Cum să alegi un generator

Este corect considerat că motorul este inima generatorului. pentru că durata sa de viață determină durata de viață a generatorului (stația electrică): timpul mediu de funcționare pentru defecțiuni la unitatea de generare este aproape întotdeauna mai mare de câteva ori decât motorul.







Clasa unui generator electric este adesea determinată de motorul utilizat sau mai degrabă de resursele acestuia. Într-un generator de benzină de calitate, timpul de funcționare continuă până la prima eșec este de aproximativ 3000 - 5000 de ore, în timp ce pentru un generator ieftin de benzină este doar sute de ore.

Motoarele diesel au o resursă mult mai mare decât benzina, au un consum redus de combustibil, plus motorina este mai ieftină decât benzina (deși tendința prețurilor combustibilului nu se schimbă față de motorină), condițiile de depozitare mai ușoare. Dezavantaje: Centrala electrică, care este asamblată pe baza unui motor diesel, este de 1,5-3 ori mai scumpă decât o putere identică. dar asamblate pe baza unui motor pe benzină.

Rezultă că alegerea în favoarea unui generator diesel merită făcută în cazul:

  • Utilizarea centralei electrice ca sursă principală de alimentare (cu utilizare prelungită)
  • Dacă aveți agregate care funcționează și pe motorină
  • Capacitatea necesară este mai mare de 10-12 kVA, deoarece astfel de centrale electrice cu motoare pe benzină sunt aproape nefolosite

Distingerea unui motor de calitate de factori externi nu este atât de simplă. Dacă mai devreme în centralele mini-electrice motoarele cu aranjament lateral al supapelor au fost utilizate pe scară largă, acum aproape totul este top-hatching, cu o eficiență de 30% mai mare.

Criteriul pentru fiabilitatea unității este posibilitatea sau disponibilitatea unui ansamblu al rezervorului de carburant cu capacitate mare. Acest producător asigură inițial o funcționare îndelungată și continuă a centralei electrice.

Un alt semn de "clasă" este frecvența schimbării uleiului. Pentru motoarele de înaltă calitate, această cifră nu este mai mică de o sută de ore de funcționare.

Atât de mult se va spune despre "interiorul" motorului. De exemplu, dacă pereții cilindrului nu sunt din fontă, ci din aluminiu, atunci motorul nu este de înaltă clasă. De asemenea, acordați atenție materialului din care sunt fabricate filtrele (combustibil, ulei, aer). Pentru modelele ieftine, de regulă se folosește hârtia, astfel că astfel de filtre necesită înlocuire periodică.

Este indicată prin două litere (IP) și două cifre. Prima cifră înseamnă:






Protecția 0 lipsește
1-protecție împotriva obiectelor> 50 mm
2-protecție de la obiecte> 12 mm
3-protecție de la obiecte> 2,5 mm
4-protecție de la obiecte> 1 mm
Protecția împotriva prafului

A doua cifră înseamnă:
Protecția 0 lipsește
1-protecție împotriva picăturilor de apă care se încadrează vertical
2-protecție împotriva picăturilor de apă care se încadrează la un unghi de 15 grade față de verticală
3-protecție împotriva stropilor de apă care se încadrează la un unghi de 60 de grade față de verticală
4-protecție împotriva pulverizării cu apă, pulverizată din toate părțile
5-protecție împotriva jeturilor de apă din toate părțile

Generatoarele sincrone corespund, de regulă, cu clasa IP 23, în timp ce generatoarele asincrone sunt IP 54. Cu toate acestea, practic toți producătorii de vârf au primit unități sincrone inovatoare care satisfac IP54.

În plus față de securitate, generatoarele sincrone și asincrone diferă în ceea ce privește capacitățile lor.

În legătură cu simplitatea designului, generatoarele asincrone sunt mai rezistente la KZ. și sunt mai rezistente la supraîncărcări, tensiunea de ieșire are o distorsiune neliniară mai mică. Utilizarea unui generator asincron vă permite să conectați de la aparat nu numai dispozitive industriale care nu sunt sensibile la forma de tensiune de intrare, ci și echipamente electronice.

Generatorul asincron este o sursă de curent ideală pentru conectarea sarcinilor active sau ohmice: arzătoare electrice de uz casnic, încălzitoare electrice, lămpi cu incandescență, dispozitive electronice, inclusiv convertizoare de sudură, echipamente informatice și radio etc.

La conectarea motoarelor și a altor sarcini inductive este necesară o rezervă de putere de 3-4 ori (atunci când se folosește funcția "Câștigul de pornire" - în 1,5 - 2 ori) Suprasarcina acestor generatoare este interzisă.

Acest tip de generator este capabil de scurt timp, nu mai mult de 1 secundă. produce un curent de 3-4 ori mai mare decât curentul nominal și produce un curent "curat". Prin urmare, acesta ar trebui utilizat pentru alimentarea consumatorilor inductivi cu așa-numitele "curenți de pornire" (motoare electrice, compresoare, ferăstraie circulare, pompe, alte scule electrice), precum și pentru conectarea mașinii de sudat.

Un factor semnificativ care afectează stabilitatea tensiunii de ieșire este clasa motorului, și anume capacitatea sa de a menține turații constante (de obicei în jur de 3000 rpm) sub schimbări de sarcină, precum și prezența sistemelor de stabilizare, inclusiv AVR (regulator automat de tensiune).

De asemenea, mai preferabil din punct de vedere al designului sunt generatoarele electrice care nu sunt prevăzute cu perii, deoarece nu necesită întreținere și nu cauzează interferențe.

Acesta este parametrul principal. Este pentru el, în primul rând, că consumatorul (cumpărătorul) acordă atenție. Există două "nuanțe":

1. Majoritatea producătorilor din cataloage scriu așa-numita putere maximă de ieșire. Rețineți: acest parametru prevede o funcționare pe termen scurt a unității (în funcție de companie, intervalul variază de la câteva secunde până la câteva minute). Puterea reală nominală este de obicei mai mică (uneori cu zeci de procente) mai mică;
2. Generatorul electric, ca orice alt dispozitiv, are propriul cos φ. Unii producători, atunci când specifică puterea de ieșire, o iau în considerare, în timp ce alții nu. În al doilea caz, utilizatorul va trebui să calculeze el însuși puterea nominală reală, înmulțind valoarea redusă în catalog cu cos φ

De obicei, puterea nominală este indicată în kVA, pentru a traduce în kW mai convențional, multiplicați această valoare cu cos φ = 0,8 și obțineți valoarea în kilowați cu o eroare mică







Articole similare

Trimiteți-le prietenilor: