Видео преглед на инвертора MAP "енергия". Кое е по-добре да използвате акумулаторни батерии? Може също да се наложи

Модел: SA-1800







Слънчевата електроцентрала SA-1800 е предназначена за използване в страната като автономна електрозахранваща система в периода пролет - лято - есен. При добавяне на газов генератор към този готов комплект или увеличаване на броя на слънчевите панели е възможно да се използва електроцентралата ежедневно през цялата година.

Типичната дневна консумация на дача е 2-3 kW * часа, без да се вземат предвид отоплителните уреди (електрически печки, нагреватели). Можете да проверите тази цифра на измервателния уред в страната, ако има 220 волта електрическа мрежа там. Или можете да сравните дневната консумация на енергия на вилата с изчисленията по-долу.

Две гел батерии с капацитет от 200 А * ч и напрежение 12 Волта са в състояние да заредят около 5 кВт * ч електроенергия, която в случай на облачно време е достатъчна за експлоатация на следните електрически уреди за 2 дни:

  1. Хладилник клас А с консумация от 850 W * час на ден - 850 W * час
  2. Помпа (100 W, 3 часа / ден) - 300 W * час
  3. Енергоспестяващи лампи за осветление (5 броя по 20 W всеки за 3 часа / ден) - 300 W * час
  4. TV 21 "(50 W, 3 часа на ден) - 150 W * час
  5. Лаптоп (50 W, 5 часа на ден) - 250 W * час
  6. Прахосмукачка (1500 W, 10 минути или 0.17 часа) - 250 W * час
  7. Зарядно устройство за мобилен телефон (5 W, 3 часа) - 15 W * час
  8. Пробиване (600 W, 10 минути или 0.167 часа) - 100 W * час
  9. Циркуляр (1500 W, работещ 10 минути или 0.167 часа) - 250 W * час

Общо: 2,5 kW * часа на ден.

Мощността на инвертора (1.8 kW с максимална пускова мощност до 3 kW) е достатъчна за работата на гореспоменатото електрическо оборудване, при условие че мощните потребители (прахосмукачка и циркуляр) са включени на свой ред, а не едновременно.

4 слънчеви батерии с обща мощност 600 W ще произвеждат около 3 kW * час на ден в Московска област. Като се има предвид броят на облачните и слънчеви дни в московския регион, средното дневно производство на електроенергия през летния период ще бъде около 2-2.3 kW * час на ден, но ако използвате тази електроцентрала само през почивните дни, можете да разчитате на мощност от 3 до 5 kW * час на ден.

Месечното производство на енергия от тези батерии ще бъде (данните не се основават на теория, а на практика):

Забележка: Месечното производство на електроенергия е посочено за Московска област, при условие че соларните панели са ориентирани на юг и са поставени под ъгъл от 45 градуса към хоризонта, а също и при условие, че панелът не пада от 10 до 16 часа на ден.

  • Комплект кабели и конектори: един комплект с дължина на кабела за слънчеви панели от 10 m.
    • Постоянно работно напрежение: 24 V.
    • AC изходно напрежение: 220 Волта, 50 Hz, чист синус.
    • Вид на входните контакти 220 V за свързване към мрежата или към генератора: evrovil на кабел с дължина 1,5 метра (или скоби за винт)
    • Тип изходни контакти 220 V: Евро-гнездо на кабел с дължина 1,5 метра (или скоби за винт)
    • Максимална изходна мощност: 1.8 kW.
    • Продължителност на работата при липса на слънце при натоварване от 2 kW * час на ден: 50 часа
    • Работна температура на оборудването: от -20 ° C до + 50 ° C
    • Работна температура на слънчевите панели: от -40 ° C до + 85 ° C
    • Общото тегло на всички компоненти на слънчевата централа, кг: 195

    възможности:

    • подмяна на слънчеви батерии с батерии с друга мощност (200, 270, 300 W)
    • смяна на зареждащия контролер с MPPT контролер или друг контролер на мощност
    • подмяна на батерии с батерии с друг капацитет
    • подмяна на инвертора с друг инвертор (800 W, 2 kW, 3 kW, 5 kW, 10 kW)

    Инсталиране на електроцентрала:

    Когато купувате слънчева електроцентрала, получавате подробни инструкции  за инсталиране и работа с този модел с електрическа схема. Максималният брой електрически връзки и конфигурацията на контролера и инвертора вече са направени по време на монтаж и изпитване в техническия отдел на Solnechnye.RU.

    Купувачът трябва само да свърже батериите (винтови 2 клеми) и да фиксира слънчевите панели, насочвайки ги на юг.

    Всеки, който дори не разбира електротехник, може да инсталира за един час.

    Може също така да имате нужда от:

    Отзиви:

    Вашите въпроси и отзиви:

    Използвайки тази форма, можете да изпратите своето мнение за този продукт, да докладвате за неточности в описанието или да ни зададете въпрос. Преди да зададете въпрос, вижте нашия.  Вероятно вече има отговор.

