Устройство бензогенератора: Подробно изучаем устройство бензогенератора

Содержание

Подробно изучаем устройство бензогенератора

Автономные генераторы зачастую бывают незаменимыми, и полный список их возможных применений будет очень длинным — от обеспечения электроэнергией пляжной вечеринки на выходных до постоянной работы у частного здания. Широкий спектр выполняемых работ породил большое количество типов автономных генераторов, отличающихся как конструктивно, так и по характеристикам. Общим же у них является принцип действия — двигатель внутреннего сгорания того или иного типа вращает вал электрогенератора, преобразуя механическую энергию в электрическую.

Наиболее очевидное разделение групп генераторов — на профессиональные и бытовые.

  • Бытовой генератор — это, как правило, переносной агрегат с бензиновым двигателем, не предназначенный для длительной работы, имеющий мощность в несколько кВА.
  • Профессиональные генераторы имеют повышенные мощность и время беспрерывной работы, а для большей топливной экономичности и увеличения ресурса на них, как правило, устанавливаются дизельные двигатели.
    При этом, если бытовые электрогенераторы вырабатывают однофазный ток напряжением 220 В, то профессиональные генераторы в подавляющем большинстве трехфазные, рассчитанные на 380 В выходного напряжения. Большие габариты и масса заставляют либо размещать мощные генераторы на колесном шасси, либо делать их стационарными.

Итак, в этой классификации мы уже обнаружили ряд конструктивных различий. Рассмотрим их по порядку.

Двигатель

Как известно, бензиновый двигатель может работать как по двухтактному циклу, так и по четырехтактному. При этом низкая экономичность и ограниченный ресурс делает двухтактные двигатели не самым лучшим выбором для привода электрогенератора, хотя они и проще в конструкции, а значит — дешевле и легче.

Четырехтактный же двигатель, хотя он сложнее и дороже, расходует значительно меньше топлива и способен проработать гораздо больше. Поэтому генераторы мощностью до 10 кВА, как правило, оснащаются двигателями именно такого типа.

Бензиновые двигатели электрогенераторов — это в основном одноцилиндровые агрегаты с принудительным воздушным охлаждением, приготовление горючей смеси осуществляется при помощи карбюратора. Для запуска их применяется либо тросовый стартер, либо в конструкцию дополнительно включается электрозапуск (тогда, помимо аккумулятора, такие генераторы имеют и 12 В выход: от этой цепи заряжается аккумулятор и к ней же могут подключаться потребители, рассчитанные на низковольтное питание). Наиболее распространены моторы с чугунной гильзой и верхнеклапанным газораспределительным механизмом — как правило, это моторы Honda GX и их китайские копии.

Двигатели бытовых бензогенераторов не предназначены для длительной беспрерывной эксплуатации. Превышение времени работы, указанного в инструкции по эксплуатации (как правило, не более 5-7 часов), сократит ресурс мотора.

Однако же, даже самые совершенные бензиновые двигатели имеют ограниченный ресурс: при должном уходе они проработают 3-4 тысячи моточасов.

Много это или мало? При эпизодическом использовании на выезде, например, для подключения электроинструмента — это достаточно большой ресурс, а вот постоянно запитывать частный дом от бензогенератора значит ежегодно перебирать его двигатель.

Значительно больший ресурс имеют дизельные силовые агрегаты, кроме того, они выгоднее при длительной эксплуатации за счет большей экономичности. По этой причине все мощные генераторные установки, как переносные, так и стационарные, используют дизельные моторы.

Для таких агрегатов ряд недостатков дизельных моторов по сравнению с бензиновыми (дороговизна, больший вес и шумность) не являются принципиальными, определенное неудобство есть лишь при запуске дизельных моторов в холодное время.

При эксплуатации дизельного генератора нужно учитывать, что длительная работа на холостом ходу без нагрузки для них вредна: нарушается полнота сгорания топлива, что приводит к повышенному образованию сажи, забивающей выпуск, и разжижению моторного масла просачивающимся через поршневые кольца дизельным топливом.

Поэтому в список регламентных работ для дизельных электростанций обязательно включается периодический вывод их на полную мощность.

Кроме того, существуют и генераторы, работающие на природном газу. Конструктивно они ничем не отличаются от бензиновых, кроме системы питания: вместо карбюратора они оснащены редуктором для регулирования давления газа и калиброванной форсункой, подающей газ во впускной коллектор. При этом такие генераторы в качестве источника топлива могут использовать не только баллон со сжиженным газом, но и газовую сеть — в этом случае расходы на топливо становятся минимальными. Недостатком подобных генераторов является низкая мобильность (газовый баллон габаритнее и тяжелее бензобака, который, к тому же, можно дозаправлять прямо на месте), а также повышенная пожароопасность, особенно при неграмотной эксплуатации. Однако в качестве источника резервного питания в доме, подключенном к газовой магистрали, это неплохой вариант: нет необходимости заботиться о поддержании уровня и качества топлива в бензобаке, а ресурс двигателя при работе на газу выше, чем при работе на бензине.

Электрогенератор

Это основной узел бензогенератора, определяющий его характеристики и область применения. Принцип его действия заключается в возбуждении тока в неподвижной обмотке статора переменным магнитным полем, создаваемым вращающейся обмоткой (ротором) в генераторах синхронного типа или постоянным магнитом в асинхронных генераторах. При этом количество обмоток статора определяет количество фаз на выходе:

  • Однофазные генераторы имеют одну силовую обмотку, такая схема распространена в бытовых генераторах небольшой и средней мощности;
  • Трехфазные генераторы имеют три силовые обмотки и могут запитывать как нагрузку, рассчитанную на трехфазное питание напряжением 380 вольт, так и однофазные потребители (в этом случае с такой схемой их необходимо распределить по трем группам равной мощности).

Мощность же генератора тесно связана и с количеством фаз, и с его общей конструкцией:

  • Маломощные генераторы (до 2 кВА) — это легкие бензиновые агрегаты, не предназначенные для профессионального применения. Типичное их применение — обеспечение энергией уличных торговых точек;
  • Генераторы средней мощности (до 6,5 кВА) — это техника, относящаяся к полупрофессиональному и профессиональному классам, но при этом достаточно компактная. Используются также бензиновые моторы. Подобный генератор сможет питать гаражную мастерскую или небольшой дом;
  • Среди агрегатов высокой мощности (до 15 кВА) можно встретить как бензиновые, так и дизельные, часто имеющие более одного цилиндра. Высокая мощность делает нецелесообразным использование однофазной схемы, поэтому такие генераторы часто имеют трехфазный выход 380 В, а более мощные генераторные установки выпускаются исключительно трехфазными.

Кроме высоковольтной обмотки, многие генераторы оснащаются дополнительной, которая через выпрямитель питает потребители, рассчитанные на 12 В постоянного тока: безопасные переноски, автомобильные компрессоры и так далее.

Тип возбуждения генератора зависит от его мощности и области применения. Асинхронные генераторы значительно проще и дешевле синхронных за счет отсутствия обмотки возбуждения и щеточного узла, а их ресурс выше. С другой стороны, синхронные генераторы изменением тока обмотки позволяют легко и точно регулировать выходное напряжение, а также значительно лучше работают при резких изменениях нагрузки, особенно имеющей высокую индуктивность — например, при подключении мощного электродвигателя величина и длительность просадки напряжения будут выше у асинхронного генератора. По этой причине бензогенераторы, выполненные по асинхронной схеме, часто снабжаются специальной системой пускового усиления, кратковременно повышающей отдаваемую генератором мощность.

Принцип работы асинхронного генератора показан на видео

Есть и еще один важный параметр переменного тока, о котором нельзя забывать — это его частота. И если для ряда потребителей наподобие ламп накаливания она не имеет большого значения, то для блоков питания электронных устройств отклонение частоты питающего напряжения от номинальной чревато не только нарушением их работы, но и повреждением.

Частота тока, выдаваемого генератором, определяется двумя параметрами: частотой вращения ротора и количеством полюсов на нем. Таким образом, двухполюсный ротор для создания тока с частотой 50 Гц должен вращаться с частотой 3000 об/мин, а четырехполюсный — 1500 об/мин. Поддержание заданных оборотов обеспечивается механическим регулятором, управляющим дроссельной заслонкой карбюратора на бензогенераторах или топливным насосом высокого давления — на дизельных. Такой механизм прост и достаточно эффективен при постоянной нагрузке, в то время как при резком изменении потребляемого тока частота меняется на короткий промежуток времени. Кроме того, необходимость поддержания постоянной частоты вынуждает двигатель генератора постоянно работать на одних и тех же оборотах максимальной мощности, хотя при низком энергопотреблении двигатель мог бы обеспечить электропитание и на меньших оборотах — отсюда снижение ресурса мотора и повышенный расход топлива.

Этих недостатков удалось избежать с появлением в широком доступе мощной коммутирующей электроники, позволившей создать инверторные генераторы. Принцип действия силового инвертора прост: переменный ток, выработанный генератором, выпрямляется, после чего преобразуется электронным блоком вновь в переменный, но уже строго заданной частоты. Это делает частоту выходного напряжения абсолютно не зависящей от частоты вращения ротора генератора, а следовательно — позволяет двигателю изменять обороты в зависимости от нагрузки, сберегая ресурс и топливо.

Дешевые инверторы, как правило, могут выдавать напряжение, по форме далекое от идеальной синусоиды. Подключение мощной индуктивной нагрузки к такому инвертору приведет к перегреву и возможному повреждению силового каскада инвертора!

Есть у инверторных генераторов и определенные минусы: за счет наличия электронного блока они дороже, чем обычные бензогенераторы, а также теоретически менее надежны. Кроме того, возможности силовой электроники не безграничны, и максимальная мощность инверторных генераторов сейчас не превышает 7 кВА.

На видео показано устройство бензогенератора на примере модели марки Зубр

Выбор генератора


При выборе генератора нужно начать с определения необходимой мощности. Этот вопрос не так прост, как кажется, поскольку потребители в цепях переменного тока имеют как активное (омическое) сопротивление, так и реактивное (емкостное и индуктивное), а также зачастую до выхода на рабочий режим имеют энергопотребление значительно больше номинального.

Простейший пример: нам нужен переносной генератор, от которого мы запитаем перфоратор мощностью 800 Вт. Его электродвигатель имеет значительную индуктивную составляющую сопротивления, которая при расчете энергопотребления описывается так называемым коэффициентом мощности, обозначаемым как cosφ. Если для нагрузки, не обладающей реактивным сопротивлением, он равен единице, то с ростом емкости либо индуктивности нагрузки растет. Кроме того, нельзя забывать и то, что сам генератор имеет значительную индуктивность.

Именно из-за индуктивного сопротивления обмоток генератора его мощность обозначается не в ваттах, а в вольт-амперах при заданном коэффициенте мощности: например, бензогенератор мощностью 5 кВА при собственном cosφ=0,8 реально имеет максимальную мощность 4 кВт.

Таким образом, при необходимости запитать 800-ваттный электродвигатель с собственным cosφ=0,5 нам потребуется генератор, способный длительно отдавать мощность 1600 Вт, то есть его пиковая мощность, обозначаемая в характеристиках, должна быть в полтора-два раза больше. С учетом же потерь в самом генераторе для нашего перфоратора придется приобрести бензогенератор на 4 кВА.

В то же время, если нам нужно будет запитать от этого же генератора освещение и электрообогреватель (потребители, не имеющие реактивного сопротивления), их суммарная мощность сможет быть в два раза больше при той же нагрузке на сам генератор.

Далее определимся со временем работы генератора. Как уже говорилось, для длительной работы предпочтительнее дизельный силовой агрегат — поэтому рассматривая агрегат для постоянного обеспечения энергией здания (частного дома или небольшого цеха), стоит рассмотреть этот вариант, особенно с учетом вышеописанного расчета требуемой мощности генератора — бензиновый агрегат окажется слишком прожорливым. Поскольку постоянный контроль над длительно работающим генератором осуществлять будет невозможно, он обязательно должен оснащаться защитным устройством, глушащим двигатель при падении уровня моторного масла либо его давления.

В ряде случаев (необходимость частой транспортировки, особенно ручной) меньшая масса бензогенератора может оказаться более важным фактором, чем экономичность дизельного. Также бензиновый агрегат является более предпочтительным вариантом для кратковременной эксплуатации — в этом случае экономичность и ресурс играют значительно меньшую роль, чем цена самой установки.

Для аварийного снабжения дома электроэнергией стоит рассмотреть вариант подключения к газовой сети генератора, рассчитанного на использование природного газа.

Запуск

Переносной генератор необходимо разместить на ровной сухой поверхности, а в случае работы на открытом пространстве — защитить его от попадания осадков. Поскольку одноцилиндровые двигатели, применяемые в бензогенервторах, отличаются высоким уровнем вибраций, нельзя располагать на генераторе посторонние предметы, а особенно — емкости с топливом, во избежание их падения. Перед запуском необходимо удостовериться в достаточном уровне моторного масла и при необходимости долить его, после чего двигатель генератора можно запускать.


Подключать нагрузку к генератору можно только после того, как двигатель будет запущен.

Не запускайте генератор, если к нему подключены электроприборы.

Для запуска бензинового мотора служит специальная воздушная заслонка, в закрытом положении обогащающая топливную смесь. При первом запуске двигателя, особенно в холодную погоду, ее необходимо закрыть тем больше, чем ниже температура воздуха, а по мере прогрева двигателя плавно открыть. Прогретый двигатель должен запускаться без прикрытия заслонки, в противном случае стоит обратить внимание на регулировки карбюратора. Запуск в зависимости от конструкции двигателя осуществляется либо тросовым стартером (плавно вытяните его до ощущения сопротивления, после чего резко увеличьте усилие), либо электрическим (для запуска нажмите и удерживайте пусковую кнопку).

Запуск дизельного мотора отличается только тем, что нет необходимости использовать воздушную заслонку, но вместо этого нужно приоткрывать декомпрессор — устройство, снижающее давление в камере сгорания для облегчения проворота коленчатого вала при запуске. Кроме того, запуск дизельного мотора может сильно затруднить завоздушенная топливная система (первый запуск нового генератора или если до этого бак был выработан насухо). В таком случае придется прокачать топливную систему (порядок прокачки отличается для разных двигателей и описывается в руководстве по эксплуатации).

Дав поработать генератору некоторое время (в теплое время года бензиновый двигатель прогреется достаточно быстро, не более минуты), можно подключать нагрузку, убедившись, что индикаторы работоспособности или указатель напряжения генераторной установки указывают на ее полную работоспособность.

Техническое обслуживание

Своевременное обслуживание генераторной установки заметно сказывается на ее ресурсе. Наиболее частого внимания требует двигатель, как ее наиболее сложный узел. Согласно заданной производителем периодичности, указываемой в часах работы, необходимо заменять моторное масло и обслуживать воздушный фильтр. На мощных генераторах, оснащенных более сложными двигателями, также меняются масляный и топливный фильтры. Бензиновые и дизельные двигатели (газовые — гораздо реже) требуют замены свечей зажигания.

Если генератор используется эпизодически, не стоит хранить его заправленным — окисляющееся и разлагающееся со временем может привести к засорению отложениями карбюратора на беногенераторах и выпадению парафина на дизельных моторах, способному полностью перекрыть поступление топлива. Также старое топливо затруднит запуск.

Непосредственно генератор — узел практически вечный, лишь время от времени необходимо очищать щеточный узел синхронного генератора от пыли и менять сами щетки, а иногда — несущие подшипники ротора.

Источник: https://generatorexperts.ru


Устройство бензинового генератора и его эксплуатация

Бензогенераторы на сегодняшний день являются довольно таки популярным портативным источником электроэнергии. Однако, несмотря на свою простоту и практичность, прибор требует от пользователя соблюдения различных правил эксплуатации, о которых вы узнаете в этой статье.

Итак, перед началом пользоваться генератором настоятельно рекомендуем вам ознакомиться с руководством по бензиновой генераторной установке. Составляющие большинства бензиновых агрегатов состоят из:
Датчики и индикаторы:
Вольтметр. Устройство, которое измеряет уровень выходной мощности генерируемой электроэнергии. В зависимости вида от модели электрогенератора он может быть или аналоговым, или электронным. Электронный вольтметр как правило лучше, так как он предоставляет намного больше данных, в число которых входит: общее количество энергии, потребляемой различными устройствами. Его можно заменить и приобрести отдельно.
Индикатор уровня топлива. Показывает количество бензина в баке. Включает плавающий индикатор,а так же измеряет уровень оставшегося бензина в баке. Мы рекомендуем выбирать генераторы с цифровым датчиком топлива. Они более точно показывают уровень топлива и могут подать сигнал необходимости дозаправки
Переключатели панели управления:
Кнопка питания 12 Вольт. Включает питание через розетку 12 Вольт.
Моторный выключатель. Выключателем может быть кнопка запуска двигателя с внешним стартером или же с автоматикой.
Предохранитель (выключатель). Обеспечивает аварийную и безопасную остановку устройства в случае короткого замыкания, а также защищая генератор от перегрева и несчастных случаев.
Розетки:
Розетка мощностью 12 Вольт. Подходит для питания неэнергоемких приборов.
Розетки 220 В. Стандартные розетки постоянного тока, они используются для подключения агрегата к сети потребления.
Заземляющий терминал. При подключении к корпусу и заземляющему проводнику устройство предоставляет надежное заземление.
Корпус генератора:
Рама. Это основа, на которую устанавливается бензогенератор.
Бак для топлива. Топливный бак, благодаря которому работает наш бензогенератор.
Ручка стартера. Она запускает двигатель.
Воздушный фильтр. Предназначен для очистки выхлопных газов. Его регулярно необходимо очищать и проводить замену загрязненных элементов.
Топливный кран. Он отвечает за запуск и остановку и подачи бензина в камеру сгорания.
Прибор для определения уровня масла в генераторе.
Специальная крышка для слива масла.
Глушитель щит

Особенности эксплуатации бензогенератора


Заземление
Очень важным условием работы бензогенератора есть правильная настройка его заземления. Категорически запрещается использовать генератор при не правильной установке заземления, так как существует довольно таки высокий риск поражения электрическим током для пользователя во время работы генератора. Наиболее часто используемым заземлением является лист железа (не менее 1000 х 500 мм) или металлическая сердцевина диаметром не менее 1,5 см.
Генератор должен быть оборудован клеммой заземления, соединенной с заземляющим устройством, погруженным в землю на уровне слоев влажного грунта, с помощью жестко установленного провода. Минимально необходимое сопротивление, требуемое цепью для обеспечения достаточно надежного заземления, составляет 4 Ом.
Для установки заземления необходимо привлечь специалиста, который обладает квалифицированным оборудованием для подобной работы и защитой.

Проверка уровня масла и заправка агрегата



Бензиновый генератор, как и любое другое сложное оборудование нуждается в техническом уходе. Прежде всего, мы имеем в виду своевременную замену масла и дозаправка топлива. Если электростанция не может работать без топлива, то недостаток масла в двигателе часто приводит к повреждению самого двигателя генераторной установки и его быстрому выходу из строя. Заметим, что уровень масла проверяется специальным щупом, установленным в пробке. Перед чисткой окуните щуп в маслозаливную горловину до дна, затем проверьте, какой уровень на щупе покрыт маслом. Следует отметить, что такую проверку необходимо проводить только тогда, когда двигатель находиться в выключенном состоянии и охлажден (не ранее, чем через 5-10 минут после выключения генератора), и рекомендуется выполнять его до запуска бензогенератора.
Перед заправкой обязательно заливайте топливо, указанное производителем, указанное в руководстве пользователя. В зависимости от типа двигателя вашего генератора топливо может быть разным. Также важно учитывать погодные условия. Вид топлива необходимо менять в зависимости от погоды. Для работы в низких и высоких температурах.

Запуск бензогенератора


Запуск бензогенератора состоит из нескольких последовательностей:

  • Убедитесь, что генератор заправлен топливом и в нем достаточный уровень масла.
  • Выключите предохранитель.
  • Откройте топливный кран для обеспечения генератора бензином.
  • Если двигатель генератора работал на холостом ходу в течение нескольких часов или уже остыл (или вообще не запустился), закройте стартер с помощью специальной ручки. В противном случае оставьте его открытым.
  • Прежде чем перевести устройство в положение «Вкл.», Запустите двигатель агрегата с помощью стартера (если он у вас не автоматический). Заведенный двигатель должен прогреться в течение нескольких минут, затем можно подключать нагрузку.

Выключение бензинового генератора


Также как и при запуске генератора необходимо придерживаться определенной последовательности действия при отключении генератора.

  • Снять нагрузку с генератора и переведя его в холосту работу.
  • Выключить предохранитель.
  • После чего отключаем зажигание.
  • Перекрываем топливо.


Здесь следует отметить, что, когда генератор работает при высоких нагрузках, ему следует дать поработать двигателю в течение нескольких минут в нормальном режиме, прежде чем выключать его.

принцип работы, классификация, как выбрать

В некоторых ситуациях невозможно обойтись без автономного источника электроэнергии. Для частного дома или дачи наиболее приемлемый вариант хороший бензогенератор. При достаточной мощности последнего от него может быть запитан даже котел отопления. Не менее актуально наличие бензинового генератора на строительных площадках для питания сварочного инвертора или другого оборудования. Собранная нами информация поможет подобрать наиболее оптимальное устройство для этих целей.

Принцип работы и конструктивные особенности

Принцип действия бензиновых и дизельных электростанций построен на преобразовании механической энергии в электрическую. Соответственно, в конструкции таких устройств имеется ДВС (двигатель внутреннего сгорания), вращающий электромашину, вырабатывающую электричество. Об устройстве и принципе действия последней, можно найти информацию на нашем сайте. Основные узлы автономного генератора представлены на рисунке ниже.

Устройство бензогенератора

Обозначения:

  • А – Электронный блок, отвечающий за управление генератором и стабилизацию напряжения.
  • В – Генератор электроэнергии, в этом качестве используется синхронная или асинхронна электро машина.
  • С – Контрольные приборы электронного блока.
  • D – Крепежная рама, которая также играет роль защитного каркаса.
  • E – Горловина топливного бака.
  • F –Топливный бак.
  • G – двух- или четырехтактный карбюраторный или инжекторный ДВС.

О силовом приводе генераторной установки необходимо рассказать подробней.

ДВС бензогенератора

В качестве привода в таких установках могут использоваться двух и четырехтактные бензиновые двигатели. Расскажем об особенностях каждого из них.

Двухтактный бензогенератор

К числу несомненных преимуществ таких механизмов можно отнести невысокую стоимость, компактные размеры, небольшой вес и низкий уровень шума. Существенные минусы:

  1. Малый ресурс (вдвое меньше, чем у четырехтактных моделей).
  2. Необходимость заливать моторное масло в бензин. Поскольку у такой смеси срок хранения ограничен двумя неделями, готовить ее придется непосредственно перед запуском. Помимо этого наличие масла в бензине существенно повышает токсичность выхлопа. Именно поэтому запрещен монтаж генератора в гараже или других закрытых помещениях, без системы отвода выхлопных газов. Нарушение этого требования может привести к печальным последствиям, содержащиеся в выхлопе токсичные вещества вредны для человека и животных.
  3. Топливная смесь в ДВС данного типа не сгорает полностью, что повышает ее расход.
Переносной 2-х тактный мини генератор марки SRGE 650 (220 вольт, 0,65 кВт, однофазный)

Такие дешевые генераторы идеальный вариант автономного источника питания для отдыха на природе. Собственно, для этой цели имеет смысл не приобретать установку, а взять в аренду.

Четырехтактная установка

Основные преимущества таких установок меньший расход топлива, чем у предыдущего типа (до 30-35%) и вдвое больший ресурс. Достигается это за счет раздельной системы смазки двигателя. Но за эти преимущества придет заплатить более высокую цену по сравнению с двухтактными моделями. С другой стороны, если принимать в расчет двукратное увеличение ресурса, то переплата будет несущественной. Вес установки и ее габариты несколько ограничивают сферу применения, например, для похода и пикника она не подходит.

4-х тактный генератор Ямаха (Yamaha)

Такая станция, как показана на рисунке выше, может служить в качестве аварийного источника электроэнергии для загородного дома, дачи. Помимо этого имеется возможность подключить электроинструмента на строительной площадке, где нет подвода электричества..

Тип электромашины

В качестве генератора автономной электростанции может использоваться синхронная или асинхронная электромашина. Подробное описание конструкции и принципа действия этих установок можно найти на нашем сайте.

Станции с асинхронными электромашинами за счет простой конструкции отличаются простотой конструкции, соответственно, бесщеточные генераторы стоят значительно дешевле и обладают большим ресурсом, чем синхронные установки. Но, следует учесть, что у последних проще реализовать регулировку выходного напряжения, делается это путем управления числом оборотов. Именно поэтому синхронные генераторы более эффективны при резком изменении нагрузки. Чтобы снизить «проседание » напряжения в установках с асинхронными машинами, в их конструкции применяются системы, позволяющие кратковременно повысить мощность.

Система зажигания

Что касается системы запуска, то она бывает ручной и автоматической. В первом варианте установка включается ручным или электрическим стартером непосредственно на месте. В последнем случае имеется возможность организовать удаленный запуск после небольшой переделки (если эта функция не была предусмотрена производителем).

Во втором варианте исполнения генератор начинает работать при отключении централизованного энергоснабжения. Станции с автозапуском самый надежный вариант аварийного электроснабжения для дачи или загородного дома.

Инверторные установки

Частота трехфазной и однофазной сети переменного тока 50 Гц, этот параметр должен быть стабилизирован в генераторе, в противном случае подключенное к нему оборудование может выйти из строя. Чтобы обеспечить это условие вал электромашины должна вращаться с определенной частотой оборотов. В результате, даже при низкой нагрузке ДВС должен работать на полную мощность, что существенно снижает эффективность станции.

Проблему с бессмысленным расходом топлива можно решить путем установки специального электронного блока на выход генератора. В таком устройстве переменное напряжение, поступающее с электромашины, преобразуется в постоянный ток. После этого производится обратное преобразование, но уже с заданной частотой.

Такие инверторные установки самые экономичные, поскольку при низкой нагрузке позволяют снижать частоту оборотов ДВС, тем самым регулируя мощность электрогенератора, а, следовательно, и расход топлива. В качестве примера можно привести инверторные агрегаты Redverg, Honda, сварочный Чемпион(Champion), Eurolux, Inforce и т.д.

Генератор инверторный Honda

Классификация бензоэлектростанций

В зависимости от ресурса установок и мощности их принято разделять на бытовые, профессиональные и стационарные. Первые, как правило, рассчитаны на работу не более 3-х часов в сутки (например, Navigator SPG 2700, а также модельный ряд таких производителей, как Ergomax, Technic, Wester, Megavolt, Genctab и т. д.).

), вторые могут беспрерывно функционировать не менее 8-ми часов. Для повышения ресурса в цилиндры двигателя устанавливаются чугунные гильзы. При более восьмичасовой эксплуатации использовать бензиновые установки не целесообразно, дешевле перейти на станции с дизельным приводом.

Бытовой генератор Firman SPG3800

Бытовые аппараты ограничены мощностью 4 кВт, но встречаются и более мощные генераторы этого класса. В качестве примера можно привести Fubag bs 6600, Ultra PG 3200, Kipor KDE6500E3.

Мощность профессиональных агрегатов, как правило, не превышает 15 -16 кВт, такие станции можно встретить в модельном ряде Shtenli, Etalon, Genset, Skat, ТНГ и т.д. Пример такой установки представлен ниже.

Электростанция Robin Субару (Subaru) EB 14,0/230-SLE 14 кВт 380в (3 фазы)

Более мощные установки (до 30кВт) выпускаются в стационарном исполнении. Как правило, такие модели запускаются как автоматически, так и вручную. На электростанциях с мощностью от 30 кВт устанавливать бензиновый двигатель нерентабельно ввиду малого ресурса работы и большого расхода топлива. Именно поэтому мощные генераторы приводятся в действие дизельным двигателем.

Стационарная бензиновая электростанция Вепрь АБП 20-Т400/230 ВК-БС (20 кВт, с автозапуском, 400/230 В, 3-х фазный, производство Россия)

Как сделать правильный выбор?

В первую очередь необходимо определиться с задачами, возложенными на установку. В зависимости от этого подбирается мощность станции. Это очень важный момент, поскольку при неправильном выборе возникнут следующие проблемы:

  • Мощность меньше необходимой ведет к перегрузке установки, что может вызвать ее остановку. Помимо этого следует учитывать, что длительное функционирование в нештатном режиме снижает ресурс станции, при этом потребляется больше топлива.
  • Сильно завышенная мощность установки ведет к нецелевому расходу бензина.

Чтобы не допустить описанные выше ситуации, следует рассчитать мощность. Делается это следующим образом:

  1. Определяемся, какие приборы будут запитаны от автономного источника.
  2. Суммируем мощность нагрузки.
  3. Добавляем 25-30% для запаса.

Несмотря на кажущуюся простоту процесса, есть важный нюанс – пусковая мощность, то есть, при включении оборудования она будет кратковременно выше номинальной. Это необходимо учитывать, в противном случае подключенное устройство может просто не заработать. Поэтому необходимо производить расчет для пусковой мощности, по следующей формуле PП = PНОМ * k,

  • PП – пусковая мощность;
  • PНОМ– номинальная;
  • k – коэффициент запаса мощности (табличная величина).

Таблица 1. Зависимость пусковой мощности от номинальной, с учетом коэффициента k.

Название прибораPНОМ (кВт)Коэффициент запаса мощности (k)PП (кВт)
Бытовые холодильники0,703,502,45
Микроволновые печи0,802,01,60
Стиральные машины2,01,02,0
Ударные и безударные дрели, а также перфораторы1,01,21,2
Углошлифовальные машинки2,21,32,86
Насосы для скважин1,03,0-5,05,0
Миксеры для бетона1,03,53,5

Приведем пример расчета. Допустим, в случае аварийного отключения электросети, от автономного источника планируется запитывать холодильник и стиральную машину, в этом случае суммарная пусковая мощность будет 4,45 кВт. Добавляем, на всякий случай, запас 20%, получаем – 5,34 кВт. В этом случае можно констатировать, что мощности станций Зубр ЗЭСБ 3500 и Fubag TI 3000 будет недостаточно (3,5 кВт и 3,0 кВт). Ударник УБГ 8200 и Fubag BS 7500 также не подходят, поскольку их мощность существенно выше (8,2 кВт и 7,5 кВт, соответственно). Установка Fogo FH 5001 не отвечает требованию о необходимости 20% запаса, а вот Fubag BS 5500 идеально подходит для решения поставленной задачи.

Генератор Fubag BS 5500 со встроенным стабилизатором напряжения

Определившись с мощностью, выбираем устройство с учетом его технических характеристик. При этом необходимо учитывать, какое напряжение выдает станция, количество фаз, наличие дополнительного питания 12 В, например, чтобы иметь возможность подключить компрессор автомобиля. Такие модели можно встретить у следующих производителей: DDE, Workmaster, Sturm, Forte, Элитеч и т. д.

Следует определиться с необходимостью наличия автозапуска, если станция будет использоваться в качестве аварийного автономного источника, то такая система необходима.

Генератор Элемакс с АВР (система автоматического ввода резерва)

Для установок на строительных площадках, которые предназначены для работы со сварочным аппаратом или другим электроинструментом в такой автоматике нет необходимости. С данной задачей вполне справится такой аппарат, как Мakita EG 2850a или Фирман (Firman) FPG 7800, последний можно завести вручную и удаленно.

Если планируется установка мощного стационарного генератора для дома или дачи, имеет смысл рассмотреть вариант исполнения с водяным охлаждением, такие аппараты имеют больший ресурс.

Важно прочитать на бензогенератор описание, где указаны характеристики аппарата. Причем желательно получить информацию с паспорта устройства. Те, кто писал описание, могли сделать ошибку или сознательно завысить некоторые параметры в маркетинговых целях.

Расход топлива

Не менее важным фактором является расход бензина, например китайский Матрикс (Matrix) и Вепрь российского производства мощностью 3 кВт потребляют около 1,5 литров топлива в час. Японские изделия Hitachi и Mitsui Power ECO, а также корейской фирмы Хундай, при той же мощности в 3 киловатта потребляют около 1,2 литра бензина в час.

Следует отметить, что существуют генераторы, использующие газ в качестве топлива, такие системы стоят несколько дороже однотипных бензиновых устройств. Но если принять в учет разницу в стоимости газа и бензина, то приобретение такой станции будет оправданным.

Советы по выбору производителя от эксперта

  • Здесь все как обычно, продукция известных брендов отличается качеством, выше которого может быть только стоимость таких изделий. Если принято решение установить такой бензиновый генератор, то имеет смысл ознакомиться с рейтингом лучших производителей, где приводится топ 10 компаний. Учитывая современные реалии, не забудьте поинтересоваться у продавца о наличии сервисного центра.
  • Поскольку у бензогенератора относительно небольшой ресурс, обеспокоиться о доступности запчастей лучше заранее, потому, что от неработающей электростанции толку мало. С этой же точки зрения, имеет смысл рассмотреть модели, у которых реализована система самодиагностики, с выводом кодов ошибок на информационный дисплей.
  • Неплохо зарекомендовали себя военные отечественные модели, которые неприхотливы в работе, но отличаются «прожорливостью».
  • Бывают случаи, когда под видом брендовой продукции продаются контрафактные изделия, поэтому всегда проверяйте сертификат соответствия.

Часто задаваемые вопросы от читателей

Есть однофазный генератор бензиновый Fubag BS 6600 A ES 6 кВт. В дом заходит 3 фазы. Будет ли работать этот генератор с 3-х фазным блоком автоматики Startmaster BS 6600 D 400V для бензиновых станций BS 6600 DA ES FUBAG 838221, если на шине подключения входа генератора в блоке автоматики поставить перемычки? Удастся ли тем самым обмануть 3-х фазную автоматику, подключив к ней однофазный генератор?

Нет, однофазный бензиновый генератор Fubag BS 6600 A ES может работать с однофазным блоком автоматики Startmaster BS 6600 230V. Конструкция последнего позволяет подключить однофазный генератор к однофазной электрической системе. Блок автоматики в этом случае функционирует следующим образом:

– В автоматическом режиме осуществляет непрерывный контроль наличия напряжения в основном источнике – внешняя распределительная сеть. Если разность потенциалов присутствует, об этом будет сигнализировать контрольная лампа.

– При обнаружении отсутствия напряжения в электрической цепи, блоком автоматики Startmaster BS 6600 он подает управляющий сигнал на запуск бензинового генератора.

– В случае успешного старта бензинового генератора, загорается лампа контроля работы и указывает на подачу напряжения от независимого источника. Блок автоматики Startmaster BS 6600 осуществляет постоянный контроль наличия питающего напряжения на выходе и проверяет возобновление питания от “центральной сети”.

– После восстановления напряжения питания в электрической цепи поступает управляющий импульс на отключение генератора. Который выводится из работы и отключается от электрической цепи.

Если рассмотреть этот процесс в описанном вами формате, то блок автоматики Startmaster BS 6600 D для трехфазной электрической системы не сможет проконтролировать наличие трехфазного напряжения на выходе от однофазного генератора. Поэтому он отключит Fubag BS 6600 A ES из-за несоблюдения трехфазного режима, и закорачивание выводов в этой ситуации никак не поможет.

Список использованной литературы

  • Варламов Г.Б., Вольчин И.А., Казанский С.А. «Познание и опыт – путь к современной энергетике» 2012 – 2013
  • Кашкаров А. П. «Современные био-, бензо-, и дизель-генераторы и другие полезные конструкции» 2011
  • В. Балагуров, Ф. Галтеев «Электрические генераторы с постоянными магнитами» 1988

Устройство генератора

Генераторные установки – полезные устройства, снабжающие электроэнергией в случае аварийных перебоев электроснабжения. Выпускаются генераторы в различных электрических и физических конфигурациях в зависимости от целей использования. Чтобы правильно подобрать нужную модификацию устройства, следует знать о том, как функционирует установка, ее основные компоненты. А также преимущества, которые предоставляет электрогенератор, как источник резервного электропитания, используемый в жилом секторе или для промышленных нужд.

Принцип работы генерирующего устройства

Работа электрогенерирующего оборудования основывается на принципе конвертации механической энергии, получаемой из внешнего источника, в электроэнергию. Иными словами, устройство не вырабатывает самостоятельно электричество. Происходит усиление движения возникающих в проводах его обмотки электрических зарядов, которые проходя через внешнее кольцо циркуляции, отдают свою энергию. В результате на выходе образуется электрический ток, который и поступает в сеть от электростанции.

С научной точки зрения принцип называется «магнитной индукцией» и был обнаружен Майклом Фарадеем в 19 веке. Ученый физик установил, что перемещением электрического проводника в магнитном поле рождается поток зарядов. Между двумя концами проводника, в частности, провода, создается разность напряжений, который усиливает движение зарядов, превращая их в электричество.

Перейти в каталог генераторного оборудования:

Дизельные генераторы

Бензиновые генераторы

Сварочные генераторы

Основные элементы электростанции


  • Генератор переменного тока
  • Двигатель
  • Топливная система
  • Контур регулировки напряжения
  • Установка выпуска и охлаждения двигателя
  • Система смазки
  • Устройство зарядки
  • Панель управления
  • Основная конструкция / Сборка

Как устроен генератор переменного тока?

Это неотъемлемая часть электростанции, которая осуществляет преобразование механической мощности в электрическую энергию. Состоит устройство из неподвижных и подвижных модулей, которые вмонтированы в его корпус. Все элементы работают в синхронном режиме, усиливая движение между электрическими и магнитными полями, что рождает электричество.

Ротор, как подвижный модуль, создает вращающееся магнитное поле. Выполняется это несколькими способами:

  • индукцией, которая происходит в синхронном бесщеточном генераторе, которые, как правило, имеют достаточно внушительные габариты;
  • постоянными магнитами, используемыми в малых генераторах;
  • с помощью задающего возбудителя, активизирующего ротор через сборку щеток и токопроводящих контактных колец.

Подвижным ротором вокруг статора вырабатывается вращающееся магнитное поле и вызывается разность напряжений в обмотке. Таким образом производится на выходе переменный ток.

Факторы, влияющие на эффективность работы синхронного генератора:

  • металлический или пластиковый корпус. В первом случае устройство отличается большей долговечностью. Пластик же со временем деформируется и может стать причиной повреждения внутренних элементов, создавая таким образом аварийную ситуацию и опасность для пользователя.
  • шариковый или игольчатый подшипник: первый более предпочтителен в силу большей его износостойкости.
  • в бесщеточном генераторе не используются щетки, благодаря чему отличается производством более чистой энергии на фоне меньшего технического обслуживания.

Двигатель

С помощью этого элемента образуется механическая энергия для работы миниэлектростанции. Его размер напрямую зависит от максимальной мощности электростанции. Кроме того, существует множество факторов, влияющих на функциональность двигателя:

  • вид топлива, используемое для работы двигателя. Это могут быть бензин, дизельное топливо, природный газ или пропан. Бытовые электростанции, как правило, работают на бензине, промышленные же электростанции – на дизельном топливе, природном газу, жидком или газообразном пропане. Есть модификации, работающие на комбинированном виде топлива – дизеле и газу.
  • верхнее расположение клапанов OHV. Впускные и выпускные клапаны таких двигателей располагаются не на блоке цилиндров, а на их верхушке. Данные модели имеют более высокую стоимость, что обусловлены дополнительными преимуществами. Это компактный дизайн, упрощенная рабочая механика, удобство в использовании, а также долговечность конструкции. Кроме того, их работа отличается низким уровнем шума и меньшим уровнем выбросов.
  • чугунная гильза в цилиндре двигателя, используемая в качестве подкладки. Таким способом уменьшается износ двигателя, что увеличивает доремонтный срок службы. Такая чугунная гильза используется в большинстве устройств с верхним расположением клапанов. Как элемент, эта подкладка имеет невысокую стоимость, однако очень важна, особенно в случаях частого использования электростанции.

Система подачи топлива

Топливный резервуар обычно имеет достаточный объем для поддержания стабильной работы электростанции на период от 6 до 8 часов. На малых устройствах бак устанавливается в верхней части корпуса. Для промышленной установки применяется наружный резервуар.

Характеристики системы:

  • соединение трубопроводов с двигателем. Таким путем осуществляется подача топлива к работающему модулю и обратно.
  • вентиляционная труба для топливного бака необходима для снижения уровня давления при повторном заполнении или сливе резервуара. Крайне важно при этом обеспечить контакт металлических поверхностей сопла наполнителя и топливного бака во избежание искр.
  • сливное соединение с дренажной трубой используется для предотвращения протечек жидкости во время слива.
  • топливный насос отвечает за перемещение топлива от основного хранилища в точку потребления. Данное устройство имеет электропривод.
  • топливный фильтр очищает жидкость от иных примесей, способных привести к коррозии и загрязнению внутренних модулей оборудования.
  • инжектор автоматически управляет поступлением необходимого объема жидкости в камеру сгорания.

Регулятор напряжения AVR

Этот модуль осуществляет регулировку выходного напряжения электростанции. Устройство состоит из нескольких компонентов:

  • регулятор напряжения контролирует процесс преобразования переменного напряжения в постоянный электроток. Затем происходит его подача на вторичную обмотку статора.
  • возбудитель обмотки необходим для генерирования небольшого количества переменного тока. Напрямую связан с вращающимся выпрямителем тока.
  • вращающийся выпрямитель тока осуществляет выпрямление переданного с возбудителя обмотки переменного тока с последующей конвертацией его в постоянный. Затем выполняется его подача на ротор, где в дополнение к вращающемуся магнитному полю создается и электромагнитное напряжение.
  • ротору отводится роль индукции большого количества переменного напряжения на обмотку статора.

Регулятор напряжения максимально задействован в начальном периоде запуска установки. Как только устройство выходит на полную работоспособность, модуль снижает выработку постоянного тока. В состоянии равновесия регулятор напряжения производит только необходимое количество мощности для поддержания электростанции в рабочем состоянии.

При увеличении нагрузки на электростанцию, регулятор напряжения выходит из состояния равновесия и активизирует свою работу, пока мощность оборудования не выйдет на показанный уровень потребления.

В нашем каталоге Вы можете ознакомиться с примерами дизельных генераторов с АВР >>


Установка выхлопа и охлаждения двигателя электростанции

Включает в себя:

  • Систему охлаждения электростанции, используемую для снижения уровня перегрева рабочего устройства. В качестве антифриза используется вода, водород, а также стандартный радиатор и вентилятор. За уровнем охлаждения следует периодически наблюдать, чтобы предотвратить аварийную ситуацию. Система требует постоянной очистки от загрязнений, выполняемую через каждые 600 часов работы. Следует обеспечить приток к устройству свежего воздуха: по действующим нормам в радиусе от электрогенерирующей установки должно быть не меньше метра свободного пространства.
  • Систему выхлопа. В процессе сгорания топлива образуется отработанный газ, содержащий высокотоксичные химические соединения. Очень важно создать эффективную систему утилизации выхлопов с использованием вытяжек.

Система смазки

Электростанция в комплекте имеет множество движущихся модулей, эффективность работы которых зависит и от содержания смазочных веществ. Для чего в помпе всегда находится специальное масло, уровень которого следует контролировать каждые 8 часов. Также необходимо строго отслеживать возможные протечки смазывающего вещества.

Зарядное устройство

Запуск электростанции осуществляется с помощью аккумулятора. Эта батарея должна быть всегда заряженной, за что отвечает зарядное устройство. Оно снабжает аккумулятор необходимым количеством «плавающей» энергии, которая и производит подзарядку емкости. Важно следить за уровнем этой энергии: снижение приведет к неполной зарядке аккумулятора, а повышенный уровень выведет его из строя.

Изготавливается зарядное устройство из нержавеющей стали, чтобы увеличить срок службы модуля. Его работа полностью автоматизирована и не требует вмешательства в параметры. Постоянное напряжение на выходе определяется на уровне на 2.33 Вольт на ячейку. Зарядное устройства обладает отдельным постоянным напряжением, которое может привнести сбои в нормальное функционирование электрооборудования.

