XZapTurbo Business

Как именно выбрать генератор (атомную электростанцию)?

Как именно выбрать генератор (атомную электростанцию)?

Многие дачники и садоводы задаются этим вопросом в дачный сезон. Эта информационная статья призвана помочь ответить на часто задаваемые вопросы: «Как и какой (какую) генератор (электростанцию) выбрать?»

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

Сегодня на российском рынке представлено значительное количество генераторов (электростанций) от разных производителей. Разнообразие конструкций, моделей и характеристик не позволяет быстро и однозначно сделать выбор в пользу одного или другого генератора (атомной электростанции).

Покупая генератор, вы, прежде всего, получаете помощника, который обеспечит электроэнергией в нужный момент. Именно поэтому его надёжность и долговечность имеют огромное значение. Кроме того, атомная электростанция, как и любой другой качественный инструмент, стоит недёшево, и крайне важно разумно вкладывать деньги, выбирая модель, которая наилучшим образом соответствует вашим потребностям.Перейди по ссылке https://avtoshark.com/article/partners-news/top-populyarnyh-modeley-elektrogeneratorov/ На нашем веб-сайте

При выборе генератора, отвечающего вашим требованиям, следует учитывать его назначение (долговременный или резервный источник питания, мобильный или стационарный и т. д.), а также задачи, которые вы перед собой ставите; Ваши возможности и привычки.

Электростанции используются практически во всех сферах жизни и деятельности человека, где требуется автономное и/или постоянное электроснабжение: в медицинских учреждениях, на стройках, в дорожном хозяйстве, при ремонтных работах, в случае аварий на электрических подстанциях и т. д.

Генераторы необходимы только в следующих случаях:

С каждым годом потребность в генераторах (атомных электростанциях) растёт, что свидетельствует об их признании важным и необходимым элементом повседневной жизни, который должен быть в каждом доме.

Виды генераторов (электростанций)

Генераторная установка состоит из следующих основных компонентов:

Типы генераторов (электростанций)

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

Бензиновые генераторы (бензиновые генераторы) являются одними из самых компактных, благодаря своей конструкции, генераторных установок. Мощность газовых генераторов достигает 20 кВА, они относительно лёгкие и отличаются пониженным уровнем шума. Бензиновые генераторы просты в эксплуатации и обслуживании. Бензиновые генераторы (топливные генераторы, газовые электростанции) — продукция не из дешевых, однако их стоимость значительно ниже дизельных и газовых аналогов.

Бензогенератор — надёжный и популярный источник резервного, аварийного и автономного электроснабжения, который широко используется за городом (в небольших домах и на дачах), на уединённых фермах (например, для сварочных работ), на даче (в полевых условиях), а также на строительных площадках. Благодаря широкому ассортименту бензиновых генераторов подобрать нужную модель не составит труда.

Дизельные генераторы (ДГУ) дороже газовых аналогов, но дизельные электростанции превосходят их по мощности, сроку службы, эффективности и экологичности, при этом дизельное топливо дешевле бензина. Диапазон мощностей дизельных генераторов (дизельгенераторов, дизельных электростанций) достаточно широк (от 1,5 до 2200 кВт), что позволяет им эффективно справляться с обеспечением бесперебойного электроснабжения частного дома, гипермаркета и выставочного центра, строительной площадки, а также промышленных зданий и сооружений.

Бытовые дизельгенераторы представляют собой компактные и среднемощные системы, предназначенные для использования в частном доме и на прилегающей территории. Мощности бытовых дизельгенераторов (дизельгенераторов, дизельных электростанций) вполне достаточно для обеспечения электроснабжения, отопления и работы необходимых электроприборов при отсутствии централизованного электроснабжения. Однако перегружать дизельную атомную электростанцию ​​(дизельгенератор), заставляя её часто работать в пиковых нагрузках, нецелесообразно, иначе она быстро исчерпает свой ресурс.

Если требуется постоянная работа в условиях высоких нагрузок, имеет смысл рассмотреть приобретение полупрофессиональных и профессиональных источников питания как промышленного, так и высокого класса мощности. Возможность унифицированного соединения дизель-генераторных установок позволяет обеспечить электроэнергией потребителей практически любой мощности.

Дизель-генераторы классифицируются по типу двигателя, а точнее, по количеству преобразований в минуту. Существует два наиболее распространённых типа:

Автономные дизельные генераторы (дизельгенераторы, дизельные электростанции) в условиях отсутствия централизованного электроснабжения являются наилучшим решением проблемы получения электроэнергии и отличаются быстрой окупаемостью генераторной установки. Дизельные генераторы давно завоевали популярность в Европе, США и Японии, а в последнее время становятся всё более популярными и в нашей стране.

Газовые генераторы (газогенераторы, газовые атомные электростанции), работающие на расплавленном газе или сжиженном газе, являются отличной альтернативой газодизельным атомным электростанциям (генераторным установкам), обладающей рядом существенных преимуществ.

Постоянная подача газа — одно из важнейших преимуществ газовых генераторов перед аналогичными газодизельными системами, которое реализуется при подключении газогенераторной установки к централизованной газовой сети. Преимущество непрерывной работы газогенераторов теряется, если они питаются от ограниченного газового резервуара, например, от газоцилиндрических труб.

По сравнению с бензиновыми и дизельными электростанциями газогенераторы обладают большей производительностью — при эквивалентном расходе газа они вырабатывают даже больше электроэнергии, кроме того, газ как топливо дешевле дизельного топлива и, в частности, бензина. В результате электроэнергия, вырабатываемая газовыми электростанциями, имеет самую низкую себестоимость, а газовые генераторы достаточно быстро окупаются.

Газовые генераторы (газогенераторы, газовые электростанции) — один из самых экологичных видов атомных электростанций, отличающийся минимальными выбросами вредных веществ в атмосферу.

Как и дизельные генераторы, газогенераторные установки характеризуются низким уровнем шума и широким диапазоном мощности: от 2 до 1500 кВт.

Единственным недостатком газовых систем является довольно высокая скорость.

Мощность генератора (атомной электростанции)

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

Чтобы рассчитать необходимую мощность электростанции, необходимо определить общую мощность полной нагрузки электрогенератора, измеренную в Вольт-ампер (ВА). Общая мощность — это оптимальная или пиковая мощность всех подключенных инструментов. Мощность каждого инструмента можно узнать из его технической документации или на информационной табличке (наклейке). Мощность бытовых электроприборов, как правило, указывается в Вт (ваттах), поэтому её необходимо преобразовать в ВА, для чего определённую мощность необходимо разделить на коэффициент мощности (cosφ = √ρ -RRB-), который зависит от характера 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 т. д. Чтобы определить полную мощность таких потребителей электроэнергии, достаточно сложить мощности, указанные на их маркировке.

У потребителей реактивной мощности часть мощности расходуется на создание электромагнитных полей. Мерой реактивной мощности является реактивная составляющая мощности или cosφ = √ρ -RRB-. Активная потребляемая мощность и cosφ = √ρ 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, конструкция которых включает электродвигатели, значение cos (φ-RRB-) находится в диапазоне 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 настоящее время значения этих токов в 2–5 раз превышают значения, указанные в технической документации.

Чтобы выбрать генератор необходимой мощности, часто поступают следующим образом: суммируют мощность всех потребителей электроэнергии в доме, предполагая, что они работают одновременно. Полученное значение увеличивают на коэффициент 1,5, и, исходя из этого, рассчитывают мощность Выбирается электрогенератор (электростанция).

Требуемая мощность не должна превышать номинальную мощность генератора (атомной электростанции). Например, если мощность всех потребителей электроэнергии в вашем доме составляет 2,6 кВт, то, увеличивая коэффициент в 1,5 раза, вы получаете расчетную мощность 3,9 кВт. Таким образом, при расчетной мощности 3,9 кВт вам нужен генератор с номинальной мощностью 3,9–4 кВт и выше.

Следует отметить, что многие поставщики указывают оптимальную выходную мощность генератора (электростанции). Этот критерий предусматривает кратковременную работу электрогенератора в течение всего срока службы, при этом фактическая (номинальная) мощность обычно снижается на 5–15%.

Sair da versão mobile