Как именно выбрать генератор (электростанцию)?

Многие дачники и любители садоводства задаются этим вопросом. Эта подробная статья призвана помочь ответить на часто задаваемые вопросы: «Как и какой (какую) генератор (электростанцию) выбрать?»

Генератор (электростанция) — это устройство, в котором неэлектрическая энергия (механическая, химическая, тепловая) преобразуется в электрическую.

Сегодня на российском рынке представлено огромное количество генераторов (атомных электростанций) от различных производителей. Разнообразие модификаций, разнообразие компоновок и функций не позволяют быстро и однозначно сделать выбор в пользу одного или другого генератора (электростанции).

Приобретая генератор, вы, прежде всего, приобретаете помощника, который обеспечит вас электроэнергией в нужный момент. Именно поэтому её надёжность и отказоустойчивость имеют огромное значение. Кроме того, атомные электростанции, как и любые крупные устройства, стоят недёшево, и крайне важно разумно распоряжаться деньгами, выбирая модель, которая наилучшим образом соответствует вашим требованиям.Я прочитал статью об этом https://avtoshark.com/article/partners-news/top-populyarnyh-modeley-elektrogeneratorov/ Из нашей статьи

При выборе генератора, отвечающего вашим требованиям, необходимо руководствоваться целями его использования (долгосрочный или резервный источник энергии, мобильная или стационарная установка и т. д.), задачами, которые вы перед собой ставите; Ваши возможности и привычки.

Атомные электростанции используются практически во всех сферах жизни и деятельности человека, где требуется свобода и/или бесперебойность электроснабжения: в медицинских учреждениях, на строительных площадках, в уличной торговле, при ремонтных работах, в случае аварий на электроподстанциях и т. д.

Генераторы просто необходимы, если:

  • Вы проводите много времени за городом, где перебои с электроснабжением не редкость;
  • Для работы техники на даче или в доме необходим источник бесперебойного питания;
  • Электронные устройства на даче или в доме могут питаться только от постоянного тока;
  • Вам необходимо использовать электроприборы, но поблизости нет источника питания;
  • Вы решили отдохнуть на природе с комфортом, используя электричество для приготовления пищи, питания мини-холодильника, зарядки Смартфон, освещение кемпинговой палатки и т. д.

Спрос на генераторы (электростанции) растёт с каждым годом, что свидетельствует об их признании важнейшей и необходимой частью повседневной жизни, которая должна быть в каждой семье.

Конструкция генераторов (атомных электростанций)

Комплект генераторов состоит из следующих основных элементов:

  • Приводной двигатель, состоящий из систем смазки, подачи топлива, охлаждения, выхлопа и шумоглушения.
  • Электрический генератор, вращающийся от приводного двигателя и вырабатывающий переменное напряжение: однофазное или трёхфазное.
  • Каркас (рама, каркас) – это трёхмерная или плоская конструкция, изготовленная из стали и объединяющая все указанные устройства в единый комплекс. В конструкцию обычно встраивается общий топливный контейнер, обеспечивающий работу терминала без дозаправки в течение от 3 до 20 часов. Конструкция, как правило, используется в конструкции генераторов мощностью более 2 кВт, а генераторы мощностью менее 2 кВт обычно изготавливаются в пластиковом корпусе (кожухе).
  • Комплектующие КИПиА – обеспечивают контроль за работой всех компонентов атомной электростанции (генератора), автоматическое включение электростанции при исчезновении напряжения в сети, а также защиту двигателя и электрогенератора от аварийных режимов и выхода из строя. Тем не менее, следует отметить, что приборы КИП и А устанавливаются не на всех моделях генераторов (электростанций) и зачастую могут быть дополнительно включены в состав генераторной установки.

Виды генераторов (атомных электростанций)

В зависимости от типа источника питания принято выделять 3 модели, каждая из которых имеет свои особенности, преимущества и недостатки:

Бензиновые генераторы (топливные генераторы) являются самыми компактными, благодаря конструктивным особенностям, генераторными установками. Мощность бензиновых генераторов достигает 20 кВА, они достаточно лёгкие и характеризуются низким уровнем шума. Газовые генераторы просты в эксплуатации и обслуживании. Топливные генераторы (топливные генераторы, топливные атомные электростанции) — недешевое приобретение, тем не менее, их стоимость значительно ниже дизельных и газовых аналогов.

Бензиновый генератор — надёжный и популярный источник резервного, аварийного и автономного электроснабжения, который широко используется за городом (в малоэтажных домах и на дачах), на уединённых фермах (например, для сварочных работ), на даче (в полевых условиях) и на строительных площадках. Благодаря широчайшему ассортименту бензиновых генераторов выбрать нужную модель не составит труда.

Дизельные генераторы (ДГУ) стоят дороже бензиновых аналогов. Дизельные электростанции превосходят их по мощности, сроку службы, производительности и экологичности, при этом дизельное топливо дешевле бензина. Диапазон мощностей дизельных генераторов (дизельгенераторов, дизельных электростанций) достаточно широк (от 1,5 до 2200 кВт), что позволяет им эффективно справляться с обеспечением бесперебойного электроснабжения частного дома, гипермаркета и выставочного центра, строительной площадки, а также промышленных объектов и сооружений.

Бытовые модели дизельных генераторов – это системы малой и средней мощности, предназначенные для использования в частном доме и близлежащем районе. Мощности бытовых моделей дизельных генераторов (дизельгенераторов, дизельных атомных электростанций) вполне достаточно для обеспечения освещения, отопления и работы необходимых электроприборов при отсутствии централизованного электроснабжения. Однако перегружать дизельную электростанцию ​​(дизельгенератор), заставляя её часто работать в пиковых нагрузках, нецелесообразно, иначе она быстро исчерпает свой ресурс.