Панель управления

Модуль снабжен упрощенным интерфейсом, на котором отображены все положения управляемых элементов. Каждый производитель предлагает собственный вариант панели.

Электрическое включение и выключение автоматически запускает электростанцию в рабочее состояние в случае необходимости. И отключает, когда деятельность устройства нецелесообразна.

Механическое устройство прибора отображает на датчиках наиболее важные параметры по давлению масла, температуре охлаждения, напряжению батареи, скорости вращения двигателя и длительности работы. При превышении нормы электростанция автоматически отключается.

Датчики мини электростанции отвечают за измерение выходного тока, напряжения и рабочей частоты. Иные виды контроля: переключатель частоты, фазовый селекторный переключатель и переключатель режимов двигателя.

Рама / Корпус

Основная конструкция служит генераторному оборудованию главной поддержкой и имеет выполненный под заказ корпус. В случаях, когда предполагается перемещение оборудования, рама может быть дополнительно оснащена шасси.

Для наглядности, вы можете посмотреть нашу продукцию из раздела передвижные дизельные генераторы >>

Бензогенераторы: Устройство и особенности эксплуатации

Максим ГРИБОЕДОВ 

По материалам www.master-forum.ru — официальный сайт журналов «Инструменты», «GardenTools» и «Всё для стройки и ремонта» серии «Потребитель»
Жизнь современного человека немыслима без всевозможной техники, работающей от электричества. В городе энергоснабжение обычно       многократно продублировано: если один участок сети выйдет из строя или будет отключён для ремонта, нагрузку берут на себя другие. Случаи «блекау тов», т. е. отключений электричества, в городе крайне редки, каждый раз воспринимаются как ЧП и максимально               оперативно ликвидируются. Совсем другое дело — в сельской местности. Ток может отключаться в самое неподходящее время для планового ремонта сети, при аварии и даже порой в случае обычной грозы. А когда его включат , предугадать невозможно. Запасной линии электропередач за городом не найти, поэтому сельскому жителю придётся ждать. Выход есть — если за городом невозможно централизованное резервирование электрической сети, значит , этим вопросом можно и нужно озаботиться самостоятельно.

Если не рассматривать дорогие и экзотические технические решения вроде солнечных батарей и ветряков, для создания системы резервного электроснабжения загородного дома потребуется миниэлектростанция, или, проще говоря, генератор с двигателем внутреннего сгорания.

Виды генераторов

Сейчас  на рынке представлено множество  моделей электрических генераторов  мощностью от одного (и менее) до  нескольких десятков киловатт. Есть и модели гораздо большей мощности, но это уже явно не для частного пользования.  При таком разбросе мощностей неудивительно, что эти аппараты и выглядят по-разному. Основные узлы любого электрогенератора — двигатель и альтернатор, т. е. устройство, вырабатывающее ток. Внешние и потребительские отличия разных моделей — корпуса, устройства запуска и защиты. В зависимости от предъявляемых требований можно встретить несколько различных вариантов исполнений разных узлов. Рассмотрим их с учётом главного критерия, по которому выбирается модель, — электрической мощности. 

Но сначала сделаем небольшое уточнение. У всех генераторов в документации можно  встретить несколько цифр, характеризующих  мощность. Потребителя обычно  интересует номинальная мощность  — та, которую генератор может выдавать продолжительное время в сеть. Тем не менее, в кратковременном режиме (несколько секунд) генератор способен выдать и несколько большую мощность без особого ущерба для себя. Однако чаще всего первое, на что обращает внимание покупатель, приходя в магазин, — значение мощности самого двигателя, указанное в л. с.: это большая наклейка на нём или на корпусе. Цифра напечатана крупно, выглядит солидно, причём не исключено, что указана максимальная мощность мотора. Простой маркетинговый ход: «чем больше, тем лучше». К тому же всё правильно. Мотор, скорее всего, обладает именно такой мощностью. Но вот к номинальной мощности, выдаваемой «на розетку», данная цифра отношения не имеет. Чтобы в этом случае с первого взгляда примерно определить выходную мощность самого генератора по наклейке, эту цифру надо поделить пополам. Тогда будет учтён и коэффициент пересчёта (1 кВт = 1,36 л.  с.), и допустимая номинальная мощность, которая ниже максимальной на 10–20 %, и КПД самого генератора, и ещё один «нюанс», который встречается у многих производителей двигателей (о нём — позже). Чтобы не путаться, в дальнейшем под термином «мощность» мы будем иметь в виду номинальную электрическую мощность самого генератора, причём именно в киловаттах, даже в том случае, если речь идёт об используемых двигателях. Почему именно так и какие нюансы надо учесть при подборе необходимой мощности станции, — тоже будет сказано позже.

Чаще всего альтернатор и в документации, и в просторечии называют генератором, тем более что догадаться по смыслу, идёт речь о всей станции или о «генераторном узле генератора», проблем не составит. Мы будем использовать оба названия.

Типы двигателей

 Двухтактными  моторами оснащают самые маленькие модели мощностью порядка 1 кВт. Особых «подвигов» от таких бензогенераторов ждать не стоит. Ресурс двухтактного мотора относительно невелик, в  качестве топлива используется смесь бензина с маслом. Основные их преимущества — небольшие вес, размеры и цена. В настоящее время количество таких моделей на рынке постепенно уменьшается.

Четырёхтактные  карбюраторные бензиновые двигатели наиболее популярны. Ими оснащают генераторы мощностью 1–6 кВт, иногда до 10 кВт. Этой мощности достаточно для обеспечения энергией в той или иной мере загородного дома, при необходимости можно работать различным электроинструментом. Стоимость их не слишком высока, ресурс довольно велик.

Некоторые производители выпускают двигатели, аналогичные бензиновым, но работающие на природном газе (сжиженном  или магистральном). С одной стороны, это удобно: газ дешевле бензина, ресурс двигателя выше, выхлопные газы гораздо менее вредны. Но и недостатки очевидны: газовых заправочных станций относительно  мало, баллоны тяжелее и неудобнее канистр с топливом, а при работе на магистральном газе полностью теряется автономность, и «жизнедеятельность» генератора зависит от наличия газа «в трубе». Некоторые из таких моделей могут работать и от газа, и от бензина без перенастройки, некоторые рассчитаны только на газ. Стоит помнить, что газ в баллонах и магистральный — это, вообще-то, разные виды топлива, и, чтобы перейти с одного на другое, потребуется небольшая переделка системы его подачи.

Дизельные моторы ставят на генераторы с диапазоном мощностей от 5 кВт и «до бесконечности». Основное преимущество — долговечность: «дизель» имеет ресурс в несколько раз выше, чем бензиновый мотор. Но стоимость изготовления дизельного двигателя куда выше, чем бензинового, а сами они тяжелее, что особенно заметно на небольших моторах. Если станции используются для обеспечения энергией крупных объектов или нескольких мощных потребителей одновременно, причём в продолжительном режиме, вопрос экономии при покупке отходит на второй план. Высокая начальная цена компенсируется меньшим расходом и стоимостью топлива. Практически все генераторы мощностью свыше 10 кВт — дизельные, применение бензиновых моторов для них экономически не оправданно.

Раз уж речь зашла о долговечности и тепловом режиме, стоит упомянуть и об охлаждении двигателя, ведь от условий его работы в основном зависит ресурс и всей станции в целом. Жидкостные системы с радиатором охлаждения применяют на многих станциях мощностью свыше 10 кВт. Соображения тут такие же: мощные станции покупают для длительной непрерывной работы, им требуется много топлива, значит, встаёт вопрос эффективного отвода тепла. На небольших же генераторах тепла выделяется не так много, чтобы его отвести, достаточно и потока воздуха.

Примерно такая же ситуация с моторным маслом: в двухтактных моторах самостоятельной системы смазки нет, в небольших четырёхтактных масло просто заливают в двигатель. Полноценная система смазки под давлением, с масляным фильтром, а иногда и отдельным масляным радиатором появляется на станциях мощностью выше 6–10 кВт.  

Генератор в генераторе

 Второй  важнейший узел бензогенератора — сам генератор (альтернатор). Он может быть асинхронным или синхронным.  Собственно, это электродвигатель соответствующего            типа, работающий «наоборот»: вал принудительно вращается, а на выходе получается переменный ток. Конструктивно асинхронный генератор прост, но плохо приспособлен для работы с переменными нагрузками, электродвигателями и тем более сварочными аппаратами, а установка на него дополнительных систем регулировки параметров значительно усложняет конструкцию и всё равно помогает не полностью. Впрочем, это не значит, что «асинхронник» хуже. Чем выше мощность двигателя, тем спокойнее асинхронный генератор «переварит» пусковые токи электрооборудования, да и далеко не все генераторы покупаются для работы именно с инструментом. Свои достоинства и недостатки есть у любого типа, однако большая часть современных генераторов в диапазоне 1–6 кВт — с синхронным альтернатором, с обмотками на роторе (и статоре, разумеется). Они более приспособлены к переменным и кратковременным высоким нагрузкам. Для регулировки параметров тока чаще всего используется достаточно простой блок автоматической регулировки (AVR). Обычно синхронный генератор оборудован щётками, хотя в последнее время всё чаще появляются бесщёточные модели. Есть и иные способы регулировки выходного напряжения, например компаундная.

Для поддержания стабильных выходных параметров тока у таких генераторов частота вращения вала должна быть фиксирована. Номинальное её значение чаще всего — 3000 об/мин, реже, у некоторых дизельных генераторов, — 1500 об/мин. В этом случае «на выходе» получится частота переменного тока 50 Гц. Поскольку частота вращения двигателя зависит от нагрузки, допускается небольшой разброс: мало нагрузки — скорость вращения двигателя немного выше, много — скорость и частота тока уменьшаются. Важно лишь, чтобы во всём диапазоне нагрузок частота не выходила за пределы допустимого.

Ещё один вид — инверторный бензогенератор, вернее, генератор с инверторной схемой формирования выходного напряжения. Независимо от типа альтернатора получившийся переменный ток преобразуется в постоянный, стабилизируется, а потом снова преобразуется в переменный. Отклонения параметров выходящего тока у «инвертора» составляют 1–2,5 %, поэтому их допускается использовать для питания сложной электронной аппаратуры. Для традиционного генератора этот показатель находится в диапазоне 3–5 %. Частота получающегося тока у инверторов не зависит от частоты вращения вала. Возможно использование таких станций в экономичном режиме: обороты двигателя регулируются в зависимости от нагрузки. На малых станциях (в основном «чемоданчиках») часто имеется возможность выбора из двух режимов:  или максимальная мощность, или «экономичный» режим. Поскольку автоматическая регулировка положения дроссельной заслонки процесс сравнительно длительный, экономичный режим нежелательно применять для работы оборудования с большими пусковыми токами. Он предназначен для случаев, когда нагрузка более или менее стабильна.

Инверторная станция значительно компактнее и легче (для небольших моделей — примерно на треть). «Минус» только один. Стоимость электронных компонентов для неё пока весьма высока. Если сравнить разные типы генераторов, выяснится, что в примерно одинаковом ценовом диапазоне находятся станции мощностью порядка 1–2 кВт, а при дальнейшем увеличении мощности цена инверторной техники резко возрастает. Наиболее часто инверторы используются или на маломощных генераторах, или на крупных станциях, где цена не так важна. В среднем, самом популярном диапазоне чаще всего применяются синхронные альтернаторы с AVR.

Помимо этого, генераторы могут быть одно или трёхфазными. Первые рассчитаны на работу с привычной «двухштырьковой» розеткой, вторые могут использоваться как для обычной техники, так и для питания  соответствующего трёхфазного силового оборудования. Но и тут есть свои нюансы. Если подключать к трёхфазному генератору мощную однофазную технику, необходимо по возможности равномернее распределять потребителей между фазами (тремя обмотками статора, к которым подключены соответствующие провода), иначе возникает явление, называемое перекосом фаз. Без перегрузки с одной фазы трёхфазного синхронного генератора можно снять не более трети от полной его мощности, для асинхронных этот показатель — 70–80 %. Постоянная работа одной или двух фаз в режиме повышенной нагрузки приведёт к перегреву соответствующих обмоток и быстро выведет станцию из строя. Трёхфазные модели делят с однофазными диапазон мощности «5 кВт и выше». При меньших значениях в них нет смысла.

И ещё один часто встречающийся в станциях источник тока — выход 12 В.                Его можно встретить на моделях любой мощности. Полезная опция, но служит для единственной цели — подзарядки автомобильных аккумуляторов. Другое оборудование напрямую подключать к генератору нельзя.

Системы запуска

На первый взгляд здесь всё просто. Запуск может быть ручным, с помощью тягового троса либо электрическим. Ручной стартёр — для лёгких моделей, электрозапуск — для более тяжёлых. В диапазоне 2–10 кВт часто возможен запуск с помощью обоих этих способов. Чем выше мощность, тем больше вероятность встретить на модели электростартёр, и наоборот. После 10 кВт ручной запуск становится практически невозможен — сил не хватит.

Однако, помимо запуска, требующего присутствия оператора, встречаются и автономные генераторы, способные включаться самостоятельно при отключении штатного энергоснабжения. Они немного сложнее: ведь для того, чтобы запустить холодный двигатель, необходимо закрыть воздушную заслонку, а потом открывать её по мере прогрева. Если хозяина рядом нет, потребуется устройство автоматического управления заслонкой. Разумеется, электростартёр обязателен — дергать за шнур некому. Кроме этого, нужен «умный» электронный блок автозапуска, который берёт на себя управление включением и выключением. Такие блоки могут применяться на станциях мощностью выше 5 кВт. Некоторые модели станций оснащаются устройствами дистанционного запуска: включать их придётся вручную, но подходить к генератору не надо: используется проводной или беспроводной пульт ДУ.

Разновидности исполнения корпусов

По внешнему виду все генераторы можно разделить на три основных типа.

Переносные. Выпускают их в закрытом корпусе, чаще всего с ручкой. Вес 10–35 кг. Выглядят, как «кубик» или продолговатый «чемоданчик», обычно в обиходе так и называются. Компактны, удобны, обладают привлекательным дизайном. «Кубики» мощностью около 1 кВт — самое бюджетное решение. Могут быть с двухтактным или четырёхтактным двигателем, обычным или инверторным альтернатором. «Чемоданчики» более или менее массово появились буквально пару лет назад. Это четырёхтактные инверторные модели

в пластиковом шумозащищённом корпусе, мощностью до 2–2,5 кВт, тоже вполне пригодные для переноски в одиночку. Запуск и управление почти всегда ручные, хотя именно этот класс мини-электростанций сейчас,  пожалуй, развивается наиболее интенсивно. В частности, на текущий момент появились модели с электрическим запуском, а также разновидности с управлением зажиганием и топливным краном с помощью единого переключателя.

Рамные. Смонтированы внутри металлической, обычно трубчатой рамы. Мощность 1–6 кВт, вес 20–100 кг. Наиболее универсальны, недороги и довольно просты технически. Транспортировать на весу их приходится вдвоём (как минимум). Часто к раме можно прикрепить пару колёс, одну или две откидные ручки и при необходимости катить генератор, как тачку или тележку (перед собой или за собой). К рамным относятся и многие модели мощностью до 10 кВт, весом до 200 кг, стационарные или имеющие четыре (обычно) колёса для транспортировки. Колёсный комплект иногда поставляется вместе с генератором, иногда предлагается в качестве опции.

Генераторные   установки в закрытом кожухе. Кожух защищает генератор от пыли, а окружающих — от шума. Предназначены для стационарной работы, колёса обычно не предусмотрены. В таком исполнении изготавливаются практически все дизельные станции (дизель сам по себе более шумный) и некоторые бензиновые. Мощность — от 5 кВт, вес — от нескольких сотен килограммов. Немалая часть веса

и стоимости приходится именно на кожух и массивное основание, снижающее передаваемую вибрацию. В этих станциях массово применяются сложные электронные системы управления, контроля и сигнализации, а также «бортовые компьютеры» с индикацией основных параметров и выводом кодов ошибок. Цена моделей с ростом мощности может возрастать едва ли не «до бесконечности». Часто их называют ДГУ  — дизель-генераторными установками. Верхний предел мощности у ДГУ практически не существует, просто, чем она выше, тем  уже область применения: техника становится всё более «штучной».

Прочие элементы

В первую очередь к ним относятся системы защиты: автоматические предохранители, которые в случае срабатывания могут быть снова включены вручную. Иногда встречается и полностью автоматическая защита от перегрузки или короткого замыкания. Не менее важно в процессе работы следить за уровнем масла. Датчик, выключающий двигатель при его снижении, есть почти всегда (кроме, разумеется, двухтактных  моторов). Возможна комплектация индикаторами низкого уровня масла и перегрузки.

Розетки. Обычно одна-две, реже три однофазные, иногда могут быть рассчитаны на разную мощность подключаемых потребителей, т. е. «простая» и «силовая». Если генератор трёхфазный, к ним добавляется соответствующая розетка, а для выхода 12 В предусматриваются две зажимные клеммы или специальное гнездо. Тогда в комплекте к станции прилагается соответствующий провод. На выходе 12 В используется отдельный предохранитель.

Вольтметр. На мощных станциях и относительно недорогих генераторах вольтметры в настоящее время присутствуют почти всегда. Примечательно, что некоторые производители из числа именитых принципиально не устанавливают вольтметры на лёгкие модели, как бы говоря: «А что там смотреть? Всё и так будет нормально!» Упрекнуть их в желании сэкономить нельзя: деталь, по большому счёту, копеечная.

Счётчик моточасов. Полезен для контроля своевременности прохождения технического обслуживания. Может отсутствовать на лёгких и бытовых моделях.

Топливный бак с краном. Часто снабжён указателем уровня топлива. Тут есть своя тонкость. Многие двигатели, поступающие на сборку генераторов, изначально могут быть укомплектованы небольшим баком. Часто на рамных моделях производители ставят баки увеличенного объёма.

Выбор генератора

Предположим, перед нами стоит задача резервного электроснабжения загородного дома, участка или даже нескольких. Первое, о чём стоит подумать: какие потребители будут подключаться при сбоях основного электропитания. Практика показывает, что потребление энергии можно значительно сократить, отключив хотя бы лишнюю иллюминацию и не пользуясь мощным оборудованием. Но если техники много, электричество отключают часто, надолго, а отказывать себе ни в чём не хочется, придётся делать полноценную резервную систему и брать более мощный генератор. Основной параметр, который необходимо знать, — мощность одновременно подключаемых потребителей и их особенности.

Просто так просуммировать паспортную мощность недостаточно. Так можно поступать только в том случае, если всё оборудование относится к активной нагрузке (нагревательные приборы, электролампы). Если же нагрузка реактивного типа (катушка или конденсатор), т. е. подключается техника с электродвигателями или сварочный аппарат, необходимо ввести поправочный коэффициент (cos φ), который указан в документации на оборудование. Но и это ещё не всё. При включении электродвигатель потребляет в несколько раз большую мощность, чем при установившемся режиме работы. Поэтому для простой техники

с электродвигателями необходимую мощность генератора надо увеличить втрое. Ещё хуже дело обстоит с холодильниками и погружными насосами: в момент запуска их двигатели сразу находятся под нагрузкой. Так что для нормальной работы насоса мгновенное значение потребляемой мощности в течение нескольких секунд может на порядок превысить номинальное. Конечно, «запас прочности» у генератора есть, но частая перегрузка, если и не вызовет срабатывание защиты, то на долговечности явно скажется.

Кстати, с этим связана ещё одна путаница при определении мощности генераторов. Полная мощность, измеряемая в кВА, — это алгебраическая сумма активной и реактивной, а в кВт указывается

только активная составляющая. Умножив значение «в кВА» на cos φ, получим значение «в кВт». Для трёхфазных генераторов cos φ обычно принимается равным 0,8 (для однофазных — единица), хотя в документации можно встретить и другие его значения. Тут какой-то единой схемы описания у производителей нет, каждый пишет, как хочет: одни указывают все три эти параметра, другие — два значения мощности, третьи — только полную и значение cos φ (снова простой маркетинговый ход: она всегда выше, т. е. смотрится лучше).

Допускаемое время непрерывной работы зависит от нагрузки на генератор. Чем больше нагрузка — тем меньше можно работать без перерыва. Эти данные обычно находятся где-то в глубинах инструкции. Но и брать генератор «с большим запасом, чтобы облегчить жизнь мотору», тоже не имеет особого смысла. И дело не только в возрастающей цене, весе и габаритах. Важно то, что для оптимальной работы генератор должен быть нагружен. Далее, определившись с мощностью, надо представлять, в каких условиях будет работать станция. Если перебои редки, предпочтительнее бензиновый агрегат, а если важна постоянная длительная работа при длительных отключениях основного энергоснабжения (или полном его отсутствии) — есть смысл присмотреться к дизелю.

Маленькие хитрости

Вернёмся к нашим моторам. На «рамной» станции мы, как говорилось раньше, часто можем увидеть на корпусе мотора наклейку с какими-то цифрами. И в подавляющем большинстве случаев эти цифры означают «какую-то» мощность и, скорее всего, «какую-то» максимальную. В лошадиных силах, так солиднее. Об этом уже говорилось, упоминался и простой способ с первого взгляда приближённо оценить значение выходной электрической мощности: просто разделить эту цифру пополам.

«Нюанс» заключается в том, что мощность данного мотора никакого отношения к условиям эксплуатации не имеет. Двигатель обычного генератора настроен на частоту вращения около 3000 об/мин (под номинальной нагрузкой). Мощность отдельно взятого мотора некоторые ведущие производители в последнее время указывают при частоте вращения 3600 об/мин (они так договорились). Но другие производители могут указывать эту же мощность при любой другой частоте вращения (от 4000 до 6000 об/мин). Неважно, что на таких режимах двигатели не работают — зато цифра большая и красивая.

К слову, этот «нюанс» при подсчёте мощности применяется во многих областях, и на автомобилях, в частности, тоже. Свои хитрости есть и при определении номинальной и максимальной мощности мотора. И тут у разных производителей — разные методики подсчёта. Не будем на них останавливаться. В конце концов, в генераторе нас должна больше интересовать выдаваемая электрическая мощность, а не наклейка на моторе.

