Преимущественные особенности современных электрогенераторов

Выбираем силовой агрегат в соответствии с особенностями объекта

Покупая электрогенератор необходимо заранее определиться для каких целей он необходим. Если в качестве резервного источника питания, то рассчитывая мощность учитывают только приборы, которые необходимы. Для обеспечения объекта полным электроснабжением считают все устройства, находящиеся в доме плюс 20% от получившегося значения.

Существенное отличие между бензиновыми и дизельными генераторами в характеристиках заставляет прежде, чем выбрать тот или иной вариант, ответить на следующие вопросы:

  • Какую марку вы доверяете;
  • Сколько денег готовы отдать за агрегат;
  • Необходимая мощность;
  • Допустимый уровень шума;
  • Предпочитаемый запуск двигателя;
  • Количество фаз.

Важно заранее подумать над тем, как выбрать бензиновый генератор, и кто будет запускать оборудование – лучше если это сделают профессионалы

Какую фирму предпочесть?

Востребованность электрогенераторов привела к тому, что их кроме давно известных производителей начинаю выпускать и недавно организованные фирмы. Поэтому сделать правильный выбор достаточно сложно.

Продукция марки Geko

Среди ведущих производителей такой техники хорошо известны отечественному производителю такие компании, как:

  • Geko;
  • SDMO;
  • Вепрь.

Электрогенераторы Geko – это широкая линейка продукции, в которую входят как бытовые, так и узкопрофессиональные модели. В зависимости от назначения они оснащаются одно- или трехфазным бензиновым двигателем с ручным запуском или электростартером. Некоторые образцы оснащаются шупомоглощающим кожухом и встроенной панелью автоматического запуска.

Электростанции SDMO представлены также достаточно широко. В их модельный ряд входят агрегаты с 1 или 3-фазным двигателем, которые отличаются по мощности и внешнему исполнению. Для домашнего использования выпускаются генераторы в корпусе, имеющие значительно меньший уровень шума.

Электростанции SDMO

Отдельным классом идут агрегаты с воздушным охлаждением, мощностью до 10 кВа с дополнительным выходом постоянного или переменного тока. Модели стационарного типа оснащены электростартером и устанавливаются на раме или в контейнере, играющем роль термоизоляции.

Среди российских электростанций наибольшим спросом пользуются выпускаемые под маркой Вепрь. Их диапазон мощностей составляет от 2 до 320 кВт, что позволяет использовать генераторы не только в быту, но и в профессиональной сфере. Для домашнего использования специалисты рекомендуют выбирать модели WAY, стоимость которых не превышает 70 тысяч рублей.

Подключение и эксплуатация

Чтобы приобретенный электрогенератор работал без сбоев и не представлял опасности для окружающих его установку должны выполнять специалисты. А так как подключение прибора предполагает соединение его проводки с централизованной сетью, то следует соблюдать правила работы с электрооборудованием.

После выполнения монтажных работ приступают к подготовке генератора к эксплуатации. Для этого нужно проверить уровень масла в картере двигателя. Она осуществляется при неработающем устройстве, расположенном на ровной горизонтальной плоскости.

Заправка топливом выполняется по мере его расходования. Если агрегат находится в помещении, то необходимо организовать в нем проветривание. В процессе заправки запрещено курить и пользоваться открытым огнем, а также наливать бензин, нужно аккуратно не допуская его пролива на оборудование.

После выполнения подготовительных работ приступают к запуску двигателя. Он осуществляется при помощи ручного или электрического стартера в зависимости от модели генератора.

Преимущества, недостатки

Если снабжается электричеством склад с продуктами, то недостатком установки могут быть те выбросы, которые производит процесс сжигания дизеля (продукты горения в виде газа). Это может быть существенным недостатком, который устраняется специально организованным выводом наружу всех продуктов сгорания через трубу.

В случае применения техники в такой сфере, как сельское хозяйство, у агрегатов отмечаются несомненные плюсы. Цена на горючее невысокая, содержание техники неприхотливое. Все фабрики и фермы могут свободно снабжаться бесперебойным электропитанием с одной только установкой.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Тип двигателя:

  • двухтактный – используется в электрогенераторов мощностью до 1 кВт. Экономные, но имеет ограниченный моторесурс;
  • четырёхтактный –  используется в инверторных, газовых и дизельных электрогенераторах большой мощности.

