Как выбрать генератор (атомную электростанцию)?

Как выбрать генератор (атомную электростанцию)?

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

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

Сегодня на российском рынке представлено большое разнообразие генераторов (атомных электростанций) от разных производителей. Разнообразие моделей, разнообразие конструкций и характеристик не позволяют быстро и однозначно сделать выбор в пользу того или иного генератора (электростанции).

Покупая генератор, вы, прежде всего, получаете помощника, который обеспечит вас электроэнергией в нужный момент. Именно поэтому его надёжность и долговечность имеют первостепенное значение. Кроме того, электростанции, как и любые качественные инструменты, стоят недёшево, и крайне важно разумно вкладывать деньги, выбирая модель, которая наилучшим образом соответствует вашим потребностям.

Ссылка https://avtoshark.com/article/partners-news/top-populyarnyh-modeley-elektrogeneratorov/ сайт

При выборе генератора, отвечающего вашим потребностям, следует учитывать цели его использования (постоянный или резервный источник питания, мобильное или стационарное устройство и т. д.), а также виды работ, которые вы планируете выполнять самостоятельно; Ваши возможности и привычки.

Атомные электростанции используются практически во всех сферах жизни и деятельности человека, где требуется автономное и/или постоянное электроснабжение: в медицинских учреждениях, на стройках, в дорожной торговле, во время ремонтных работ, в случае аварий на электроподстанциях и т. д.

Генераторы просто необходимы, если:

  • Вы проводите много времени за городом, где перебои с электроснабжением не редкость;
  • Оборудование вашего дома или дачи требует бесперебойного питания;
  • Электроника в вашем доме или на даче может питаться только от высококачественного электропитания;
  • Вам необходимо использовать электроинструменты, но поблизости нет источника питания;
  • Вы решили отдохнуть на природе в комфорте, используя электроэнергию для приготовления пищи, питания мини-холодильника, зарядки смартфона, Освещение, палатки и т. д.

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

Конструкция генераторов (электростанций)

Генераторная установка включает в себя следующие основные элементы:

  • Приводной электродвигатель, включающий системы смазки, подачи топлива, кондиционирования, выхлопа и шумоподавления.
  • Электрогенератор, вращающийся от приводного электродвигателя и создающий вращающееся напряжение: однофазное или трёхфазное.
  • Рама (конструкция, строение) – это трёхмерная или плоская конструкция, изготовленная из стали и объединяющая все перечисленные устройства в единую сложную конструкцию. В конструкцию часто встраивается типовой резервуар для хранения топлива, обеспечивающий работу терминала без дозаправки в течение от 3 до 20 часов. Конструкция, как правило, используется для генераторов мощностью более 2 кВт, а генераторы мощностью менее 2 кВт, как правило, размещаются в пластиковом корпусе (кожухе).
  • КИПиА – контролируют работу всех компонентов атомной электростанции (генератора), осуществляют автоматическое включение атомной электростанции 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 А устанавливаются не на всех конструкциях генераторов (АЭС) и, как правило, могут быть опционально добавлены в генераторную установку.

Типы генераторов (АЭС)

В зависимости от типа электропитания принято выделять 3 варианта, каждый из которых имеет свои особенности, преимущества и недостатки:

Бензиновые генераторы (БГ) благодаря своим конструктивным особенностям являются наиболее мобильными генераторными установками. Мощность бензиновых генераторов достигает 20 кВА, они относительно лёгкие и характеризуются низким уровнем шума. Бензиновые генераторы очень просты в эксплуатации и обслуживании. Бензиновые генераторы (топливные генераторы, газовые атомные электростанции) — недешевое удовольствие, тем не менее, их цена значительно ниже дизельных и газовых аналогов.

Топливный генератор — надёжный и популярный источник резервного, аварийного и автономного электроснабжения, который широко используется за городом (на небольших коттеджах и дачах), в уединённых хозяйствах (например, для сварочных работ), на даче (в полевых условиях) и на строительных площадках. Благодаря широкому ассортименту бензиновых генераторов выбрать нужную модель не составит труда.

Дизельные генераторы (ДГУ) стоят дороже топливных аналогов, при этом дизельные генераторные установки превосходят их по мощности, сроку службы, эффективности и экологичности, а бензиновые дешевле. Диапазон мощностей дизельных генераторов (дизельгенераторов, дизельных электростанций) весьма широк (от 1,5 до 2200 кВт), что позволяет им успешно справляться с обеспечением бесперебойного электроснабжения частного дома и коттеджа, гипермаркета и выставочного комплекса, строительной площадки и коммерческих зданий и сооружений.