    Какво е инвертор?

    Инверторът е конвертор постоянен ток  в променливо (220 волта). Източниците на DC 12 волта са акумулаторни батерии (батерии) или слънчеви клетки.

    Инверторът използва енергията на една или няколко акумулаторни батерии, разреждания с течение на времето и изисква зареждане За да заредите батериите, използвайте зарядно устройство, което може да се захранва от градска мрежа или от генератор.

    В автономни системи с алтернативен източник на енергия, зареждането на батерията може да се извърши и от слънчеви панели, вятърен генератор или микро-водна станция.


    За какво е инвертор?

    Най-простото и най-често използване на инвертора е да се използва като резервен или авариен източник от 220 волта от автомобил.

    Свържете инвертора към батерията (12 V DC) и след това включете домакинския уред в 220-волтов изход на корпуса на инвертора, като приемате 220-волтов мобилен източник.

    С помощта на инвертора можете да захранвате почти всички домакински уреди от батерията: кухненско електрическо оборудване, микровълнова фурна, електрически инструменти, телевизор, стерео, компютър, принтер, хладилник, да не говорим за осветление. Цялата тази техника можете да използвате навсякъде и когато пожелаете!

    Един прост пример: електричеството беше отрязано на вилата и нямате светлина, не можете да гледате любимото си телевизионно предаване вечер, а най-неприятното - хладилникът капеше. С инвертор и батерии можете да си осигурите електричество за поне няколко часа.

    Друг пример. Инверторът може да бъде полезен, автономно, от акумулатора на автомобила, да използва електроинструменти (бормашина, трион, самолет и др.) В съоръжението, където няма мрежа от 220 волта.


    Какво представлява непрекъснатата електрозахранваща система?

    Системата за непрекъсваемо захранване, инсталирана във вашия дом и включваща батерии и инвертор, ще ви позволи да станете независими от прекъсвания на захранването с 220 волта. В случай на изключване на външна мрежа, осветлението и устройствата на дома ви ще преминат към захранване от акумулаторни батерии през инвертора. След възобновяване на електрозахранването, зарядното устройство автоматично ще зареди батериите.


    Какво представляват системите за непрекъсваемо захранване?

    Разделяме непрекъсваемите енергийни системи на 3 вида:

    1. Малки системи с мощност до 1,5 kW се използват за осигуряване на непрекъсната работа на натоварвания с ниска мощност, като например газов / дизелов отоплителен котел, както и няколко циркулационни помпи. Инсталирането на такава система няма да позволи на къщата да замръзне на студа, когато мрежата на града е изключена.
    2. Системи с 1 входяща АС линия са системи с инвертор, обикновено от 2,0 до 6,0 kW, свързани към един външен източник на променлив ток, най-често към градски. В такива системи използването на резервен генератор е възможно само в ръчен режим чрез ръчния входящ превключвател на захранването.
    3. Системи с 2 входящи променливотокови линии са системи с инвертор, който се свързва едновременно с градската мрежа и генератора. Когато батерията се разрежда, такава система автоматично стартира генератора, зарежда батерията и изключва генератора до следващия цикъл на разреждане. При инсталирането на този тип система няма нужда от генератор с автоматика (т. Нар. ATS - автоматичен вход на резерв), тъй като самият инвертор изпълнява функцията на ATS.

    Каква е разликата между непрекъсната и автономна система?

    Като автономна система ние наричаме система, която не е свързана с градската мрежа и използва генератор или алтернативен източник (слънчеви панели, ветрогенератор или микрохидро) като енергиен източник.

    Автономна система с генератор работи в постоянен цикличен режим: мощността на товара е зарядът от генератора. В зависимост от капацитета на батерията и средната почасова консумация на енергия, цикълът на разреждане може да бъде веднъж на ден или два. В сравнение с използването на един генератор, използването на инверторна система намалява времето за работа на генератора с 2-5 пъти.

    Диаграма на непрекъсваемите захранващи системи, базирана на инвертори, която включва няколко източника на ток, включително алтернативни:

    Класическата схема на системата за непрекъсваемо захранване: \\ t


    Инвертор или генератор?

    В много случаи инверторната система може да замени генератора. Основните предимства на инверторните системи над генератора:

    1. тих
    2. Липса на изгорели газове и миризма на гориво
    3. Компактни и монтирани във всяка стая
    4. Няма нужда да внасяте бензин или дизел
    5. По-висока надеждност при превключване, особено през зимата
    6. Липса на пауза в захранването на къщата при превключване към резервата (реална непрекъсната работа)
    7. На практика не се изисква поддръжка.

    Какви са основните характеристики на инверторите?

    Основните характеристики на инвертора, на които трябва да се обърне внимание:

    1. Номиналната мощност (в киловати) - определя каква е общата мощност на товара, която може да бъде постоянно захранвана от този инвертор.
    2. Максимална мощност (в киловати) - определя каква максимална пикова мощност може да издържи на инвертора по време на работа на батерията. Някои устройства, особено електродвигатели, компресори или помпи, имат начален капацитет, който е 2-5 пъти по-висок от номиналното им потребление.
    3. AC форма на сигнала при инвертиране от DC е характеристика, която определя качеството на инвертора. Качественият инвертор трябва да има гладка синусоидална форма, идентична на променливия ток на градската мрежа.
    4. Токът на вграденото зарядно устройство (ако има такъв) - определя какъв максимален капацитет на батерията може да “изпомпва” (зарежда) вграденото зарядно устройство.
    5. Възможност за зареждане на различни видове батерии. Например, запечатаните и отворени батерии имат значителни разлики в напреженията на различните етапи на зареждане.
    6. Наличието на температурен сензор за регулиране на напрежението на заряда в зависимост от околната температура. Когато е студено, напрежението на заряда трябва да бъде по-високо, а в случай на топлина, обратното е по-ниско. Ако не възникне такава компенсация, тогава скъпите батерии могат да бъдат заредени или презаредени, което води до преждевременна повреда.
    7. Наличието на режим на заспиване - способността на инвертора да отиде в икономичен режим при липса на натоварвания и "събуждане", когато товарът е включен. В спящ режим, собствената консумация на инвертора е няколко пъти по-ниска, отколкото в работната. Това е особено важно в автономните системи, където тази функция може значително да повлияе на автономното време на работа на цялата система.
    8. Наличието на вграден релеен превключвател - означава, че инверторът може автоматично да „вдигне” захранването към товара, когато външната мрежа се загуби. Инверторът без реле има само “изходяща” АС линия, към която са свързани захранваните с батерии товари. Инвертор с реле има "входящи" и "изходящи" линии. Външна мрежа е свързана към входа, който се предава към натоварванията през релето.В момента на загубата на външната мрежа се активира реле и товарът се прехвърля към батерията.

    Също така, при избора на инвертор, трябва да се обърне внимание на коефициента на тегло - 1 kW = 10 kg, т.е. инвертор от 6 kW трябва да тежи около 60 kg. Това означава, че такъв инвертор има добър меден транс.


    Какво DC напрежение да изберете за моята система?

    Работим с три "лицеви стойности" - 12 V, 24 V и 48 V.

    Ефективността на 12-волтовите системи, като правило, е значително по-ниска от ефективността на системите с по-висока номинална.

    • Малки непрекъсваеми енергийни системи до 1.5 kW
    • Малки соларни системи с 1-2 панела с 12-вотов номинал
    • DC системи: LED осветление и др.
    • Автомобилни инвертори до 2 kW (с задължително твърдо свързване към батерията)
    • 24 V номинална е подходяща за соларни системи. Най-достъпните слънчеви панели имат работно напрежение от около 36 V, което е предназначено да зарежда 24-волтова батерия чрез най-простите и евтини контролери за зареждане.

    48 V:  Препоръчва се за непрекъсваеми / автономни системи за захранване и слънчеви системи с мощност над 4,5 kW. Тези системи имат най-висока ефективност и позволяват използването на DC кабели с относително малко напречно сечение (70 mm2 - 120 mm2).


    Какво мощност инвертор трябва?

    За да включите малък телевизор или лаптоп от автомобилен акумулатор, ще е достатъчно да имате инвертор до 500 вата.

    Ако говорим за резервни системи у дома, параметърът на мощността на инвертора ще зависи от консумацията на енергия от устройства, които ще работят във вашата мрежа от батерии. Ако се използват само светлинни устройства и телевизор, тогава може да се откаже инвертор от 500-1000 W (да се изчисли консумацията на енергия). Ако планирате да включите инвертора по-голямата част от осветлението и повечето домакински уреди в къщата, тогава ще ви трябва инвертор от поне 1,5 kW и повече.

    Първо трябва да изчислите общите устройства, които искате да свържете към инвертора. Консумацията на енергия на устройството обикновено е посочена на самото устройство или в ръководството за експлоатация (раздел технически характеристики). Бих препоръчал да използвате инвертор най-малко 20-30% повече енергия от най-високата консумация на енергия, която сте изчислили.

    По правило при инсталиране на непрекъсната електрозахранваща система не всички товари са свързани към нея, а само “аварийно-необходими”: леки (а може би не всички), котелно оборудване, порти, кладенец, пречистване на вода, охрана и др. Мощни товари не са свързани: сауна, различни нагреватели, а в някои случаи и големи “гирлянди” от халогенно осветление и др.


    Обикновено всичко, което съдържа електрически мотор (например хладилник или отоплителна помпа) има така наречената "стартова" мощност, която може да бъде много по-висока от номиналната мощност на инвертора. Началната мощност е мощността, необходима за стартиране на устройството. Обикновено такава мощност се изисква за кратко време до няколко секунди, след което устройството превключва на нормален режим на потребление (изходна мощност).

    Максимална мощност, посочена в характеристики на инвертораТой дава представа дали инверторът може да стартира свързаното към него устройство. Обикновено инверторът "изсмуква" пиковото начално натоварване 1,5 пъти от номиналното. Например, OutBack VFX3048E (номинална 3 kW) има индикатор от 5,75 kW пикова мощност.


    Как да свържете инвертора? Какви кабели са необходими? Какво друго ви е необходимо?

    Обикновено ние поемаме цялата работа по свързване и въвеждане в експлоатация на система за непрекъснато захранване. Ако искате сами да свържете инвертора, сложността зависи от мощността.

    Преносимите 150W инвертори имат щепсел, който може да бъде включен в запалката на автомобила. Това е удобно, но силата на такава връзка е изключително ограничена. По-мощните преносими инвертори имат терминали с клипове, които се прикрепват към контактите на акумулатора на автомобила.

    Инверторите с капацитет над 500 W трябва да бъдат здраво свързани към акумулатора, за да се избегне искренето на контактите.

    Основното правило е да се свърже DC с помощта на дебели проводници с възможно най-малка дължина. Ако трябва да инсталирате инвертора далеч от батерията, препоръчително е да увеличите дължината на 220 волта (например, да използвате удължител). Препоръчително е DC връзката (батерията към инвертора) да не е по-голяма от 3 метра.

    В допълнение, за системи за непрекъснато захранване с висока мощност се препоръчва да се инсталира автоматичен прекъсвач или постоянен предпазител.


    Кое е по-добре да използвате акумулаторни батерии?

    Като цяло, батериите са два вида: дълбок цикъл и стартер. За непрекъсваеми системи са подходящи само батерии с дълбок цикъл, които могат да издържат периоди на продължително разреждане и зареждане. По-долу ще разгледаме само батерията с дълбок цикъл. Класифицираме ги в следните типове:

    I. "Уплътнители"

    1. Гел (GEL) - с електролит в състояние на гел

    2. AGM (AGM) - най-често запечатаната батерия

    II. Отворено (наводнено)

    Уплътнителите не се нуждаят от обслужване и могат да се монтират в почти всяка стая. Тяхното представяне е малко по-слабо: не се препоръчва да бъдат изхвърляни “на пода” и дълго време да не се разтоварват. Средният брой на пълните цикли на разреждане е около 500-600.

    Отворените батерии изискват периодично изпитване на електролита и доливане на дестилат. Монтират се само в вентилирани помещения. Тези батерии са много по-трайни и могат да бъдат подложени на изравнителен процес, по време на който те се възстановяват до първоначалното им състояние. Средният брой цикли на пълния разряд може да достигне 1500-2000.


    Какъв е капацитетът на батериите за непрекъсваеми енергийни системи у дома?

    Колкото повече, толкова по-добре. Можем да Ви посъветваме да навигирате според следната таблица:

    Сила на системата

    оценка

    капацитет

    Броят на 12-волтовата батерия

    енергия

    1,0 kW

    12

    най-малко 400 Ah

    2

    2 kW / h

    2,0 kW

    24 V

    най-малко 400 Ah

    4

    8 kW / h

    4,0 kW

    48 V

    най-малко 400 Ah

    8

    16 kW / h

    6,0 kW

    48 V

    най-малко 600 Ah

    12

    24 kW / h

    Ние вярваме, че една 12-волтова батерия 200 Ah съдържа 2 kW / h енергия. Т.е. ако го изхвърлим с товар от 200 W, то теоретично трябва да е достатъчно за 10 часа.


    Какъв тип батерии да използвате? Мога ли да използвам автомобилни батерии?

    Преносими инвертори.

    Повечето портативни автомобилни инвертори до 500 вата ще ви дадат ток от 220 волта за 30-60 минути от автомобилен акумулатор, дори ако колата не работи. Това време зависи от състоянието и възрастта на батерията, както и от консумираната мощност на включеното оборудване 220 волта. Ако използвате инвертора, когато двигателят на автомобила е изключен, имайте предвид, че батерията е разредена и трябва да включите двигателя, за да го зареждате всеки час в продължение на поне 10 минути.

    Инвертори над 500 W и стационарни инвертори за непрекъсваемо захранване.

    Препоръчваме използването на батерии с дълбок цикъл (дълбок разряд), които могат да носят няколко стотин пълни цикъла на разреждане. Акумулаторните батерии с нормален стартер ще се провалят след 10 цикъла. Стартерните батерии са предназначени за къси товари по време на пускане на двигателя и не са подходящи за резервни енергийни системи. Ако имате нужда от мобилен източник 220 в колата за големи и продължителни товари, закупете отделна батерия с дълбок цикъл, свързвайки я към основната батерия или генератор за зареждане. Ако това не е възможно и искате да правите с съществуващата акумулаторна кола, тогава, когато използвате инвертора, оставете двигателя да работи. В противен случай рискувате да не го получите.


    Колко ще работи системата, когато външната мрежа е изключена?

    Колкото по-малък е товарът и колкото по-голям е капацитетът на инсталираните батерии, толкова по-голям е времевият марж.

    инструмент

    Средно часово потребление

    Електрическа кана 2 kW, кипяща вода за 6 минути, т.е. 1/10 час (при условие, че е включен само веднъж на час)

    200 W / h

    Хладилник от клас А

    70 W / h

    Енергоспестяващи осветителни лампи (по 20 W / h всяка), например, свети общо 15 лампи

    300 W / h

    Врата 1,5 kW, време на отваряне и затваряне - 1 минута (2 min = 1/30 час)

    50 W / h

    Котел с принудителна горелка 100 W / h и 4 отоплителни циркулационни помпи по 75 W / h всеки

    400 W / h

    Помпата 3 kW, се включва 3 пъти за 2 минути за един час (6 min = 1/10 час

    300 W / h

    Общо в размер на:

    1320 W / h

    Сега изчисляваме общия капацитет на батерията:

    Вземаме стандартната система от осем 12-волтови батерии по 200 Ah всеки: 12 x 200 x 8 = 19200 W / h, умножено по коефициента. загуба ~ 0.75-0.8 = 15 kW / h от общия капацитет. Тази стойност се разделя на средното натоварване на час и получаваме продължителността на автономната работа на системата при взетия средночасово натоварване.

    В нашия случай, животът на батерията на домакинските уреди преди изхвърлянето на батерията е около 10 часа.

    Трябва да се добави, че при постоянно високи натоварвания скоростта на "изяждане" на енергия от батерията ще се увеличи. Друга бележка: това изчисление е теоретично и ще се регулира в зависимост от много фактори, като възраст на батерията, температура на околната среда и др.


    Възможно ли е да се прави непрекъснато електрическо отопление?

    Ние не инсталираме нашите системи на електрически котли и други отоплителни уреди поради тяхната висока консумация на енергия. Батериите ще се изтощават прекалено бързо, а смисълът на инсталиране на нашата система се губи.

    В почти всички случаи поставяме нашите системи само в къщи с главно газоснабдяване. С много малко изключения, всички съвременни газови котли изискват захранване от мрежата 220 V. В същото време, тяхната консумация на енергия е много ниска, което прави възможно да се осигури доста дълго време на тяхната автономна работа дори при малък капацитет на батерията.

    Ако във вашия дом няма основен газ, съветът ни е да инсталирате дизелов котел или резервоар за газ. При сегашното състояние на електрическите мрежи в Русия и нашите зими, разчитането само на електрическо отопление означава да рискувате да замразите къщата с доста голяма вероятност.


    Има ли 3-фазна мрежа в къщата ми, мога ли да инсталирам трифазна система?

    Като правило, на повечето обекти с 3-фазно "окабеляване" можете да инсталирате 1-фазна система без загуба на функционалност, за да предпазите дома от прекъсвания. Просто групираме най-много важни товари 1 фаза и преминаване през инвертора. По време на "изключването" другите две фази се изключват и този, който е защитен от инвертора, продължава да захранва свързаните с него товари.

    Ако тази опция не е подходяща, остава да поставите 3 инвертора. Понастоящем инсталираме само 3-фазни системи, базирани на инвертори Xantrex XW.

    В този случай имаме 2 опции:

    1. 3-фазна система с фазова синхронизация - необходима е при наличие на трифазни двигатели (помпи и др.). Когато фаза 1 изчезне, цялата система превключва към резервата и ще захранва всички 3 фази от батерията.
    2. 3 инвертора отделно за всяка фаза - по-гъвкава система, но само ако няма трифазни товари. Когато една от фазите изчезне, само тази фаза включва инвертора. Останалите два ще заредят батерията и ще осигурят натоварването на техните фази от мрежата. Това означава, че липсващата фаза може да се поддържа почти неограничено.

    Как мога да увелича живота на батерията на моята система без външна мрежа?

    Покупка на допълнителни батерии и намаляване на потреблението.

    Няколко съвета за "екстремни":

    1. Използвайте енергоспестяващи крушки вместо крушките с нажежаема жичка
    2. Вместо таванна лампа, свържете само гнездата към системата и използвайте настолни лампи и лампи за пода, ако е необходимо.
    3. Не свързвайте към системата "допълнителни" циркулационни помпи, например помпи за подово отопление
    4. Сложете няколко слънчеви панели, поне през деня автономията може да се увеличи поради енергията на слънцето

    Какво означава изходна мощност и пикова мощност?

    Обикновено всичко, което съдържа електрически мотор (например хладилник или отоплителна помпа) има така наречената "стартова" мощност, която може да бъде много по-висока от номиналната мощност на инвертора. Началната мощност е мощността, необходима за стартиране на устройството. Обикновено такава мощност се изисква за кратко време до няколко секунди, след което устройството превключва на нормален режим на потребление (номинална мощност).

