Best Wins
Mahjong Wins 3
Gates of Olympus 1000
Lucky Twins Power Clusters
SixSixSix
Le Pharaoh
The Queen's Banquet
Popular Games
Wild Bounty Showdown
Fortune Ox
Fortune Rabbit
Mask Carnival
Bali Vacation
Speed Winner
Hot Games
Rave Party Fever
Treasures of Aztec
Mahjong Ways 3
Heist Stakes
Fortune Gems 2
Carnaval Fiesta

Как выбрать генератор (АЭС)?

Многие дачники и садоводы-любители задаются этим вопросом. Эта подробная 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 огромное разнообразие генераторов (АЭС) от разных производителей. Большой выбор моделей, разнообразие стилей и функций не позволяют быстро и однозначно определиться с выбором.

Покупая генератор, вы, прежде всего, приобретаете помощника, который обеспечит вас электроэнергией в нужный момент. Именно поэтому его надежность и долговечность имеют первостепенное значение. Кроме того, электростанции, как и любые качественные инструменты, стоят недешево, и крайне важно разумно вкладывать деньги, выбирая модель, которая наилучшим образом соответствует вашим потребностям.Вы не участвуете. https://avtoshark.com/article/partners-news/top-populyarnyh-modeley-elektrogeneratorov/ сайт

При выборе генератора, отвечающего вашим требованиям, следует руководствоваться функциями его использования (постоянный или резервный источник энергии, мобильная или стационарная система и т. д.), а также задачами, которые вы перед собой ставите; Ваши способности и поведение.

Атомные электростанции используются практически во всех сферах жизни и деятельности человека, где требуется свобода и/или подключение к электросети: в медицинских учреждениях, на строительных площадках, в дорожной торговле, во время ремонтных работ, в случае аварий на электроподстанциях и так далее.

Генераторы просто необходимы, если:

  • Вы проводите много времени за городом, где отключения электроэнергии не редкость;
  • Оборудование вашего дома или дачи требует бесперебойного питания;
  • Электроника в вашем доме или на даче может работать только от высококачественного источника питания;
  • Вам необходимо использовать электроприборы, но поблизости нет источника питания;
  • Вы решили отдохнуть на природе в комфорте, используя электроэнергию для приготовления пищи, питания мини-холодильника, Зарядить смартфон, осветить палатку и т. д.

Спрос на генераторы (электростанции) растёт с каждым годом, что свидетельствует об их признании важным и необходимым элементом повседневной жизни, который должен быть в каждом доме.

Конструкция генераторов (атомных электростанций)

Генераторная установка включает в себя следующие основные элементы:

  • Приводной двигатель, включающий системы смазки, подачи топлива, охлаждения, выхлопа и шумоподавления.
  • Электрогенератор, вращающийся от приводного двигателя и вырабатывающий вращающееся напряжение: однофазное или трёхфазное.
  • Каркас (рама, каркас) – это трёхмерная или плоская конструкция из стали, объединяющая все перечисленные системы в единое целое. Основной топливный бак обычно встраивается непосредственно в конструкцию, обеспечивая работу станции без дозаправки в течение от 3 до 20 часов. Конструкция, как правило, используется в виде генераторов мощностью более 2 кВт, а генераторы мощностью менее 2 кВт, как правило, изготавливаются в пластиковом корпусе (кожухе).
  • КИПиА – контролируют работу всех элементов электростанции (генератора), осуществляют автоматическое включение электростанции при исчезновении напряжения в сети, а также защиту двигателя и электрогенератора от аварийных ситуаций и выхода из строя. Тем не менее, стоит учитывать, что контрольно-измерительные приборы и автоматика устанавливаются не на всех модификациях генераторов (АЭС) и зачастую их можно опционально добавить в комплект генератора.

Виды генераторов (АЭС)

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

Бензиновые генераторы (топливные генераторы) благодаря своим конструктивным особенностям являются одними из самых компактных генераторных установок. Мощность топливных генераторов достигает 20 кВА, они достаточно лёгкие и отличаются пониженным уровнем шума. Бензиновые генераторы очень просты в эксплуатации и обслуживании. Бензиновые генераторы (газогенераторы, газовые электростанции) — недешевое изделие, тем не менее, их стоимость значительно ниже дизельных и газовых аналогов.

Бензогенератор — надёжный и наиболее востребованный источник резервного, аварийного и автономного электроснабжения, который широко используется за городом (на небольших коттеджах и дачах), на уединённых фермах (например, для сварочных работ), в отпуске (в полевых условиях) и на стройках. Благодаря широкому ассортименту бензиновых генераторов, подобрать нужную модель не составит труда.

Дизельные генераторы (ДГУ) значительно дороже топливных аналогов, дизельные электростанции превосходят их по мощности, сроку службы, эффективности и экологичности, при этом дизельное топливо дешевле бензина. Мощностной ряд дизельных генераторов (дизельгенераторов, дизельных электростанций) достаточно широк (от 1,5 до 2200 кВт), что позволяет им эффективно справляться с обеспечением бесперебойного электроснабжения частных домов и коттеджей, гипермаркетов и выставочных центров, строительных площадок и коммерческих зданий и сооружений.

Семейные модели дизельных генераторов представляют собой агрегаты малой и средней мощности, предназначенные для использования в частном доме и на прилегающей территории. Мощности серийных моделей дизельных генераторов (дизельгенераторов, дизельных атомных электростанций) вполне достаточно для обеспечения электроэнергией освещения, тепла и работы необходимых бытовых электроприборов в условиях отсутствия централизованного электроснабжения. Однако перегружать дизельную электростанцию ​​(дизельгенератор), заставляя её часто работать в пиковых нагрузках, нецелесообразно, иначе она быстро выйдет из строя.

Если требуется постоянная работа под высокими нагрузками, имеет смысл рассмотреть возможность приобретения полупрофессиональных и профессиональных источников питания инструментальной и высокой мощности. Возможность параллельного соединения дизель-генераторных установок позволяет обеспечить электроэнергией потребителей практически любой мощности.

В основном дизель-генераторы классифицируются по типу двигателя, а точнее, по частоте вращения. Существует два наиболее распространённых типа:

  • Дизельные атомные 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, пониженный уровень шума и более длительный срок службы, что, как следствие, снижает себестоимость электроэнергии. Однако они дороже, больше по габаритам и, как правило, конструктивно сложнее.

Автономные дизельные генераторы (дизельгенераторы, дизельные электростанции) в условиях отсутствия централизованного электроснабжения являются наилучшим решением проблемы получения электроэнергии и отличаются быстрой окупаемостью вложений в генератор. Дизельные генераторы давно завоевали популярность в Европе, США и Японии, а в последнее время стали особенно популярны и в нашей стране.

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

Постоянная подача газа — важнейшее преимущество газовых генераторов перед аналогичными бензиновыми и дизельными установками, которое становится очевидным при подключении газогенераторной установки к централизованной газовой сети. Преимущество непрерывной работы газогенераторов теряется, если они питаются от ограниченного газового резервуара, например, от газовых баллонов.

В отличие от газовых и дизельных АЭС, газогенераторы обладают большей эффективностью — при эквивалентном расходе газа они вырабатывают больше электроэнергии, кроме того, газ как топливо обходится дешевле дизельного топлива и, в частности, газа. В результате электроэнергия, вырабатываемая газовой АЭС, имеет самую низкую себестоимость, а газовые генераторы окупаются достаточно быстро.

Газовые генераторы (газогенераторы, газовые электростанции) являются одним из самых экологичных видов атомных электростанций, отличаясь минимальными выбросами вредных веществ в атмосферу.

Как и дизель-генераторы, газогенераторные установки характеризуются пониженным уровнем шума и большой мощностью: от 2 до 1500 кВт.

Единственным недостатком газовых установок является довольно высокая цена.

Мощность генератора (атомной 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 нагрузки электрогенератора, Мощность определяется в вольт-амперах (ВА). Общая мощность — это максимальная или пиковая мощность всех подключенных инструментов. Мощность каждого инструмента можно узнать из его технической документации или на информационной табличке (наклейке). Мощность электроприборов обычно указывается в Вт (ваттах), поэтому её следует перевести в ВА, для чего указанную мощность необходимо разделить на коэффициент мощности (cos(φ)-RRB-), который зависит от типа нагрузки. Нагрузки, в свою очередь, делятся на энергетические и реактивные.

Энергетические тонны — простейшие тонны, в которых потребляемая энергия преобразуется в тепло или свет. Примерами служат такие электроприборы, как лампы накаливания, системы отопления, электроплиты, утюги и т. д. Чтобы вычислить общую мощность таких потребителей электроэнергии, достаточно суммировать мощности, указанные на их этикетках.

У потребителей реактивной мощности часть энергии расходуется на образование магнитных полей. Мерой реактивной мощности является коэффициент мощности, или cos(φ)-RRB-. Активная потребляемая мощность и cos(φ) Значения коэффициента мощности (φ-RRB-) обычно указываются на приборах или в технической документации. Для расчета фактического потребления необходимо разделить мощность на cos (φ-RRB-). Для потребителей, в схеме которых используются электродвигатели, значение cos (φ-RRB-) находится в диапазоне 0,7–0,85; для таких потребителей, как видео- или аудиоустройства, значение cos (φ-RRB-) составляет 0,5–0,8. Важно учитывать высокие пусковые токи электродвигателей – в настоящее время значения этих токов в 2–5 раз превышают значения, указанные в технической документации.

Чтобы выбрать генератор необходимой мощности, обычно делают следующее: складывают мощности всех потребителей электроэнергии в доме, представляя их работающими одновременно. Полученное значение умножают на коэффициент 1,5, и, исходя из этого, рассчитывают мощность электрогенератора. Выбрана (атомная электростанция).

Необходимая мощность не должна превышать номинальную мощность генератора (атомной электростанции). Например, если мощность всех потребителей электроэнергии в вашем доме составляет 2,6 кВт, то, умножив её на коэффициент 1,5, получаем расчётную мощность 3,9 кВт. Следовательно, при расчётной мощности 3,9 кВт вам нужен генератор, номинальная мощность которого равна или превышает 3,9–4 кВт.

Стоит учитывать, что многие производители указывают максимальную выходную мощность генератора (электростанции). Этот критерий учитывает кратковременную работу электрогенератора при пиковых нагрузках, при этом фактическая (номинальная) мощность обычно снижается на 5–15%.