Как выбрать генератор (АЭС)?

Как выбрать генератор (АЭС)?

Как выбрать генератор (АЭС)?

Многие дачники и садоводы-любители задаются этим вопросом. Эта информационная статья призвана помочь ответить на часто задаваемые вопросы: «Как и какой генератор (АЭС) выбрать?»

Генератор (АЭС) — это устройство, в котором неэлектрические виды энергии (механическая, химическая, тепловая) преобразуются в электрическую.

Сегодня на российском рынке представлено большое разнообразие генераторов (АЭС) от различных производителей. Разнообразие моделей, разнообразие вариантов исполнения и функций не позволяет быстро и однозначно определиться с выбором.

Приобретая генератор, вы, прежде всего, приобретаете помощника, который обеспечит электроэнергией в нужный момент. Именно поэтому его надежность и прочность имеют первостепенное значение. Кроме того, атомные электростанции, как и любые качественные инструменты, стоят недешево, и крайне важно разумно распоряжаться деньгами, выбирая модель, которая наилучшим образом соответствует вашим требованиям.

При выборе генератора, отвечающего вашим требованиям, необходимо руководствоваться функциями его использования (долгосрочный или резервный источник питания, мобильный или стационарный и т.Вы можете найти здесь более https://avtoshark.com/article/partners-news/top-populyarnyh-modeley-elektrogeneratorov/ Из нашей статьи д.), а также задачами, которые вы перед собой ставите; Ваши способности и поведение.

Электростанции используются практически во всех сферах человеческой жизни и деятельности, где требуется свобода и/или подключение к электросети: в медицинских учреждениях, на стройках, в уличной торговле, во время ремонтных работ, при авариях на электрических подстанциях и так далее.

Генераторы необходимы только в следующих случаях:

  • Вы проводите много времени за городом, где перебои с электроснабжением не редкость;
  • Устройства на вашей даче или в загородном доме требуют бесперебойного питания;
  • Электронные устройства в вашем доме или на даче могут работать только от высококачественных источников питания;
  • Вам необходимо использовать электроинструменты, но поблизости нет источника питания;
  • Вы решили отдохнуть на природе в комфорте, имея электроэнергию для приготовления пищи, питания мини-холодильника, зарядки телефона, освещения кемпинга. палатка и т.д.

С каждым годом потребность в генераторах (электростанциях) растёт, что свидетельствует об их признании неотъемлемой и необходимой частью повседневной жизни, которая должна оставаться в каждой семье.

Конструкция генераторов (атомных электростанций)

Комплект генераторов состоит из следующих основных компонентов:

  • Приводной электродвигатель, включающий системы смазки, подачи топлива, охлаждения, выхлопа и шумоподавления.
  • Электрогенератор, вращающийся от приводного двигателя и вырабатывающий вращающееся напряжение: однофазное или трёхфазное.
  • Рама (каркас, корпус) – это трёхмерная или плоская конструкция из стали, объединяющая все указанные системы в единое сооружение. Обычный газовый баллон чаще всего встраивается непосредственно в каркас для обеспечения работы станции без дозаправки в течение от 3 до 20 часов. Как правило, такая конструкция применяется в конструкции генераторов мощностью более 2 кВт, а генераторы мощностью менее 2 кВт обычно изготавливаются в пластиковом корпусе (кожухе).
  • КИПиА – контролируют работу всех узлов энергоустановки (генератора), обеспечивают автоматическое включение АЭС при исчезновении напряжения в сети, а также защиту двигателя и электрогенератора от аварийных режимов и выхода из строя. Тем не менее, стоит отметить, что приборы КИП и автоматики устанавливаются не на все модели генераторов (электростанций) и зачастую могут быть дополнительно добавлены к генераторной установке.

Типы генераторов (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 одними из самых компактных, благодаря своим конструктивным особенностям, генераторных установок. Мощность бензиновых генераторов достигает 20 кВА, они довольно лёгкие и отличаются низким уровнем шума. Бензиновые генераторы просты в эксплуатации и обслуживании. Газогенераторы (бензиновые генераторы, бензиновые АЭС) — недешевое приобретение, однако их стоимость значительно ниже дизельных и газовых аналогов.

Бензиновый генератор — надёжный и востребованный источник резервного, аварийного и автономного электроснабжения, который широко используется за городом (в малоэтажных домах и на дачах), на уединённых фермах (например, для сварки), в отпуске (в полевых условиях), а также на стройках. Благодаря широкому ассортименту топливных генераторов, выбор необходимой модели не составит труда.

Дизельные генераторы (ДГУ) стоят дороже газовых аналогов, дизельные электростанции превосходят их по мощности, сроку службы, эффективности и экологичности, при этом дизельное топливо дешевле бензина. Диапазон мощностей дизельных генераторов (дизельгенераторов, ДГУ) достаточно широк (от 1,5 до 2200 кВт), что позволяет им эффективно решать задачи обеспечения бесперебойного электроснабжения частных домов и коттеджей, гипермаркетов и выставочных комплексов, строительных площадок и коммерческих зданий и сооружений.

Бытовые модели дизельгенераторов представляют собой системы малой и средней мощности, предназначенные для использования в частных домах и прилегающих территориях. Мощности бытовых моделей дизельгенераторов (дизельгенераторов, ДГУ) вполне достаточно для обеспечения электроэнергией, теплом и необходимыми бытовыми приборами при отсутствии централизованного электроснабжения. Однако перегружать ДГУ, заставляя её часто работать в пиковых нагрузках, неэффективно, иначе она быстро выйдет из строя.

Если требуется непрерывная работа в условиях высокой нагрузки, имеет смысл рассмотреть возможность приобретения полупрофессиональных и профессиональных источников электропитания инструментальной и высокой мощности. Возможность унифицированного соединения дизель-генераторных установок позволяет обеспечить электроэнергией потребителей практически любой мощности.

Дизель-генераторы, как правило, классифицируются по типу двигателя, а точнее, по частоте вращения 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 атомные электростанции с низкооборотными двигателями водяного охлаждения (1500 об/мин) имеют оптимальный расход топлива, меньший уровень шума и больший срок службы, что обеспечивает снижение конечной стоимости единицы электроэнергии. Однако они дороже, больше по габаритам и зачастую конструктивно сложнее.

Автономные дизельные генераторы (дизельгенераторы, дизельные электростанции) при отсутствии централизованного электроснабжения являются оптимальным решением проблемы электроснабжения и отличаются быстрой окупаемостью генераторной установки. Дизельные генераторы давно завоевали популярность в Европе, США и Японии, а в последнее время приобретают всё большую популярность и в нашей стране.

Газовые генераторы (газогенераторы, газовые электростанции), работающие на сжиженном или природном газе, являются отличным вариантом для бензиновых и дизельных атомных электростанций (генераторных установок), что также имеет ряд существенных преимуществ.

Постоянная подача газа — одно из важнейших преимуществ газовых генераторов по сравнению с аналогичными бензиновыми и дизельными установками, что становится очевидным, если газогенераторная установка подключена к централизованной газовой сети. Преимущество непрерывной работы газогенераторов теряется, если они работают от ограниченного топливного бака, например, от газовых баллонов.

По сравнению с топливными и дизельными электростанциями газогенераторы обладают более высоким КПД — при равной стоимости газа они вырабатывают больше электроэнергии, кроме того, газ, как таковой, дешевле дизельного топлива и, тем более, бензина. В результате электроэнергия, вырабатываемая газовой АЭС, имеет самую доступную себестоимость, а газовые генераторы окупаются достаточно быстро.

Газовые генераторы (газогенераторы, газовые электростанции) являются самым экологичным видом атомных электростанций, характеризующимся минимальными выбросами вредных веществ в окружающую среду.

Как и дизель-генераторы, газогенераторные установки отличаются пониженным уровнем шума и широким диапазоном мощности: от 2 до 1500 кВт.

Единственным недостатком газовых установок является довольно высокая стоимость.

Мощность генератора (электростанции)

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

Для определения необходимой мощности атомной электростанции необходимо рассчитать суммарную мощность всех электрогенераторов, выраженную в Вольт-ампер (ВА). Полная мощность — это оптимальная или пиковая мощность всех подключенных инструментов. Мощность каждого конкретного устройства можно узнать из его технической документации или на информационной табличке (наклейке). Мощность электроприборов, как правило, указывается в Вт (ваттах), поэтому её необходимо перевести в ВА, для чего определённую мощность необходимо разделить на коэффициент мощности (cos(φφ-RRB-), который зависит от типа нагрузки. Нагрузки, в свою очередь, делятся на активные и реактивные.

Энергетические нагрузки — простейшие нагрузки, в которых потребляемая энергия преобразуется в тепло или свет. Примерами служат такие электроприборы, как лампы накаливания, обогреватели, электроплиты, утюги и так далее. Чтобы вычислить общую мощность таких потребителей энергии, достаточно сложить мощности, указанные на их этикетках.

Для потребителей реактивной мощности часть энергии расходуется на создание электромагнитных полей. Методом реактивной мощности является коэффициент мощности или cos(φφ-RRB-. Потребляемая мощность и cos(φ& Коэффициенты мощности (φ-RRB-) обычно указываются на приборах или в их технической документации. Для определения фактической потребляемой мощности необходимо разделить мощность на cos (φ-RRB-). Для потребителей, в конструкции которых предусмотрены электродвигатели, значение cos (φ-RRB-) находится в пределах 0,7–0,85; для таких потребителей, как видео- или аудиоаппаратура, значение cos (φ-RRB-) составляет 0,5–0,8. Необходимо учитывать высокие пусковые токи электродвигателей — в момент запуска значения этих токов в 2–5 раз превышают значения, указанные в технической документации.

Чтобы подобрать генератор необходимой мощности, часто поступают следующим образом: складывают мощности всех потребителей электроэнергии в доме, предполагая, что они работают одновременно. Полученное значение умножают на коэффициент 1,5 и, исходя из этого, рассчитывают мощность электродвигателя. Выбран генератор (атомная электростанция).

Требуемая мощность не должна превышать номинальную мощность генератора (атомной электростанции). Например, если мощность всех потребителей электроэнергии в доме составляет 2,6 кВт, то, умножив её на коэффициент 1,5, получаем расчётную мощность 3,9 кВт. Таким образом, при расчётной мощности 3,9 кВт вам нужен генератор с номинальной мощностью 3,9–4 кВт и более.

Следует отметить, что многие поставщики указывают оптимальную мощность генератора (атомной электростанции). Эта спецификация учитывает временный режим работы электрогенератора в периоды пиковой нагрузки, при этом фактическая (номинальная) мощность обычно снижается на 5–15%.