- Как выбрать генератор и рассчитать мощность?
- Генератор-двигатель система | это… Что такое Генератор-двигатель система?
- Дизельные генераторы|Compact Power Products|YANMAR
- Сузить условия поиска
- ярд2700н
- ИДГ3700В-И2
- ярдов3700н-и2
- ИДГ5500В-И2
- ярдов5500н-и2
- ярд3700н
- ИТБ5.0С
- ИТГ5.0С
- ярд 5500н
- eG55N
- ИТГ6.5С
- ИТГ6.
- ярдов6600тн
- eG100i
- ИТГ9.
- ИТГ10С
- eG140i
- YEG140_Однофазный
- ИТГ12.5Т
- YEG140_3-фазный
- ИТГ15Т
- Yh270_4полюс_3-фазный
- Yх320_4полюс_3-фазный
- Йх380_4полюс_3-фазный
- YEG_2полюс_Однофазный
- Yх540_4полюс_3-фазный
- YEG_2полюс_3-фазный
- YEG_4полюс_Однофазный
- YH550_4полюс_3-фазный
- YEG_4полюс_3-фазный
- Двигатели Honda | Генераторные двигатели
Как выбрать генератор и рассчитать мощность?
КАК ВЫБРАТЬ ГЕНЕРАТОР
Выбор генератора зависит от многих параметров. Основные из них — это цена, мощность (зависит от суммарной мощности нагрузки и ее типа), тип двигателя генератора или топливо.
1. УСТРОЙСТВО ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ
Электростанция состоит из двигателя и генератора, которые крепятся к стальной раме или к станине посредством амортизаторов. Двигатель и генератор находятся на одном валу. Двигатели могут быть разных типов: бензиновые, дизельные, газовые. Генераторы могут быть синхронными и асинхронными.
Генератор может быть оснащен системами запуска и стабилизации частоты вращения. Запуск двигателя электростанции может осуществляться вручную (шнуром), с помощью электростартера (ключ или кнопка), автоматически (системой автоматического пуска).
Часто в электростанциях малой мощности встречаются комбинированные варианты — электростартер и ручной запуск.
2. ТИПЫ НАГРУЗОК
Нагрузка (электроприбор, который подключается к генератору) обладает двумя составляющими — активной иреактивной.
Активная нагрузка. Вся потребляемая энергия превращается в тепло (чайники, утюги, лампы накаливания, электроплиты, обогреватели и т.п.).
Реактивная нагрузка. Реактивная составляющая появляется у всех остальных приборов, которые имеют в своей конструкции катушки индуктивности (двигатели) и/или конденсаторы. Примеры нагрузки, обладающей реактивной составляющей, — холодильник, дрель, кондиционер, микроволновая печь и т.п. В таких нагрузках часть энергии превращается в тепло (активная составляющая), а часть тратится на образование электромагнитных полей (реактивная составляющая).
3. ПУСКОВОЙ ТОК
При запуске двигателя кратковременно возникают пусковые токи. Пусковой ток возникает на очень короткий промежуток времени (доли секунды), но может в несколько раз превышать номинальное значение.
В разных приборах пусковые токи могут достигать значений в несколько раз выше номинального. Самый тяжелый запуск у погружных насосов.У погружного насоса нет фазы холостого хода. Значение пусковых токов у погружных насосов достигает 7-кратного превышения от заявленного в паспорте номинального тока. К сожалению, пусковой ток невозможно измерить обычными бытовыми приборами. Бытовые измерительные приборы слишком инерционны и не успевают отреагировать на очень кратковременный всплеск пускового тока.
Многие производители не указывают данный параметр в своих спецификациях, поэтому приходится пользоваться ориентировочными значениями. Можно воспользоваться данными в приведенной ниже таблице.
Коэффициенты пусковых токов, которые необходимо учитывать при подключении приборов:
Телевизор | – 1 | Рубанок | – 2 |
Кухонная плита | – 1 | Шлифовальная машина | – 2 |
Кофеварка | – 1 | Стиральная машина | – 5 |
Тепловые обогреватели | – 1 | Дрель | – 5 |
Освещение лампами накаливания | – 1 | Перфоратор | – 5 |
Микроволновая печь | – 2 | Бетономешалка | – 5 |
Болгарка | – 2 | Холодильник | – 5 |
Компьютер | – 2 | Морозильник | – 5 |
Кассовый аппарат | – 2 | Кондиционер | – 5 |
Пила | – 2 | Погружной насос | – 7 |
Приведенные данные являются усредненными и не отражают реальной ситуации каждого конкретного случая.
4. ДВИГАТЕЛИ
Бензиновые двигатели. Обеспечивают легкий запуск даже при низких температурах, дешевле дизельных, используются для кратковременного включения.
Двигатели в бензиновых генераторных установках бывают 2- и 4- тактными.
2-тактные. Применяются для маломощных и компактных генераторных установок. В них бензин перемешивается с маслом. Наработка на отказ не более 500 часов. Непрерывная ежедневная работа не более 1 часа в сутки. Применяются для загородных поездок на природу или для небольшого дачного участка.
4-тактные. Более мощные и экономичные по сравнению с 2-тактными, профессиональные модели могут беспрерывно работать около 8-ми часов в сутки. Имеют высокий запас прочности, наработка на отказ до 2000 часов.
Дизельные двигатели имеют больший моторесурс, чем бензиновые, меньший расход топлива, более длительный период работы на отказ, высокую начальную стоимость и используются в основном в качестве постоянного источника электроэнергии.
Какой генератор выбрать: дизельный генератор или бензогенератор?
Для ответа на этот вопрос необходимо понять, с какой целью приобретается генератор. Если генератор необходим как аварийный источник на небольшие промежутки времени в период отключения постоянной подачи электроэнергии, то более целесообразным было бы обратить внимание на бензогенератор. Если же покупатель преследует цель использовать генератор в качестве постоянного бесперебойного источника электроэнергии в течение длительного времени — есть смысл обратить внимание на дизельные генераторы, невзирая на их более высокую первоначальную стоимость. Генератор, работающий на бензиновом топливе, существенно дешевле дизельной модификации. Однако, затраты на топливо и техническое обслуживание генератора, функционирующего на бензине, выше, чем у дизельного генератора.
5. ГЕНЕРАТОРЫ
Генераторы бывают синхронными и асинхронными, однофазными и трехфазными.
Асинхронный генератор. Плохо переносит пиковые перегрузки. Низкая стоимость по сравнению с синхронным. Устойчивость к короткому замыканию. Рекомендован для питания активных нагрузок (лампы накаливания, электроплиты, теплотехника и .т.п.). При подключении реактивной нагрузки (электродвигатели) необходим запас по мощности в 3-4 раза. Перегрузка генератора чревата выходом из строя.
Инверторные генераторы. Конструктивно похож на асинхронный генератор и имеет электронный регулятор напряжения. Вырабатывает электроэнергию высокого качества(стабильные напряжение и частота тока), что позволяет производить подключение электронной техники, чувствительной к изменению выходных параметров.
6. РАСЧЕТ МОЩНОСТИ ГЕНЕРАТОРА
Перед тем как выбрать генератор, необходимо определить, для каких целей он необходим, т. е. определить, какую нагрузку вы будете к нему подключать.
С расчетом мощности генератора для активных нагрузок все относительно просто. Если ваша нагрузка 10 лампочек накаливания по 100 Вт, то мощность генератора должна быть 1 кВт.
При расчете мощности для реактивной нагрузки пользуются мерой реактивности называемой cos φ.
ПРИМЕР: cos φ равен (указан в паспорте прибора) 0,8 — это значит, что 80% потребляемой энергии — активная, 20% -— реактивная.
В паспорте прибора или на шильдике обычно указывают «активную» потребляемую мощность и cos φ. Для расчета полной мощности необходимо указанную активную мощность разделить на cos φ.
Для более точного расчета необходимо учитывать и cos φ самого генератора. Если он равен 0,85, то необходимо полную расчетную мощность прибора разделить на cos φ генератора.
