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

Porównanie Must HBP18-3024 vs Axioma ISMPPT BF 3000

Dodaj do porównania
Must HBP18-3024
Axioma ISMPPT BF 3000
Must HBP18-3024Axioma ISMPPT BF 3000
Produkt jest niedostępnyProdukt jest niedostępny
TOP sprzedawcy
4 gniazda typu F (Schuko), 2 USB A 5V 2,4 A, DC 12V 1A.
Rodzaj urządzeniaautonomiczny falownik (off-grid)inwerter hybrydowy
Rodzaj sieci1 faza (230 V)1 faza (230 V)
Maks. sprawność90 %93 %
Wejście/wyjście prądu przemiennego
Nominalna moc wyjściowa3000 VA3000 VA
Moc nominalna3000 W3000 W
Moc szczytowa6000 W
Kształt napięcia wyjściowegoczysta sinusoidaczysta sinusoida
Akumulatory i ładowanie DC
Napięcie akumulatora24 В24 В
Liczba wejść akumulatorowych1 szt.1 szt.
Maksymalny prąd ładowania60 А80 А
Całkowita pojemność baterii100 Ah
Całkowita pojemność baterii2560 W*h
Panele PV
Maks. moc wejściowa1.8 kW2 kW
Napięcie robocze PV30 – 120 В60 – 400 В
Kontroler1xMMPT
Liczba stringów1 szt.
Funkcje i sterowanie
Funkcje
funkcja UPS-a
funkcja UPS-a
Interfejsy
 
RS232
Zabezpieczenie
zabezpieczenie przed zwarciem
zabezpieczenie przed przeciążeniem
zabezpieczenie przed przegrzaniem
 
Dane ogólne
Wyświetlaczmonochromatycznymonochromatyczny
Chłodzenieaktywne (wentylatory)pasywne
Temperatura pracy0 °C ~ +45 °C-10 °C ~ +50 °C
Wymiary697x443x300 mm100x288x390 mm
Waga8 kg
Data dodania do E-Katalogstyczeń 2024wrzesień 2023
Glosariusz

Rodzaj urządzenia

Autonomiczny falownik. Przetwornice napięcia i prądu, które nie są podłączone do zewnętrznej sieci elektrycznej. Mają one służyć jako część autonomicznych systemów fotowoltaicznych – takie falowniki wytwarzają prąd, który jest wydatkowany wyłącznie na potrzeby gospodarstwa domowego. Może być zużywany bezpośrednio przez urządzenia gospodarstwa domowego lub gromadzony w bateriach. Ten typ falownika jest często nazywany off-grid.

Falownik sieciowy. Falowniki pracujące synchronicznie z zewnętrzną siecią zasilającą. Przeznaczone są do zamiany energii słonecznej na prąd przemienny o parametrach sieci ogólnej. Falowniki przyłączane do sieci stosowane są w układach bezbateryjnych – cała wytworzona energia wykorzystywana jest na własne potrzeby, a nadwyżka przekazywana jest do sieci po „taryfie gwarantowanej”. W tym celu dostosowywane są niektóre wskaźniki wytwarzanej energii elektrycznej, w szczególności eliminowane są różnice amplitud, wyrównywana częstotliwość sieci itp. Falowniki sieciowe nazywane są również falownikami on-grid.

Falownik hybrydowy. Falowniki akumulatorowo-sieciowe to unikalne hybrydy przetwornic autonomicznych i sieciowych. Właściwie to stąd wzięła się nazwa hybryda. Falowniki tego typu współpracują z łańcuchami akumulatorów, a nadwyżka energii elektrycznej przesyłana jest do sieci ogólnej. Zapewnia to niezależność energetyczną systemu op...artego na panelach słonecznych z możliwością wykorzystania energii zgromadzonej w akumulatorach bez odłączania od sieci. Na przykład, jeśli priorytetem jest zasilanie prądem stałym, energia jest dostarczana głównie z akumulatorów, a wszelkie niedobory energii są dostarczane z sieci zewnętrznej. Przyda się to w przypadku złych warunków pogodowych lub braku prądu generowanego przez panele fotowoltaiczne. Jeżeli energia elektryczna jest wytwarzana w nadmiarze, nadwyżka energii jest uwalniana do sieci ogólnej według „taryfy gwarantowanej”.

