość, z którą stabilizator reaguje na zmianę napięcia wejściowego. Określa ją czas, który upływa od momentu skoku napięcia do momentu, gdy urządzenie w pełni dostosuje się do nowych parametrów, a prąd wyjściowy będzie odpowiadał standardowi 230 lub 400 V (w zależności od liczby faz, patrz wyżej). W związku z tym, im krótszy czas wyzwalania, tym lepiej funkcjonuje stabilizator, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że przepięcie znacząco wpłynie na podłączony sprzęt. Z drugiej strony, nie wszystkie rodzaje urządzeń elektrycznych są wrażliwe na prędkość - dla niektórych ważniejsza jest płynność regulacji lub dokładność napięcia (patrz wyżej); a sama w sobie, duża prędkość może znacząco wpłynąć na cenę urządzenia. Dlatego wybierając pod względem tego parametru, warto wziąć pod uwagę, jakie urządzenia planuje się podłączać przez stabilizator.

Woltomierz

Typ woltomierza przewidzianego w konstrukcji stabilizatora, a dokładniej rodzaj skali używanej przez ten przyrząd. Sam w sobie woltomierz pozwala monitorować napięcie - zwykle zarówno na wejściu, jak i na wyjściu - co ułatwia kontrolowanie pracy stabilizatora. W tym celu najczęściej przewiduje się dwie oddzielne skale, lecz są też „pojedyncze” woltomierze, z przełącznikiem do wyboru między napięciem wejściowym a wyjściowym. I w zależności od rodzaju skali istnieją następujące odmiany:

— Analogowy. Woltomierze analogowe wyposażone są w tradycyjną skalę - z naniesioną na nią podziałką i strzałką. Są prostsze i tańsze niż cyfrowe, lecz mniej dokładne - nawet w najcieńszych urządzeniach margines błędu może wynosić 5-10 V tylko ze względu na specyfikę odczytu informacji z takiej skali. W niektórych niedrogich modelach woltomierze analogowe pełnią rolę wskaźników ogólnych aniżeli precyzyjnych przyrządów. Jednocześnie ta dokładność jest wystarczająca do większości codziennych zadań.

— Cyfrowy. W takich woltomierzach rolę skali pełni wskaźnik cyfrowy, na którym można wyświetlać wartości napięcia z dokładnością do wolta - to główna przewaga tej odmiany nad analogową. Wadami są złożoność i dość wysoki koszt wskaźników cyfrowych. Ponadto tak wysoka dokładność może być istotna w obszarze profesjonalnym, lecz w życiu codziennym nie zawsze jest wymagana. W związku z tym, w niedrogich stabilizatorach małej mocy woltomierz cyfrowy jest...często bardziej chwytem marketingowym niż realną koniecznością.

Połączenie klemowe

Obecność co najmniej dwóch par zacisków w strukturze stabilizatora - na wejściu i na wyjściu. W przeciwieństwie do gniazd, które są przeznaczone do częstych podłączeń i rozłączeń, połączenie zaciskowe jest zaprojektowane tak, aby trwale przymocować przewody - z grubsza mówiąc "przymocowane - zaciśnięte - zapomniane". Nie oznacza to bezpośredniego podłączenia urządzeń elektrycznych, zwykle energia z zacisków idzie dalej do sieci energetycznej i jest już przez nią rozprowadzana do osobnych gniazd w pomieszczeniu. W związku z tym ta opcja jest typowa dla potężnych modeli (średnio od 3 kVA i więcej, patrz „Moc”), które są przeznaczone do zainstalowania w jednym miejscu jako stały element sieci energetycznej. Często takie stabilizatory w ogóle nie mają własnych gniazd - tylko zaciski.

Ochrona

Przed przegrzaniem. Zabezpieczenie zapobiegające krytycznemu wzrostowi temperatury poszczególnych elementów stabilizatora — np. w przypadku przeciążenia, zwarcia lub awarii układu chłodzenia. Po przekroczeniu określonej wartości temperatury wyłącza urządzenie, aby uniknąć awarii i pożaru. Takie układy są szczególnie ważne w przypadku stabilizatorów półprzewodnikowych - tyrystorowych i triakowych(patrz wyżej). W niektórych modelach funkcja ta może być uzupełniona sygnałem o wzroście temperatury - jest wyzwalany w temperaturze zbliżonej do krytycznej.

Przed zakłóceniami o wysokiej częstotliwości. Zabezpieczenie to tłumi zakłócenia o wysokiej częstotliwości wchodzące na wejście, zapobiegając ich wpływowi na pracę urządzeń podłączonych do stabilizatora. Takie zakłócenia mogą wystąpić na przykład z silników elektrycznych, spawarek itp. Na przykład w systemach audio zniekształcenia o wysokiej częstotliwości powodują nieprzyjemne buczenie z głośników. Zabezpieczenie przed zakłóceniami o wysokiej częstotliwości odfiltrowuje te zniekształcenia, zapewniając gładką falę sinusoidalną na wyjściu.