Однофазная или трёхфазная. 

«Три больше, чем один» — это знает каждый дошкольник. Только взрослая жизнь порой вносит свои коррективы. Если у нас есть однофазный синхронный генератор мощностью, допустим, 6 кВт, мы можем подключить к нему однофазное же оборудование мощностью до 6 кВт. А если взять точно такой же, но трёхфазный (в этом диапазоне многие производители выпускают обе модификации), мы тоже можем подключить к нему до 6 кВт. Но только

по отдельности: в каждую из однофазных розеток — не более 2 кВт. Поэтому область применения трёхфазных генераторов — или создание небольшой, но полноценной разветвлённой сети, или работа с трёхфазным оборудованием. А вот «потянуть» однофазный сварочный аппарат или особо мощный инструмент они не смогут. Кстати, поломки в результате такой перегрузки — случай не гарантийный.

Время непрерывной работы.  

Ещё одна величина, которая, по большому счёту, ничего не значит. Чтобы двигатель работал исправно продолжительное время, ему надо давать перерывы на охлаждение. Подавляющее большинство производителей генераторов рекомендует вырабатывать за один раз не более бака. А за какое время этот бак выработается — зависит

от его объёма, нагрузки на генератор («забираемой» электрической мощности), настроек двигателя, температуры и даже давления воздуха. Для станций, рассчитанных на продолжительную работу (прежде всего, генераторов с моторами жидкостного охлаждения), могут быть свои рекомендации: в непрерывном режиме, при небольшой отдаваемой мощности — одно количество часов, на полной нагрузке, в режиме резервирования — меньше.

Что случится, если бензогенератор будет эксплуатироваться дольше, чем допускается  инструкцией?

 Скорее всего, ничего страшного: моментально он не развалится, и в тыкву тоже не превратится. Теоретически возможен перегрев (зависит от температуры воздуха и чистоты рёбер охлаждения), снижение ресурса и отказ в гарантии (если пользователь признается, что время эксплуатации злостно превышалось). Вообще, желательно соблюдать правило: «Если у тебя есть бензогенератор — выключай его, дай отдохнуть и генератору», но жизнь вносит коррективы и тут: если электричества нет, а оно нужно — вряд ли кто-то станет соблюдать рекомендации. 

Чтобы техника работала в течение всего срока эксплуатации, важно вовремя проводить техобслуживание и не превышать допустимую нагрузку. Снижать её, кстати, тоже нельзя: длительная работа вхолостую приводит к тому, что мотор просто не может выйти на расчётный тепловой режим и работает «в непрогретом состоянии». Это хотя и менее опасно, чем перегрузки, но ресурса явно не добавит. Оптимально, если при долгой работе генератор отдаёт от 25 до 80 % от номинальной мощности (данные сводные, у разных производителей этот диапазон отличается).

Некоторые  производители в порядке эксперимента  испытывают генераторы в постоянном режиме, без перерывов. Судя по отчётам, ничего ужасного с двигателями не происходит: по крайней мере, заявленный ресурс отрабатывается, и двигатели после этого остаются работоспособными.

Работа со сваркой.

  Для обычных бензогенераторов достаточно высокой мощности она возможна. На технике малой мощности толком работать не удастся: двигатель будет «захлёбываться», а электрод — «залипать». Но, с точки зрения специалистов сервиса,  такие нагрузки для обычного бытового бензогенератора — хороший способ познакомить генератор с этими самыми специалистами. В общем, этот вопрос — на усмотрение пользователя: если очень хочется и нужно — то можно, но вероятность поломки сильно увеличивается. Для постоянной работы со сваркой целесообразнее приобрести сварочный бензогенератор.

«Качество» тока. 

 Для силовой техники  в принципе предпочтительнее синхронный альтернатор (или асинхронный большой мощности). Если предполагается питание электроники, желательно использовать инверторный бензогенератор. Однако он дорог, особенно на больших мощностях, а маломощный непригоден для серьёзной работы с другим оборудованием. Простой выход есть и здесь. Электронике большая мощность не нужна. Чтобы не беспокоиться за её сохранность, можно задействовать выход постоянного тока, предназначенный для подзарядки аккумуляторов 12 В. К такой АКБ реально подключить инвертор (не альтернатор, а электронный блок), который преобразует постоянные 12 В обратно в переменный ток, но уже гораздо лучшего качества. Инверторный преобразователь небольшой мощности, достаточный для питания бытовой электроники, стоит недорого. В аварийном случае можно использовать автомобильный аккумулятор, стараясь не разряжать его глубоко.

Типовые решения при использовании электрогенераторов

Если мини-электростанция приобретается для работы в течение нескольких часов в день, да и то изредка, а подключаемое оборудование — те самые банальные «телевизор и лампочка», вполне достаточно будет «кубика» или «чемоданчика» с электрической мощностью около 1 кВт. Однако его мощности не обязательно хватит даже для подключения холодильника. Если при отсутствии штатного энергоснабжения у хозяина обнаружится «чемоданчик», особенно летом, — он наверняка попробует запустить холодильник на свой страх и риск, не слушая никаких советов. Получится или нет — точно сказать нельзя, но перегрузка в течение нескольких секунд (при запуске) обязательно превысит допускаемую мощность генератора. Всё что можно посоветовать в такой ситуации — проводить каждый запуск под личным наблюдением. Если при запуске сработает защита или холодильник будет гудеть «как-то не так» — значит, не получилось, эксперимент надо прекращать, а продукты пора переносить в подпол или опускать в ведре в колодец. Но даже если холодильник запустится нормально — не стоит успокаиваться. После его отключения лучше выключить и генератор. В конце концов, если не открывать дверцу, приемлемая температура будет сохраняться в течение 5–10 часов. Можно и потерпеть, особенно если «блекауты» в данной местности редки.

 Для гарантированной работы холодильника мощность должна быть чуть выше, хотя бы 1,5–2,0 кВт. Это либо «чемоданчик» в шумозащищённом кожухе, либо небольшой рамный бензогенератор. Места они занимают мало, «чемоданчик» можно хранить прямо в помещении, закрыв топливный бак и клапан на крышке бака. Вынести на улицу такую технику способен и один человек, даже не очень сильный. Никаких серьёзных дополнительных затрат подобное решение не требует. С такой мощностью можно уже работать с лёгким электроинструментом.

 Рамные бензогенераторы наиболее универсальны. Стандартной их мощности в 2,0– 6,0 кВт достаточно для практически всех видов работ, строительства и энергообеспечения дома. Проще всего, конечно, протянуть от них обычный удлинитель — на выезде и на стройке так и делают. Если же вопрос заключается именно в снабжении электричеством дома, к нему можно подойти более серьёзно.

Вариантов  много. Простые связаны с переделкой электропроводки. Можно протянуть в доме «аварийную» электросеть  и запитывать нужные приборы от неё. Не слишком удобно, но бюджетно, к тому же можно обойтись простым генератором небольшой мощности. Более сложные решения связаны с переделкой основной сети. Да и для генератора, возможно, уже есть резон подыскать место на улице или в нежилом помещении с хорошей вентиляцией.  

Самый простой вариант тут — установить через несколько минут. Самый простой вариант тут — установить

 рубильник или блок силовых переключателей прямо в доме (после электросчётчика, конечно). Если электричество отключится, бензогенератор запускают и переключают жильё на резервное питание. Главное, не забыть две вещи: во-первых, нужно сделать так, чтобы генератор никоим образом не «смог» подключиться к стационарной сети. Его мощности на всех остальных явно не хватит, произойдёт перегрузка и отключение (или поломка, если не сработает защита), а если в этой ситуации неожиданно включится основной свет — не исключён прощальный фейерверк генератора и всей прочей техники. И во-вторых, чтобы не пропустить момент включения основного энергоснабжения, нужен сигнализатор. Проще всего поставить между счётчиком и силовым переключателем отдельную лампочку. Если к дому подходит трёхфазная сеть, возможен следующий вариант: важнейшие маломощные потребители «вешаются» на одну из фаз, она и становится резервной. Конечно, переключать всё равно придётся вручную. Впрочем, для таких случаев можно использовать и трёхфазную станцию. Если нужна работа без вмешательства человека, потребуется включение в систему автоматического блока управления и использование способного работать с этим блоком стационарного генератора. Блок устанавливают в штатную электрическую сеть. 

При пропадании напряжения он отключает домашнюю сеть «от проводов» и даёт команду на запуск генератора. После успешного запуска к бензогенератору автоматически подключается штатная (или резервная) домашняя сеть. Когда электричество 

 снова появится, автоматика переведёт сеть в штатный режим и выключит генератор через несколько минут. Такие блоки могут применяться на станциях мощностью выше 5 кВт. Обычно они согласованы с конкретными моделями и доступны в виде опции: средняя цена вопроса — от четверти до едва ли не половины стоимости всей станции. Но зато сбои в энергоснабжении минимальны, по крайней мере до тех пор, пока в баке есть горючее. Существуют и модификации станций, на которых блок автозапуска уже установлен. Мощные станции в шумозащищённом кожухе обычно комплектуются всем необходимым в индивидуальном порядке исходя из потребностей заказчика.

Запуск станции

Мобильные аппараты обычно хранят в доме или сарае и перед запуском выносят на улицу. Несмотря на то что генераторы могут работать в любую погоду, желательно заранее предусмотреть хотя бы навес от дождя и прямых солнечных лучей. Перед включением нужно заземлить аппарат, для этого на нем предусмотрена шпилька с гайкой. Проще всего использовать заостренный Тили Г-образный металлический штырь (лучше медный или латунный), забиваемый в землю, и медный провод для соединения штыря и шпильки. В комплект станций он не входит, но сделать его довольно просто из подручных материалов.

Перед началом работы и после её окончания генератору необходимо дать поработать несколько минут на холостом ходу. Это сохранит ресурс двигателя.

В зимнее время при эксплуатации на улице или в неотапливаемом помещении нельзя продолжительно «гонять» установку без нагрузки, так как в этом случае двигатель не сможет прогреться до штатного теплового режима. Допускается использование балластной нагрузки (например, обогревателя), причём бензиновый мотор рекомендуется нагружать больше, чем дизельный. Минимальные значения нагрузки — 10 % номинальной мощности  для дизеля и 30– 40 % для бензинового. Зимой требуется            периодический контроль и очистка корпуса воздушного фильтра ото льда, а также отсоединение трубки вентиляции картера от корпуса воздушного фильтра. Стационарные модели монтируются в отдельном небольшом помещении, оборудованном системами воздухозабора и выброса отработанных газов на улицу.

Техническое обслуживание

Перед каждым запуском следует проводить общий осмотр установки на предмет потёков топлива и масла и проверять уровень масла. При необходимости доливки нужно использовать ту же марку масла, что была залита ранее. Несмотря на то что практически всегда двигатели в генераторах оборудованы системой автоматической остановки в случае снижения уровня масла ниже безопасного, периодический контроль требуется во избежание неожиданного останова генератора. Иногда встречаются датчики, которые «проверяют» наличие масла только в момент запуска. Если уровень снизится в процессе работы, такие генераторы не заглохнут.

Ни один производитель не признает гарантийным случаем поломку мотора из-за отсутствия масла. «Сухая» работа оставляет на трущихся поверхностях характерные следы, и обмануть сервисный центр, подлив масло после поломки, не получится.

Периодичность остальных видов обслуживания зависит от особенностей и частоты эксплуатации генератора. Обычно после 5–10 первых часов работы надо заменить масло, а дальнейшие ТО производятся по формуле: «Через столько-то часов работы или через столько-то месяцев — что наступит ранее». У разных производителей эти рекомендации немного различаются. Перед проведением работ во избежание случайного пуска следует снять колпачок со свечи зажигания или клемму с батареи. Ресурс двигателя зависит в первую очередь  от трёх основных составляющих: качества воздуха, масла и топлива. Время от времени необходимо снимать и очищать воздушный фильтр (при работе в запылённых условиях чаще, чем рекомендовано инструкцией). Если фильтр поролоновый, его достаточно продуть, бумажный фильтр при сильном загрязнении требует замены, хотя и его можно продувать несколько раз. Следующая часто требующаяся операция — замена масла. Поскольку масляные фильтры предусмотрены только в мощных моделях, от состояния масла зависит и ресурс мотора. Замену нужно производить на прогретом двигателе, так сливается больше. Для техники воздушного охлаждения  рекомендуется соответствующее масло, стоит оно не так уж дорого, на одну замену для генератора мощностью от 2 до 10 кВт требуется от 0,6 до 1,5 литра, так что особенного смысла в экономии нет. Что касается топлива — тут также надо учитывать особенности работы мотора. Любое топливо при длительном хранении портится, «старые запасы» лучше не использовать. Современный бензиновый двигатель требует для питания бензин с октановым числом 92. Понятие «свежий бензин» у разных производителей своё, максимальный рекомендованный срок его хранения — не более месяца. Можно и больше при условии использования специальных       присадок-стабилизаторов. Для двухтактных моторов требуется доливка в бензин небольшого количества специального «двухтактного» масла. Срок хранения такой смеси — не более нескольких недель, некоторые производители рекомендуют не пользоваться смесью даже недельной давности. Дизельное топливо бывает «летнее» и «зимнее», продаётся

на АЗС в зависимости от сезона. «Летняя» солярка зимой просто замёрзнет, не дойдя до двигателя.

К другим, реже выполняемым, но необходимым операциям относятся проверка, очистка, при необходимости регулировка зазора свечи зажигания, очистка либо замена топливного фильтра (если есть), очистка топливного бака, проверка и при необходимости замена топливных шлангов, а также регулировка зазоров в клапанном механизме. Ну и, разумеется, установку надо содержать в чистоте, периодически очищая ее от пыли и грязи.

Для мощных генераторов существуют и другие операции, зависящие от их конструкции,  такие как замена масляного фильтра, проверка, доливка и замена антифриза, креплений резьбовых соединений, натяжения ремней и т. д. Полный перечень можно найти в инструкции по эксплуатации или сервисной книжке.

Перейти к выбору надежного бензогенератора

Бензиновый генератор: устройство, назначение и принцип работы

Каталог

Бренды

Главная » Помощь покупателю » Бензиновый генератор: устройство, назначение и принцип работы

Бензогенераторы – агрегаты, назначение которых – организация автономного электроснабжения объектов жилого, производственного, административного назначения, обеспечение работы строительного, ремонтного оборудования и инструмента. Чаще всего они используются как резервные и аварийные источники электропитания. Принцип работы бензиновых генераторов заключается в преобразовании механической энергии в электрическую.

Области применения бензинового электрогенератора

Бензиновые электрогенераторы используются в областях, не требующих длительной работы без перерыва и очень высокой мощности. Это:

  • обеспечение электропитания бытовых приборов в жилых домах при кратковременном отключении электроэнергии;
  • питание электрических инструментов и оборудования на строительных площадках, удаленных от источников централизованного электроснабжения или их недостаточной мощности;
  • организация освещения на выездных массовых мероприятиях, фотосессиях, обеспечение работ кофемашин, холодильников, агрегатов для приготовления попкорна;
  • обеспечение автономной работы инструмента и оборудования аварийных бригад.

Устройство бензогенераторов

В устройство бензинового генератора входят:

  • бензиновый двигатель внутреннего сгорания – двухтактный или четырехтактный;
  • электрический генератор – синхронный или асинхронный;
  • система запуска – ручная, с помощью электростартера, автоматическая;
  • электронный блок, управляющий электрогенератором, и его контрольные приборы;
  • топливный бак.

Узлы бензогенераторов располагают на прочной открытой раме или в шумоизолированном корпусе, обеспечивающем эффективную звукоизоляцию и защиту механизмов от негативных внешних факторов.

Особенности четырехтактного двигателей внутреннего сгорания:

  • Четырехтактный ДВС. Преимущества – экономичный расход топлива, значительный ресурс, повышенная надежность, широкий диапазон моделей. Минусы – крупные габариты и относительно большая масса.

Виды электрических генераторов, применяемых в бензогенераторах:

  • Асинхронные. Имеют простую конструкцию, значительный ресурс. Минус – низкая эффективность при резком изменении нагрузки. Для устранения проседания выходного напряжения при росте нагрузки в конструкции асинхронных машин предусматривают дополнительные системы для кратковременного повышения мощности, что приводит к удорожанию агрегатов.
  • Синхронные. Более сложные и дорогие, по сравнению с асинхронными электромашинами. Их преимущества – простота и точность регулировки выходного напряжения, невысокие и короткие просадки напряжения при резких изменениях величины нагрузки.

Повысить экономичность расхода топлива и точность выходного напряжения позволяет установка на выходе генератора электронного блока, который обеспечивает:

  • преобразование переменного тока, вырабатываемого электрогенератором, в постоянный;
  • обратное преобразование постоянного напряжения в переменное с точно заданными параметрами.

Генераторы бензиновые, имеющие в конструкции такие электронные блоки, называют инверторными. Они являются самыми экономичными в плане расхода топлива, поскольку при снижении нагрузки ДВС уменьшает обороты, что экономит расход бензина. Минусы инверторных электрогенераторов:

  • повышенная цена бензогенератора из-за присутствия электронного блока;
  • меньшая надежность по сравнению с традиционными электрогенераторами;
  • невысокая мощность, не превышающая 7 кВА.

По роду вырабатываемого тока бензогенераторы разделяют на однофазные (выходное напряжение 220 В) и трехфазные (выходное напряжение 380 В). Однофазные генераторы имеют обычно бытовое применение, более мощные трехфазные модели используются для обеспечения электропитания профессионального инструмента и оборудования. От них могут запитываться как одно-, так и трехфазные нагрузки.

В конструкции генераторов с электрозапуском предусмотрены аккумулятор и выход на 12 В, применяемый для зарядки аккумулятора и других низковольтных потребителей.

Принцип работы бензогенератора

Этапы включения в работу бензинового электрогенератора:

  1. При запуске генераторной установки через топливопровод в ДВС поступает бензин, отфильтрованный от механических частиц.
  2. В карбюраторе осуществляется смешивание бензина с воздухом в определенных пропорциях. Смесь отправляется в цилиндры агрегата.
  3. При запуске в цилиндры подается искра, которая зажигает бензиново-воздушную смесь.
  4. В результате сгорания топлива приводятся в движение: поршневая система, коленчатый вал, а далее – ротор электрической машины, преобразующий механическую энергию в электрическую.

Как правильно выбрать бензиновый электрогенератор

Перед приобретением бензогенератора определяют необходимую мощность агрегата. Неправильный выбор мощности приводит к следующим проблемам:

  • Слишком низкая мощность. Последствие – перегруз электрогенератора, который приводит к уменьшению ресурса агрегата, неэкономному расходу топлива, внезапной остановке агрегата.
  • Завышенная мощность. Становится причиной неэкономного расхода топлива.

Этапы определения требуемой мощности бензогенератора:

  • определяют перечень приборов, которые будут запитываться от электрогенератора;
  • суммируют пусковые мощности нагрузок;
  • умножают полученное значение на коэффициент 1,25-1,3.

Пусковые мощности – кратковременные, потребляемые при включении электрооборудования. У некоторых аппаратов они существенно отличаются от номинальных значений.

Прибор Мощность номинальная, кВт Мощность пусковая, кВт Повышающий коэффициент на пусковую мощность
Бытовой холодильник 0,7 2,45 3,5
Микроволновая печь 0,8 1,6 2
Стиральная машинка 1,0 2,0 2
Дрели, перфораторы 1,0 1,2 1,2
Скважинные насосы 1,0 До 5,0 До 5

После определения требуемой мощности выбирают другие технические характеристики бензогенератора:

  • количество фаз на выходе – одну или три;
  • наличие (или отсутствие) выхода на 12 В;
  • наличие (или отсутствие) функции автозапуска, который необходим при использовании бензогенератора в качестве аварийного источника электропитания.

Если модель оборудована электрическим стартером, существует возможность организовать автоматический запуск путем небольших переделок.

Для бытового применения обычно выбирают однофазные агрегаты небольшой мощности – до 4 кВт. Такие генераторы могут функционировать не более 3-4 часов в сутки.

Профессиональные модели – трехфазные, мощностью до 16 кВт, продолжительность работы в сутки – до 8 часов. Если необходим мощный стационарный агрегат, желательно выбрать модель с водяным охлаждением. Такие бензогенераторы обычно имеют значительный ресурс. Бензиновые генераторы с функцией дуговой сварки обеспечивают возможности: обеспечивать работу электрооборудования и проведение сварочных работ с плавной настройкой сварочного тока.

При покупке бензогенератора следует поинтересоваться наличием в районе проживания сервисного центра и доступности запасных частей, а также проверить всю техническую документацию, прилагаемую к изделию, чтобы не стать жертвой продавца контрафактной продукции.

Как работает генератор природного газа?

Как работает генератор природного газа?

Если вы управляете коммерческим или промышленным предприятием, вы знаете, как важно иметь под рукой резервный генератор. Случаются перебои в подаче электроэнергии, и вы хотите, чтобы у вас всегда был план резервного копирования, чтобы вы могли продолжать выполнять важные бизнес-операции.

Новый или бывший в употреблении резервный генератор — это выгодная инвестиция для бизнеса в любой отрасли. Когда вы решаете, какой тип модели лучше для вас, генераторы, работающие на природном газе, имеют много преимуществ. Первым шагом к выбору генератора, работающего на природном газе, является понимание того, как они работают и чем может быть полезно использование этого типа топлива.

Детали генератора природного газа

Генераторы природного газа включают в себя множество движущихся частей, которые при совместной работе производят электроэнергию, необходимую для питания основных приборов и операций вашего бизнеса. Основные компоненты:

  • Топливо:  В первую очередь генераторам электроэнергии, работающим на природном газе, необходимо топливо для их работы. Вы можете легко получить запас топлива, подключившись к существующему газопроводу вашего муниципалитета. Получение топлива из общегородского источника гарантирует, что ваш генератор будет поддерживать стабильную подачу топлива, а это означает, что вы можете продолжать свою работу с минимальными перерывами.
  • Камера сгорания: Двигатели внутреннего сгорания генераторов природного газа содержат камеру сгорания, замкнутое пространство, где смесь воздуха и топлива сжимается, а затем сжигается.
  • Поршни:  Поршни – это части двигателя, которые  двигаются вперед и назад в камере сгорания, увеличивая или уменьшая внутреннее пространство для сжатия воздуха и топлива для повышения его воспламеняемости.
  • Свечи зажигания: Свечи зажигания представляют собой небольшие детали с электродами на концах, которые выступают в камеру сгорания.
  • Коленчатый вал: Коленчатый вал — это деталь, прикрепленная к поршням, которая преобразует движения поршней вверх и вниз во вращательное движение. Это движение вращает ротор внутри статора, создавая электричество.
  • Статор:  Статор представляет собой набор изолированных проволочных катушек , образующих неподвижный цилиндр вокруг ротора.
  • Ротор: Ротор представляет собой вращающийся электромагнитный вал внутри статора, который помогает создавать мощный электрический ток.

Обзор подержанных генераторов природного газа

Как работает генератор природного газа

Генераторы используют механическую энергию, в данном случае работающую на природном газе, для выработки электроэнергии. Генераторы природного газа используют топливо, такое как пропан или природный газ, поступающий либо из прямой линии, подведенной поставщиками коммунальных услуг, либо через резервуар, для выработки наиболее чистого электричества из ископаемого топлива.

Генераторы, работающие на природном газе, обеспечивают энергией другие бытовые приборы посредством следующих этапов:

  1. Впрыск: Двигатель внутреннего сгорания впрыскивает топливо и воздух в камеру сгорания, где смесь сжимается поршнем.
  2. Зажигание:  После того, как поршень сжимает смесь воздуха и топлива, свеча зажигания поджигает топливо небольшой, но мощной искрой. Искра вызывает взрыв в камере, который остальная часть генератора превращает в механическую энергию.
  3. Выработка электроэнергии:  Зажигание заставляет газы расширяться, толкая поршень вниз с достаточной силой, чтобы провернуть коленчатый вал, который затем вращает ротор. Когда ротор вращается, провода статора проводят электричество и объединяются в один большой электрический ток, который, если он достаточно большой, может питать приборы и здания.

Преимущества генераторов природного газа

Инвестиции в промышленный генератор означают наличие машины, которой вы можете доверять, когда отключается электроэнергия. Некоторые из самых больших преимуществ генераторов природного газа включают в себя:

  • Как правило, низкая стоимость: Генераторы природного газа обычно имеют более низкие первоначальные затраты, чем сопоставимые дизельные генераторы, если учитывать требования большей номинальной мощности. Топливо на природном газе также обычно стоит меньше, чем дизельное топливо, а это означает, что ваши долгосрочные эксплуатационные расходы могут оставаться низкими в течение всего срока службы вашего генератора.
  • Большой запас топлива:  Вместо того, чтобы постоянно заправлять топливный бак, вы можете подключить генератор природного газа к местному газопроводу, чтобы получить почти неограниченный запас топлива, на который вы можете положиться, исключая любые крупные бедствия или сбои в коммунальных услугах. Дизельные генераторы требуют дополнительного времени и затрат на очистку топлива от загрязнений. В то время как ограниченный срок хранения дизельного топлива означает, что он требует дополнительного планирования и расходов, с природным газом вы можете просто подключиться к местным источникам.
  • Низкий уровень выбросов:  Природный газ является одним из самых экологически чистых ископаемых видов топлива, выделяя в атмосферу меньше токсинов, чем другие виды топлива для генераторов.
  • Тихие звуки работы:  Газовые генераторы работают тише, чем их дизельные аналоги, что делает их идеальными для тех случаев, когда вы размещаете их в машинном отделении или в помещении, где действуют нормы по шуму.

Почему стоит выбрать подержанный генератор природного газа?

Когда вы ищете промышленный генератор, бывшая в употреблении модель может быть отмечена каждым пунктом в вашем списке. Выбор подержанного генератора природного газа имеет множество преимуществ, в том числе:

  • Удобство:  Если ваш объект уже получает природный газ, установить генератор природного газа несложно. Когда газ подается непосредственно к генератору, вам не нужно беспокоиться о проверке уровня топлива в баке или самостоятельной доставке топлива.
  • Защита окружающей среды i влияние:  Покупка подержанных генераторов – это отличный способ дать новую жизнь бывшим в употреблении отремонтированным устройствам и производить меньше отходов.
  • Стоимость:  Выбор подержанной модели — это разумный способ сэкономить на инвестициях. Продавцы бывшей в употреблении бытовой техники часто продают свои генераторы со значительными скидками, поэтому вы можете сэкономить до 70 % от стоимости новой модели.

Какой генератор природного газа лучше всего подходит для моих нужд?

После того, как вы решили использовать природный газ, вам нужно найти лучший генератор для вашего бизнеса. При оценке вариантов выбора наиболее эффективного генератора природного газа учитывайте следующие характеристики:

  • Рейтинг выбросов:  Агентство по охране окружающей среды США реализует ряд рекомендаций и правил для сокращения вредных выбросов, загрязняющих окружающую среду. Каждый этап правил за последние несколько десятилетий становился все более строгим, чтобы помочь обуздать воздействие новых генераторов на окружающую среду. Разные типы генераторов должны соответствовать разным рейтингам, поэтому при поиске лучшей модели убедитесь, что она соответствует самым последним критериям EPA. Если вы проживаете в штате на западном побережье, а именно в Калифорнии, обязательно сосредоточьтесь на генераторах природного газа, сертифицированных CARB.
  • Фазы: Генераторы бывают двух типов — однофазные и трехфазные. В то время как оба используют электричество переменного тока (AC), однофазные модели производят один поток переменного тока, а трехфазные модели производят три колебательных потока для более сильной и непрерывной выходной мощности.
  • Размер:  Очень важно учитывать размер генератора, чтобы обеспечить нужное количество энергии. Перегрузка генератора, который слишком мал для ваших приложений, может повредить генератор и подключенные к нему приборы и даже вызвать пожар.
  • Звукозащитный кожух:  Несмотря на то, что генераторы на природном газе работают тише, чем генераторы других типов, вам все равно может понадобиться создать более тихую среду и избегать постоянного воздействия звуков генератора, которые могут повредить слух людей. Шумопоглощающие кожухи помогают решить эту проблему, окружая генератор, чтобы уменьшить его шум. Если вы хотите установить генератор в месте, где требуется тишина, звукоизоляционный кожух — это решение для вас.

Определение размеров генератора природного газа

При определении размера вашего генератора природного газа ключевое значение имеет эффективность машины. Слишком большие устройства могут тратить энергию впустую, а слишком маленькие устройства могут быстро перегрузиться. Выбранный вами размер будет зависеть от других соображений генератора, таких как:

  • Функция:  Подумайте, зачем вам нужен генератор и как часто вы будете его использовать. Определите, какие приборы вам абсолютно необходимы для работы во время простоя, и посмотрите на генераторы, которые могут справиться с такой нагрузкой.
  • Поставка топлива:  Изучите любые ограничения на поставку природного газа в вашем регионе. Если ваш объект может поставлять только ограниченное количество газа за раз, выберите генератор, который требует меньше топлива.
  • Генераторная: Сама генераторная установка должна соответствовать вашему объекту. Используйте имеющееся у вас место для генератора, чтобы сузить выбор размеров. Кроме того, вам необходимо соблюдать определенные правила генераторной, чтобы обеспечить безопасную работу в зависимости от напряжения генератора.

Чтобы определить идеальный размер генератора природного газа, рассчитывайте на компанию Woodstock Power, которая поможет вам удовлетворить ваши потребности.

Рекомендации по установке природного газа

Установка генератора электроэнергии, работающего на природном газе, — это инвестиция в будущий успех вашей компании. Чтобы воспользоваться всеми преимуществами этого экологически безопасного и энергоэффективного решения, убедитесь, что вы готовы к любым вызовам, в том числе:

  • Проблемы с подачей топлива:  Подключение к местному газопроводу означает, что у вас обычно будет постоянный запас топлива. Однако такие события, как стихийные бедствия и экстремальные температуры , могут создать нагрузку на ресурсы природного газа, поскольку многие предприятия и домашние хозяйства в вашем районе конкурируют за одни и те же средства энергоснабжения своих помещений. В периоды повышенного спроса в районах может не хватить трубопроводов для подачи газа всем, кто в нем нуждается. Заранее планируйте нехватку топлива, выделив место в своем бюджете, чтобы у вас был доступ к необходимому топливу и чтобы вы могли позволить себе рост цен. Стоимость природного газа также может колебаться в определенные периоды в течение года, что приводит к увеличению стоимости эксплуатации генератора. Это может повлиять на общую стоимость использования генератора природного газа.
  • Местоположение:  Убедитесь, что место, где вы устанавливаете генератор, подходит для идеального уровня топлива. В то время как в некоторых районах США, таких как Техас и Северная Дакота, имеется избыток природного газа, многие районы на северо-востоке испытывают сезонную нехватку газа. Если вы хотите установить генератор природного газа в месте, подверженном нехватке газа или стихийным бедствиям, составьте запасной план, чтобы всегда быть готовым.
  • Необходимость технического обслуживания:  Газовые генераторы требуют большего обслуживания, чем дизельные генераторы, а это означает, что вам, возможно, придется платить более высокие затраты на обслуживание в течение более короткого периода времени. Это связано с искровым зажиганием, которое входит в стандартную комплектацию генераторов природного газа. Если вы все же хотите воспользоваться преимуществами модели, работающей на природном газе, учитывайте регулярное техническое обслуживание во время планового простоя, чтобы вы могли вернуться к работе как можно скорее.

Вудсток — надежный источник генераторов природного газа

Генераторы

— идеальное энергетическое решение для различных отраслей промышленности. Когда вы устанавливаете генератор на природном газе, вы можете быть уверены в своем выборе машины с чистым горением, которая будет поддерживать ваши операции до тех пор, пока вы не сможете снова подключиться к электросети.

Доверьтесь Woodstock Power Company, если вам нужны услуги премиум-класса, в том числе опытные представители службы поддержки клиентов, которые могут дать совет и помочь вам в процессе продажи. Мы обеспечиваем лучшие продажи коммерческих и промышленных генераторов, включая покупку и продажу бывших в употреблении генераторов по выгодным ценам. Мы также предоставляем дополнительные услуги, которые идут рука об руку с продажей генераторов, такие как настройка и аренда аксессуаров для электропитания.

Свяжитесь с нами сегодня, чтобы получить информацию о генераторе и многое другое! Вы также можете позвонить нам круглосуточно и без выходных по телефону 610-658-3242, чтобы поговорить с представителем Woodstock.

Подпишитесь на нас в LinkedIn, YouTube, Facebook и Twitter, чтобы узнать больше о коммерческих генераторах!

Поделиться с

Генераторы электростанций | Газовая электростанция GE

Проверенная технология

Компания GE постоянно совершенствует свои технологии, производство и услуги. Основываясь на многолетнем проверенном опыте и постоянной обратной связи от наших клиентов, наши продукты генераторов имеют общие функции, которые экономят время и деньги для конечных клиентов среди различных семейств продуктов.

Генераторы GE используют лучшие из многих OEM-технологий, основанных на широком спектре продуктов и конфигураций, чтобы предоставить самые надежные, доступные и эффективные генераторы, отвечающие потребностям наших клиентов.

Для наших новых прототипов мы проводим полномасштабные быстрые проверочные испытания на термоциклирование и выносливость, которые демонстрируют ускоренный срок службы генератора. Строгая программа проверки дополняет наше постоянное развитие технологий, помогая обеспечить высокую надежность и производительность.

Надежная производительность

У нас большой опыт работы с парком — более 12 200 установок — что позволяет нам постоянно повышать надежность наших генераторов, работающих в циклическом режиме. Генераторы GE работают выше среднего по отрасли по надежности и доступности, увеличивая стабильный доход.

  • Технологии лобовой обмотки (Tetraloc* и повторное затягивание), обеспечивающие механическую целостность для обеспечения надежности на протяжении всего срока службы
  • Функции улучшения циклического режима работы роторов для повышения надежности
  • Усовершенствованные технологии охлаждения ротора и статора для уменьшения температурного градиента между критическими компонентами
  • Мониторинг щеток коллектора для непрерывной оценки состояния машины для обеспечения максимальной эксплуатационной готовности и оптимизации планирования перерывов в обслуживании.

Способный и универсальный

Наши генераторы с воздушным, водородным и водяным охлаждением охватывают весь диапазон мощности генератора МВА, от небольших промышленных установок до крупных электростанций с комбинированным циклом по целевой цене с высоким КПД и высокой стабильностью сети.

  • Усовершенствованная изоляция (Micapal III* и Micadur*) обеспечивает более высокую удельную мощность с улучшенными характеристиками напряжения и теплопроводности для повышения производительности якоря.
  • Компактные и гибкие конфигурации помогают снизить общую стоимость установки, а наши запасные варианты для повышения мощности вписываются в существующую площадь вашего генератора.
  • Гибкая конфигурация обеспечивает более низкую осевую линию завода, небольшие здания турбины и эффективное использование оборудования для технического обслуживания завода, что может привести к общей экономии затрат предприятия на сумму до 12 миллионов долларов.

Экономически эффективным

Наши генераторы отличаются высокой удельной мощностью (небольшие габариты, большая мощность, меньший вес) и более длительными интервалами технического обслуживания благодаря меньшему количеству простоев, связанных с генератором.

  • Предназначен для бороскопических и роботизированных (MAGIC*) осмотров ротора, что снижает затраты на техническое обслуживание.
  • Система онлайн-мониторинга частичных разрядов позволяет клиентам планировать техническое обслуживание, повышать доступность и снижать общие затраты на эксплуатацию и техническое обслуживание предприятия.
  • Меньшие потери на ветер благодаря усовершенствованному длинному ребру, усовершенствованным лопастям аэродинамического вентилятора, усовершенствованной конструкции несущего винта, схеме стержня Робеля и архитектуре охлаждения могут обеспечить экономию чистой приведенной стоимости до 1,8 млн долларов США для многовальной электростанции с комбинированным циклом 2×1.

*Торговый знак General Electric Company

Продукция

Ознакомьтесь с моделями наших генераторов

Генераторы GE легко интегрируются, работают надежно и обеспечивают большую мощность. Они гибки и эффективны, но при этом достаточно мощны, чтобы выдерживать агрессивную производительность. Разработанная для простоты обслуживания, их модульная архитектура включает основные сегменты постоянного поперечного сечения для повышения рейтинга продукта, а также общие детали и инструменты для повышения эффективности запасных частей генератора, взаимозаменяемости и удобства обслуживания. Комплексная разработка моделей обеспечивает целостность конструкции электрических и механических систем.

Характеристики продукта

Компания GE предлагает экономичные генераторные решения для различных систем охлаждения, охватывающих широкий спектр областей применения.

МВт 30-320 240-605 530-920
Газовая турбина LM/TM 2500/LM6000/LMS100/B/E/F-Класс F/H Класс Класс H
Паровые турбины O&G / IST / A200 / D200 А200/Д200/А650/Д650/Д600 А650/Д650
  Модель МВА Частота Модель МВА Частота Модель МВА Частота
  А25 51/55 50/60 х45 283 60 В84 790 60
  А35 112/146 50/60 Х53 360/408 50/60 В86 975/875 50/60
  А39 190/210 50/60 Х65 450/547 50/60 В88 1090 50
  А63 404 60 Н78 710 50      
  А70 250 60 Н84 625/712 50/60      
  А72 236 50            
  А74 280 50            
  А78 400 50            

Свяжитесь с нами

Хотите узнать больше?

Должен ли я устанавливать генератор природного газа?

Когда наступает сезон ураганов или зимних бурь, домовладельцы начинают искать генераторы природного газа. Не зря! Когда электричество отключается, резервный генератор всего дома означает, что ваш свет останется включенным, даже если будет ураган или метель.

Вот что вам нужно знать о генераторах природного газа для всего дома.

Как работают генераторы природного газа?

Резервный генератор природного газа также называют генератором для всего дома или генератором для всего дома. Это автономная система, работающая на природном газе, подключенная к вашему дому. При отключении электроэнергии автоматически включается генератор. Отдельное устройство, называемое автоматическим переключателем нагрузки (АВР), изолирует ваш дом от электросети, как только генератор достигает полной скорости. Это защитит вас и сеть от скачков напряжения. Когда электричество снова включится, вы снова переключитесь на местную коммунальную сеть для получения электроэнергии.

Поскольку весь домашний генератор имеет непрерывную подачу природного газа, вам не нужно беспокоиться о покупке и хранении бензина для портативного генератора. А поскольку он подключен к вашей основной электрической системе, вам не нужно использовать удлинители.

Стоимость обычно является самым важным фактором при выборе генератора для всего дома или портативного генератора.

Сколько стоит генератор природного газа?

Резервный генератор для дома площадью 2 000 квадратных футов обычно требует генератора мощностью 16–18 кВт, стоимость установки которого составляет примерно от 8 500 до 12 000 долларов США. Размер вашего генератора для всего дома зависит от размера вашего дома и количества электрических устройств, которые вы хотите, чтобы он работал.

Когда кто-то устанавливает домашний генератор, обычно это происходит после особенно сильного шторма или события. Спросите кого-нибудь, кто его установил, и он обычно начнет со слов: «Когда прошел ураган X…». Это большое утешение во время шторма — знать, что ваш свет останется включенным. Но стоит ли стоимость генератора, зависит от многих факторов.

Стоит ли покупать генератор для всего дома?

Стоимость генератора для всего дома зависит от того, где вы живете, факторов риска, образа жизни и стоимости.

Факторы риска и местоположение. В некоторых районах страны, таких как Огайо, Пенсильвания и Коннектикут, часто бывают зимние штормы. И они видят сильные дожди от остатков ураганов. Если вы живете в этих районах, возможно, вы устали от потери электроэнергии из-за погодных явлений. Это может быть особенно верно, если у вас есть пожилые или молодые люди дома.

Образ жизни. Как долго вы готовы обходиться без электричества в вашем доме? Это небольшое неудобство? Или восстановление питания после ледяной бури может занять недели?

Стоимость. Домашний генератор на природном газе стоит дорого. Большинство реселлеров предлагают финансирование. Это то, что вы можете себе позволить без финансовых затрат?

Значение. Установка резервного генератора природного газа может увеличить стоимость вашего дома. Журнал Remodeling Magazine ежегодно публикует исследование, показывающее окупаемость инвестиций в различные проекты по благоустройству дома. Вы вернете около 60% своих инвестиций за счет увеличения стоимости дома.

Как выбрать генератор природного газа для дома?

Размер генератора, который вам нужен для дома, зависит от того, что вы хотите запустить, когда отключится электричество.

Во время первоначального процесса продажи ваш установщик проведет анализ нагрузки для вашего дома. По сути, они будут смотреть на все предметы в вашем доме, которые используют электричество. Они будут работать с вами, чтобы разделить этот список устройств на «обязательные» и «хорошо иметь».

Например, важно ли иметь возможность постирать и высушить одежду и воспользоваться феном во время отключения электроэнергии? Или вас больше заботит поддержание работоспособности вашего холодильника, телевизора и системы вентиляции и кондиционирования?

Вот контрольный список, чтобы самостоятельно оценить размер генератора, который вам нужен для дома.

Необходимое время: 1 час.

Как рассчитать размер генератора природного газа для вашего дома.

  1. Составьте список электрических устройств в вашем доме и их мощность. Вот примеры того, что должно быть в вашем списке:

    Холодильник/морозильник
    Система вентиляции и кондиционирования
    Освещение
    Телевидение
    Радио
    Компьютер
    Механизм открывания гаражных ворот
    Система безопасности
    Водонагреватель
    Стиральная машина
    Сушилка для белья
    Посудомоечная машина
    Электрическая плита и духовка
    Микроволновая печь
    Тостер

    твой дом. Чтобы преобразовать ватты (Вт) в киловатты (кВт), разделите на 1000. Например, устройство, потребляющее 2000 Вт, имеет мощность 2 кВт.

  2. Просмотрите список и выделите элементы, которые «должны быть» одним цветом. Выделите «приятно иметь» другим цветом.

    Это зависит от ваших личных предпочтений и бюджета. Вам нужно включить посудомоечную машину или фен, пока вы ждете, пока электричество будет восстановлено? Есть ли в вашей двери гаража разъединитель, который позволяет вам открывать и закрывать ее вручную?

  3. Сложите киловатты (кВт) для предметов первой необходимости и добавьте 10-20% буфера. Это минимальный резервный генератор, который вам нужен для вашего дома.
  4. Затем сложите KW для приятных вещей и добавьте 10-20% буфера. Добавьте это к обязательному общему количеству. Это резервный генератор максимального размера, который вам нужен для вашего дома.

Как только вы узнаете минимальный и максимальный размер газогенератора, который вам нужен, вы можете начать сравнительный анализ, чтобы найти лучшее предложение.

Процесс установки резервного генератора природного газа в вашем доме

После того, как вы выясните, какой размер генератора вам нужен для вашего дома, вы можете определить, соответствует ли он вашему бюджету. Хорошее эмпирическое правило заключается в том, что установка будет стоить столько же, сколько вы тратите на генератор.

Обратитесь в местную газовую компанию в вашем районе, чтобы узнать, предлагают ли они какие-либо рекомендации подрядчиков или программы скидок. Проверьте группы Nextdoor и сообщества в Facebook, чтобы узнать, есть ли у кого-нибудь рекомендации.

Вы ищете не только торговую марку с высоким рейтингом надежности. Вы также ищете установщика с хорошей репутацией. Кроме того, вам понадобится кто-то, кто знает местный процесс получения разрешений.