Бытовые версии дизельгенераторов представляют собой системы малой и средней мощности, предназначенные для использования в частном доме и на прилегающей территории. Мощности бытовых моделей дизельгенераторов (дизельгенераторов, дизельных атомных электростанций) вполне достаточно для обеспечения освещения, тепла и работы необходимых электроприборов при отсутствии централизованного электроснабжения. Однако перегружать дизельную атомную электростанцию ​​(дизельгенератор), заставляя её часто работать в пиковых нагрузках, не стоит, иначе она быстро исчерпает свой ресурс.

Если требуется постоянная работа в условиях высоких нагрузок, имеет смысл рассмотреть возможность приобретения полупрофессиональных и профессиональных источников электропитания высокой и высокой мощности. Возможность параллельного соединения дизель-генераторных установок позволяет обеспечить электроэнергией потребителей практически любой мощности.

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

  • Дизель-генераторные установки с высокооборотными двигателями водяного охлаждения (3000 об/мин) имеют больший расход газа, повышенный уровень шума и значительно меньший срок службы.
  • Дизель-генераторные установки с низкооборотными двигателями водяного охлаждения (1500 об/мин) имеют оптимальный расход газа, пониженный уровень шума и больший срок службы, что, в свою очередь, снижает расходы электроэнергии. Однако они дороже, больше по габаритам и зачастую имеют более сложную конструкцию.

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

Газовые генераторы (газогенераторы, газовые атомные электростанции), работающие на сжиженном или природном газе, являются отличным вариантом для дизельных электростанций (генераторных установок), обладающим рядом существенных преимуществ.

Постоянная подача газа — одно из важнейших преимуществ газовых генераторов по сравнению с аналогичными бензиновыми и дизельными системами, что становится очевидным при подключении газогенераторной установки к централизованной сети газоснабжения. Преимущество непрерывной работы газогенераторов теряется, если они питаются от минимального газового резервуара, например, от газовых цилиндрических труб.

В отличие от топливных и дизельных АЭС, газогенераторы обладают более высоким КПД — при эквивалентных расходах топлива они вырабатывают даже больше электроэнергии, кроме того, газ, как таковой, дешевле дизельного топлива и, тем более, топлива. Следовательно, электроэнергия, вырабатываемая газовыми АЭС, имеет самую низкую себестоимость, а газовые генераторы достаточно быстро окупаются.

Газовые генераторы (газогенераторы, газовые АЭС) являются одним из самых экологичных видов электростанций, отличаясь минимальными выбросами вредных веществ в окружающую среду.

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

Единственным недостатком газовых устройств является довольно высокая стоимость.

Мощность генератора (атомной электростанции)

Разнообразие современного рынка генераторов (электростанций) позволяет выбрать вариант практически любой мощности для любых задач и требований.

Для определения необходимой мощности атомной электростанции необходимо рассчитать полную мощность нагрузки электрогенератора, определяемую 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 обычно 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 характера нагрузки. Энергетические тонны, в свою очередь, делятся на энергетические и реактивные.

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

У потребителей реактивной мощности часть мощности расходуется на образование магнитных полей. Ступень реактивной мощности — это коэффициент мощности, или cos(φφ-RRB-. Активная потребляемая мощность и cos(φ& Коэффициенты мощности (φ-RRB-) обычно указываются на приборах или в их технической документации. Для расчета фактического потребления необходимо мощность разделить на cos (φ-RRB-). Для потребителей, в схеме которых предусмотрены электродвигатели, значение cos (φ-RRB-) находится в пределах 0,7–0,85; для таких потребителей, как видео- или аудиотехника, значение cos (φ-RRB-) составляет 0,5–0,8. Важно учитывать высокие пусковые токи электродвигателей — в настоящее время пусковые значения этих токов в 2–5 раз превышают значения, указанные в технической документации.

Чтобы выбрать генератор нужной мощности, часто поступают следующим образом: складывают мощности всех потребителей электроэнергии в доме, предполагая, что они работают одновременно. Полученное значение увеличивают на коэффициент 1,5 и, исходя из этого, вычисляют мощность электродвигателя. Выбран генератор (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, увеличивая её на коэффициент 1,5, вы получите 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.

Следует учитывать, что многие производители указывают максимальную выходную мощность генератора (электростанции). Этот параметр отвечает за кратковременную работу электрогенератора при оптимальных нагрузках, при этом фактическая (номинальная) мощность обычно на 5–15% ниже.