Polska
Katalog   /   Dom i remont   /   Zasilanie awaryjne   /   Inwertery i kontrolery

Porównanie Growatt MOD 11000TL3-X vs Huawei SUN2000-12KTL-M5

Dodaj do porównania
Growatt MOD 11000TL3-X
Huawei SUN2000-12KTL-M5
Growatt MOD 11000TL3-XHuawei SUN2000-12KTL-M5
Produkt jest niedostępnyProdukt jest niedostępny
TOP sprzedawcy
Rodzaj urządzeniainwerter sieciowy (on-grid)inwerter sieciowy (on-grid)
Rodzaj sieci1 faza (230 V) / 3 fazy (400 V)3 fazy (400 V)
Maks. sprawność98.6 %98.4 %
wydajność Euro97 %97.9 %
Wejście/wyjście prądu przemiennego
Nominalna moc wyjściowa12100 VA12000 VA
Moc nominalna11000 W12000 W
Moc szczytowa13200 W
Znamionowy prąd przemienny18.3 A
Maksymalny prąd przemienny44.5 А17.3 А
Kształt napięcia wyjściowegoczysta sinusoida
Akumulatory i ładowanie DC
Maksymalny prąd ładowania30 А
Panele PV
Maks. moc wejściowa16.5 kW18 kW
Napięcie robocze PV140 – 1000 В200 – 1000 В
Prąd zwarciowy32 А80 А
Kontroler2xMMPT2xMMPT
Liczba stringów1 szt.4 szt.
Funkcje i sterowanie
Funkcje
wbudowany monitoring
wbudowany monitoring
Interfejsy
USB
RS485
RS485
Zabezpieczenie
zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją
zabezpieczenie przed zwarciem
zabezpieczenie przed przeciążeniem
zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją
zabezpieczenie przed zwarciem
zabezpieczenie przed przeciążeniem
Dane ogólne
Wyświetlaczmonochromatycznybrak
Chłodzenieaktywne (wentylatory)aktywne (wentylatory)
Poziom hałasu35 dB
Klasa ochrony obudowyIP66IP66
Temperatura pracy-25 °C ~ +60 °C-25 °C ~ +60 °C
Wymiary425x387x178 mm460x546x228 mm
Waga14 kg21 kg
Data dodania do E-Kataloggrudzień 2023listopad 2023
Glosariusz

Rodzaj sieci

Liczba faz, dla których przeznaczony jest falownik do paneli fotowoltaicznych.

Jednofazowe. Zasilanie jednofazowe jest dobrze znane z klasycznych domowych gniazdek 230 V. Jednak często obejmuje to również modele na inne wartości napięcia przemiennego - na przykład 110 V.

Trójfazowy. Zasilacz trójfazowy o napięciu 400 V stosowany jest głównie do urządzeń energochłonnych, dla których sieci 230 V nie zapewniają wystarczającej mocy. Z tej opcji można skorzystać zarówno w prywatnych gospodarstwach domowych, jak i w sektorze przemysłowym.

Maks. sprawność

Sprawność falownika dla paneli fotowoltaicznych.

Wskaźnik efektywności to procentowy stosunek ilości energii, jaką urządzenie dostarcza do obciążenia, do energii pobranej z panelu słonecznego. Im wyższy ten parametr, tym wydajniejsza praca urządzenia i mniejsze straty podczas konwersji. W nowoczesnych falownikach do paneli fotowoltaicznych wartości sprawności poniżej 90% uważa się za średnie, a powyżej 90% za dobre.

wydajność Euro

Europejska wydajność falownika mierzona jest w oparciu o kilka wartości obciążenia (np. 10%, 30%, 50%, 100%), co lepiej oddaje rzeczywiste warunki pracy urządzenia. Rzeczywiście, falowniki rzadko pracują z pełną mocą w trybie stałym. Do obliczenia wskaźnika Euro brana jest pod uwagę średnia ważona sprawności falownika przy różnych poziomach obciążenia. Należy pamiętać, że nie ma tutaj jednej, ogólnie przyjętej formuły - może się ona różnić w zależności od konkretnej normy lub producenta sprzętu. Niemniej jednak sprawność Euro pozwala dokładniej ocenić wydajność falownika w warunkach częściowego i pełnego wykorzystania mocy

Nominalna moc wyjściowa

Znamionowa moc wyjściowa falownika wyrażona w woltoamperach (VA). W rzeczywistości wskaźnik ten jest podobny do mocy w watach (W).

