Сб, 11:00-14:00
| Охолодження | Розумне охолодження |
| Захист корпусу | IP65 |
| Діапазон робочих температур | -40~60 ℃, >45 ℃ зниження |
| Ефективність MAX | 97.60% |
| Ефективність | 99.90% |
| Охолодження | Природна конвекція |
| Захист корпусу | IP65 |
| Ефективність MAX | 97.60% |
| Ефективність | 99.90% |
| Ефективність EURO | 96.50% |
| Охолодження | Природна конвекція |
| Захист корпусу | IP65 |
| Ефективність MAX | 97.60% |
| Ефективність | 99.90% |
| Ефективність EURO | 96.50% |
| Охолодження | Розумне охолодження |
| Захист корпусу | IP65 |
| Діапазон робочих температур | -40~60 ℃, >45 ℃ зниження |
| Ефективність MAX | 97.60% |
| Ефективність | 99.90% |
| Охолодження | Регульоване повітряне охолодження |
| Встановлення | Внутрішне і зовнішне |
| Ефективність MAX | 97,7% |
| Ефективність EURO | 95,2% |
| Підключення постійного струму | 2x DC+ and 2x DC- гвинтові клеми 2.5 - 16 mm² |
| Охолодження | Природна конвекція |
| Захист корпусу | IP65 |
| Нічне енергоспоживання | < 5,5Вт |
| Ефективність MAX | 98.6% |
| Ефективність EURO | 98.1% |
| Охолодження | Природна конвекція |
| Захист корпусу | IP65 |
| Нічне енергоспоживання | < 5,5Вт |
| Ефективність MAX | 98.6% |
| Ефективність EURO | 98.0% |
| Охолодження | Природна конвекція |
| Захист корпусу | IP65 |
| Ефективність MAX | 98.4% |
| Ефективність EURO | 97.0% |
| Тип | Гібридний |
| Охолодження | Природнє |
| Ефективність заряду/розряду акумулятора | 97.0/97.0% |
| Захист корпусу | IP65 |
| Нічне енергоспоживання | <3W |
| Ефективність MAX | 97.6% |
| Охолодження | Природнє |
| Ефективність заряду/розряду акумулятора | 97.0/97.0% |
| Захист корпусу | IP65 |
| Нічне енергоспоживання | <3W |
| Ефективність MAX | 97.6% |
| Тип | Гібридний |
| Номінальна потужність | 10000Вт |
| Тип | Гібридний |
| Номінальна потужність | 12000Вт |
| Тип | Гібридний |
| Номінальна потужність | 8000Вт |
| Тип | Гібридний |
| Тип акумулятора | LiFePO4 |
| Тип | Гібридний |
Інвертор — це “диригент” системи: панелі можуть бути хоч золоті, але без правильно підібраного інвертора весь оркестр працюватиме не в унісон. Саме інвертор визначає, як ваша СЕС поводиться в реальних умовах: сонце/хмари, спека/мороз, просадки напруги, піки споживання, резерв під час відключень.
У цій категорії — сонячні інвертори для різних задач: від простих мережевих (коли потрібна максимальна економія вдень) до гібридних і автономних (коли важливий резерв та незалежність). Якщо потрібен комплект під ключ — зазвичай разом підбирають також сонячні панелі, автоматику захисту, системи кріплення та монтажний комплект.
Це найпростіший і найпопулярніший формат, коли основна задача — зменшити споживання електроенергії з мережі вдень. Працює в парі з панелями, але без акумуляторів.
Вдень інвертор живить ваші споживачі від сонця. Якщо є надлишок генерації та це дозволено умовами підключення й обліку — надлишок може відпускатися в мережу. Найкраще такий формат розкривається там, де є “живе” денне споживання: офіс, майстерня, магазин, насосні групи, виробництво.
У мережевих інверторах є обов’язковий принцип anti-islanding: інвертор не має права подавати напругу в лінію, якщо мережа зникла. Це зроблено для безпеки ремонтних бригад і самої мережі. Тому без додаткової резервної архітектури (інший тип інвертора та АКБ) мережевий формат не дає живлення під час відключень.
Кому підходить: коли світло відносно стабільне, а основна мета — економія та проста, надійна система.
Гібридний формат — це “і економія, і резерв”. Такий інвертор працює і з панелями, і з акумулятором, і з мережею (а інколи ще й з генератором), керуючи пріоритетами живлення.
Наявність гібридного інвертора ще не означає автоматично “резерв на весь будинок”. У більшості систем резерв робиться через окремий вихід Backup/EPS, куди підключають або критичні лінії (котел, насоси, інтернет, холодильник, освітлення), або будують повний резерв (full backup) з правильною комутацією та достатньою батареєю. Тут головне правило просте: резерв — це завжди про схему і про батарею, а не лише про назву інвертора.
Кому підходить: універсальний варіант для будинку/офісу, де відключення відчутні, або коли потрібна гнучка енергологіка (денна економія + вечірній комфорт).
Автономний формат потрібен тоді, коли мережі немає або на неї не можна покладатися. Така система “створює власну мережу” 230/400 В і живиться від панелей та акумулятора.
Інвертор формує стабільну напругу для споживачів і керує зарядом/розрядом батареї. Часто автономні рішення підтримують підключення генератора (як страховка на зиму або тривалу негоду), мають налаштування пріоритетів та контролю навантаження.
Кому підходить: віддалені будинки, дачі без стабільної мережі, ферми, охорона, зв’язок, технічні об’єкти.
Це вже не про on-grid/гібрид/off-grid, а про те, як саме система працює на даху з тінями, різними площинами та складною геометрією. Іноді саме архітектура дає найбільший приріст реальної генерації.
Якщо у вас дах з тінями — це той випадок, коли “правильна архітектура” часто важливіша за “найдорожчі панелі”.
Інвертор не працює “вакуумно”. Щоб система була стабільною та безпечною, зазвичай підбирають комплектуючі та суміжні розділи:
Це нормальна робота захисту anti-islanding. Мережевий інвертор не має права “подавати напругу” в лінію, якщо зовнішня мережа відсутня. Це питання безпеки для ремонтних бригад і самої мережі. Якщо потрібне живлення під час відключень — потрібен гібридний або автономний інвертор і акумулятор, плюс правильна схема резерву.
Не завжди. У більшості випадків резерв роблять через окремий вихід Backup/EPS і підключають туди критичні лінії (котел, насоси, інтернет, холодильник, частина освітлення). Повний резерв усього будинку можливий, але залежить від схеми перемикання, потужності інвертора та ємності/струмів АКБ.
кВт — це скільки потужності інвертор може віддати одночасно (наприклад, “потягнути” насос і чайник разом). кВт·год — це запас енергії, тобто “на скільки годин вистачить” резерву при певному навантаженні. Для резерву важливі обидва параметри.
Якщо дах має різні площини (південь/схід/захід), різні кути або є тіні — більше MPPT зазвичай дає стабільнішу генерацію та менше втрат. Для простого даху без тіней часто вистачає базової кількості MPPT, але остаточно вирішує схема стрінгів і параметри панелей.
Для дахів із тінями найкраще працюють мікроінвертори (кожна панель незалежно) або DC-оптимізатори з центральним інвертором. Стрінговий варіант найпоширеніший і дешевший, але при сильних тінях може втрачати більше генерації — усе залежить від конкретної тіньової картини та схеми.
Якщо об’єкт однофазний і навантаження невелике — часто достатньо 1-ф рішення. Якщо є 3-ф підключення і потужні споживачі (насоси, майстерня, електрокотел, компресори, частина бізнес-навантажень) — зазвичай логічніше 3-ф інвертор. Вибір робиться під реальні навантаження і схему щита.
У багатьох випадках так: гібридний інвертор може працювати як мережевий навіть без АКБ, а батарею додають пізніше. Але важливо відразу закласти правильну архітектуру (місце під АКБ, захисти, кабельні траси, сумісність по протоколах і серіях батарей).
Найчастіше проблеми виникають не через бренд, а через схему: неправильні стрінги (напруга/струм), погане заземлення, слабкий захист від перенапруг, неякісні конектори/кабель, помилки в щиті та перегрів через неправильне місце монтажу. Тому інвертор завжди підбирають разом із захистом і монтажними матеріалами.