2. Количество оборотов – данный параметр влияет на продолжительность непрерывного функционирования. Принято различать устройства по следующим параметрам:

  • до 3 тыс. об/мин. непрерывная работа до 5-8 часов;
  • до 1,5 тыс. об/мин. непрерывная работа до 2-3 суток у бензиновых, до 5-7 суток у дизельных и более 10 суток у газовых генераторов.
  • бензиновый до 20 кВт;
  • дизельный до 50 кВт;
  • газовые до 50 кВт.*

* имеются в виду компактные переносные генераторы для бытового использования, а не стационарные электростанции, мощность которых может достигать нескольких мегаватт.

4. Принцип генерации электрического тока:

  • асинхронный – рекомендуется использовать, если потребляющее оборудование характеризуется небольшими изменениями пусковой мощности (пусковой коэффициент близок к единице);
  • синхронный – выдерживает высокие пусковые нагрузки, рекомендуется применять для питания оборудования чувствительного к качеству электричества.

5. Количество фаз:

  • однофазный;
  • трёхфазный.

6. Способ запуска:

  • ручной;
  • электростартер (также имеется и ручной стартер);
  • автоматический запуск при отключении объекта от внешнего электроснабжения.

7. Способ охлаждения:

  • воздушный – для маломощных устройств до 3-4 кВт (на бензиновых почти на всех, независимо от мощности);
  • жидкостный – на дизель генераторах начиная с 5 кВт, помогает избежать перегрева при длительной эксплуатации.

Анализируя основные характеристики электрогенератор можно прийти к следующим выводам:

1. Двухтактные бензиновые электрогенераторы, мощностью 0,7 – 1,5 кВт можно использовать в качестве аварийных источников электроснабжения на несколько часов для подключения 2-3 электроприборов не требовательных к качеству электричества.

2. Четырехтактные инверторные бензиновые электрогенераторы, мощностью 2-4 кВт используются как аварийные источники электроснабжения для непрерывной работы на 5-6 часов для подключения 6-7 электроприборов чувствительных к количеству электричества.

3. Дизельные генераторы рекомендуется применять, как резервные источники, если необходимо длительное обеспечение электричеством – 10-15 часов непрерывной работы.

4. Газовые генераторы могут использоваться в качестве альтернативных источников электричества, обеспечивающих электроснабжением дом и все бытовые приборы наиболее длительный период – несколько суток.

  *  *  *

2014-2021 г.г. Все права защищены.Материалы сайта имеют ознакомительный характер, могут выражать мнение автора и не подлежат использованию в качестве руководящих и нормативных документов.

Интересные модели

Помимо базового ассортимента, существуют и довольно интересные модели электрогенераторов. Здесь в качестве источника питания используются другие виды топлива, что может быть выгодно потребителю. Рассмотрим, какие ещё варианты предлагают нам производители.

Водородный

В основе таких изделий лежит реакция водорода и кислорода, которая преобразуется в электрическое напряжение. Выглядит это так: устройство имеет платиновый катализатор (анод), к которому поступает водород.

С другой стороны, находится катод для кислорода. Между этими элементами расположена мембрана из полимерного материала, которая пропускает сквозь себя только частицы с положительным зарядом (ионы). Катализатор расщепляет водород на ионы и электроны (частицы с отрицательным зарядом).

На дровах

Оригинальной моделью выглядят аппараты, работающие на дровяном топливе. Здесь задействован преобразователь Пельтье, который переводит тепловую энергию в электричество. Дровяные генераторы выдают до 60 Вт мощности.

Генератор на дровах

Этого вполне хватает для нужд среднестатистической семьи. Кроме того, это многофункциональное устройство, подходящее для обогрева площади и приготовления пищи. Выделяемого тепла хватает, чтобы обогреть помещение, площадью до 50 квадратных метров.

Бестопливный

Альтернативные источники энергии, генерирующее электричество без исходного топлива, ещё недавно относились к области фантастики. Теперь такие устройства существуют в реальности, например, генератор «Вега».

Изделие конвертирует электромагнитные импульсы и кинетическую энергию в электрический ток. Конструкция состоит из генератора прямого вращения и внешнего вращающегося ротора

Обратите внимание, что данный электрогенератор рассчитан на непрерывный рабочий цикл

Бестопливный электрогенератор

Ветряной

По сути, это аналог предыдущей модели, которая работает от силы ветра. Кинетическая энергия преобразуется в электрическую, заряжая встроенный аккумулятор. Современные устройства самостоятельно подстраиваются под подходящий воздушный поток, обеспечивая практически непрерывное вращение.

Ветряной электрогенератор

Например, чтобы обеспечить электричеством двухкомнатную квартиру и посмотреть телевизор хватает 300 Вт. Поэтому для нужд семьи вполне хватит самой бюджетной модели.

Учитывая представленное разнообразие, подобрать подходящий для ваших нужд электрогенератор не составит труда.

РАССКАЖИ ДРУЗЬЯМ

Как подобрать инверторную станцию?

Для начала нужно детально изучить собственные потребности. Для этого складывают питание всех приборов, которые будут запитаны от бензогенератора, а к полученной сумме прибавляют еще 20-30 процентов. Это делают для того, чтобы учесть потребности холодильников, стиральных машин и других приборов, у которых показатель пускового тока отличается от номинальных значений.

Если устройство планируется применять постоянно, то в этом случае выбор должен пасть на классические агрегаты. Как было отмечено выше, в этой ситуации также придется подогнать потребности приборов под производительность установки.

Некоторым покупателям важно получить мобильную установку. В этом случае оптимально выбрать бензиновый электрогенератор, который в отличии от дизельного аналога имеет компактную конструкцию

Использовать устройство следует для снабжения определенного числа приборов, так как мощности недостаточно для всей домашней электросети. Инверторное оборудование в этом случае – наилучший выбор.

Менеджер по модернизации систем энергогенерации

Профессия появится до 2020 г.

Управляет модернизацией электростанций: ТЭЦ, ГЭС, АЭС; внедряет современные методы обеспечения безопасности, экологичности и эффективность использования ресурсов. Несмотря на общий тренд к диверсификации источников генерации электроэнергии, львиная ее доля будет в ближайшее время производиться централизованно. Оборудование стареет и изнашивается, поэтому понадобятся специалисты, которые смогут внедрять лучшие практики на электростанциях и ТЭЦ. Уже сегодня крупные игроки на энергетическом рынке, такие как, например, Siemens, активно занимаются предоставлением услуг по модернизации систем генерации, а значит, в ближайшем будущем им будет требоваться все больше специалистов данной профессии.

Где использовать инверторные генераторы?

Надежная инверторная станция будет полезной в различных ситуациях. Такое оборудование применяется при работе кофемашин, которые сегодня можно встретить на улицах больших городов. Устройства обладают компактными размерами, что делает применение простым и удобным. Оборудование не сложно доставить на удаленный объект при выездных работах. Также инверторные бензогенераторы обслуживают летние кафе или стационарные магазинчики, для где станция поддерживает работу:

  • Морозилок;
  • Холодильных витрин;
  • Грилей и других приборов.

В квартирах можно встретить требовательные бытовые приборы, для эксплуатации которых потребуется качественное оборудование. Поэтому выбор в пользу инверторной станции в подобной ситуации выглядит логичным. Стоит заметить, что устройство отличается низким уровнем шума в процессе эксплуатации, поэтому для жилого дома инвертор подойдет оптимально.

В процессе эксплуатации устройство выделяет минимум газов, что делает его безопасным для применения в проветриваемых зонах. Для многих выбор в пользу устройства связан с экономической целесообразностью. Расположить устройство можно на балконе или в кладовой, чтобы исключить любое негативное воздействие на человека.

Можно ли сделать бестопливный генератор своими руками

Если вы всё ещё сомневаетесь, попробуйте собрать такой генератор самостоятельно. В сети есть много разных схем по сбору БТГ в домашних условиях. Среди них нашлось два довольно простых способа: мокрый (или масляный) и сухой.

Масляный способ сбора БТГ

Вам потребуется:

  • Трансформатор переменного тока – необходим для создания постоянных сигналов тока;
  • Зарядное устройство – обеспечивает бесперебойную работу собранного устройства;
  • Аккумулятор (или обычная батарея) – помогает накоплению и сохранению энергии;
  • Усилитель мощности – увеличит подачу тока;

Трансформатор нужно подключить сначала к батарее, а затем к усилителю мощности. Теперь к этой конструкции подсоединяется зарядное устройство, и портативный БТГ готов!

Сухой способ

Вам потребуется:

  • Трансформатор;
  • Прототип генератора;
  • Незатухающие проводники;
  • Динатрон;
  • Сварка.

Объедините трансформатор с прототипом генератора при помощи незатухающих проводников. Используйте для этого сварку. Динатрон нужен для контроля работы готового прибора. Такой генератор должен проработать около 3 лет.

Успех и эффективность этих конструкций во многом зависят от вашей удачи. Она же потребуется, чтобы найти все необходимые элементы, указанные в инструкции. Но наверно вы уже догадались, что всё это вряд ли будет работать.

Что это такое

Фактически, безтопливный электрический генератор — это вечный двигатель, для работы которого не нужны дополнительные ресурсы. Получение свободной энергии — мечта человечества, которая станет толчком для переустройства общественных отношений общества, приведёт к эволюционному скачку развития.

Эфир Тесла

Реализовать идею получения альтернативной энергии мог бы стать генератор Тесла, который черпает энергию из эфира.

Важно. Много ходят споров, существует ли эфир. По мнению Н. Тесла — это легчайший газ, из почти неуловимо малых частиц

Они движутся с невообразимой скоростью. Н. Тесла считал, что каждый вид волны работает на своей частоте и в определённой среде. Эфир — среда для почти мгновенной передачи электромагнитных волн. Его поле способно переносить на громадные расстояния электромагнитные, гравитационные волны

По мнению Н. Тесла — это легчайший газ, из почти неуловимо малых частиц. Они движутся с невообразимой скоростью. Н. Тесла считал, что каждый вид волны работает на своей частоте и в определённой среде. Эфир — среда для почти мгновенной передачи электромагнитных волн. Его поле способно переносить на громадные расстояния электромагнитные, гравитационные волны.

Принцип действия безтопливного генератора

Эфир — источник неограниченной энергии. Электромагнитные волны пронизывает окружающую нас атмосферу. У земли низкий энергетический потенциал, у света, солнечных лучей — высокий. Если установить улавливатель между положительно заряженными частицами света и отрицательно заряженным потенциалом земли, то можно получать электрический ток. В эту цепочку нужно вставить накопитель конденсатор, к примеру, литиевую батарейку. Она будет улавливать и накапливать энергию. В момент подключения к конденсатору источника питания, произойдёт разрядка накопителя.

Основные звенья безтопливного генератора Н. Тесла состоят:

  1. Расположенного над землёй приёмника.
  2. Накопителя-конденсатора.
  3. Заземление.

Обратите внимание! Безтопливный электрогенератор базируется на получении электрического тока из эфира. Используют два разно заряженных потенциала. Земля — ресурс отрицательных электронов, световая волна, в том числе от солнца — положительных

Один из электродов заземляется, другой — выводится на экранированный экран. В качестве накопителя в цепи устанавливают конденсатор, который аккумулирует энергию

Земля — ресурс отрицательных электронов, световая волна, в том числе от солнца — положительных. Один из электродов заземляется, другой — выводится на экранированный экран. В качестве накопителя в цепи устанавливают конденсатор, который аккумулирует энергию.

Схема, как сделать безтопливный генератор Тесла своими руками

Ведущие производители

Вот основные производители, продукция которых зарекомендовала себя преимущественно с положительной стороны:

  • Wilson, Великобритания;
  • MVAE, Китай;
  • CNG, Китай;
  • ТСС, Россия;
  • RID, Германия;
  • Cummins, Великобритания;
  • Energo, Франция;
  • KOLHER-SDMO, Франция;
  • AKSA, Турция.

В производстве типичных крупногабаритных установок на территории России есть свои особенности. Некоторые детали могут использоваться импортные, поэтому и цена на какие-то варианты продукции существенно вырастает.

ТОП – описание с характеристиками и ценами

Примеры дизельных генераторов, используемых в технических целях, показывают отличия в характеристиках и параметрах модификаций. Это поможет иметь более верное представление о данной технике и сделать правильный выбор в пользу наиболее подходящего варианта в каждом отдельном случае.

Wilson P550-1

  1. Звукоизоляция – специальный кожух.
  2. Мощность – 400 кВт.
  3. Коэффициент мощностей – 0,8.
  4. Напряжение электричества для функциональной работы – 400 В.
  5. Частота – 50 Гц.
  6. Фазы – 3.
  7. Тип запуска – АВР (автоматика), электростартер.
  8. На чём работает – дизель.
  9. Объем топливного бака – 887 л.
  10. Расход горючего при эксплуатации – 82,31 л/ч.
  11. Частотность оборотов мотора – 1500 об./мин.
  12. Чем он охлаждается – жидкостью.
  13. Параметры размеров установки (ШхГхВ) – 4930х1658х2317 мм.
  14. Масса собранного агрегата – 5230 кг.
  15. Производство – Англия.
  16. Стоимость агрегата – 115 000 руб.
  17. Гарантийный срок обслуживания – 1 год.

MVAE АД-400-400-С, синхронный, с открытым исполнением

  1. Аналог генераторной техники – TWG (Stamford).
  2. Звукоизоляция – специальный кожух.
  3. Мощность активная – 400 кВт (в т.ч. и резервная).
  4. Мощность потребляемая – 500 кВА (в т.ч. и резервная).
  5. Коэффициент мощности – 0,8.
  6. Электронапряжение бесперебойной работы – 400 В.
  7. Частота – 50 Гц.
  8. Количество фаз – 3.
  9. Тип запуска – регулируемый, на выбор при заказе конкретной модели.
  10. Варианты выбора способа запуска техники – ручной, автоматический (АВР).
  11. На каком горючем работает – дизель.
  12. Объем топливного бака – 840 л.
  13. Расход горючего при эксплуатации – 82,31 л/ч.
  14. Тип двигателя – 4-тактный, дизельный.
  15. Объем обработки масляных жидкостей при включенном моторе – 65 л/ч.
  16. Частотность оборотов мотора – 1500 об./мин.
  17. Чем охлаждается – жидкостью (75 л).
  18. Класс защиты техники от попадания влаги или пыли внутрь конструкции – 23IP.
  19. Размеры установки (ШхГхВ) – 3470х1450х2100 мм.
  20. Вес после сборки агрегата – 3600 кг.
  21. Производитель – Китай.
  22. Цена оборудования – 2 млн. 733 000 руб. для установок с ручным запуском, 2 млн. 892 000 руб. для автоматических генераторов.
  23. Гарантийные сроки – 1 год.

RID 500 S-SERIES, синхронный, с открытым исполнением

  1. Тип установки – синхронная (способная сама вырабатывать электроэнергию).
  2. Аналог на похожий генератор – Linz (Италия) и его аналоги.
  3. Звукоизоляция – шумоизоляционный кожух.
  4. Уровень шума в работе – 83 дБ.
  5. Мощность – 400 кВт (резервная – такая же).
  6. Мощность потребления – 440 кВА (резервная – такая же).
  7. Коэффициент мощностей – 0,8.
  8. Подаваемое электричество в напряжении – 400 В.
  9. Частота – 50 Гц.
  10. Сколько фаз – 3.
  11. Тип запуска – АВР (автоматика), электростартер.
  12. Вид горючего для оптимальной работы  – дизель.
  13. Объем топливного бака – 1000 л.
  14. Расход горючего при эксплуатации – 82,31 л/ч.
  15. Объем масла – 47 л/ч.
  16. Частотность оборотов мотора – 1500 об./мин.
  17. Чем он охлаждается – жидкостью.
  18. Объем охлаждающей жидкости – 116 л.
  19. Класс защиты от пыли и влаги – 23IP.
  20. Габаритные размеры (ШхГхВ) – 2800х1614х2218 мм.
  21. Масса собранного агрегата – 4300 кг.
  22. Страна-изготовитель – Германия.
  23. Расценки на агрегат – 4 млн. 982 000 руб.
  24. Гарантия для бесплатного обслуживания – 1 год.

Когда требуется осветить цех, либо запитать его оборудование, то генератор может быть самым надёжным способом обеспечения энергией объектов предприятий. Сверхмощные машины оснащаются дизельным жидким горючим – это и служит основным расходным материалом при создании необходимой мощности и напряжения электричества. В этом большинству потребителей видится существенная экономия. Ведь не нужно закупать много угля, отдельно складировать его в помещении с тем, чтобы вырабатывать достаточное количество электроэнергии для бесперебойного запуска технологических процессов.

Как соорудить генератор свободной энергии своими руками?

Генераторы создаются на основе следующих комплектующих и приспособлений:

  • Элемент питания и резистор номиналом 2,2 КОМ. Его включать в чертёж обязательно.
  • Ферритовое колечко любой магнитной проводимости.
  • Конденсатор с ёмкостью 0,22 мкф, рассчитанный для напряжения до 250 Вольт.
  • Толстая медная шина, чей диаметр — около 2 миллиметров. В дополнение берут тонкие медные провода в эмалевой изоляции, с диаметром 0,01 мм. Тогда и радиантные установки дают результат.
  • Пластиковая или картонная трубка, чей диаметр составляет 1,5-2,5 сантиметра.
  • Любой транзистор, обладающий подходящими параметрами. Хорошо, если в базовой комплектации, помимо генератора, будет присутствовать дополнительная инструкция. Иначе невозможно заняться реализацией практических схем генераторов свободной энергии с самозапиткой.

Интересно. В случае с дополнительными развязками между питающей и высоковольтной цепями применяют специальный входной фильтр. Можно не ставить такое приспособление, а подавать напряжение напрямую.

Для сборки можно использовать плату из стеклотекстолита, либо другое основание, обладающее похожими характеристиками. Главное — чтобы поверхность вмещала радиатор со всеми необходимыми приспособлениями. На пластиковой трубке наматывают обе катушки таким образом, чтобы одна размещалась внутри другой. Виток к витку наматывают высоковольтную обмотку, тоже расположенную внутри. Иногда этого требуют и самодельные импульсные безтопливные генераторы энергии.

Форма генерируемых импульсов обязательно проверяется на работоспособность, когда сборка закончена. Для этого берут осциллограф, цифровой или электронный

При настройке следует обращать внимание только на один важный параметр — наличие крутых фронтов, которыми отличается генерируемая последовательность прямоугольных контактов

Безтопливные генераторы

Виды электрогенераторов

Генераторы различаются:

  • по виду потребляемого топлива (и типу двигателя, соответственно) – на дизельные, бензиновые и газовые;
  • по фазности выходного напряжения – на однофазные и трехфазные;
  • по конструктивному исполнению якоря и управляющей схеме – на асинхронные и синхронные.
  • особый класс представляют собой инверторные генераторы.

Бензиновые генераторы

Это в основном легкие, компактные, портативные агрегаты относительно небольшой мощности (до 10 кВт), не рассчитанные на непрерывную работу. Их достоинства: неприхотливость и простота обслуживания, невысокая цена, низкий уровень шума.

Недостатки: относительно небольшой ресурс (от 500 до 3000 мч. в зависимости от конструкции двигателя), пониженная экономичность (из-за высокого расхода бензина), значительные колебания параметров выходного напряжения (по величине – до 10%, по частоте – до 4%).

Предназначены для использования в качестве резервных источников питания при временных отключениях энергии или питания электроинструментов.

Дизельные генераторы

Во многих отношениях дизельные генераторы являются противоположностью бензиновых.

Мощные дизельные генераторы 30 квт. (верхнее значение мощности достигает 40 кВт), с большим ресурсом (от 3000 до 40 000 мч.), экономичные по потреблению топлива, надежные, имеют стабильные параметры напряжения (по величине – ±1%, по частоте – ±2,5%.). Способны работать без перерывов.

Из недостатков можно упомянуть сравнительно высокую цену, повышенный уровень шума, трудность запуска при минусовых температурах, более сложное техническое обслуживание. Из-за экономичности и большого ресурса высокая цена с лихвой окупается.

Используются в основном в качестве постоянного источника энергии.

Газовые генераторы

Существует 3 вида газовых генераторов: машины, работающие на:

  • LPG (сжиженном газе);
  • на LPG и NG (сетевом газе);
  • универсальные генераторы, работающие на LPG и бензине.

Последние благодаря универсальности наиболее удобны в использовании.

Достоинства газовых генераторов: экологичность, экономичность (при работе на NG), высокий ресурс. Кроме этого, работа газовых генераторов хорошо поддается автоматизации. Из недостатков можно назвать потенциальную взрывоопасность – из-за вида топлива.

Асинхронные и синхронные генераторы

Якорь асинхронных машин не имеет обмоток. Это определяет простоту, надежность и дешевизну генератора. Цена, которую приходится платить за это, – плохая способность переносить высокие пусковые нагрузки, возникающие при питании устройств с реактивной мощностью.

Поэтому асинхронные генераторы лучше использовать для приборов с активной нагрузкой.

Синхронные генераторы с обмотками на якоре легко переносят пусковые нагрузки. Поэтому они хорошо подходят для питания приборов с реактивной мощностью, в том числе и сварочных аппаратов. Стоят дороже, чем асинхронные.

К их недостаткам относится также наличие щеток на роторе, которые, как известно, искрят и выгорают.

Инверторные генераторы

Инверторные генераторы приобретают все большую популярность. Принцип их работы заключается в двойном преобразовании электрического сигнала – переменного в постоянный, а затем постоянного в переменный.

Результатом этого преобразования являются качественные и стабильные параметры выходного тока.

Поэтому инверторные генераторы используются в основном для питания техники, чувствительной к стабильности параметров питающего напряжения – компьютеров, телевизоров, приборов охранных сигнализаций и т.п.

Видео: Как выбрать генератор для дачи

https://youtube.com/watch?v=Ao5DUVoKlEY

Вихревые устройства

Рассказывая о свободных источниках электроэнергии, обязательно нужно коснуться особых систем, способных вырабатывать тепло с КПД более 100%. Под этим устройством подразумевается уже упоминавшийся ранее генератор Потапова.

Его действие основано на взаимном вихревом влиянии соосно действующих жидкостных потоков. Принцип его работы хорошо иллюстрирует следующий рисунок (смотрите фото ниже).

Для создания нужного напора воды используется центробежный насос, направляющий её через патрубок (2). В процессе своего движения по спирали у стенок корпуса (1) поток достигает отражающего конуса (4) и разделяется после него на две независимые части.

При этом подогретая внешняя часть потока возвращается обратно к насосу, а его внутренняя составляющая отражается от конуса с образованием вихря меньшего размера. Это новое завихрение протекает сквозь внутреннюю полость первичного вихревого образования, а затем поступает в выходное отверстие патрубка (3) с подключенной к ней отопительной системой.

Таким образом, теплопередача осуществляется за счет обмена энергиями завихрений, а полное отсутствие механических подвижных узлов обеспечивает ей очень высокий КПД. Изготовить такой преобразователь своими руками довольно сложно, т. к. не у всех имеется специальное оборудование для расточки металла.

В современных образцах тепловых генераторов, работающих по этому принципу, пытаются использовать явление так называемой «кавитации». Под ней понимается процесс формирования в жидкости воздушных пузырей парообразного вида и их последующего схлопывания. Всё это сопровождается бурным выделением значительного количества тепловой субстанции.

Выбор 1-фазного или 3-фазного генератора

К однофазным генераторам, вырабатывающим переменный ток напряжением 220 В и частотой 50 Гц, можно подключать только однофазные нагрузки.

К трехфазным генераторам (380/220 В, 50 Гц) подключаются и те, и другие (на приборной панели имеются соответствующие розетки, или клеммные колодки на 400 и 230 В). Однако это не означает, что 3-фазные генераторы лучше 1-фазных, так как «универсальны». К одной фазе можно подключить электроприборы суммарной мощностью не более 1/3 от номинальной мощности 3-фазной ГУ. Однофазные электроприборы надо равномерно подключать ко всем трем фазам генератора, чтобы избежать «перекоса» фаз, то есть неравномерного напряжения вследствие неравномерной нагрузки по фазам, что может привести к перегреву обмоток и выходу из строя генератора. Разница мощностей потребителей на разных фазах не должна превышать 20–25%. Очевидно, что соблюсти все эти условия непросто, поэтому если на вашем объекте нет оборудования с трехфазными электромоторами, лучше выбрать для него однофазную ГУ, она будет дешевле и надежнее, а ее мощность будет использоваться полнее.

КПД генератора переменного тока


КПД генератора представ­ляет собой отношение мощности, которая подается на какое-либо устройство, к мощ­ности на выходе. Потери неизбежны для всех процессов, при которых механическая энер­гия преобразуется в электрическую. Потери в генераторе с клювообразными полюсами классифицируются следующим образом (рис. «Распределение потерь генератора, рассчитанного на ток 220 А).

Потери в генераторе с клювообразными полюсами

Потери в меди обмоток статора и ротора

Омические потери в обмотках статора и об­мотке ротора называются потерями в меди. Они пропорциональны квадрату тока.

Потери в железе в пластинчатом сердечнике статора

Потери в железе — результат гистерезиса и вихревых токов, наводимых переменными магнитными полями в железе статора и ро­тора.

Потери вихревых токов на поверхности клювообразных полюсов

Потери вихревых токов на поверхности клю­вообразных полюсов вызваны колебаниями магнитного потока из-за наличия пазов в статоре.

Потери в выпрямителе генератора

Потери в выпрямителе вызываются падением напряжения на диодах. Их можно уменьшить и, соответственно, поднять КПД путем ис­пользования полупроводников с меньшим падением напряжения — например, высоко­эффективных диодов (HED).

Механические потери генератора

Механические потери включают трение, воз­никающее в роликовых подшипниках и кон­тактных кольцах, аэродинамическое трение в вентиляторе. Прежде всего, имеются потери мощности (необходимой для приведения в действие самого вентилятора) которые уве­личиваются с повышением частоты враще­ния.

К ним относятся и аэродинамические потери, вызванные вентилятором и клюво­образными полюсами.

В обычном режиме эксплуатации генератор ра­ботает в диапазоне частичной нагрузки. В этом случае КПД на средних оборотах составит 70-80 %. Использование более крупного (и более тяжелого) генератора позволяет ему работать в более благоприятном диапазоне частичной нагрузки при той же электрической нагрузке. Увеличение КПД, обеспечиваемое более крупным генератором, с избытком компенсирует потери в экономии топлива, связанные с большей массой. Однако следует учитывать более высокий момент инерции в ременном приводе.

Существуют два варианта исполнения альтернаторов: стандартный и инверторный.

Для того, чтобы определиться, какой именно генератор приобретать, следует понять, в чем же принципиальное отличие их исполнений. Также следует учесть следующие факторы: понимание целей применения бензинового генератора и вопрос стоимости. Рассмотрим принцип работы каждого альтернатора по отдельности.

Стандартный альтернатор.

Обычные генераторы переменного тока состоят из набора медных катушек. Эта конструкция генерирует достаточно грубый электрический сигнал.

Для работы генератора необходимо, чтобы двигатель работал на максимальной частоте оборотов, независимо от нагрузки в сети. Соответственно, затрачивая постоянное количество топлива и производя определенный уровень шума. Электрический ток, производимый генератором, не так чист, как того требуют обычно производители техники. Поэтому обычные генераторы не рекомендуется использовать для питания точной электроники. Плюсами же стандартных генераторов, несомненно, является их доступность в любом сегменте мощности и относительная стоимость. Такие производители, как Honda и Europower, выпускают огромный ассортимент стандартных генераторов под любые нужды.

Инвертор.

Инверторные генераторы, в свою очередь, используют другой тип альтернатора и вырабатывают очень чистый переменный ток. А инверторная технология способствует уменьшению веса и размеров генератора. Более того, она позволяет двигателю работать на разных частотах, уменьшая потребление топлива и издаваемый шум.

Инверторный генератор, подключенный к вашему компьютеру, позволит вам продолжать работу даже при потере напряжения в вашей сети. Отличными представителями этой ветки генераторов можно назвать и . Производимая мощность в 2 кВА позволит обеспечить электроэнергией даже 2 компьютера сразу в случае неполадок на линии.

Минусы инверторных генераторов по сравнению со стандартными так же очевидны: их высокая относительная стоимость и отсутствие моделей с мощностью выше 7 кВА. С этой стороны можно сказать, что идеальным вариантом для обеспечения, например, загородного дома энергией, будет являться комбинирование источников резервного питания. Для обычных потребителей можно поставить стандартную высокомощную модель, которая сможет питать все приборы в помещениях, например, с технологией шумоподавления. А для особо требовательных электронных систем всегда можно иметь про запас компактный генератор инверторного типа.

Современный рынок электротехнического оборудования предлагает в настоящее время два вида генераторов, с помощью которых, сжигая углеродное топливо (бензин, дизтопливо или газ), можно получить электрическую энергию. Проблема эта актуальная, потому что работа отечественных энергоснабжающих организаций оставляет желать лучшего. А периодическое отключение подачи электрического тока, подтверждение тому. Итак, нас в этой статье будет интересовать один вопрос: инверторный генератор или обычный – что лучше?

Чтобы разобраться в этом вопросе, необходимо рассмотреть принцип работы двух видов генераторного оборудования, положительные и отрицательные стороны конструкции и эксплуатации, и обратить внимание на некоторые позиции, касающиеся экономической стороны дела

Поделитесь в социальных сетях:FacebookXВКонтакте
Напишите комментарий