Ваш установщик выполнит следующие действия для настройки вашего генератора:

  1. Посещение объекта: Местоположение, местоположение, местоположение. Это так же верно для установки генератора, как и для недвижимости. Выберите место слишком далеко от вашего газового счетчика или электрической коробки, и вы будете платить дополнительно, чтобы проложить больше проводов и трубопроводов. Выберите место, которое слишком близко к вашему дому, и вы столкнетесь с инспектором. Ваш установщик поможет вам выбрать наилучшее место для вашего устройства.
  2. Разрешения: Перед установкой вам необходимо получить соответствующие разрешения. Это включает в себя электрику, сантехнику и разрешение на строительство. Ваш установщик справится с большей частью этого. Вам также может потребоваться получить разрешение от вашей ассоциации домовладельцев, в зависимости от того, где вы живете.
  3. Установка: Ваш генератор будет установлен на цементном основании за пределами вашего дома. После установки на основание сантехник подключит линию природного газа. Затем электрик подключит генератор к вашему дому и установит автоматический ввод резерва (АВР). ATS запустит ваш генератор, когда обнаружит перебои в подаче электроэнергии.
  4. Проверка: Строительному инспектору вашего города или округа может понадобиться заглянуть, чтобы убедиться, что все соответствует нормам.
  5. Замена счетчика: После положительного решения инспектора установщик свяжется с вашей газовой компанией для установки нового счетчика.

Переносной генератор для резервного электроснабжения План

Домашний газовый генератор будет стоить от 8 500 до 12 000 долларов. А как насчет переносного бензинового генератора? Портативный генератор будет стоить от 500 до 2000 долларов в зависимости от размера, который вы купите.

Это значительная разница в расходах. Но это также большая разница в удобстве.

Ваш резервный генератор природного газа запустится автоматически, когда отключится электричество. А поскольку подача газа непрерывна, вам не нужно беспокоиться о том, что топливо закончится. С портативным генератором вы должны заранее спланировать и получить бензин в нескольких емкостях. И вам нужно будет вручную запускать генератор во время шторма.

Весь ваш домашний генератор жестко подключен к вашей электрической системе. Таким образом, он не только запустится автоматически, вам не придется возиться с удлинителями по всему дому.

Наконец, есть запас прочности. Резервный генератор природного газа находится за пределами вашего дома и имеет надлежащую вентиляцию. С портативным генератором вам придется позаботиться о надлежащей вентиляции, чтобы избежать отравления угарным газом. Никогда не запускайте портативный генератор внутри дома. Вместо этого оставьте его снаружи и протяните кабель генератора или удлинитель через окно или дверь.

При расчете разницы в стоимости между портативным генератором и генератором для всего дома помните об этих дополнительных расходах.

Источник фото на обложке: Generac.com

Локальный генератор водорода | Air Products

Локальный генератор водорода | Воздушные продукты

  • Дом
  • Оборудование
  • генераторы водорода на месте

Производство водорода на месте является альтернативой доставляемому продукту и предлагает клиентам уникальный способ снабжения своей заправочной станции. Доступны две технологии — установки риформинга метана и электролизеры.

Генераторы водорода PRISM® компании Air Products представляют собой установки парового риформинга метана, в которых используется высокоэффективный и надежный процесс, сводящий к минимуму эксплуатационные расходы. Генераторы водорода PRISM предназначены для снабжения АЗС до 1800 кг в сутки. Чистота водорода в наших генераторах будет соответствовать строгим требованиям, предъявляемым к топливным элементам.

Генераторы имеют компактную модульную конструкцию для легкой установки. Высокое время работы обеспечивается надежностью генератора водорода PRISM и простотой обслуживания. Также могут быть предоставлены полностью интегрированные системы резервного копирования для обеспечения бесперебойного снабжения.

Подробнее…

  • Обзор
  • Генератор водорода ПРИЗМА
  • Варианты поставки
  • Преимущества
  • Водородный электролизер
  • Газы
  • Ресурсы

Свяжитесь с нами

Генератор водорода Air Products PRISM

  • Газообразный водород
  • Установка парового риформинга метана (SMR)
  • 200–1800 кг/день
  • Высокая надежность
  • Уровни чистоты 99,999 % или выше
  • Компактная модульная конструкция

Технический паспорт систем производства водорода PRISM®

  • Продажа газа

    Air Products проектирует, устанавливает, обслуживает, владеет и эксплуатирует генератор водорода на вашем объекте с резервным резервным источником питания для повышения надежности.

  • Продажа оборудования

    Air Products разрабатывает и отправляет вам генератор водорода «под ключ» по договору купли-продажи. Вы устанавливаете, владеете и эксплуатируете установку на своем объекте или покупаете у Air Products услуги по установке, эксплуатации и техническому обслуживанию установок.

0954-energy
Экономичное снабжение

Эффективное использование природного газа сводит к минимуму затраты на энергию и снижает общую удельную стоимость газа в пересчете на единицу продукции

ap0051-install
Простая установка

Компактная модульная конструкция на салазках занимает мало места и легко устанавливается, что сокращает время простоя и минимизирует эксплуатационные расходы

ap0119-up-arrow
Высокая надежность и полностью интегрированные системы резервного копирования обеспечивают бесперебойную поставку продукции

ap0056-sync
Гибкая эксплуатация

Разработанные с лучшими в отрасли режимами запуска и отключения, PHG могут быть установлены как одиночные или многоблочные системы для обеспечения гибкого и эффективного снабжения

ap0066-gengas
Портфель вариантов поставки для удовлетворения ряда требований

Мы предлагаем полный спектр генераторов водорода на месте и можем предложить правильное решение для ваших требований независимо от объема, давления, уровня чистоты, скорости потока и режим работы может быть.

ap0106-handshake
Опыт, на который вы можете положиться, и душевное спокойствие

Позвольте нашим специалистам избавиться от догадок и найти недорогую, долгосрочную, устойчивую альтернативу доставке водорода с использованием производства водорода на месте.

Водородный электролизер

Помимо генераторов водорода PRISM, Air Products работает с ведущими в отрасли поставщиками электролизеров, чтобы интегрировать этот способ производства на месте в заправочные станции и системы преобразования энергии в газ. Инженеры Air Products проектируют станцию ​​таким образом, чтобы она идеально работала с электролизером, обеспечивая безопасность, надежность и рентабельность проекта.

Основные характеристики электролизеров:

  • Газообразный водород
  • Технология протонообменной мембраны (PEM) или гидроксида калия (KOH)
  • Производство безуглеродного водорода при использовании возобновляемой электроэнергии
  • Различное количество/день в зависимости от требований заправочной станции
  • Уровни чистоты 99,9995%
  • Хороший динамический диапазон для различных требований
  • Водород для заправки

    В последние годы водород вышел на передний план как альтернативное экологически чистое топливо. В качестве энергоносителя водород имеет много преимуществ по сравнению с другими альтернативами, особенно при использовании в топливных элементах.

Генератор водорода | Nel Hydrogen

Установка, которая производит водород на месте посредством химических реакций.

В отличие от других химических реакций, которые производят парниковые газы в процессе производства водорода, считается, что электролиз воды использует процесс с нулевым уровнем выбросов для производства водорода. Электролиз воды был самым популярным зеленым методом, применяемым в системах производства водорода. Системы Нела расщепляют деионизированную воду на составные части — водород и кислород.

Связанные термины глоссария:

AllABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Электролиз щелочной воды

В электролизе щелочной воды используются два электрода, работающие в жидком растворе щелочного электролита, обычно гидроксида калия (КОН). Гидроксид калия является сильным основанием и щелочью. Когда

Подробнее »

Аммиак (удобрение)

Искусственная фиксация азота в настоящее время является основным промышленным методом производства аммиака. Он превращает атмосферный азот в аммиак в результате реакции с водородом

Подробнее »

Анаэробное сбраживание

Разрушение органических материалов в отсутствие воздуха или кислорода. Анаэробное сбраживание органических веществ создает метан и двуокись углерода, которые можно преобразовать,

Подробнее »

Аналитические приборы

Приборы для оценки состава, веса или других характеристик вещества, соединения или смеси. Примеры аналитических инструментов включают: хроматографические колонки; спектрометры; элементные анализаторы;

Подробнее »

Анионообменная мембрана (AEM)

Анионообменная мембрана действует как полупроницаемая мембрана, через которую проникают анионы, в то время как кислород или водород непроницаемы для мембраны в ходе электрохимической реакции. Этот процесс обмена

Подробнее »

Отжиг

Термическая обработка, при которой вы нагреваете металл (или стекло) выше температуры его рекристаллизации, поддерживаете температуру, а затем даете ему остыть. Отжиг проводится

Подробнее »

Очистка аргона

Аргон получают фракционной перегонкой жидкого воздуха. В основном используется в качестве инертного защитного газа при сварке и высокотемпературных промышленных процессах, для очистки аргона

Подробнее »

Наполнение воздушных шаров

Использование газогенераторов для наполнения больших воздушных шаров. Обычно используется в метеорологических приложениях, таких как наполнение метеозондов. Генераторы водорода эффективны и стоят

Подробнее »

Настольные генераторы

Эффективное оборудование, предназначенное для экономии ценного рабочего места в лаборатории. Настольные генераторы можно использовать с лабораторного стола и экономить место на нем.

Подробнее »

Биогаз

Газовое топливо, получаемое при переваривании биологических отходов, таких как сточные воды, мусор и урожай.

Подробнее »

Биометан

Естественная форма метана. Биометан производится путем анаэробного сбраживания органических веществ.

Подробнее »

Пайка

Процесс, посредством которого несколько металлических предметов соединяются путем плавления и нанесения присадочного металла в соединение. Присадочные металлы имеют более низкую температуру плавления

Подробнее »

Сжатие двуокиси углерода

Под сжатием двуокиси углерода понимается процесс повышения давления (сжатия) двуокиси углерода (CO2) в виде газа. Углекислый газ имеет очень низкую реакционную способность как

Подробнее »

Углеродные молекулярные сита

Амолекулярные сита представляют собой материал с небольшими порами одинакового размера. Эти диаметры пор достаточно малы, чтобы пропускать небольшие молекулы, однако большие

Подробнее »

Газ-носитель

В газовой хроматографии газ-носитель используется в качестве растворителя, с помощью которого различные компоненты соединения могут быть разделены, проанализированы, идентифицированы и

Подробнее »

Каталитическая атмосфера

Каталитические атмосферы образуются при введении катализатора в раствор реагирующих веществ в инертной атмосфере в сосуде высокого давления.

Подробнее »

Катализаторы

Стимулятор, позволяющий протекать процессу, обычно с ускоренной скоростью.

Подробнее »

Пакет элементов

Основной электрохимический компонент в системе электролиза топливных элементов. Пакеты ячеек преобразуют химическую энергию в электричество (и наоборот) посредством электрохимической реакции с участием

Подробнее »

Химический синтез

Реакция, посредством которой два элемента или соединения взаимодействуют с целью объединения двух элементов или соединений. Часто химический синтез образует желаемый продукт, и

Подробнее »

Хлорфторуглероды (ХФУ)

Вредные химические вещества, выделяемые в виде производных этана и метана. Хлорфторуглероды содержат углерод, хлор и фтор; они часто присутствуют в аэрозолях, пенах, растворителях,

Подробнее »

Покрытия

Покрытие представляет собой покрытие, наносимое на поверхность объекта, обычно называемую подложкой. Покрытия могут наноситься на

Подробнее »

Холодный пуск

Способность установки запускаться и функционировать без периода прогрева. Пример: Генераторы газообразного водорода Nel’sM Series можно запускать и

. Подробнее »

Борьба с коррозией

В энергетике руководители производства регулярно контролируют свое оборудование на наличие коррозии. Помимо повреждения оборудования объекта, наличие коррозии может привести к

Подробнее »

Рост кристаллов

Рост кристаллов является фундаментальным и чрезвычайно важным этапом в процессе кристаллизации. Рост кристаллов происходит там, где кристаллическая решетка устроена, образуя характерную форму

Подробнее »

Ограниченная мощность

Мощность, для которой установлено ограничение по стоимости или использованию. Сокращение часто выполняется для того, чтобы сфокусировать потребление энергии в другом месте, часто в периоды пикового использования мощности. В течение

Подробнее »

Поставляемые газы/баллоны в баллонах: баллоны высокого давления

Газовый баллон под давлением или цистерна, которую можно перевозить на автоцистернах или другими видами транспорта. Газы в баллонах/баллоны и баллоны высокого давления являются синонимами давления

Подробнее »

Поставка газа

Физическая передача природного, синтетического и/или дополнительного газа от генерирующих мощностей конечным пользователям для обслуживания широкого круга приложений, требующих газа;

Подробнее »

Точка росы

Температура, при которой при постоянном барометрическом давлении водяной пар конденсируется в водную воду.

Подробнее »

Прямой впрыск

Прямой впрыск — это процесс смешивания водорода, полученного электролизом, с трубопроводом природного газа без его предварительного преобразования в метан. Небольшая концентрация

Подробнее »

Аммиак диссоциированный

Газ или атмосфера, состоящие из смеси водорода и азота. Этот газ или атмосфера известны как «диссоциированный аммиак» из-за продуктов

Подробнее »

Электрические генераторы

Устройство или оборудование, создающее электрическую энергию из механической энергии. Произведенная электроэнергия проходит через внешнюю цепь к конечному

Подробнее »

Электрохимический синтез аммиака

Синтез азота и водорода для создания аммиака с помощью электрохимического синтеза. Электрохимические газогенераторы Nel могут использоваться для производства необходимого аммиака в любой конкретной

Подробнее »

Электрохимическое сжатие

Когда водород производится электролизом PEM, давление генерации может быть увеличено внутри ячейки посредством процесса электрохимического сжатия. В

Подробнее »

Электролиз

Процесс, при котором химическое превращение, в частности разложение, вызывается пропусканием электрического тока через раствор электролитов, так что

Подробнее »

Хранение энергии

Сохранение и управление энергией, произведенной в один момент времени, для последующего использования. Например, генераторы водорода Nel можно использовать для

. Подробнее »

Эпитаксия

Нанесение кристаллического покрытия (верхнего слоя) на заданную кристаллическую подложку для выращивания или имитации подложки. Можно использовать такие газы, как водород

Подробнее »

Экзо- или эндогаз

Газ, подавляющий или обращающий вспять окисление на поверхностях, с которыми он соприкасается. Продукт неполного сгорания в контролируемой среде. Примеры включают водород,

Подробнее »

Внешний сжатый воздух

Воздух, сжатый с помощью несвязанного или независимого устройства повышения давления.

Подробнее »

Внешние примеси

Внешние загрязнители, которые не являются результатом использования устройства. Эти нежелательные загрязняющие вещества могут негативно повлиять на чистоту или работу устройства в

Подробнее »

Возможность модернизации в полевых условиях

Возможность улучшения или модификации в области работы оператора (лаборатории, склады и т. д.).

Подробнее »

Проточная батарея

Проточная батарея представляет собой перезаряжаемое электрохимическое устройство, в котором электролиты, содержащие электроактивные элементы, протекают через клеточную мембрану, которая преобразует химическую энергию в электричество.

Подробнее »

Топливный элемент

Устройство, преобразующее химическую энергию водорода в электричество посредством электрохимической реакции. Также необходим окислитель, такой как кислород, а топливные элементы могут производить электричество

Подробнее »

Мощность топливных элементов

Когда богатое водородом топливо (т. е. чистый природный газ или возобновляемый биогаз) поступает в аккумуляторную батарею, оно вступает в электрохимическую реакцию с кислородом (т. е. окружающим воздухом) до

Подробнее »

Тестирование топливных элементов

Тестирование топливных элементов дает возможность автоматически тестировать, контролировать и контролировать работу топливных элементов и батарей.

Подробнее »

Автомобили на топливных элементах (FCV)

Транспортное средство с электроприводом, использующее топливный элемент в качестве источника электроэнергии. Как и все электромобили, FCV являются транспортными средствами с нулевым уровнем выбросов (ZEV),

. Подробнее »

Топливный газ

Топливо, которое при стандартной температуре и давлении является газообразным по своей природе. Водород (h3), производимый генераторами водорода Nel, можно использовать как

. Подробнее »

Заправка

Обеспечение источником энергии устройства или транспортного средства. Для снабжения устройства или транспортного средства топливом.

Подробнее »

Полностью автоматизированная конструкция

Конструкция, в которой оператор не требуется. Полностью автоматизированная конструкция контролирует (автоматизирует) себя через сеть датчиков и программ, регулирующих скорость,

Подробнее »

Газовая хроматография (ГХ)

Газовая хроматография — это метод, используемый для разделения и анализа соединений, которые можно испарить без разложения. Неподвижная фаза покрыта вдоль

Подробнее »

Очистка газа

Отгонка примесей или нежелательных компонентов из газовой смеси. Очистка газа обычно используется для разделения или изоляции одного конкретного соединения или элемента.

Подробнее »

Поставка газа/методы подачи

Водород обычно поставляется двумя способами: поставка водорода в нерасфасованном виде, как правило, из крупных заводов по переработке природного газа и упакованного в баллоны/трубчатые прицепы

Подробнее »

Мощность генератора

Мощность генератора — это максимальная выходная электрическая мощность для данного энергоблока, обычно определяемая в мегаваттах.

Подробнее »

Кожухи генератора

Кожух для генератора электроэнергии, определяющий герметичное пространство, содержащее газообразный водород, используемый для охлаждения обмоток генератора.

Подробнее »

Охлаждение генератора

Водород используется для охлаждения обмоток генераторов крупных электростанций из-за высокой теплоемкости и низкой плотности водорода. Электростанции с водородным охлаждением

Подробнее »

Срок службы генератора

Ожидаемый срок службы или расчетная продолжительность использования до прекращения эксплуатации или капитального ремонта.

Подробнее »

Обработка стекла

Обработка стекла – это производство больших листов стекла путем плавания расплавленного стекла на слое расплавленного металла (обычно олова).

Подробнее »

Зеленые инициативы

Противодействие образованию парниковых газов, образующихся в результате обычной деятельности и производства энергии, путем поиска, производства и использования чистых альтернативных источников энергии.

Подробнее »

Выбросы парниковых газов (ПГ)

Выброс вредных газов в атмосферу, которые поглощают инфракрасное излучение, вызывая повышение температуры атмосферы. Общие парниковые газы включают: двуокись углерода, метан и хлорфторуглерод(ы)

Подробнее »

Сетевой паритет

Точка, в которой альтернативный источник энергии дешевле или равен по стоимости покупной мощности из сети. Сетевой паритет определяется через

Подробнее »

Электроэнергетическая сеть

Ряд взаимосвязанных электростанций, соединенных линиями электропередачи, которые передают электроэнергию потребителям. Традиционные электрические сети передают энергию от

Подробнее »

Стабильность сети

Надежность и стабильность производства электроэнергии. Солнечная энергия имеет низкую стабильность сети из-за ненадежных часов солнечного света и потенциального облака

Подробнее »

Термическая обработка

Термическая обработка часто используется для изменения физических свойств материала. Термическая обработка чаще всего используется для повышения пластичности материалов и

Подробнее »

Герметичность

Герметичность, водонепроницаемость и герметичность (иногда с использованием вакуума).

Подробнее »

Углеводород

Соединение, состоящее из молекул водорода и углерода. Углеводороды являются обычными природными веществами. Углеводороды являются основными компонентами нефти и природного газа.

Подробнее »

Поставка водорода

Доставляемый газообразный водород часто транспортируется по трем каналам: баллоны, полуприцепы и резервуары для жидкости. Газовый баллон или бак – это сосуд высокого давления, используемый для хранения газов при давлении выше атмосферного. Газ высокого давления

Подробнее »

Водородная энергия

Комбинация водорода и кислорода для производства электроэнергии. Производство водородной электроэнергии производит тепло и воду в качестве побочных продуктов. Газогенераторы Nelhydrogen питают различные водородные топливные элементы

Подробнее »

Генератор газообразного водорода

Устройство, которое производит водород на месте посредством химических реакций. В отличие от других химических реакций, которые производят парниковые газы в процессе производства водорода, электролиз воды

Подробнее »

Методы подачи водорода

Различные методы подачи водорода в промышленных или лабораторных условиях. Водород, как правило, поставляется двумя способами: объемная доставка водорода, как правило, из

Подробнее »

Гидрогенизация

Для «обработки» или химического объединения ненасыщенных соединений, часто жиров или масел, с водородом.

Подробнее »

Разделение изотопов

Разделение изотопов — это процесс стратегического концентрирования определенных изотопов химического элемента путем удаления других изотопов.

Подробнее »

Лабораторный сервер

Генератор газообразного водорода Nel’s серии S также называют лабораторным сервером из-за его способности обслуживать несколько лабораторных приложений из одного источника.

Подробнее »

Подъемный газ

Газ, который можно использовать для подъема желаемой тяжелой и плотной жидкости на поверхность или выше ее текущего уровня. Лифтовые газы

Подробнее »

Сжиженный газ (сжиженный газ)

Газ, превращенный в жидкость путем охлаждения или сжатия. Примеры сжиженных газов включают жидкий воздух, сжиженный природный газ, сжиженный нефтяной газ, жидкий азот.

Подробнее »

Жидкостная хроматография (ЖХ)

Жидкостная хроматография — это метод, используемый для разделения соединения или смеси на его различные части. Для этого подвижная фаза

Подробнее »

Подача жидкости

Газ, превращенный в жидкость путем охлаждения или сжатия, затем транспортируемый и поставляемый в этом жидком состоянии. Примеры сжиженных газов включают жидкий воздух, сжиженный природный газ

Подробнее »

Производитель

Оригинальный производитель продукта, аналитического прибора или части оборудования, которые наши газогенераторы служат для лабораторных применений.

Подробнее »

Обработка материалов

Промышленные операции, требующие различных механических или химических процедур, обычно в больших количествах или партиями, в процессе производства готовой продукции из сырья. Эти процессы

Подробнее »

Мембрана

Барьер, который позволяет определенным элементам или соединениям проникать, в то время как другие элементы, соединения или примеси отделяются или фильтруются. Барьеры (мембраны) в нашем

Подробнее »

Мембранная технология

Сжатый воздух нагнетается в сосуд, содержащий полую трубку посередине, окруженную полым полимерным волокном. Эти полые волокна избирательно пропускают O2,

Подробнее »

Литье металлов под давлением

Форма обработки металлов, при которой используется мелкодисперсный металлический порошок и связующее вещество для точного «впрыскивания» металла с целью создания сложных и точных изделий на основе металла

Подробнее »

Метеорология или метеорологическое использование (Met)

Может использоваться в системах, связанных с погодой, или в метеорологических целях. Газогенераторы Nelhydrogen часто используются для дешевого и эффективного наполнения метеозондов. Используя другой дорогой

Подробнее »

Метанирование (метанизация)

Получение метана путем сбраживания органических веществ в отсутствие воздуха или кислорода. Водород может повысить степень превращения в метан с 60%

Подробнее »

Микробный топливный элемент

Биоэлектрохимический топливный элемент, приводящий в действие ток с помощью бактерий и имитирующих бактериальные процессы и взаимодействия, которые можно обнаружить в природе.

Подробнее »

MOCVD

Металлоорганическое химическое осаждение из паровой фазы — это метод, используемый для выращивания кристаллических слоев в многослойные структуры. В этом процессе газы сверхвысокого давления используются для осаждения

Подробнее »

MODBUS

Протокол последовательной связи, используемый для подключения одного или нескольких промышленных электронных устройств. Последовательная связь позволяет передавать данные между многими

Подробнее »

Модульная конструкция (серии C, H, M)

Подход к проектированию, при котором большая система подразделяется на более мелкие части, часто называемые салазками или модулями. Полозья можно изготовить самостоятельно

Подробнее »

Сеть природного газа

Система хранения и распределения природного газа.

Подробнее »

Конверсия природного газа

Конверсия природного газа включает различные методы конверсии газа, которые производят водород из существующих природных газов. Водород, полученный в результате этого процесса, обозначается номером

. Подробнее »

Покрытие азотом

Азот можно использовать для продувки печей термообработки и ванн для пайки оплавлением, что предотвращает окисление поверхности металла и сводит к минимуму образование окалины. Азот

Подробнее »

Генератор азота

Генераторы азота предназначены для использования существующего источника воздуха и производства азота по требованию. Азот – самый распространенный газ в атмосфере.

Подробнее »

Регенерация очистителя азота

Водород используется в качестве реагента для регенерации катализаторов, используемых в очистителях азота для подачи технологического газа для полупроводников.

Подробнее »

Время в эфире

Время, в течение которого единица работает или производит продукт.

Подробнее »

Очистители палладия

Очиститель, состоящий из трубки из сплава палладия и серебра, которая пропускает через свою кристаллическую решетку только одноатомный водород при заданном пределе

Подробнее »

Ограничения разрешений

Национальное агентство противопожарной защиты (NFPA) накладывает ограничения на количество горючих газов, которые могут храниться на территории объекта. Генерация водорода на месте удаляет

Подробнее »

Плазменное химическое осаждение из паровой фазы (PECVD)

PECVD — это процесс осаждения тонких пленок из парового состояния в твердое на подложку. В результате химической реакции этот

Подробнее »

ПЛК (программируемый логический контроллер)

Программируемый компьютер или программа, используемая для автоматизации электромеханических процессов. ПЛК часто используются для работы и управления автоматизированными машинами на сборочных линиях.

Подробнее »

Порошковая металлургия

Порошковая металлургия — это процесс, в котором материалы или компоненты изготавливаются из металлических порошков.

Подробнее »

Обработка порошков

Обработка порошков — это термин, который относится к промышленному спеканию, прессованию, прокатке и/или экструзии порошков.

Подробнее »

Электростанция

Установка, производящая электроэнергию для распределения, обычно в промышленных масштабах.

Подробнее »

Power-to-gas

Технология преобразования электроэнергии в газообразное топливо. В этом процессе избыточная мощность используется для получения водорода посредством электролиза. Сохраненный

Подробнее »

Power-to-Power

Power-to-Power использует технологию электролиза для производства водорода из возобновляемых ресурсов, таких как энергия ветра и солнца. Затем водород хранится для будущего использования и

Подробнее »

Технология адсорбции при переменном давлении (PSA)

Технология PSA отделяет молекулы азота от других молекул газа с помощью углеродных молекулярных сит (CMS). Чередование обеих колонок CMS, сначала O2, влага, углеводороды,

Подробнее »

Электролиз воды с протонообменной мембраной (PEM)

Электролиз воды с PEM просто расщепляет деионизированную воду (h3O) на составные части, водород (h3) и кислород (O2), по обе стороны от твердого полимерного электролита

Подробнее »

Насосная гидроэлектростанция (аккумулирующая гидроэлектростанция)

Форма хранения энергии, в которой избыточная электроэнергия используется для перекачивания воды в водохранилище. Когда требуется электроэнергия, запас воды

Подробнее »

Система подачи продувочного воздуха

Используется для промывки электрооборудования чистым воздухом. Промывка происходит перед запуском электрического устройства. Это делается для того, чтобы любые загрязнители, которые

Подробнее »

Регенерация очистителя

Регенерация очистителя — это процесс удаления примесей из насыщенной среды. Это очищает очистители, чтобы их можно было использовать снова. Этот процесс поддерживается

Подробнее »

Контроль чистоты

Водород используется в качестве охлаждающей атмосферы на электростанциях по всему миру, потому что во время работы токи, протекающие через генераторы электроэнергии, производят большое количество

Подробнее »

Восстановитель

Элемент или соединение, передающие электроны другому химическому агенту в ходе реакции. Водород обычно используется для создания восстановительной атмосферы при обработке материалов.

Подробнее »

Нефтепереработка

Нефтеперерабатывающий завод или нефтеперерабатывающий завод — это промышленный технологический завод, на котором сырая нефть перерабатывается и перерабатывается в более полезные продукты, такие как нефть

Подробнее »

Возобновляемая энергия

Энергия, полученная из природных и возобновляемых ресурсов. Некоторые примеры возобновляемых источников энергии включают: гидроэнергию, ветер, приливы, геотермальную и солнечную энергию.

Подробнее »

Исследовательский класс

Надежный, безопасный, безопасный, последовательный и чистый. Водород исследовательского качества имеет невероятно высокий уровень чистоты; не содержит загрязнителей, нежелательных соединений или элементов, которые

Подробнее »

Концентрация образца

Чистота или количество данного компонента в образце. Газогенераторы Nelhydrogen способны производить водород с концентрацией водорода 99,999995%. С

Подробнее »

Испарение образца

Температура и давление, при которых образец становится газообразным по составу.

Подробнее »

Затравочный кристалл

Кристалл или поликристаллический (поликристаллический) материал, из которого вырастают более крупные кристаллы той же кристаллической структуры. Как правило, затравочный кристалл представляет собой мелкомасштабный кристалл размером от

Подробнее »

Полупроводник

Вещество, имеющее проводимость (уровни сопротивления) выше, чем у изолятора, но меньше, чем у большинства проводников. Газообразный водород используется при мокром окислении

Подробнее »

SMR (паровой риформинг метана)

Процесс, посредством которого метан и высокотемпературный пар реагируют под давлением с образованием водорода. Эта реакция между метаном и паром создает углекислый газ,

Подробнее »

Несоответствие спроса и предложения

Когда запасы продукта превосходят или не удовлетворяют потребности потребителей в продукте. Солнечная энергия часто испытывает периоды поставок и

Подробнее »

Термическое напыление

Метод, используемый для покрытия объекта или поверхности путем плавления материала покрытия и распыления его с высокой скоростью на поверхность. Есть много термического напыления

Подробнее »

Прицепы-камеры

Используется для транспортировки или хранения больших количеств сжатого газа или сжиженного газа в баллонах или других емкостях. Эти баллоны прикреплены к прицепу.

Подробнее »

Сверхчистый

Используется для транспортировки или хранения больших количеств сжатого газа или сжиженного газа в баллонах или других емкостях. Эти баллоны прикреплены к прицепу.

Подробнее »

Электролиз воды

Электролиз воды — это процесс расщепления молекул воды (h3O) на кислород (O2) и газообразный водород (h3) с помощью электрического тока, проходящего через воду. Дваиз

Подробнее »

Сварка

Сварка — это производственный процесс, при котором материалы, обычно металлы или термопласты, соединяются путем сплавления.

Подробнее »

Генератор нулевого воздуха

Генераторы, производящие воздух с низким содержанием углеводородов для проведения анализа. Генераторы нулевого воздуха предназначены для использования существующих источников воздуха и производства по требованию.

Подробнее »

Топливо с нулевым уровнем выбросов

Не выделяет загрязняющих веществ или отходов при сжигании или использовании. Водород является топливом без выбросов, потому что он производит тепло и воду только при использовании в топливном элементе.

Подробнее »

Конструкция без складских запасов

Не требует хранения или наращивания. Устройство использует только то, что требуется в данный момент. Это устраняет риск и необходимость хранения

Подробнее »

Очистка аргона

Аргон получают фракционной перегонкой жидкого воздуха. В основном используется в качестве инертного защитного газа при сварке и высокотемпературных промышленных процессах, для очистки аргона

Подробнее »

Отжиг

Термическая обработка, при которой вы нагреваете металл (или стекло) выше температуры его рекристаллизации, поддерживаете температуру, а затем даете ему остыть. Отжиг проводится

Подробнее »

Анионообменная мембрана (AEM)

Анионообменная мембрана действует как полупроницаемая мембрана, через которую проникают анионы, в то время как кислород или водород непроницаемы для мембраны в ходе электрохимической реакции. Этот обменный процесс

Подробнее »

Аналитические приборы

Приборы для оценки состава, веса или других характеристик вещества, соединения или смеси. Примеры аналитических инструментов включают: хроматографические колонки; спектрометры; элементные анализаторы;

Подробнее »

Анаэробное сбраживание

Разрушение органических материалов в отсутствие воздуха или кислорода. Анаэробное сбраживание органического вещества создает метан и углекислый газ, которые можно реформировать,

Подробнее »

Аммиак (удобрение)

Искусственная фиксация азота в настоящее время является основным промышленным методом производства аммиака. Он превращает атмосферный азот в аммиак в результате реакции с водородом

Подробнее »

Электролиз щелочной воды

Электролиз щелочной воды использует два электрода, работающих в жидком растворе щелочного электролита, обычно гидроксида калия (KOH). Гидроксид калия является сильным основанием и щелочью. Когда

Подробнее »

Пайка

Процесс, посредством которого несколько металлических предметов соединяются путем плавления и нанесения присадочного металла в соединение. Присадочные металлы имеют более низкую температуру плавления

Подробнее »

Биометан

Естественная форма метана. Биометан производится путем анаэробного сбраживания органических веществ.

Подробнее »

Биогаз

Газовое топливо, получаемое при переваривании биологических отходов, таких как сточные воды, мусор и урожай.

Подробнее »

Настольные генераторы

Эффективное оборудование, предназначенное для экономии ценного рабочего места в лаборатории. Настольные генераторы можно использовать с лабораторного стола и экономить место на нем.

Подробнее »

Наполнение воздушных шаров

Использование газогенераторов для наполнения больших воздушных шаров. Обычно используется в метеорологических приложениях, таких как наполнение метеозондов. Генераторы водорода эффективны и стоят

Подробнее »

Ограниченная мощность

Мощность, для которой установлено ограничение по стоимости или использованию. Сокращение часто выполняется для того, чтобы сфокусировать потребление энергии в другом месте, часто в периоды пикового использования мощности. Во время

Подробнее »

Рост кристаллов

Рост кристаллов является фундаментальным и чрезвычайно важным этапом в процессе кристаллизации. Рост кристаллов происходит там, где кристаллическая решетка устроена, образуя характерную форму

Подробнее »

Борьба с коррозией

В энергетике руководители производства регулярно контролируют свое оборудование на наличие коррозии. Помимо повреждения оборудования объекта, наличие коррозии может привести к

Подробнее »

Холодный пуск

Способность установки запускаться и функционировать без периода прогрева. Пример: Генераторы газообразного водорода Nel’sM Series можно запускать и

. Подробнее »

Покрытия

Покрытие представляет собой покрытие, наносимое на поверхность объекта, обычно называемую подложкой. Покрытия могут наноситься на

Подробнее »

Хлорфторуглероды (ХФУ)

Вредные химические вещества, выделяемые в виде производных этана и метана. Хлорфторуглероды содержат углерод, хлор и фтор; они часто присутствуют в аэрозолях, пенах, растворителях,

Подробнее »

Химический синтез

Реакция, посредством которой два элемента или соединения взаимодействуют с целью объединения двух элементов или соединений. Часто химический синтез образует желаемый продукт, и

Подробнее »

Пакет элементов

Основной электрохимический компонент в системе электролиза топливных элементов. Блоки ячеек преобразуют химическую энергию в электричество (и наоборот) посредством электрохимической реакции с участием

Подробнее »

Катализаторы

Стимулятор, который позволяет процессу происходить, как правило, с ускоренной скоростью.

Подробнее »

Каталитическая атмосфера

Каталитическая атмосфера образуется при введении катализатора в раствор реагентов в инертной атмосфере в сосуде высокого давления.

Подробнее »

Газ-носитель

В газовой хроматографии газ-носитель используется в качестве растворителя, с помощью которого различные компоненты соединения могут быть разделены, проанализированы, идентифицированы и

Подробнее »

Углеродные молекулярные сита

Амолекулярные сита представляют собой материал с небольшими порами одинакового размера. Эти диаметры пор достаточно малы, чтобы пропускать небольшие молекулы, однако большие

Подробнее »

Аммиак диссоциированный

Газ или атмосфера, состоящие из смеси водорода и азота. Этот газ или атмосфера известны как «диссоциированный аммиак» из-за продуктов

. Подробнее »

Прямой впрыск

Прямой впрыск — это процесс смешивания водорода, полученного электролизом, с трубопроводом природного газа без его предварительного преобразования в метан. Небольшая концентрация

Подробнее »

Точка росы

Температура, при которой при постоянном барометрическом давлении водяной пар конденсируется в водную воду.

Подробнее »

Поставка газа

Физическая передача природного, синтетического и/или дополнительного газа от генерирующих мощностей конечным пользователям для обслуживания широкого круга приложений, требующих газа;

Подробнее »

Поставляемые газы/баллоны в баллонах: баллоны высокого давления

Газовый баллон под давлением или цистерна, которую можно перевозить на автоцистернах или другими видами транспорта. Газы в баллонах/баллоны и баллоны высокого давления являются синонимами давления

Подробнее »

Внешние примеси

Внешние загрязнители, которые не являются результатом использования устройства. Эти нежелательные загрязняющие вещества могут негативно повлиять на чистоту или работу установки в

Подробнее »

Внешний сжатый воздух

Воздух, сжатый с помощью несвязанного или независимого устройства повышения давления.

Подробнее »

Экзо- или эндогаз

Газ, подавляющий или обращающий вспять окисление на поверхностях, с которыми он соприкасается. Продукт неполного сгорания в контролируемой среде. Примеры включают водород,

Подробнее »

Эпитаксия

Нанесение кристаллического покрытия (верхнего слоя) на заданную кристаллическую подложку для выращивания или имитации подложки. Можно использовать такие газы, как водород

Подробнее »

Хранение энергии

Сохранение и управление энергией, произведенной в один момент времени, для последующего использования. Например, генераторы водорода Nel можно использовать для

. Подробнее »

Электролиз

Процесс, при котором химическое превращение, в частности разложение, вызывается пропусканием электрического тока через раствор электролитов, так что

Подробнее »

Электрохимическое сжатие

Когда водород производится электролизом PEM, давление генерации может быть увеличено внутри ячейки посредством процесса электрохимического сжатия. В

Подробнее »

Электрохимический синтез аммиака

Синтез азота и водорода для создания аммиака с помощью электрохимического синтеза. Генераторы газа Nelelectrochemical могут использоваться для производства необходимого аммиака в любой конкретной

Подробнее »

Электрогенераторы

Устройство или оборудование, создающее электрическую энергию из механической энергии. Произведенная электроэнергия проходит через внешнюю цепь к конечному

Подробнее »

Полностью автоматизированная конструкция

Конструкция, в которой оператор не требуется. Полностью автоматизированная конструкция контролирует (автоматизирует) себя через сеть датчиков и программ, регулирующих скорость,

Подробнее »

Заправка

Обеспечение источником энергии устройства или транспортного средства. Для снабжения устройства или транспортного средства топливом.

Подробнее »

Топливный газ

Топливо, которое при стандартной температуре и давлении является газообразным по своей природе. Водород (h3), производимый генераторами водорода Nel, можно использовать как

. Подробнее »

Транспортные средства на топливных элементах (FCV)

Транспортное средство с электроприводом, использующее топливные элементы в качестве источника электроэнергии. Как и все электромобили, FCV являются транспортными средствами с нулевым уровнем выбросов (ZEV),

. Подробнее »

Тестирование топливных элементов

Тестирование топливных элементов дает возможность автоматически тестировать, контролировать и контролировать работу топливных элементов и батарей.

Подробнее »

Мощность топливных элементов

Когда богатое водородом топливо (т. е. чистый природный газ или возобновляемый биогаз) поступает в аккумуляторную батарею, оно вступает в электрохимическую реакцию с кислородом (т. е. окружающим воздухом) до

Подробнее »

Топливный элемент

Устройство, преобразующее химическую энергию водорода в электричество посредством электрохимической реакции. Также необходим окислитель, такой как кислород, а топливные элементы могут производить электричество

Подробнее »

Проточная батарея

Проточная батарея представляет собой перезаряжаемое электрохимическое устройство, в котором электролиты, содержащие электроактивные элементы, протекают через клеточную мембрану, которая преобразует химическую энергию в электричество.

Подробнее »

Возможность модернизации в полевых условиях

Возможность улучшения или модификации в области работы оператора (лаборатории, склады и т. д.).

Подробнее »

Стабильность сетки

Надежность и постоянство производства энергии или электроэнергии. Солнечная энергия имеет низкую стабильность сети из-за ненадежных часов солнечного света и потенциального облака

Подробнее »

Электроэнергетическая сеть

Ряд взаимосвязанных электростанций, соединенных линиями электропередачи, которые передают электроэнергию потребителям. Традиционные электрические сети передают энергию от

Подробнее »

Сетевой паритет

Точка, в которой альтернативный источник энергии дешевле или равен по стоимости покупной мощности из сети. Сетевой паритет определяется через

Подробнее »

Выбросы парниковых газов (ПГ)

Выброс вредных газов в атмосферу, которые поглощают инфракрасное излучение, вызывая повышение температуры атмосферы. Общие парниковые газы включают: двуокись углерода, метан и хлорфторуглерод(ы)

Подробнее »

Зеленые инициативы

Противодействие образованию парниковых газов, образующихся в результате обычной деятельности и производства энергии, путем поиска, производства и использования чистых альтернативных источников энергии.

Подробнее »

Обработка стекла

Обработка стекла – это производство больших листов стекла путем плавания расплавленного стекла на слое расплавленного металла (обычно олова).

Подробнее »

Срок службы генератора

Ожидаемый срок службы или расчетная продолжительность использования до прекращения эксплуатации или капитального ремонта.

Подробнее »

Охлаждение генератора

Водород используется для охлаждения обмоток генераторов крупных электростанций из-за высокой теплоемкости и низкой плотности водорода. Электростанции с водородным охлаждением

Подробнее »

Кожухи генератора

Кожух для генератора электроэнергии, определяющий герметичное пространство, содержащее газообразный водород, используемый для охлаждения обмоток генератора.

Подробнее »

Мощность генератора

Мощность генератора — это максимальная выходная электрическая мощность для данного энергоблока, обычно определяемая в мегаваттах.

Подробнее »

Подача газа/способы подачи

Водород, как правило, поставляется двумя способами: доставка водорода в сыпучих количествах, как правило, из крупных заводов по переработке природного газа и упакованная в баллоны/трубчатые прицепы

Подробнее »

Очистка газа

Отгонка примесей или нежелательных компонентов из газовой смеси. Очистка газа обычно используется для разделения или изоляции одного конкретного соединения или элемента.

Подробнее »

Гидрогенизация

Для «обработки» или химического объединения ненасыщенных соединений, часто жиров или масел, с водородом.

Подробнее »

Методы подачи водорода

Различные методы подачи водорода в промышленных или лабораторных условиях. Водород, как правило, поставляется двумя способами: оптовая доставка водорода, как правило, из

Подробнее »

Генератор газообразного водорода

Устройство, которое производит водород на месте посредством химических реакций. В отличие от других химических реакций, которые производят парниковые газы в процессе производства водорода, электролиз воды

Подробнее »

Водородная энергия

Комбинация водорода и кислорода для производства электроэнергии. Производство водородной электроэнергии производит тепло и воду в качестве побочных продуктов. Газогенераторы Nelhydrogen, работающие на различных водородных топливных элементах

Подробнее »

Поставка водорода

Доставляемый газообразный водород часто транспортируется по трем каналам: баллоны, полуприцепы и резервуары для жидкости. Газовый баллон или бак – это сосуд высокого давления, используемый для хранения газов при давлении выше атмосферного. Газ высокого давления

Подробнее »

Углеводород

Соединение, состоящее из молекул водорода и углерода. Углеводороды являются обычными природными веществами. Углеводороды являются основными компонентами нефти и природного газа.

Подробнее »

Герметичность

Герметичность, водонепроницаемость и герметичность (иногда с использованием вакуума).

Подробнее »

Термическая обработка

Термическая обработка часто используется для изменения физических свойств материала. Термическая обработка чаще всего используется для повышения пластичности материалов и

Подробнее »

Разделение изотопов

Разделение изотопов — это процесс стратегического концентрирования определенных изотопов химического элемента путем удаления других изотопов.

Подробнее »

Подача жидкости

Газ, превращенный в жидкость путем охлаждения или сжатия, затем транспортируемый и поставляемый в этом жидком состоянии. Примеры сжиженных газов включают жидкий воздух, сжиженный природный газ

Подробнее »

Жидкостная хроматография (ЖХ)

Жидкостная хроматография — это метод, используемый для разделения соединения или смеси на его различные части. Для этого подвижная фаза

Подробнее »

Сжиженный газ (сжиженный газ)

Газ, превращенный в жидкость путем охлаждения или сжатия. Примеры сжиженных газов включают жидкий воздух, сжиженный природный газ, сжиженный нефтяной газ, жидкий азот.

Подробнее »

Подъемный газ

Газ, который можно использовать для подъема желаемой тяжелой и плотной жидкости на поверхность или выше ее текущего уровня. Лифтовые газы

Подробнее »

Лабораторный сервер

Генератор газообразного водорода Nel’s серии S также называют лабораторным сервером из-за его способности обслуживать несколько лабораторных приложений из одного источника.

