Вибір генератора

Для цього необхідно підрахувати суму потужностей споживаючих приладів, які повинні бути забезпечені електрикою.

Сума потужностей, яка споживається приладами під час роботи має знаходиться в межах номінальної потужності генератора.

Стартова потужність найбільшого споживача –  менше максимальної потужності генератора.

ВИДИ НАВАНТАЖЕНЬ

 Активні навантаження

    Найпростіші навантаження, у них вся споживана енергія перетворюється на тепло.

лампи розжарювання, обігрівачі, електроплити, праски і т. п.

Тут все просто: якщо їхня сумарна споживана потужність становить 2 кВт, для їх живлення в точності достатньо 2 кВт.

Реактивні навантаження

   У реактивних споживачів енергія перетворюється у тепло - частина її витрачається інші цілі, наприклад, утворення електромагнітних полів. Мірою реактивності виступає так званий cosφ. На приладах зазвичай вказують їхню споживану потужність і cosφ. Щоб підрахувати «реальне» споживання, потрібно потужність розділити на cosφ. Приклад: якщо на дрилі написано 800 Вт і cosφ=0,7 це означає, що насправді інструмент буде споживати від генератора 800:0,7=1143 Вт. Потрібно мати на увазі також таке: кожна електростанція має власний cosφ, який обов'язково потрібно враховувати.

Наприклад, якщо він дорівнює 0,8, то для роботи вищезгаданого дриля від електростанції потрібно 1143 Вт: 0,8 = 1429 ВА.

До речі, саме з цієї причини грамотне позначення потужністю ВА (вольт-ампери), що видається електростанцією, а не Вт (вати).

Високі пускові струми

    Будь-який електродвигун у момент включення споживає енергії у кілька разів більше, ніж у штатному режимі. Щоб не вдаватися до технічних подробиць, наведемо аналогію; уявіть собі важкий візок, що стоїть на горизонтальній поверхні. Щоб зрушити її з місця, потрібно набагато більше зусиль, ніж для підтримки її подальшої швидкості.

Стартове навантаження за часом не перевищує частки секунди, тому головне - щоб електростанція змогла її витримати, не відключаючись і тим більше не виходячи з ладу.

До речі, з погляду пускових струмів один із самих «страшних» приладів – занурювальний насос, у якого в момент старту споживання може підскочити в 7-9 разів. Це і зрозуміло: на відміну, скажімо, від дриля у насоса відсутній холостий хід – йому одразу доводиться починати качати воду.

Ось перелік основних електричних приладів та їх потужностей

Електричний прилад

Витрата потужності, Вт

Побутова техніка

Електричний чайник

900-2200  Вт

Кавомашина

1000-1200 Вт

Тостер

700-1500 Вт

Посудомийна машина

1800-2750 Вт

Електрична плита

1900-4500 Вт

Мікрохвильовка

800-1200 Вт

Електрична м’ясорубка

700-1500 Вт

Холодильник

300-800 Вт

Радіо

20-50 Вт

Телевізор

70-350 Вт

Музичний центр

200-500 Вт

Комп’ютер

300-600 Вт

Духовка

1100-2500 Вт

Електрична лампа

10-150 Вт

Праска

700 -1700 Вт

Очищувач повітря

50-300 Вт

Обігрівачі

1000-2500 Вт

Пилосос

500-2100 Вт

Бойлер

1100-2000 Вт

Проточний водонагрівач

4000-6500 Вт

Фен

500-2100 Вт

Пральна Машина

1800-2700 Вт

Кондиціонер

1400-3100 Вт

 Вентилятор

20-200 Вт

Електроінструменти

Дриль

500-1800 Вт

Перфоратор

700-2200 Вт

Пила дискова

700-1900 Вт

Рубанок електричний

500– 900 Вт

Лобзик електричний

350– 750 Вт

Шліфувальна Машина

900-2200 Вт

Циркулярна пила

850-1600 Вт

Калькулятор для розрахунку потужності генератора

 

Рекомендуємо Вам наступне практичне правило розрахунку:

Давайте зробимо невеликий розрахунок на основі даних таблиці споживаної потужність побутових електроприладів.

Наприклад, у нашому будинку буде мінімальний набір електроприладів: освітлення (150 Вт), холодильник (500 Вт), мікрохвильова піч (1000 Вт), пральна машинка (2000 Вт), телевізор (200 Вт), комп’ютер (500 Вт), праска (1200 Вт), пилосос (1200 Вт), посудомийна машина (2000 Вт).

150+500+1000+2000+200+500+120+120+2000=8750 Вт

 У сумі ці прилади будуть споживати 8750 Вт, а враховуючи те, що ці прилади разом включатися практично ніколи не будуть, отриману потужність можна розділити на два.

ДВИГУН

     Двигун справедливо вважається "серцем" установки. Саме його ресурс визначає термін «життя» електростанції: середній час напрацювання на відмову у блоку електрогенератора завжди в кілька разів вищий, ніж у двигуна.

У високоякісного бензинового мотора час безперервної роботи до першої ймовірної відмови обчислюється в середньому 3-5 тисяч годин,

тоді як у спрощеного дешевого двигуна - лише сотнями.

Дизельні двигуни зазвичай мають ресурс значно вище ніж бензинові, їх споживання палива економічніше, та й саме дизельне паливо дешевше бензину і допускає менш жорсткі умови зберігання, проте електростанція зібрана на базі дизельного двигуна в 1,5-2 рази дорожче аналогічної за потужністю на базі бензинового двигуна. Тому вибір на користь електростанції зібраної на базі дизельного двигуна раціонально робити у разі:

     1) використання електростанції як основне джерело електроживлення (принаймні у випадках тривалого її використання);

    2) використання однорідного виду палива (наявність агрегатів, що працюють на дизельному паливі);

    3) електричних потужностях більших 10-15 кВА, на яких електростанції з бензиновими двигунами практично не застосовуються.

    Критерієм приналежності агрегату до висококласної станції є наявність у нього або принаймні можливість комплектації паливним баком великої ємності. Тим самим виробник спочатку передбачає тривалу безперервну експлуатацію генераторної установки.

   Інший атрибут "класності" - частота заміни олії. Для якісних двигунів цей показник не нижче 100 годин роботи.

ЕЛЕКТРОГЕНЕРАТОР

   Цей блок (його називають альтернатором), власне, і виробляє електричний струм. Залежно від типу електрогенератора електростанція краще справляється з тими чи іншими завданнями

   Одно-або трифазні генератори. Їхня назва випливає з призначення - живити відповідних споживачів. При цьому до однофазних генераторів, що виробляють змінний струм напругою 220 В і частотою 50 Гц, можна підключати тільки однофазні навантаження, тоді як до трифазних (380/220 В, 50 Гц) і ті, і інші (на панелі приладів є відповідні розетки, або клемні колодки).

З однофазними альтернаторами все більш менш ясно: головне - правильно «порахувати» всіх своїх споживачів, врахувати можливі проблеми (наприклад, високі пускові струми) і вибрати агрегат з відповідною реальною вихідною потужністю. При підключенні до трифазних генераторів трифазних навантажень ситуація аналогічна.

А ось при підключенні до трифазних генераторів однофазних споживачів виникає проблема, що називається «перекос фаз». Сформуємо два правила.

    1) Потужність однофазного навантаження не повинна перевищувати 1/3 від номінальної трифазної вихідної потужності агрегату. Іншими словами, 9-кіловатною трифазною генераторною установкою можна запитати не більше ніж З-кіловатний однофазний обігрівач!

    2) За наявності кількох однофазних навантажень різниця в їх споживаній потужності не повинна перевищувати 1/3 від «перекосу фаз» («перекіс фаз» - та сама 1/3 із правила 1).До речі, це ідеальна величина для висококласних електростанцій. У агрегатів простіше цей параметр менший.

ДОДАТКОВІ ОСОБЛИВОСТІ

    Рівень шуму. Як і будь-який агрегат із двигуном, електростанція створює шум. І чим він більший, тим менш комфортно почувається користувач. Тривалий шум може завдати шкоди нервовій системі людини, тому дуже важливо передбачити заходи захисту від шуму шляхом встановлення шумопоглинаючого обладнання (зокрема придбання електростанції в корпусі шумопоглинаючого) або розміщення електростанції в спеціальному приміщенні.

   Зазвичай рівень шуму вимірюється, як «звуковий тиск» LpA або як «звукова потужність» LWA. Звукова потужність є постійною величиною даного обладнання, звуковий тиск залежить від відстані до джерела шуму. Наприклад, звуковий тиск LpA від джерела шуму з LWA=100дБ(А) на відстані 7 метрів складе 72 дБ(А).

  ЧАС НЕПРЕРИВНОЇ РОБОТИ БЕЗ ДОЗАПРАВЛЕННЯ

    Даний параметр визначається обсягом паливного бака та витратою палива. При порівнянні цих характеристик у різних моделей важливо, щоб вони були приведені до «загального знаменника» - потужності, що споживається. Справа в тому, що витрата на 1/1, 3/4 та 1/2 номінальної потужності може істотно відрізнятися. Для великих електростанцій звичайною опцією є можливість від зовнішнього паливного бака.

    Електростанція може бути запущена двома способами: вручну (для чого необхідно потягнути за шнур) або електростартером (звичайно, якщо модель має), тобто поворотом ключа або натисканням на кнопку. Крім того, ряд агрегатів, оснащених електростартером дозволяє дистанційний запуск за допомогою пульта, з'єднаного зі станцією.

   Наявність електростартера є необхідною умовою для встановлення блоку автоматичного керування міні-електростанції, яка автоматично функціонуватиме (у тому числі вмикатися або вимикатися) без будь-якої участі з боку людини.

Як бачимо, за наявності необхідної інформації обрати генератор можна і самому. Якщо ви не впевнені в власних розрахунках звертайтесь до наших менеджерів.