ПРИМЕР: 750/0,85=882 Вт. Т.е. для нормальной работы дрели с характеристиками Р=600 Вт, cos φ =0,8 и генератора с характеристикой cos φ =0,85 минимальная мощность генератора должна составлять 880 Вт. или 0,88 кВт.
На этом, казалось бы, можно и остановиться при выборе генератора, но необходимо учитывать еще один параметр— пусковой ток. Двигатель в момент включения потребляет энергии в несколько раз больше, чем в номинальном рабочем режиме. Если не учитывать данный параметр, то ваш генератор может в лучшем случае не запуститься, а в худшем — выйти из строя. Для расчета мощности генератора для запуска дрели необходимо рассчитанную выше мощность умножить на коэффициент равный 3. Пример: 880 Вт*3,5 = 3080 Вт.
Итак, мы рассчитали мощность генератора, необходимого для работы нашей дрели мощностью 600 Вт, и получили генератор мощностью 2,5-3 кВт.
В случае с дрелью, которую необходимо периодически включать и выключать, не рекомендуется подключать дополнительную нагрузку на время ее работы. В случае если используется реактивная нагрузка, которая работает в длительном режиме без отключения, то после запуска двигателя и выхода его на номинальный режим (пусковые токи образуются на доли секунды) можно смело использовать свободную мощность генератора для подключения активной нагрузки.
ПРИМЕР: генератор 2,5 кВт питает освещение в доме и на участке — 10 лампочек накаливания по 100 Вт. Вам необходимо запустить бетоносмеситель номинальной мощностью 0,7 кВт. Свободная мощность генератора в работающем состоянии с подключенной нагрузкой (освещением) составляет 1,5 кВт. Для запуска бетоносмесителя потребуется 2,6 кВт. Поэтому для нормальной работы генератора необходимо отключить всю нагрузку (освещение), запустить бетоносмеситель и после этого включить осветительные приборы. Если установить генератор мощностью 4 кВт, то бетоносмеситель можно запускать и при включенном освещении.
Информация взята с офицальных каталогов Champion
Генератор-двигатель система | это… Что такое Генератор-двигатель система?
(«Генера́тор-дви́гатель» систе́ма)электропривода, система «Г-Д», система Леонарда, система Электропривода, в которой исполнительный электродвигатель постоянного тока независимого возбуждения питается от генератора тока также независимого возбуждения. «Г.-д.» с. применяется главным образом для электроприводов, работающих в напряжённом режиме с частым включением, с широким регулированием скорости или с особыми требованиями к регулированию скорости, момента и др. характеристик электропривода. «Г.-д.» с. наиболее распространены в установках металлургической промышленности.
Генератор Г (рис.) вращается асинхронным или синхронным электродвигателем ДА. Машины в «Г.-д.» с. обычно возбуждаются от возбудителя В; в установках большой мощности применяют ионное возбуждение (см. Ионный электропривод), а также тиристорные устройства. Пуск двигателя Д производится постепенным повышением напряжения генератора Г реостатом РГ в цепи возбуждения или включением обмотки возбуждения генератора овГ сразу на полное либо даже на повышенное напряжение. Реверс Д производится изменением полярности Г переменой направления тока в овГ при переключении контактов направления В и Н. При уменьшении возбуждения Г или при отключении овГ двигатель Д переходит в режим рекуперативного торможения, а Г в двигательный режим, при котором он уменьшает нагрузку ДА или переводит его в режим генератора с отдачей энергии в сеть. В «Г.-д.» с. скорость регулируется изменением напряжения на якоре Д (вниз от основной) или ослаблением магнитного потока в Д (вверх от основной). Полный диапазон регулирования скорости достигает 1:30. Пределы эти могут быть расширены при применении средств автоматического регулирования, например, электромашинных, полупроводниковых, магнитных и др. устройств.
Достоинства «Г.-д.» с.: наличие хороших динамических свойств, допускающих получение разнообразных характеристик в переходных режимах; простота и экономичность управления; большой диапазон и плавность регулирования скорости. Недостатки: сравнительно низкий кпд (0,6—0,8), большая установленная мощность машин и высокая стоимость оборудования, повышенные расходы на обслуживание и ремонт.
Лит.: Сиротин А. А., Автоматическое управление электроприводами, М, — Л., 1959; Чиликин М. Г., Общий курс электропривода, 3 изд., М. — Л., 1960; Андреев В. П., Сабинин Ю. А., Основы электропривода, 2 изд., М. — Л., 1963.
Схема системы «генератор-двигатель»: Г — генератор; Д — электродвигатель; В — возбудитель; РВ, РГ, РД — реостаты; ДА — двигатель асинхронный; овВ, овГ, овД — обмотки возбуждения; срГ, срД — сопротивления регулировочные; В, Н — группы контактов направления вращения (вперёд, назад).
Дизельные генераторы|Compact Power Products|YANMAR
Сузить условия поиска
Мощность генератора (кВА)
ярд2700н
2.7 Мощность генератора (кВА)
3600 мин-1
- Узнать больше
- 50 Гц: 2,2 кВА, 3000 мин-1
- 60 Гц: 2,7 кВА, 3600 мин-1
- Примечания: Макс. Выход переменного тока
ИДГ3700В-И2
3.3 Мощность генератора (кВА)
3000 мин-1
- Узнать больше
- 50 Гц: 2,2 кВА, 3000 мин-1
- 60 Гц: 2,7 кВА, 3600 мин-1
- Примечания: Макс. Выход переменного тока
ярдов3700н-и2
3.3 Мощность генератора (кВА)
3600 мин-1
- Узнать больше
- 50 Гц: 2,2 кВА, 3000 мин-1
- 60 Гц: 2,7 кВА, 3600 мин-1
- Примечания: Макс. Выход переменного тока
ИДГ5500В-И2
3.3 Мощность генератора (кВА)
3000 мин-1
- Узнать больше
- 50 Гц: 2,2 кВА, 3000 мин-1
- 60 Гц: 2,7 кВА, 3600 мин-1
- Примечания: Макс. Выход переменного тока
ярдов5500н-и2
3.3 Мощность генератора (кВА)
3600 мин-1
- Подробнее
- 50 Гц: 2,2 кВА, 3000 мин-1
- 60 Гц: 2,7 кВА, 3600 мин-1
- Примечания: Макс. Выход переменного тока
ярд3700н
3.7 Мощность генератора (кВА)
3600 мин-1
- Узнать больше
- 50 Гц: 3,2 кВА, 3000 мин-1
- 60 Гц: 3,7 кВА, 3600 мин-1
- Примечания: Макс. Выход переменного тока
ИТБ5.0С
5,0 Мощность генератора (кВА)
3600 мин-1
- Узнать больше
- 50 Гц: 5,0 кВА, 3000 мин-1
- 60 Гц: 5,0 кВА, 3600 мин-1
- Примечания: Макс. Выход переменного тока
ИТГ5.0С
5,0 Мощность генератора (кВА)
3000 мин-1
- Узнать больше
- 50 Гц: 5-15 кВА
- 60 Гц: 5–15 кВА
- Примечания: Основной вывод
ярд 5500н
5,5 Мощность генератора (кВА)
3600 мин-1
- Узнать больше
- 50 Гц: 4,6 кВА, 3000 мин-1
- 60 Гц: 5,5 кВА, 3600 мин-1
- Примечания: Макс. Выход переменного тока
8,5.8″ data-val-rotation=»3600,3600″>- Узнать больше
- 50 Гц: 5,1 кВА, 3000 мин-1
- 60 Гц: 5,8 кВА, 3600 мин-1
- Примечания: Макс. Выход переменного тока
ИТГ6.5С
6,5 Мощность генератора (кВА)
3000 мин-1
- Узнать больше
- 50 Гц: 5-15 кВА
- 60 Гц: 5–15 кВА
- Примечания: Основной вывод
ИТГ6.