Подробнее »

Модульная конструкция (серии C, H, M)

Подход к проектированию, при котором большая система подразделяется на более мелкие части, часто называемые салазками или модулями. Полозья могут быть созданы самостоятельно

Подробнее »

MODBUS

Протокол последовательной связи, используемый для подключения одного или нескольких промышленных электронных устройств. Последовательная связь позволяет передавать данные между многими

Подробнее »

MOCVD

Металлоорганическое химическое осаждение из паровой фазы — это метод, используемый для выращивания кристаллических слоев в многослойные структуры. В этом процессе газы сверхвысокого давления используются для осаждения

Подробнее »

Микробный топливный элемент

Биоэлектрохимический топливный элемент, приводящий в действие ток с помощью бактерий и имитирующих бактериальные процессы и взаимодействия, которые можно обнаружить в природе.

Подробнее »

Метанирование (метанизация)

Получение метана путем сбраживания органических веществ в отсутствие воздуха или кислорода. Водород может увеличить скорость превращения в метан с 60%

Подробнее »

Метеорология или метеорологическое использование (Met)

Может использоваться в системах, связанных с погодой, или в метеорологических целях. Газогенераторы Nelhydrogen часто используются для дешевого и эффективного наполнения метеозондов. Используя другой дорогой

Подробнее »

Литье металлов под давлением

Форма металлообработки, при которой используется мелкодисперсный металлический порошок и связующее вещество для точного «впрыска» металла для создания сложных и точных изделий на основе металла

Подробнее »

Мембранная технология

Сжатый воздух нагнетается в сосуд, содержащий полую трубку посередине, окруженную полым полимерным волокном. Эти полые волокна избирательно пропускают O2,

Подробнее »

Мембрана

Барьер, который позволяет определенным элементам или соединениям проникать, в то время как другие элементы, соединения или примеси отделяются или фильтруются. Барьеры (мембраны) в нашем

Подробнее »

Обработка материалов

Промышленные операции, требующие различных механических или химических процедур, обычно в больших количествах или партиями, в процессе производства готовой продукции из сырья. Эти процессы

Подробнее »

Изготовитель

Первоначальный производитель продукта, аналитического прибора или части оборудования, которые наши газогенераторы служат для лабораторных применений.

Подробнее »

Регенерация очистителя азота

Водород используется в качестве реагента для регенерации катализаторов, используемых в очистителях азота для подачи технологического газа для полупроводников.

Подробнее »

Генератор азота

Генераторы азота предназначены для использования существующего источника воздуха и производства азота по требованию. Азот – самый распространенный газ в атмосфере.

Подробнее »

Покрытие азотом

Азот можно использовать для продувки печей термообработки и ванн для пайки оплавлением, что предотвращает окисление поверхности металла и сводит к минимуму образование окалины. Азот

Подробнее »

Конверсия природного газа

Конверсия природного газа включает различные методы конверсии газа, которые производят водород из существующих природных газов. Водород, полученный в результате этого процесса, обозначается номером

. Подробнее »

Сеть природного газа

Система хранения и распределения природного газа.

Подробнее »

Время работы

Время, в течение которого устройство работает или производит продукт.

Подробнее »

Контроль чистоты

Водород используется в качестве охлаждающей атмосферы на электростанциях по всему миру, потому что во время работы токи, протекающие через генераторы электроэнергии, производят большое количество

Подробнее »

Регенерация очистителя

Регенерация очистителя — это процесс удаления примесей из насыщенной среды. Это очищает очистители, чтобы их можно было использовать снова. Этот процесс поддерживается

Подробнее »

Система подачи продувочного воздуха

Используется для промывки электрооборудования чистым воздухом. Промывка происходит перед запуском электрического устройства. Это делается для того, чтобы любые загрязнители, которые

Подробнее »

Насосная гидроэлектростанция (аккумулирующая гидроэлектростанция)

Форма хранения энергии, в которой избыточная электроэнергия используется для перекачивания воды в водохранилище. Когда требуется электроэнергия, запас воды

Подробнее »

Электролиз воды с протонообменной мембраной (PEM)

Электролиз воды PEM просто расщепляет деионизированную воду (h3O) на составные части, водород (h3) и кислород (O2), по обе стороны от твердого полимерного электролита

Подробнее »

Технология адсорбции при переменном давлении (PSA)

Технология PSA отделяет молекулы азота от других молекул газа с помощью углеродных молекулярных сит (CMS). Чередование обеих колонок CMS, сначала O2, влага, углеводороды,

Подробнее »

Power-to-Power

Power-to-Power использует технологию электролиза для производства водорода из возобновляемых ресурсов, таких как энергия ветра и солнца. Затем водород хранится для будущего использования и

Подробнее »

Power-to-gas

Технология преобразования электроэнергии в газообразное топливо. В этом процессе избыточная мощность используется для получения водорода посредством электролиза. Сохраненный

Подробнее »

Силовая установка

Объект, производящий электроэнергию для распределения, как правило, в промышленных масштабах.

Подробнее »

Обработка порошков

Обработка порошков — это термин, который относится к промышленному спеканию, прессованию, прокатке и/или экструзии порошков.

Подробнее »

Порошковая металлургия

Порошковая металлургия — это процесс, в котором материалы или компоненты изготавливаются из металлических порошков.

Подробнее »

ПЛК (программируемый логический контроллер)

Программируемый компьютер или программа, используемая для автоматизации электромеханических процессов. ПЛК часто используются для работы и управления автоматизированными машинами на сборочных линиях.

Подробнее »

Исследовательский класс

Надежный, безопасный, безопасный, последовательный и чистый. Водород исследовательского качества имеет невероятно высокий уровень чистоты; не содержит загрязнителей, нежелательных соединений или элементов, которые

Подробнее »

Возобновляемая энергия

Энергия, полученная из природных и возобновляемых ресурсов. Некоторые примеры возобновляемых источников энергии включают: гидроэнергию, ветер, приливы, геотермальную и солнечную энергию.

Подробнее »

Нефтепереработка

Нефтеперерабатывающий завод или нефтеперерабатывающий завод — это промышленный технологический завод, на котором сырая нефть перерабатывается и перерабатывается в более полезные продукты, такие как нефть

Подробнее »

Восстановитель

Элемент или соединение, передающие электроны другому химическому агенту в реакции. Водород обычно используется для создания восстановительной атмосферы при обработке материалов.

Подробнее »

Несоответствие спроса и предложения

Когда запасы продукта превосходят или не удовлетворяют потребности потребителей в продукте. Солнечная энергия часто испытывает периоды поставок и

Подробнее »

SMR (паровая конверсия метана)

Процесс, посредством которого метан и высокотемпературный пар реагируют под давлением с образованием водорода. Эта реакция между метаном и паром создает углекислый газ,

Подробнее »

Полупроводник

Вещество, имеющее проводимость (уровни сопротивления) выше, чем у изолятора, но меньше, чем у большинства проводников. Газообразный водород используется при мокром окислении

Подробнее »

Затравочный кристалл

Кристалл или поликристаллический (поликристаллический) материал, из которого вырастают более крупные кристаллы той же кристаллической структуры. Как правило, затравочный кристалл представляет собой мелкомасштабный кристалл размером от

Подробнее »

Испарение образца

Температура и давление, при которых образец становится газообразным по составу.

Подробнее »

Концентрация образца

Чистота или количество данного компонента в образце. Газогенераторы Nelhydrogen способны производить водород с концентрацией водорода 99,999995%. С

Подробнее »

Автоцистерны

Используются для перевозки или хранения больших количеств сжатого газа или сжиженного газа в баллонах или других емкостях. Эти баллоны прикреплены к прицепу.

Подробнее »

Термическое напыление

Метод, используемый для покрытия объекта или поверхности путем плавления материала покрытия и распыления его с высокой скоростью на поверхность. Есть много термического напыления

Подробнее »

Сверхчистый

Используется для транспортировки или хранения больших количеств сжатого газа или сжиженного газа в баллонах или других емкостях. Эти баллоны прикреплены к прицепу.

Подробнее »

Сварка

Сварка — это производственный процесс, при котором материалы, обычно металлы или термопласты, соединяются путем сплавления.

Подробнее »

Электролиз воды

Электролиз воды — это процесс расщепления молекул воды (h3O) на кислород (O2) и газообразный водород (h3) с помощью электрического тока, проходящего через воду. Два из

Подробнее »

Конструкция без складских запасов

Не требует хранения или наращивания. Устройство использует только то, что требуется в данный момент. Это устраняет риск и необходимость хранения

Подробнее »

Топливо с нулевым уровнем выбросов

Не выделяет загрязняющих веществ или отходов при сгорании или использовании. Водород является топливом без выбросов, потому что он производит тепло и воду только при использовании в топливном элементе.

Подробнее »

Генератор нулевого воздуха

Генераторы, производящие воздух с низким содержанием углеводородов для проведения анализа. Генераторы нулевого воздуха предназначены для использования существующих источников воздуха и производства по требованию.

Подробнее »

Как работает генератор?

Переносной генератор — это удобный способ безопасного производства электроэнергии в случае выхода из строя электросети по естественным или антропогенным причинам. Но как работает генератор? Независимо от того, являетесь ли вы новичком в использовании генератора или имеете большой опыт, вам необходимо знать несколько вещей, чтобы эксплуатировать его безопасно.

«Самое важное, что вы можете сделать для безопасной эксплуатации генератора, — это спланировать, как использовать ваш генератор до того, как он вам понадобится», — говорит Кевин Коул, младший инженер производителя генераторов Generac. Спланируйте, что вы хотите питать, и как вы будете использовать генератор для питания этих нагрузок.

➡️ Как работает генератор?

Прежде чем мы углубимся в технические характеристики и передовой опыт для домашнего генератора, важно отметить, что портативные генераторы — это не то же самое, что домашние резервные генераторы, которые постоянно подключены к вашему дому. Домашние резервные генераторы автоматически включаются, когда сеть перестает подавать электроэнергию в ваш дом, в то время как портативный генератор меньше по размеру и требует большего планирования.

Портативные генераторы преобразуют механическую энергию в электрическую, часто полагаясь на газ для запуска процесса (хотя вы также можете найти дизельные и пропановые генераторы). В любом случае ваш генератор состоит из пяти основных частей: двигатель внутреннего сгорания, генератор переменного тока, стартер, топливный бак и розетки.

➡️ Требования к электропитанию

1) Размер имеет значение: Правильно определите размер генератора, чтобы он соответствовал электрическим нагрузкам, которые вы собираетесь питать, с некоторой встроенной избыточной мощностью. Мы писали на эту тему, как и многие другие. , так что недостатка в хорошей информации нет. Если вы занижаете мощность генератора, вы создаете, по сути, то же самое состояние, что и коммунальное предприятие, которое «выключается» из-за недостаточного напряжения. Это может повредить что-то такое большое, как скважинный насос, или такое маленькое, как компьютер.

2) Используйте автоматический переключатель: Самый безопасный способ использования портативного генератора для резервного электропитания дома — использовать его в сочетании с ручным переключателем — надежным электрическим механизмом. Генератор подключается к переключателю с помощью толстого и прочного кабеля, называемого «кабелем генераторной установки», который вставляется в розетку, установленную снаружи дома (эта розетка официально известна как «коробка ввода питания»). . Кабель внутри дома проходит от розетки до переключателя. Электроэнергия от генератора проходит через шнур генераторной установки, к розетке, через внутренний кабель, к переключателю передачи и его автоматическим выключателям к различным цепям, которые вам нужны для безопасного питания.

Автоматический переключатель имеет три назначения:

  • Он изолирует цепи в доме, которые вы хотите запитать; все остальные цепи остаются без питания, что помогает предотвратить перегрузку.
  • Перекидной переключатель электрически изолирует генератор и дом от сети. Это предотвращает обратную подачу вырабатываемой электроэнергии в сеть и возникновение пожара или причинение вреда персоналу коммунальных служб, прибывшему для выполнения ремонтных работ и восстановления подачи электроэнергии.
  • Выключатель предотвращает подачу электричества в дом при работающем генераторе, что может привести к возгоранию электричества и, вероятно, возгоранию генератора.
➡️ Обзоры экспертов
  • Лучшие генераторы для поддержания работы дома

прерыватель) розеток на генераторах двойного напряжения (тех, что выдают 120 и 240 вольт). Для генераторов, оснащенных розетками с защитным контактом, требуется специальный переключатель. Этот переключатель можно назвать трехполюсным переключателем или просто переключателем, совместимым с GFCI, и он также требуется NEC. Когда вы нажимаете этот переключатель, вы не только отделяете цепи, питаемые от генератора, от двух 120-вольтовых цепей, питаемых коммунальным предприятием, вы также отключаете третью ветвь цепи, питаемой коммунальным предприятием, называемую нейтралью. Если вы используете стандартный 2-полюсный переключатель на генераторе, оборудованном GFCI (который не отключает нейтраль), выходы GFCI отключатся. Использование этого переключателя является нарушением электрических норм, и, отключив розетки GFCI, вы ограничили возможности генератора. Это иронично, поскольку вы заплатили дополнительные деньги за защиту GFCI. Вы можете использовать 3-полюсный переключатель или 2-полюсный переключатель на всех других типах (не GFCI) генераторов.

4) Используйте усиленные шнуры (правильно): Предположим, у вас еще нет денег для установки переключателя передачи. Вы можете безопасно эксплуатировать приборы, подключенные непосредственно к генератору. Вы можете питать свой холодильник, электроинструменты и компьютеры (например), подключив длинные удлинители к генератору. Эти шнуры должны быть прочными и иметь достаточно толстую проволоку, чтобы выдерживать ток, протекающий через них; на упаковке шнура указано, на какую электрическую нагрузку он рассчитан. Затем шнуры должны быть рассчитаны на использование вне помещений. Наконец, вы хотите прокладывать шнуры таким образом, чтобы они не были повреждены, перекручены или свернуты, особенно при питании устройства высокой мощности, такого как обогреватель. Спиральные удлинители могут нагреваться настолько, что могут расплавиться.

Woods Удлинительный шнур Woods 12 калибра для сверхпрочных условий эксплуатации длиной 100 футов

Удлинитель Woods Woods 12 калибра Extra Heavy Duty длиной 100 футов

питание нагрузки через удлинитель. Запустите генератор и подключите к нему шнуры. Затем зайдите внутрь и подключите нагрузки к удлинителю. Сделайте обратное, когда пришло время отключить нагрузки. Отключите нагрузку от генератора, затем выйдите на улицу, отсоедините шнуры и выключите генератор.

5) Знайте, когда и как использовать заземляющий стержень: Не подключайте генератор к заземляющему стержню, когда вы подключаете нагрузки непосредственно к генератору с помощью удлинителей. Повторим это: если вы подключаете сверхмощный удлинитель к генератору и подключаете его к электроприбору, электроинструменту или устройству, пропустите заземляющий стержень.

И наоборот, используйте заземляющий стержень при питании цепей через безобрывный переключатель. Соедините наконечник заземления на генераторе с заземляющим стержнем с помощью куска медного провода того же сечения, что и самый толстый провод в цепи, которую вы запитываете. Например, если вы используете генератор для питания кондиционера на 240 вольт или электрической плиты, вам может понадобиться заземляющий провод калибра 6 или 8.

Lex20//Getty Images

➡️ Защита от угарного газа

Как и большинство машин с небольшим двигателем, генераторы производят большое количество угарного газа (CO). Вы слышали, как мы это говорили раньше, но повторим еще раз: никогда, ни при каких обстоятельствах не включайте генератор в гараже, хозяйственном здании или сарае (даже с открытой дверью), в подвале или в любом другом месте. способ, при котором угарный газ может накапливаться до такой степени, что становится смертельным.

STA-BIL Стабилизатор топлива для хранения STA-BIL

STA-BIL Стабилизатор топлива для хранения STA-BIL

9 долларов в Walmart 10 долларов в Home Depot 17 долларов в Tractor Supply Co

Кроме того, направьте выхлоп генератора в сторону от дома. Если есть возможность сориентировать генератор относительно преобладающего ветра так, чтобы он находился с подветренной стороны от дома, сделайте это. Закрепите генератор высокопрочной цепью и навесным замком.

✅ Безопасность прежде всего
  • Что такое отравление угарным газом?

Наконец, многие генераторы оснащены датчиками угарного газа, которые отключают машину до того, как уровень угарного газа достигнет точки, при которой он станет смертельным. Хотя генератор, оборудованный таким образом, немного дороже, чем генератор без этой технологии, это все же хорошая идея.

➡️ Качество топлива и безопасность

Не заправляйте горячий генератор, не заправляйте его в присутствии нагревателя или другого горячего предмета (например, гриля для барбекю), который работает поблизости, и не храните топливо. контейнеры рядом с генератором. Особенно помните, что глушитель генератора может быть достаточно горячим, чтобы расплавить пластик. Представьте себе: вы выключили генератор и поставили канистру с бензином, ожидая, пока генератор остынет — при этом вы забываете, что глушитель раскален докрасна, и он проплавляет дыру в боковой части небрежно -установлен газовый баллон.

Связанная история
  • 15 отличных портативных обогревателей

Поддерживайте запасы топлива. Если вы покупаете топливо оптом, чтобы его хватило на несколько дней или дольше, используйте стабилизатор топлива, чтобы замедлить химическую деградацию топлива. После того, как аварийная ситуация миновала, тщательно удалите топливо из генератора. Запустите машину всухую и слейте бензин из карбюратора и топливопроводов. Химически испорченное топливо может оставить осадок, который затруднит перезапуск генератора.

➡️ Защита от непогоды

Люди проявили изобретательность, строя всевозможные укрытия из булыжника, чтобы защитить свой генератор от ветра, дождя и снега. Если предположить, что их не сдует и не разрушит, все в порядке, но соблюдайте пятифутовое воздушное пространство от генератора до окружающих поверхностей; это предотвращает перегрев генератора и снижает риск возгорания. Если вы предпочитаете готовое решение, вы можете купить готовый чехол для запуска вашего генератора в ненастную погоду, например Gen Tent.

➡️ Эксплуатационная безопасность: проведите пробный запуск

Единственный способ убедиться в том, что ваша система работает должным образом, — тщательно протестировать ее сразу после настройки. Не ждите аварийной ситуации, сделайте полный пробный запуск, пока все в норме и вы спокойны. Вы можете узнать несколько вещей. Все может работать на генерируемой энергии так же легко, как и при использовании электроэнергии от сети. А может и нет. Когда тестовый прогон указывает на проблемы, нужно проверить несколько вещей.


4 отличных портативных генератора для дома

Самый мощный

Портативный генератор DuroMax DuroMax XP12000EH

Сейчас скидка 21% запуск и отключение при низком уровне масла.

Бесшумный

Champion Инверторный генератор с открытой рамой 4000 Вт Champion

Сейчас скидка 33% до 17 часов.

Portable

WEN WEN 56200i Газовый инверторный генератор мощностью 2000 Вт

Скидка 19%

349 долларов США на Amazon

Этот компактный генератор с баком объемом один галлон и множеством розеток безопасно использовать для зарядки электроники.

Дистанционный запуск

Westinghouse Портативный генератор Westinghouse WGen7500

760 долларов США на Amazon

Благодаря дистанционному брелку и простому запуску с помощью кнопки вы можете безопасно запускать этот генератор на расстоянии до 260 футов от вашего дома на газе или пропане.


1) Отключение розеток GFCI: Это указывает либо на замыкание на землю в цепи, питаемой генератором, либо на то, что был использован несовместимый двухполюсный переключатель. Установка трехполюсного переключателя должна решить проблему. Если это не так, вы должны выследить замыкание на землю, скрывающееся где-то в электрической системе.

2) Сработали выключатели: Вы что-то перегрузили — попробуйте улучшить управление питанием. Например, вы могли рассчитать потребляемую мощность скважинного насоса. Если выяснится, что двигателю насоса требуется больше энергии, чем вы думали, скорректируйте потребление энергии так, чтобы ничто другое не потребляло энергию (или только незначительную мощность), и дайте скважинному насосу полный доступ к полной мощности генератора, когда он заряжает аккумулятор. ну танк. Последнее, что вам нужно, — это пониженное напряжение для больших нагрузок, таких как скважинный насос, что в конечном итоге приведет к его повреждению. Электродвигатели могут в течение первых нескольких секунд после запуска увеличить ток, в три раза превышающий их номинальный ток.

3)Устройства, которые отказываются работать или плохо работают от генератора: Причин тому множество, от неаккуратной установки переключателя до неисправности самого генератора . Недорогим генераторам (от компаний, о которых вы никогда не слышали) может не хватать качества их электрической мощности. Например, генератор выдает 120 вольт, но не стабильно. Эта плохая новость становится еще хуже, когда размер генератора меньше. Теперь его низкое качество электроэнергии в нормальных условиях эксплуатации становится еще хуже, поскольку к нему предъявляются повышенные требования.

И недорогая бытовая электроника (тот огромный телевизор с плоским экраном, который был подозрительно дешев в крупном розничном магазине), и крупная бытовая техника часто имеют плохую способность фильтрации питания в своих схемах постоянного тока. Они оба могут быть уязвимы к низкому качеству электроэнергии, производимой генераторами, произведенными компаниями-однодневками. Результатом будет повреждение ваших приборов или электроники.

Мы советуем использовать генераторы известных марок, особенно производителей, входящих в Ассоциацию производителей портативных генераторов. Это не гарантия от проблем с качеством электроэнергии, но, безусловно, повышает шансы.


🎥 Смотрите сейчас:

Рой БерендсонСтарший домашний редактор

Рой Берендсон более 25 лет проработал в Popular Mechanics, где он писал о столярных работах, каменной кладке, покраске, сантехнике, электрике, деревообработке, кузнечном деле, сварке. , уход за газоном, использование бензопилы и наружное силовое оборудование. Когда он не работает над собственным домом, он работает волонтером в Sovereign Grace Church, занимаясь ремонтом домов для семей в сельской местности, пригородах и городах по всему центральному и южному Нью-Джерси.

About the author

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *