วิธีการเลือกตัวปรับแรงดันไฟฟ้าสำหรับบ้านและอพาร์ตเมนต์ส่วนตัว
ไฟฟ้าที่จ่ายให้กับบ้านของเราไม่คงที่ หากความถี่ยังคงมีเสถียรภาพมากขึ้นหรือน้อยลงแสดงว่าแรงดันไฟฟ้า "เดิน" ในช่วงที่มีนัยสำคัญ สิ่งเดียวที่สามารถทำได้คือใส่ตัวปรับแรงดันไฟฟ้าสำหรับบ้านอพาร์ทเมนต์กระท่อมฤดูร้อน จากนั้นใน "ชิ้นส่วน" ที่แยกจากกันของเครือข่ายทุกอย่างจะดี (หากเลือกโคลงไฟฟ้าถูกต้อง)
เนื้อหาของบทความ
การเลือกตามลักษณะทางเทคนิค
ในการเลือกตัวกันโคลงก่อนอื่นให้ตัดสินใจว่าคุณจะติดตั้งบนบ้าน / อพาร์ทเมนต์ทั้งหลังหรือบนอุปกรณ์บางอย่าง (กลุ่มอุปกรณ์) ในทางทฤษฎีหากมีปัญหาเกี่ยวกับแรงดันไฟฟ้าควรวางเครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้าสำหรับบ้านไว้ที่อินพุตเพื่อให้อุปกรณ์ทั้งหมดได้รับแรงดันไฟฟ้าที่รับประกันตามปกติ แต่อุปกรณ์ดังกล่าวมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างมาก - อย่างน้อย 500 เหรียญ ดังนั้นค่าใช้จ่ายจึงสูง วิธีนี้มีความชอบธรรมหากการขว้างมีความสำคัญนี่เป็นวิธีที่ดีที่สุดเนื่องจากเทคนิคอาจล้มเหลว
หากแรงดันไฟฟ้า "เดิน" ภายในขีด จำกัด เล็กน้อยและอุปกรณ์ส่วนใหญ่ทำงานได้ตามปกติและมีเพียงอุปกรณ์ที่มีความไวสูงกว่าบางตัวเท่านั้นที่มีปัญหาก็ควรใส่ตัวปรับความคงตัวเฉพาะในสายเฉพาะหรือในอุปกรณ์แยกต่างหาก
ตามจำนวนเฟส
ไฟฟ้าในบ้านสามารถเป็นเฟสเดียวและสามเฟส ด้วยเฟสเดียว (220 V) ทุกอย่างชัดเจนคุณต้องมีโคลงเฟสเดียว หากบ้าน / อพาร์ทเมนต์มีสามเฟสมีตัวเลือกดังนี้
- หากมีอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อทันทีถึงสามเฟสจำเป็นต้องใช้ตัวปรับแรงดันไฟฟ้าสามเฟสสำหรับบ้าน
- หากอุปกรณ์เชื่อมต่อกับเฟสเดียวจำเป็นต้องใช้ตัวปรับเสถียรภาพเฟสเดียวสำหรับแต่ละเฟส ยิ่งไปกว่านั้นพลังของพวกมันไม่จำเป็นต้องเท่ากันเนื่องจากโหลดมักจะกระจายไม่สม่ำเสมอ
ไม่ยากที่จะเลือกตัวปรับแรงดันไฟฟ้าสำหรับบ้านหรือกระท่อมฤดูร้อนตามหลักการนี้ แต่จำเป็นต้องตัดสินใจ
การเลือกพลังงาน
ในการเลือกตัวปรับแรงดันไฟฟ้าสำหรับบ้านของคุณขั้นตอนแรกคือการคำนวณกำลังของมัน วิธีที่ง่ายที่สุดในการระบุคือโดยเครื่องซึ่งอยู่ในบ้านหรือสาย ตัวอย่างเช่นเครื่องป้อนข้อมูลอยู่ที่ 40 A. คำนวณกำลังไฟ: 40 A * 220 V = 8.8 KVA เพื่อให้หน่วยไม่ทำงานที่ขีด จำกัด ของความสามารถพวกเขาใช้พลังงานสำรอง 20-30% สำหรับกรณีนี้จะเป็น 10-11 kVA