    Максималната мощност, посочена в характеристиките на инвертора, дава представа дали инверторът може да стартира свързаното към него устройство. Обикновено инверторът "изсмуква" пиковото начално натоварване 1,5 пъти от номиналното. Например, OutBack VFX3048E (номинална 3 kW) има индикатор от 5,75 kW пикова мощност.


    Дали стабилизаторът на инвертора?

    Не. Стабилизаторът е отделно устройство. Ако и инверторът, и стабилизаторът са направени в една и съща опаковка, тогава такова устройство ще бъде много тромаво и ще тежи повече от 100 kg при мощност от 3-4 kW. Освен това надеждността най-вероятно ще пострада.

    В някои случаи като стабилизатор може да се използва програмируем инвертор, но само за кратки периоди на мрежови отклонения от 220 волта, което му дава тесен обхват на входящата мрежа. В този случай, с отклонения, той ще премине към батерията, произвеждайки равни 220 волта. Недостатъците на тази схема на работа са честите превключване на релето с възможността за преждевременна повреда, както и вероятността от бързо освобождаване на батерията.


    Трябва ли ми стабилизатор?

    Стабилизаторът е желателен на сайтове с лоша мрежа. Стабилизаторът се поставя на входа на градската мрежа след брояча и пред инвертора. Най-често стабилизаторът защитава ВСИЧКИ товари, докато инверторът защитава само част - най-жизнените. Поради тази причина мощността на стабилизатора обикновено е по-висока от мощността на инвертора. Освен това ви съветваме да изберете силата на стабилизатора с около 50% по-висока от общата мощност на зарежданите от него товари, като в същото време намалява вероятността за нейното използване “на границата” и повреда поради чести претоварвания.


    Как да изберем резервен генератор?

    За случайна употреба в домове, свързани с градската мрежа, бензиновото устройство ще бъде подходящо, например, с двигател на Honda. В автономните системи има смисъл да се инвестира в по-скъп дизел. Най-добро за автономни системи, където генераторът ще се използва често, закупуване на т.нар. "нискоскоростен" дизел генератор (1500 об. / мин. спрямо стандартните 3000 об. / мин.) Такъв генератор е по-малко шумен и има значително по-висок ресурс.


    Каква трябва да бъде генераторът да работи по двойки с инвертор?

    Когато батерията е изтощена и генераторът е включен, къщата превключва на захранване от генератора, който трябва едновременно да зарежда батерията. Оттук и силата на генератора = мощност натоварвания + мощност зарядно. Обикновено, за да заредите доста голямо количество батерия, отнема от 1 до 3 kW мощност, взета от мрежата за променлив ток. Инверторите като Xantrex XW могат да заредят много голям капацитет на батерията, докато консумират до 6 kW от мрежата. Нашите стандартни системи от 3-6 kW с 4-8 батерии са предназначени за зареждане на батерии с капацитет от около 2 kW.

    Ако поставим инвертор с номинална стойност от 4-6 kW, тогава предполагаме, че общото натоварване на такава мощност може да възникне в къщата. Ако се използва зарядно устройство, мощността на генератора трябва да бъде поне 6-8 kW.

    Когато използвате генератор с ниска мощност (например 3 kW), след разреждане на батериите не можете да ги зареждате, а прехвърляте цялата генераторна мощност върху товара. В този случай, по време на продължително прекъсване, батериите ще се използват първо, а след това оставащото време, докато се появи мрежата, къщата ще се захранва само от генератор. Ако генераторът има достатъчно мощност, след зареждане на батерията той ще се изключи до следващия цикъл и такива цикли могат да продължат теоретично неограничено време.


    Имам ли нужда от генератор с автоматичен превключвател (автоматика)?

    Когато се използват XW инвертори, автоматиката не е необходима, тъй като самият инвертор изпълнява своята ATS (Автоматично прехвърляне на резервите). Тук можете да спестите около 40000. Без закупуване на генератор с автоматичен превключвател.


    Кой инвертор е най-подходящ за лодка / яхта?


    Какво е чистият синусов ток и как е различен от “квазисинуса”?

    Без да навлизаме във физиката, отбелязваме, че за повечето домакински уреди (осветление, телевизия, радио, хладилници) ще се получи квазисинус. Следните потребители не работят на квазисин или следните потребители могат да се провалят: автоматични газови котли (запалване не работи), постоянно работещи циркулационни помпи (бръмчене и прегряване). Съществуват съмнения, че захранващите кабели (например за LCD екрани и преносими компютри) се провалят. Квазисинусът също не се препоръчва за захранване на особено скъпи домакински уреди (плазмена, аудиофилна аудио техника, видео прожекционна техника) поради непредсказуеми последствия :).


    Какъв тип инвертор ми е необходим - с чист или модифициран синус?

    Предимства на инверторите с чиста вълна  220 волта изходен ток:

    1. AC формата на напрежението от 220 волта на изхода на инвертора има изключително малко хармонично изкривяване и практически не се различава от стандартното напрежение на битова мрежа от 220 волта.

    2. Индуктивни двигатели на микровълнови мечове, както и други домакински уреди, съдържащи електродвигатели, работят по-бързо и с по-малко отопление.

    3. По-малко шум в такива устройства като например сешоари за коса, флуоресцентни лампи, аудио усилватели, факс апарати, игрови конзоли и др.

    4. По-малко вероятно е да замразите компютъра, печатни грешки, прекъсвания и да наблюдавате шума.

    5. Надеждна работа на следните устройства, които няма да функционират с модифициран синусоиден ток:

    • Лазерен принтер, копирна машина, магнитнооптично устройство
    • Някои преносими компютри
    • Някои флуоресцентни лампи
    • Електрически инструменти с транзистори и променлива скорост
    • Някои зарядни устройства за безжични електрически инструменти
    • Устройства с микропроцесорно управление
    • Радио с цифров часовник
    • Мотор с променлива скорост с микропроцесорно управление
    • Някои медицински устройства, като кислородни концентратори

    Модифицираните инвертори на синусоида ще работят с повечето електрически уреди. Ако вашата задача е да осигурите непрекъсната мощност за домашно осветление, телевизор, хладилник, то инвертор с модифицирана синусоида ще бъде най-икономичното решение. Инверторите с чист синус са проектирани да работят с по-чувствително оборудване.


      Ще работи ли компютърът върху тока на модифицирана синусоида?


    Моят мултиметър показва 190 волта, когато измерва напрежението от квазисинусовия инвертор. Имам дефектен инвертор?

    Не, всичко е наред с вашия инвертор. Типичният тестер може да даде грешка от 20% до 40% при измерване на напрежението на квази-синусовия инвертор. За правилно измерване използвайте тестера "ефективна стойност", наричан още "RMS" или "TRUE RMS" тестер. Такова устройство е много по-скъпо от обикновените евтини мултиметри, но само то може да покаже правилното напрежение на квази-синусовия инвертор.


      Как да свържете две или повече батерии?

    За предпочитане е да се използват 2 (или повече) батерии от един и същ тип 12 волта в паралелна конфигурация. Това ще даде 2 (или повече) пъти повече капацитет, и следователно, повече време за работа преди необходимостта от зареждане.

    6-волтовите батерии могат също да се свържат последователно, за да удвоят напрежението до 12 волта. 6-волтовите батерии трябва да бъдат свързани по двойки.


      Инверторна микровълнова фурна

    Характеристиката на силата на микровълновата фурна е силата на „готвенето“. В повечето случаи действителната консумация на енергия е много по-висока от посочената в цената. Реалната консумация на енергия обикновено се посочва на гърба на пещта. Това трябва да се има предвид, ако искате да използвате микровълнова фурна от инвертор.


      Характеристики на телевизионното и аудио оборудване

    Въпреки факта, че всички инвертори са екранирани устройства за намаляване на шума, все още могат да възникнат някои смущения, влияещи върху качеството на сигналното тяло (особено при слаб сигнал).

    Ето някои съвети:

    • Преди всичко се уверете, че антената дава нормален сигнал при нормални условия, без инвертор. Уверете се, че кабелът на антената е с добро качество.
    • Опитайте се да промените местоположението на антената, телевизора и инвертора един спрямо друг. Уверете се, че проводниците на DC са възможно най-далеч от телевизора.
    • Обадете се на захранващите кабели на телевизора и на кабелите, които свързват батерията към инвертора.
    • Поставете филтъра на захранващия кабел на телевизора.

    Някои евтини аудио оборудване може леко да "избледнее" при работа от инвертора. Решението на този проблем е само при закупуването на по-добро оборудване.

    Инвертор, или преобразувател, е устройство, което преобразува входния DC към изхода AC, като другите му параметри се променят - честота, напрежение и т.н. Всеки UPS има инвертор, но е прието да се наричат ​​инвертори такива устройства, при които батериите не са вътрешни, и могат да бъдат свързани във всякакви количества, в паралелен режим, разширяване и разширяване на общия капацитет на системата. Ярък пример за такова устройство е инверторът Cyberpower. Много хора искат да си купят инвертор за дома - това е практически същото, но и с възможността за многократно увеличаване на автономията.

    Инверторът на напрежение за дома се използва заедно с няколко свързани акумулаторни батерии, които определят продължителността на работата на системата. Обикновено такива устройства захранват не много мощно електрическо оборудване - най-важните устройства като помпи, бойлери, алармени системи и осветление, телекомуникации и др. Можем да си купим инвертор за провинциална къща с различен капацитет от 400 вата.