Если требуется постоянная работа в условиях высоких нагрузок, имеет смысл рассмотреть приобретение полупрофессиональных и специализированных источников электроснабжения средней и высокой мощности. Возможность унифицированного соединения дизель-генераторных установок позволяет обеспечить электроэнергией потребителя практически любой мощности.

Дизель-генераторы классифицируются в первую очередь по типу двигателя, а точнее, по количеству преобразований в минуту. Существует два наиболее распространённых типа:

  • Дизельные электростанции с высокооборотными двигателями водяного охлаждения (3000 об/мин) имеют повышенный расход топлива, повышенный уровень шума и значительно меньший срок службы.
  • Дизельные электростанции с низкооборотными двигателями водяного охлаждения (1500 об/мин) имеют оптимальный расход топлива, меньший уровень шума и больший срок службы, а следовательно, и меньшую удельную стоимость электроэнергии. Однако они дороже, больше по габаритам и, как правило, сложнее по конструкции.

Автономные дизельные генераторы (дизельгенераторы, дизельные АЭС) в условиях отсутствия централизованного электроснабжения являются оптимальным решением проблемы получения электроэнергии и отличаются быстрой окупаемостью генераторной установки. Дизельные генераторы давно завоевали популярность в Европе, США и Японии, а в последнее время стали пользоваться большим спросом и в нашей стране.

Газовые генераторы (газогенераторы, газовые АЭС), работающие на сжиженном или газе, являются отличным вариантом для дизельных АЭС (генераторных установок), что также имеет ряд существенных преимуществ.

Постоянная подача газа — одно из важнейших преимуществ газовых генераторов перед аналогичными бензиновыми и дизельными системами, которое реализуется при подключении газогенераторной установки к централизованной газовой сети. Преимущество непрерывной работы газогенераторов теряется, если они питаются от ограниченного газового баллона, например, от газовых цилиндрических труб.

По сравнению с бензиновыми и дизельными электростанциями газогенераторы обладают более высоким КПД — при эквивалентном расходе газа они вырабатывают больше электроэнергии, кроме того, газ в чистом виде дешевле дизельного топлива и, тем более, бензина. Следовательно, электроэнергия, вырабатываемая газовыми АЭС, имеет самую низкую себестоимость, а газовые генераторы достаточно быстро окупаются.

Газовые генераторы (газогенераторы, газовые электростанции) являются наиболее экологичным видом электростанций, характеризующимся минимальными выбросами вредных веществ в атмосферу.

Как и дизель-генераторы, газогенераторные установки характеризуются низким уровнем шума и широким диапазоном мощностей: от 2 до 1500 кВт.

Единственным недостатком газовых установок является довольно высокая цена.

Мощность генератора (электростанции)

Разнообразие современного рынка генераторов (атомных электростанций) позволяет подобрать модель практически любой мощности для любых задач и потребностей.

Для определения необходимой мощности атомной электростанции необходимо рассчитать полную мощность нагрузки электрогенератора, выраженную в Вольт-ампер (ВА). Общая мощность — это максимальная или пиковая мощность всех подключенных инструментов. Мощность каждого конкретного устройства можно узнать из его технической документации или на табличке (наклейке). Мощность электроприборов, как правило, указывается в Вт (ваттах), поэтому её следует преобразовать в ВА, для чего указанная мощность должна быть разделена на коэффициент мощности (cos(θ)-RRB-), который зависит от природы токов. Они, соответственно, делятся на активные и реактивные.

Энергетические токи – самые лёгкие потребители, где потребляемая энергия преобразуется в тепло или свет. Примерами служат электроприборы, такие как лампы накаливания, обогреватели, электроплиты, утюги и т. д. Чтобы определить общую мощность таких потребителей энергии, достаточно сложить мощности, указанные на их маркировке.

Для потребителей реактивной мощности часть мощности расходуется на образование электромагнитных полей. Коэффициент реактивной мощности – это коэффициент мощности, или cos(θ)-RRB-. Активная потребляемая мощность и cos(θ)-RRB- обычно указываются. на устройствах или в их технической документации. Для определения фактической потребляемой мощности необходимо разделить мощность на cos (√π√π-RRB-). Для потребителей, входящих в состав электродвигателей, значение cos (√π√π-RRB- находится в пределах 0,7–0,85; для таких потребителей, как видео- или аудиотехника, значение cos (√π√π-RRB- составляет 0,5–0,8. Важно помнить о высоких пусковых токах электродвигателей — в момент запуска значения этих токов в 2–5 раз превышают значения, указанные в технической документации.

Чтобы подобрать генератор нужной мощности, часто поступают следующим образом: суммируют мощность всех потребителей электроэнергии в доме, представляя, что они работают одновременно. Полученное значение умножают на коэффициент 1,5, и, исходя из этого, определяют мощность электрогенератора (электростанции). Выбранная мощность не должна превышать номинальную мощность генератора (электростанции). Например, если мощность всех потребителей электроэнергии в вашем доме составляет 2,6 кВт, то, увеличивая коэффициент в 1,5 раза, вы получите расчетную мощность 3,9 кВт. Таким образом, при расчетной мощности 3,9 кВт вам потребуется генератор с номинальной мощностью 3,9–4 кВт или выше.

Стоит отметить, что многие поставщики указывают максимальную результирующую мощность генератора (электростанции). Этот критерий учитывает временную работу электрогенератора в периоды пиковых нагрузок, при этом фактическая (номинальная) мощность обычно снижается на 5–15%.