นอกจากนี้ยังมีการคำนวณพลังของโคลงในพื้นที่ซึ่งเราใส่อุปกรณ์แยกต่างหาก แต่ที่นี่เราคำนึงถึงกระแสไฟฟ้าที่บริโภคสูงสุด (มีอยู่ในลักษณะ) ตัวอย่างเช่นนี่คือ 2.5 A นอกจากนี้เรานับตามอัลกอริทึมที่อธิบายไว้ข้างต้น แต่ถ้าอุปกรณ์มีมอเตอร์ (เช่นตู้เย็น) จำเป็นต้องคำนึงถึงกระแสเริ่มต้นซึ่งสูงกว่ามาตรฐานหลายเท่า ในกรณีนี้พารามิเตอร์ที่คำนวณจะคูณด้วย 2 หรือ 3
เมื่อเลือกกำลังไฟอย่าสับสน kVA กับกิโลวัตต์ ในระยะสั้น 10 kVA ต่อหน้าตัวเก็บประจุและตัวเหนี่ยวนำบนโหลด (นั่นคือสำหรับเครือข่ายจริงเกือบตลอดเวลา) ไม่เท่ากับ 10 กิโลวัตต์ ตัวเลขของโหลดจริงจะน้อยกว่าและจะน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับปัจจัยการเหนี่ยวนำ (อาจอยู่ในลักษณะ) ง่ายต่อการคำนวณทุกอย่างสำหรับอุปกรณ์เฉพาะ - คุณต้องคูณด้วยสัมประสิทธิ์ แต่สำหรับเครือข่ายนั้นซับซ้อนกว่าหากคุณเห็นตัวเลขเป็น kVA ให้ใช้ระยะขอบประมาณ 15-20% นี่เป็นค่าประมาณองค์ประกอบปฏิกิริยาโดยเฉลี่ย
ความแม่นยำในการป้องกันการสั่นไหว
ความแม่นยำในการคงตัวแสดงให้เห็นว่าแรงดันไฟฟ้าขาออกจะ“ แบน” เพียงใด + -5% ถือว่ายอมรับได้ ด้วยความอดทนนี้อุปกรณ์ในประเทศจึงทำงานได้ตามปกติ แต่สำหรับอุปกรณ์ที่นำเข้าจำเป็นต้องใช้แรงดันไฟฟ้าที่เสถียรดีกว่า ดังนั้นตัวปรับความคงตัวทั้งหมดที่มีความแม่นยำน้อยกว่า + -5% นั้นดีมากทุกอย่างที่แย่กว่านั้นดีกว่าที่จะไม่ซื้อ
ช่วงแรงดันไฟฟ้าอินพุต: ขีด จำกัด และการทำงาน
มีสองเส้นในลักษณะ: ช่วงแรงดันไฟฟ้าขาเข้าสูงสุดและเส้นการทำงาน นี่คือลักษณะที่แตกต่างกันสองลักษณะที่แสดงถึงพารามิเตอร์ที่แตกต่างกันของอุปกรณ์ ช่วง จำกัด คือช่วงที่อุปกรณ์จะปรับแรงดันไฟฟ้า มันจะไม่ดึงออกมาเป็นปกติเสมอไป แต่อย่างน้อยมันก็ไม่ดับ
ช่วงการทำงานของแรงดันไฟฟ้าขาเข้าเป็นเพียงการทำงานที่อุปกรณ์ควรสร้างพารามิเตอร์ที่ประกาศไว้ (โดยมีความแม่นยำในการรักษาเสถียรภาพเดียวกัน)
กำลังรับน้ำหนักและเกินพิกัด
นี่เป็นลักษณะที่สำคัญมากที่คุณต้องใส่ใจ ความสามารถในการรับน้ำหนักแสดงให้เห็นว่าโหลดประเภทใดที่ตัวปรับแรงดันไฟฟ้าสำหรับบ้านสามารถ "ดึง" ได้เมื่อทำงานที่ขีด จำกัด ล่าง มีรุ่นที่ให้กำลังไฟฟ้าที่ประกาศไว้ที่ 220 V. นั่นคือเมื่อไม่จำเป็นต้องใช้เลย แต่ที่ขีด จำกัด ล่างที่ 160 V พวกเขาสามารถทำงานได้เพียงครึ่งเดียวเท่านั้น ผลลัพธ์ - การทำงานที่แรงดันไฟฟ้าลดลงสามารถเผาผลาญได้ แม้ว่าคุณจะใช้พลังงานสำรอง
ความจุเกินมีความสำคัญเท่าเทียมกัน แสดงระยะเวลาที่สามารถทำงานเกินพิกัดได้ พารามิเตอร์มีความสำคัญแม้ว่าคุณจะใช้อุปกรณ์ที่มีพลังงานสำรองที่ดีก็ตาม ด้วยพารามิเตอร์นี้คุณสามารถกำหนดคุณภาพของชิ้นส่วนและคุณภาพการประกอบได้ทางอ้อม ยิ่งความสามารถในการโอเวอร์โหลดสูงขึ้นเท่าใดอุปกรณ์ก็จะยิ่งเชื่อถือได้
ประเภทข้อดีข้อเสีย
มีตัวปรับแรงดันไฟฟ้าหลายประเภทซึ่งทำจากส่วนประกอบหลายประเภท - ไฟฟ้าเครื่องกลอิเล็กทรอนิกส์ บางส่วนมีการควบคุมด้วยกลไกไฟฟ้าบางส่วนเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ ในการเลือกอุปกรณ์ที่เหมาะสมคุณต้องมีความคิดเกี่ยวกับข้อดีและข้อเสีย
อิเล็กทรอนิกส์ (Triac)
ประกอบกับไตรแอกหรือเทอร์มิสเตอร์ มีการควบคุมหลายขั้นตอนซึ่งเชื่อมต่อ / ตัดการเชื่อมต่อขึ้นอยู่กับแรงดันไฟฟ้าขาเข้า การสลับสามารถทำได้โดยใช้คีย์อิเล็กทรอนิกส์ (ทำงานได้อย่างเงียบ ๆ แต่เป็นรุ่นที่มีราคาแพงกว่า) หรือรีเลย์อิเล็กทรอนิกส์ (มีเสียงเมื่อถูกกระตุ้น)
ข้อดีของตัวปรับเสถียรภาพอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ อัตราการเกิดปฏิกิริยาสูง (เวลาเปิดเครื่องของขั้นตอนเดียวคือประมาณ 20 มิลลิวินาที) ปุ่มอิเล็กทรอนิกส์ทำงานได้อย่างรวดเร็วโดยเชื่อมต่อตามจำนวนขั้นตอนการแก้ไขที่ต้องการหรือถอดออก จุดบวกที่สองคือการทำงานที่เงียบ ไม่มีอะไรที่จะส่งเสียงรบกวน - อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลังทำงาน
นอกจากนี้ยังมีข้อเสีย ประการแรกคือความแม่นยำในการคงที่ต่ำ ในหมวดหมู่นี้คุณจะไม่พบรุ่นที่สร้างแรงดันไฟฟ้าโดยมีข้อผิดพลาดน้อยกว่า 2-3% สิ่งนี้เป็นไปไม่ได้เลยเนื่องจากการปรับเป็นขั้นตอนและข้อผิดพลาดค่อนข้างสูง ข้อเสียเปรียบประการที่สองคือราคาที่สูง Triacs มีค่าใช้จ่ายมากและมีหลายขั้นตอน นั่นคือยิ่งขั้นตอนมากขึ้นและความแม่นยำในการปรับสูงขึ้นอุปกรณ์ก็จะมีราคาแพงขึ้น
เครื่องกลไฟฟ้า
พวกเขาประกอบขึ้นบนพื้นฐานของขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้าตามที่ตัวเลื่อนทำงาน ตำแหน่งของแถบเลื่อนจะเปลี่ยนโดยใช้มอเตอร์หรือรีเลย์ ข้อดีของโคลงไฟฟ้าคือราคาที่ต่ำและความแม่นยำในการคงตัวสูงข้อเสียคือประสิทธิภาพต่ำ - พารามิเตอร์เปลี่ยนแปลงช้า ข้อเสียประการที่สองคืองานที่ค่อนข้างดัง
เครื่องจักรที่ใช้เครื่องยนต์ทำงานได้เงียบกว่า แต่การปรับเปลี่ยนทำได้ช้า เวลาตอบสนองเฉลี่ยคือ 20 V ใน 0.5 วินาที ด้วยไฟกระชากที่คมชัดอุปกรณ์จึงไม่มีเวลาเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้า ความคงตัวประเภทนี้มีอีกปัญหาหนึ่ง - แรงดันไฟฟ้าเกิน เกิดขึ้นในสถานการณ์ที่แรงดันไฟฟ้าที่ลดลงก่อนหน้านี้กลับสู่สภาวะปกติอย่างรวดเร็ว โคลงไม่มีเวลาตอบสนองด้วยเหตุนี้เราจึงมีการกระโดดที่เอาท์พุทสามารถรับได้สูงถึง 260 V และนี่เป็นการทำลายเทคโนโลยี เพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์ดังกล่าวจะมีการติดตั้งระบบป้องกันแรงดันไฟฟ้า (ตัวตัดวงจรแรงดันไฟฟ้า) ที่เอาต์พุตซึ่งจะตัดไฟ
หากมีการประกอบเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าสำหรับบ้านโดยใช้รีเลย์เวลาตอบสนองจะสั้นลง แต่ในระหว่างการใช้งานจะมีเสียงดังและการปรับไม่ราบรื่น แต่เป็นไปตามขั้นตอน ซึ่งหมายความว่ามีความแม่นยำในการป้องกันการสั่นไหวต่ำกว่า แต่ไม่มีแรงดันไฟฟ้าเกินและไม่จำเป็นต้องคิดถึงการป้องกันเพิ่มเติม เพื่อไม่ให้สับสนอุปกรณ์เหล่านี้เรียกว่าตัวปรับเสถียรภาพรีเลย์ซึ่งเป็นวิธีที่อธิบายไว้ในกรณีส่วนใหญ่
มีช่วงเวลาที่ไม่น่าพอใจอีกอย่างหนึ่งในตัวปรับแรงดันไฟฟ้าสำหรับบ้านหรืออพาร์ตเมนต์: พวกมันเสื่อมสภาพเร็วขึ้นต้องการการบำรุงรักษาเป็นประจำ (ทุกๆครึ่งปี)
เฟอร์โรเรโซแนนท์
สิ่งเหล่านี้เป็นตัวปรับเสถียรภาพที่ใหญ่ที่สุด มีเวลาตอบสนองสั้นมีความน่าเชื่อถือสูงและทนทานต่อสัญญาณรบกวน ค่าสัมประสิทธิ์การคงตัวเป็นค่าเฉลี่ย (ประมาณ 3-4%) ซึ่งไม่เลว
แต่ที่เอาท์พุทแรงดันไฟฟ้ามีรูปร่างบิดเบี้ยว (ไม่ใช่ไซน์) การทำงานขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของความถี่ในเครือข่ายมีมวลและขนาดใหญ่ โดยปกติจะใช้เป็นขั้นตอนแรกของการรักษาเสถียรภาพหากอุปกรณ์หนึ่งไม่สามารถบรรลุแรงดันไฟฟ้าปกติได้
อินเวอร์เตอร์
นี่เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ประเภทหนึ่ง แต่การทำงานและโครงสร้างภายในแตกต่างจากที่อธิบายไว้ข้างต้นมากดังนั้นจึงถือว่ากลุ่มนี้แยกกัน
ในตัวปรับแรงดันไฟฟ้าของอินเวอร์เตอร์การแปลงสองครั้งจะเกิดขึ้นขั้นแรกกระแสสลับจะถูกแปลงเป็นกระแสตรงจากนั้นกลับเป็นกระแสสลับซึ่งป้อนเข้ากับตัวแก้ไขตัวประกอบกำลังซึ่งจะมีความเสถียร เป็นผลให้ที่เอาต์พุตเรามีไซนัสในอุดมคติพร้อมพารามิเตอร์ที่เสถียร
เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอินเวอร์เตอร์สำหรับบ้านอาจเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับวันนี้ นี่คือข้อดีของมัน:
- เสถียรภาพการทำงานที่หลากหลาย ตัวบ่งชี้ปกติอยู่ระหว่าง 115-290 V.
- เวลาตอบสนองที่รวดเร็ว - เวลาในการตอบสนองคือหลายมิลลิวินาที
- ความแม่นยำในการรักษาเสถียรภาพสูง: ค่าเฉลี่ยในคลาส 0.5-1%
- เอาต์พุตเป็นคลื่นไซน์ในอุดมคติซึ่งมีความสำคัญสำหรับอุปกรณ์บางประเภท (หม้อต้มก๊าซเช่นเครื่องซักผ้ารุ่นล่าสุด)
- การปราบปรามการรบกวนในลักษณะใด ๆ
- ขนาดเล็กและน้ำหนัก
สำหรับราคานี้ไม่ใช่อุปกรณ์ที่แพงที่สุด - มีราคาใกล้เคียงกับรีเลย์และต่ำกว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เกือบสองเท่า ในขณะเดียวกันคุณภาพการแปลงของหน่วยอินเวอร์เตอร์ก็สูงขึ้นมาก
ข้อเสียของอุปกรณ์นี้คืออย่างหนึ่ง: ในระหว่างการใช้งานองค์ประกอบจะร้อนมาก สำหรับการระบายความร้อนพัดลมจะติดตั้งไว้ในเคสซึ่งจะส่งเสียงฮัมที่เงียบ หากคุณเลือกตัวปรับแรงดันไฟฟ้าสำหรับอพาร์ทเมนต์มักจะวางไว้ในทางเดินเพื่อให้ได้ยินเสียงดัง ในบ้านส่วนตัวมีตัวเลือกเพิ่มเติมสำหรับการเลือกตำแหน่งการติดตั้งดังนั้นจึงเป็นไปได้ค่อนข้างมากที่จะหาจุดที่เสียงจะไม่รบกวน
โคลงตัวไหนดีกว่า
มันไม่สมเหตุสมผลที่จะบอกว่าโคลงบางประเภทดีกว่าและแย่กว่าแต่ละคนมีข้อดีและข้อเสียของตัวเองในบางสถานการณ์ภายใต้ข้อกำหนดบางประการ - ทางเลือกที่ดีที่สุด
มาดูสถานการณ์ทั่วไปที่หลายคนเผชิญ:
- ไฟกระชากบ่อยและกะทันหัน แรงดันไฟฟ้าลดลงและสูงกว่าที่กำหนด สำหรับสถานการณ์เช่นนี้จำเป็นต้องมีประสิทธิภาพสูงและไม่มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดแรงดันไฟฟ้าเกิน ตัวปรับเสถียรภาพอิเล็กทรอนิกส์และอินเวอร์เตอร์มีคุณสมบัติดังกล่าว
- แรงดันไฟฟ้าในเครือข่ายมักจะลดลงแทบจะไม่ถึงเกณฑ์ปกติ ช่วงการทำงานที่กว้างเป็นสิ่งสำคัญที่นี่ จากรุ่นราคาไม่แพงเครื่องกลไฟฟ้าและรีเลย์มีความเหมาะสมจากรุ่นที่มีราคาแพงกว่าอินเวอร์เตอร์เดียวกัน
- เราซื้ออุปกรณ์ใหม่ แต่มันไม่ต้องการทำงานมันทำให้เกิดข้อผิดพลาดด้านพลังงาน ตัวเลือกที่ดีที่สุดคือหน่วยอินเวอร์เตอร์ไม่เพียง แต่จะกักเก็บแรงดันไฟฟ้าเท่านั้น แต่ยังให้คลื่นไซน์ในอุดมคติอีกด้วยและนี่เป็นสิ่งสำคัญสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
จริงๆมีหลายสถานการณ์ แต่ในกรณีใด ๆ จำเป็นต้องเลือกประเภทของตัวปรับแรงดันไฟฟ้าสำหรับบ้านตามปัญหาที่มีอยู่ จากนั้นในหมวดหมู่ที่เลือกให้เลือกตามพารามิเตอร์
ทางเลือกและราคาของผู้ผลิต
สิ่งที่ยากที่สุดคือการเลือกผู้ผลิต Stazu ควรบอกว่าไม่ควรพิจารณาหน่วยของจีนจะดีกว่า แม้จะเป็นคนจีนเพียงครึ่งเดียว (ด้วยการผลิตในอาณาจักรเซเลสเชียลและสำนักงานใหญ่ในประเทศอื่น) คุณต้องระวังให้มาก คุณภาพไม่สม่าเสมอ
หากส่วนประกอบภายนอกไม่สำคัญสำหรับคุณให้ใส่ใจกับตัวปรับเสถียรภาพของการผลิตของรัสเซียหรือเบลารุส นี่คือความสงบและผู้นำ หน่วยที่ค่อนข้างดีด้วยการออกแบบที่ไม่ดีนัก แต่มีคุณภาพคงที่
หากคุณต้องการเครื่องดนตรีที่สมบูรณ์แบบให้มองหา ORTEA ของอิตาลี พวกเขามีทั้งสร้างคุณภาพและรูปลักษณ์ที่สูง นอกจากนี้ RESANT มีความคิดเห็นที่ดี ผลิตภัณฑ์ของพวกเขาได้รับการจัดอันดับ 4-4.5 ในระดับห้าจุด
ตัวอย่างของตัวปรับความคงตัวประเภทต่างๆที่มีกำลัง 10-10.5 กิโลวัตต์พร้อมคุณสมบัติและราคาแสดงไว้ในตาราง ดูตัวเอง.
ชื่อ | ประเภท | แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานได้ | ความแม่นยำในการป้องกันการสั่นไหว | ประเภทการจัดสรร | ราคา | คะแนนของผู้ใช้ในระดับ 5 จุด | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
รูเซล SRWII-12000-L | รีเลย์ | 140-260V | 3,5% | ผนัง | 270$ | 4,0 | |
รูเซล SRFII-12000-L | รีเลย์ | 140-260V | 3,5% | กลางแจ้ง | 270$ | 5,0 | |
พลังงานไฮบริด SNVT-10000/1 | ลูกผสม | 144-256V | 3% | กลางแจ้ง | 300$ | 4,0 | คลื่นไซน์ในอุดมคติที่เอาต์พุตป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรความร้อนสูงเกินไปแรงดันไฟฟ้าเกินป้องกันสัญญาณรบกวน |
พลังงานโวลตรอน PCH-15000 | รีเลย์ | 100-260V | 10% | กลางแจ้ง | 300$ | 4,0 | |
RUCELF SDWII-12000-L | เครื่องกลไฟฟ้า | 140-260V | 1,5% | ผนัง | 330$ | 4,5 | |
RESANTA ACH-10000/1-EM | เครื่องกลไฟฟ้า | 140-260V | 2% | กลางแจ้ง | 220$ | 5.0 | |
RESANTA LUX ASN-10000N / 1-Ts | รีเลย์ | 140-260V | 8% | ผนัง | 150$ | 4,5 | คลื่นไซน์โดยไม่ผิดเพี้ยน การป้องกัน จากไฟฟ้าลัดวงจรจากความร้อนสูงเกินไปจากแรงดันไฟฟ้าเกินจากสัญญาณรบกวน |
RESANTA ACH-10000/1-C | รีเลย์ | 140-260V | 8% | กลางแจ้ง | 170$ | 4.0 | คลื่นไซน์โดยไม่ผิดเพี้ยน การป้องกัน จากไฟฟ้าลัดวงจรจากความร้อนสูงเกินไปจากแรงดันไฟฟ้าเกินจากสัญญาณรบกวน |
Otea Vega 10-15 / 7-20 | อิเล็กทรอนิกส์ | 187-253V | 0,5% | กลางแจ้ง | 1550$ | 5,0 | |
สงบ R 12000 | อิเล็กทรอนิกส์ | 155-255 โวลต์ | 5% | กลางแจ้ง | 1030$ | 4,5 | |
สงบ R 12000C | อิเล็กทรอนิกส์ | 155-255 โวลต์ | 5% | กลางแจ้ง | 1140$ | 4.5 | |
พลังงานคลาสสิก 15000 | อิเล็กทรอนิกส์ | 125-254V | 5% | ผนัง | 830$ | 4,5 | |
พลังงานอัลตร้า 15000 | อิเล็กทรอนิกส์ | 138-250V | 3% | ผนัง | 950$ | 4,5 | |
SDP-1 / 1-10-220-T | อินเวอร์เตอร์อิเล็กทรอนิกส์ | 176-276 โวลต์ | 1% | กลางแจ้ง | 1040$ | 5 | คลื่นไซน์โดยไม่ผิดเพี้ยน |
ช่วงของราคานั้นโดดเด่น แต่ประเภทของอุปกรณ์ที่นี่มีความแตกต่างกันมากตั้งแต่รีเลย์งบประมาณและระบบเครื่องกลไฟฟ้าไปจนถึงอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความน่าเชื่อถือสูง