    За домашни инвертори, цената зависи само от тяхната мощност. Средните цени на устройството, дори и с няколко батерии в комплекта, струват малко повече от 20 000 рубли. Такъв инвертор за частен дом вече може да осигури непрекъсната мощност с синусоидално изходно напрежение за газов котел за около пет часа. Като достатъчно голям набор от батерии, и ги превключвате, тъй като те освобождават, можете значително да увеличи този период.

    При нормална работа на мрежата инверторът просто зарежда батериите. Днес е толкова целесъобразно да се купи инвертор, който да се даде, както и да се купи помпено оборудване, или бензинов генератор. Това е много важен елемент в захранващата система - в сложни и обширни случаи инверторът може да работи заедно с генератори и дори във връзка с алтернативни източници на енергия, като слънчеви панели. При нас това винаги е възможно, което ще ви даде възможност да създадете у дома си толерантна към грешки система за захранване на базата на инвертор и комплект батерии.

    Отделна батерия на крайбрежната кула номер 220 на сектора за защита на крайбрежието на Хасан.

    Местоположение - Хасански район, югоизточната част на полуостров Гамов, местността е на 1 км северно от височината, а върхът на височината е 250,0.


    Основната тактическа цел на батерията е контролът над входа на Поситския залив и подходите към западния бряг на залива Петър Велики от нос Гамов до нос Брус; осигуряване на десния фланг на минно-артилерийската позиция, обхващаща подходите към Владивосток.

    В стрелба позиция се състои от две две оръдия артилерийски монти MB-2-180 с четири 180-мм оръдия B-1-P на Ленинград инсталация в тях. болшевик"В двуетажни стоманобетонни блокове и блок блок.




    Позициите за прилепване на тази 180-мм батерия бяха избрани през 1940 година. (надморска височина на I-вата кула - 288.91 метра, за II-ра - 286.29 метра, за компост - 221.62 метра). Бетонният стълб на командния рейндж се намира под артилерийската позиция, поради трудната мъгла в района. В отделен блок близо до предавателната кутия бе монтирана бронирана въртяща се кула за стереоскопичен хоризонтален основен далекомер. DM-6, Разстоянието между кулите е 346 метра. Дебелината на вертикалните бронирани кули - 203 мм, хоризонтални - 152 мм. Позицията е отворена, секторът на стрелба е 208 °. Изграждането на батерията започва през юни 1941 година. Батерията влезе в експлоатация през октомври 1942 година. Завършен през 1943 година. Изграден по опростен проект. Система PUS - " барикада". Инструментите зад серийните номера: № 122 (1939), № 145 (1940), № 152 (1940), № 157 (1941).

    В сравнение с 180-милиметровата акумулаторна батерия № 26 на остров Асколд, тази батерия е по-опростена (тук минималният брой помощни помещения в кулообразните блокове, липсва свързваща стая), но самите блокове са по-устойчиви на проникване на снаряд (тъй като дебелината на външните стени тук е увеличена до 2 , 8 метра).

    През последните години батерията е доста ограбена от "ловци" за метала. Оръжията на една от кулите са отрязани, вътре също е доста жалко. Техническата инфраструктура на батерията също е разрушена и ограбена.







    1. Положението на огъня се състои от две оръжейни артилерийски оръдия с две оръдия MB-2-180 с четири 180-мм оръдия B-1-P, монтирани в тях в завода в Ленинградската болшевика в двуетажни стоманобетонни блокове и електроцентрала.

      Разстоянието между кулите е 346 метра. Дебелината на вертикалните бронирани кули - 203 мм, хоризонтални - 152 мм. Позицията е отворена, секторът на стрелба е 208 °. Изграждането на батерията започва през юни 1941 година. Батерията влезе в експлоатация през октомври 1942 година. Завършен през 1943 година.


    2. Изглед от батерията




    3. Цели оръжия с две оръжия

    Основната тактическа цел на батерията е контролът над входа на Поситския залив и подходите към западния бряг на залива Петър Велики от нос Гамов до нос Брус; осигуряване на десния фланг на минно-артилерийската позиция, обхващаща подходите към Владивосток.




    4. Вътрешната част




    5. Позициите за прилепване на тази 180-мм батерия бяха избрани през 1940 година. (надморска височина на I-вата кула - 288.91 метра, за II-ра - 286.29 метра, за компост - 221.62 метра). Бетонният стълб на командния рейндж се намира под артилерийската позиция, поради трудната мъгла в района. В отделен блок близо до предавателната кутия бе монтирана бронирана въртяща се кула за стереоскопичен хоризонтален основен далекомер. DM-6, Разстоянието между кулите е 346 метра. Дебелината на вертикалните бронирани кули - 203 мм, хоризонтални - 152 мм. Позицията е отворена, секторът на стрелба е 208 °. Изграждането на батерията започва през юни 1941 година. Батерията влезе в експлоатация през октомври 1942 година. Завършен през 1943 година. Изграден по опростен проект. Система PUS - " барикада". Инструментите зад серийните номера: № 122 (1939), № 145 (1940), № 152 (1940), № 157 (1941).