Parametr ten oznacza moc, jaką urządzenie może dostarczać odbiorcom przez nieograniczony czas. Należy wybrać według tego wskaźnika, aby moc znamionowa falownika pokrywała pobór mocy oczekiwanego obciążenia o około 15-20%. Warto również wziąć pod uwagę, że niektóre urządzenia elektryczne (w szczególności urządzenia z silnikami elektrycznymi - odkurzacze, lodówki itp.) zużywają znacznie więcej energii podczas uruchamiania niż po wejściu w tryb. W przypadku takiego obciążenia konieczne jest również określenie mocy szczytowej falownika (patrz odpowiedni punkt) - powinna ona być wyższa niż moc rozruchowa obciążenia.

Moc nominalna

Znamionowa moc wyjściowa falownika wyrażona w watach (W).

Parametr ten oznacza moc, jaką urządzenie może dostarczać odbiorcom przez nieograniczony czas. Należy wybrać według tego wskaźnika, aby moc znamionowa falownika pokrywała pobór mocy oczekiwanego obciążenia o około 15-20%. Warto również wziąć pod uwagę, że niektóre urządzenia elektryczne (w szczególności urządzenia z silnikami elektrycznymi - odkurzacze, lodówki itp.) zużywają znacznie więcej energii podczas uruchamiania niż po wejściu w tryb. W przypadku takiego obciążenia konieczne jest również określenie mocy szczytowej falownika (patrz odpowiedni punkt) - powinna ona być wyższa niż moc rozruchowa obciążenia.

Moc szczytowa

Największa całkowita moc wyjściowa w watach (W), jaką falownik może dostarczyć do obciążenia przez stosunkowo krótki okres czasu, rzędu 2 do 3 sekund. Z reguły moc ta jest o 30–50% większa niż moc znamionowa (patrz wyżej). Wartość obciążenia szczytowego może być przydatna przy obliczaniu współpracy falownika z urządzeniami, które w momencie rozruchu zużywają dużo energii (odkurzacze, pompy odwiertowe, elektronarzędzia itp.). Zasada jest tu prosta – moc szczytowa falownika nie może być niższa od mocy rozruchowej obciążenia.

Znamionowy prąd przemienny

Natężenie prądu, jakie urządzenie jest w stanie stabilnie i bezpiecznie dostarczać podczas pracy w trybie znamionowym (tj. tak długo, jak to możliwe, bez ryzyka przeciążeń i awarii). Wskaźnik wyrażony jest w amperach (A).

Maksymalny prąd przemienny

Maksymalny prąd w amperach (A), jaki falownik podczas pracy jest w stanie generować bez przeciążeń i awarii.

Kształt napięcia wyjściowego

Kształt sygnału, jaki ma wykres napięcia wytwarzany przez inwerter.

Może to być czysta sinusoida o wysokiej jakości sygnału wyjściowego – napięcie na wykresie zmienia się równomiernie, bez gwałtownych skoków i spadków. Jest ona maksymalnie zbliżona do parametrów tradycyjnych gniazd elektrycznych. Modele z czystą sinusoidą pozwalają na podłączenie niemal każdego obciążenia – nawet delikatnej elektroniki, wrażliwej na jakość zasilania. Z drugiej strony taka jakość wymaga zastosowania skomplikowanych obwodów sterujących i znacząco wpływa na koszt urządzenia.

Inną odmianą kształtu sygnału wyjściowego jest zmodyfikowana sinusoida. Z reguły takie wykresy budowane są z linii schodkowych, czasem dość dużych. Wadą zmodyfikowanej sinusoidy jest niemożność pracy z wrażliwym sprzętem (na przykład tam, gdzie zamontowane są silniki asynchroniczne lub transformatory). Jednak w przypadku braku takiej potrzeby ten szczegół nie można nazwać istotnym.