Przed zwarciem. System zabezpieczający stabilizator w przypadku zwarcia w podłączonym obciążeniu. Zwarcie to sytuacja, w której rezystancja w obwodzie zbliża się do zera; prowadzi to do gwałtownego wzrostu natężenia prądu, przeciążania...sieci energetycznej i samego stabilizatora, a także stwarza ryzyko awarii, a nawet pożaru. Aby uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji, przewidywana jest odpowiednia ochrona: odłącza obciążenie w przypadku znacznego przekroczenia w nim prądu. Funkcja ta jest prawie obowiązkowa we współczesnych stabilizatorach.

Przed przeciążeniem. System bezpieczeństwa na wypadek przeciążenia stabilizatora - czyli sytuacja, gdy całkowita moc przyłączeniowa staje się większa niż odpowiednie wskaźniki samego urządzenia (patrz "Moc"). Przyczyną takiej sytuacji może być np. włączenie dodatkowego obciążenia lub zmiana trybu pracy jednego z istniejących obciążeń. W przeciwieństwie do opisanego powyżej zwarcia, podczas przeciążenia wszystkie urządzenia elektryczne działają w trybie zwykłym, tryb pracy samego stabilizatora nie jest zwykły - co może doprowadzić do jego awarii, a nawet pożaru. Aby tego uniknąć, stosuje się zabezpieczenie przed przeciążeniem. Jego konkretna realizacja może się różnić. W niektórych modelach obciążenie jest wyłączane natychmiast, w innych – jakiś czas po sygnale ostrzegawczym, co daje użytkownikowi możliwość zmniejszenia zużycia energii i uniknięcia aktywacji systemu.

Przed nadmiernym / zbyt niskim napięciem. Jest to system, chroniący urządzenie przed zbyt niskim lub zbyt wysokim napięciem wejściowym. Znaczne przekroczenie zakresu napięcia wejściowego (patrz wyżej) jest niebezpieczne nie tylko ze względu na ryzyko uszkodzenia samego stabilizatora: w takich warunkach możliwości urządzenia nie wystarczają do pełnowartościowego zabezpieczenia podłączonego obciążenia, co może skutkować problemami. A funkcja ta zapobiega takim konsekwencjom: jeśli napięcie wejściowe przekroczy dopuszczalne wartości (mogą być szersze od wartości roboczych, patrz „Zakres napięcia wejściowego”), stabilizator jest odłączany od sieci. Jednocześnie niektóre jego funkcje mogą nadal działać - na przykład woltomierz, który pozwala na ocenę „stanu rzeczy” w sieci na wejściu. W niektórych modelach dostępna jest funkcja automatycznego włączania, gdy napięcie powraca do granic roboczych.

Chłodzenie

Sposób odprowadzania ciepła z nagrzewających się elementów stabilizatora.

- Pasywne. Pasywnym jest nazywany każdy typ chłodzenia, który nie przewiduje odprowadzania ciepła i odbywa się wyłącznie poprzez naturalne przenoszenie ciepła i konwekcję. W tego typu stabilizatorach małej mocy układ chłodzenia jako taki może być całkowicie nieobecny - ilość wytwarzanego ciepła jest stosunkowo niewielka, a do jego odprowadzenia do otoczenia wystarcza naturalna przewodność cieplna obudowy i samych części. W bardziej zaawansowanych modelach mogą być instalowane radiatory. Główną zaletą każdego pasywnego chłodzenia jest całkowity brak hałasu. W dodatku takie systemy są niedrogie, nie zużywają energii, zajmują stosunkowo mało miejsca i są bardzo niezawodne – w większości przypadków po prostu nie ma tam się czemu psuć. Z drugiej strony, są one znacznie gorsze od aktywnego chłodzenia pod względem wydajności i dlatego słabo nadają się do mocnych urządzeń, zwłaszcza tyrystorów i triaków (patrz „Rodzaj”).

- Aktywny. Chłodzenie aktywne polega na wymuszonym odprowadzaniu ciepła z elementów urządzenia. Zwykle odbywa się to poprzez połączenie radiatorów z wentylatorami, które wydmuchują nadmiar ciepła na zewnątrz obudowy. Takie układy charakteryzują się niezwykle wysoką wydajnością, mogą być stosowane w stabilizatorach o dowolnej mocy, a dla modeli półprzewodnikowych (patrz „Rodzaj”) aktywne chłodzenie jest po prostu niezastąpione. Jednak ta efektywność odbywa się kosztem wys...okiego poziomu hałasu, a także znacznych wymiarów i wagi, co odpowiednio wpływa na całe urządzenie. Wentylatory mają tendencję do wciągania kurzu do wnętrza obudowy, dlatego należy je sprawdzać i okresowo czyścić „wypełnienie” stabilizatora; a jeśli wentylator się zepsuje, tak naprawdę, całe chłodzenie przestaje działać. Ponadto koszt takich systemów jest znacznie wyższy niż pasywnych.
Dynamika cen
Forte TVR-10000VA często porównują