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.

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.

Maksymalny prąd ładowania

Maksymalna ilość prądu stałego w amperach, którą falownik może przetworzyć. Jeśli panel fotowoltaiczny wytworzy prąd przekraczający tę wartość, falownik po prostu go nie wykorzysta. Często ma to swoje uzasadnienie w przypadku podłączenia falownika do paneli fotowoltaicznych dużej mocy – maksymalny prąd wejściowy falownika zostaje zredukowany do akceptowalnych wartości, dzięki czemu do przesyłania energii można używać przewodów o umiarkowanych rozmiarach.

Całkowita pojemność baterii

Całkowita pojemność akumulatorów podłączonych do falownika, wyrażona w amperogodzinach (Ah). Im większa pojemność, tym dłuższa będzie żywotność baterii, przy zachowaniu wszystkich pozostałych parametrów. Na przykład akumulator 100Ah może teoretycznie dostarczać 100A przez godzinę lub 10A przez 10 godzin.

Osobno zauważamy, że akumulatory o tym samym napięciu znamionowym można porównać pod względem pojemności w amperogodzinach - wynika to z charakterystyki amperogodziny jako jednostki pojemności. Jeśli chcesz porównać akumulatory o różnych pojemnościach, musisz użyć danych w watogodzinach (patrz poniżej). Za pomocą specjalnych wzorów możesz obliczyć pojemność w Wh na podstawie pojemności w Ah i napięcia znamionowego akumulatora.

Całkowita pojemność baterii

Całkowita pojemność podłączonych akumulatorów w watogodzinach (Wh). Tak naprawdę jest to ilość energii, która ma być zmagazynowana w akumulatorze. Im większa pojemność, tym dłuższa będzie żywotność baterii podłączonego sprzętu, przy zachowaniu wszystkich pozostałych parametrów. Z drugiej strony parametr ten wpływa również na wymiary, wagę i cenę akumulatora. Baterie można porównywać ze sobą na podstawie pojemności wyrażonej w watogodzinach.

Maks. moc wejściowa

Maksymalna dopuszczalna moc wejściowa z paneli fotowoltaicznych, wyrażona w kilowatach (kW). Przypomnijmy, że 1 kW to 1000 watów.

Wybierając inwerter na podstawie tego parametru, należy opierać się na całkowitej mocy paneli fotowoltaicznych zaangażowanych w wytwarzanie energii elektrycznej. Co więcej, często warto wybierać modele o mocy wejściowej inwertera nieco mniejszej niż maksymalna moc paneli fotowoltaicznych – na przykład, jeśli są one przez część czasu zacienione lub z innych powodów nie otrzymują wystarczającej ilości światła słonecznego w ciągu dnia. Moc baterii słonecznej nie powinna przekraczać mocy inwertera o więcej niż 30%. Jednak w przypadku niektórych inwerterów nadmiar może wynosić tylko 10%, podczas gdy w przypadku innych urządzeń może sięgać nawet 100%. Tę kwestię najlepiej wyjaśnić przed zakupem.

Napięcie robocze PV

Zakres pracy falownika zwykle mieści się pomiędzy napięciem początkowym a napięciem maksymalnym. Odstęp ten jest podawany w woltach.

Kontroler

Wbudowany system Maximum Power Point Tracking do śledzenia punktów maksymalnej mocy modułów fotowoltaicznych paneli słonecznych. Określa najbardziej optymalny stosunek napięcia do prądu z paneli słonecznych, tym samym zapewniając maksymalną wydajność poszczególnych stringów (szeregowo połączonych paneli). MPPT-kontroler okaże się przydatny przy wszelkich zewnętrznych zmianach warunków pogodowych, dzięki czemu generacja z paneli słonecznych będzie możliwa nawet w pochmurną pogodę. Nowoczesne modele inwerterów mogą zawierać zarówno jeden, jak i kilka MPPT-trekkerów (do 6), które pozwalają na podłączenie kilku pól o różnej orientacji i kącie nachylenia, eliminując tym samym wzajemny wpływ jednego pola na drugie. Każde wyjście MPPT-kontrolera przeznaczone jest do podłączenia jednego stringa.
Must HBP18-3024 często porównują