5Т6,5 Мощность генератора (кВА)
3000 мин-1
- Узнать больше
- 50 Гц: 5-15 кВА
- 60 Гц: 5-15 кВА
- Примечания: Основной вывод
ярдов6600тн
6.6 Мощность генератора (кВА)
3600 мин-1
- Узнать больше
- 50 Гц: 5,5 кВА, 3000 мин-1
- 60 Гц: 6,6 кВА, 3600 мин-1
- Примечания: Макс. Выход переменного тока
eG100i
7,5 Мощность генератора (кВА)
2 300 ~ 3 400 мин-1
- Узнать больше
- Примечания: Основной выход
ИТГ9.
0Т9.0 Мощность генератора (кВА)
3000 мин-1
- Подробнее
- 50 Гц: 5-15 кВА
- 60 Гц: 5–15 кВА
- Примечания: Основной вывод
ИТГ10С
10,0 Мощность генератора (кВА)
3000 мин-1
- Узнать больше
- 50 Гц: 5–15 кВА
- 60 Гц: 5–15 кВА
- Примечания: Основной вывод
eG140i
11,0 Мощность генератора (кВА)
2300 ~ 3400 мин-1
- Узнать больше
- Примечания: Основной выход
YEG140_Однофазный
11,0 Мощность генератора (кВА)
3600 мин-1
- Узнать больше
- 50 Гц: 8,8 кВА, 3000 мин-1
- 60 Гц: 11,0 кВА, 3600 мин-1
- Примечания: Основной вывод
5,12.5″ data-val-rotation=»3000,3000″>- Узнать больше
- 50 Гц: 5-15 кВА
- 60 Гц: 5–15 кВА
- Примечания: Основной вывод
YEG140_3-фазный
14,0 Мощность генератора (кВА)
3600 мин-1
- Подробнее
- 50 Гц: 11,8 кВА, 3000 мин-1
- 60 Гц: 14,0 кВА, 3600 мин-1
- Примечания: Основной вывод
ИТГ15Т
15,0 Мощность генератора (кВА)
3000 мин-1
- Узнать больше
- 50 Гц: 5-15 кВА
- 60 Гц: 5–15 кВА
- Примечания: Основной вывод
5,16.5″ data-val-rotation=»1800,1800″>- Узнать больше
- 50 Гц: 13,4 кВА, 1500 мин-1
- 60 Гц: 16,0–16,5 кВА, 1800 мин-1
- Примечания: Основной выход
Yх320_4полюс_3-фазный
23.1 Мощность генератора (кВА)
1800 мин-1
- Узнать больше
- 50 Гц: 18,5 кВА, 1500 мин-1
- 60 Гц: 21,3-23,1 кВА, 1800 мин-1
- Примечания: Основной вывод
4,28.4″ data-val-rotation=»1800,1800″>- Узнать больше
- 50 Гц: 22,0 кВА, 1500 мин-1
- 60 Гц: 26,6–28,4 кВА, 1800 мин-1
- Примечания: Основной вывод
YEG_2полюс_Однофазный
34.3 Мощность генератора (кВА)
3600 мин-1
- Узнать больше
- 50 Гц: 10,1–34,3 кВА, 3000 мин-1
- 60 Гц: 12,2–30,4 кВА, 3600 мин-1
- Примечания: Основной вывод
4,44.4″ data-val-rotation=»1800,1800″>- Подробнее
- 50 Гц: 36,9 кВА, 1500 мин-1
- 60 Гц: 43,5–44,4 кВА, 1800 мин-1
- Примечания: Основной вывод
YEG_2полюс_3-фазный
45.2 Мощность генератора (кВА)
3600 мин-1
- Узнать больше
- 50 Гц: 13,3–45,2 кВА, 3000 мин-1
- 60 Гц: 16,0–40,1 кВА, 3600 мин-1
- Примечания: Основной вывод
3,54.3″ data-val-rotation=»1800,1800″>- Подробнее
- 50 Гц: 10,8–45,7 кВА, 1500 мин-1
- 60 Гц: 13,0–54,3 кВА, 1800 мин-1
- Примечания: Основной вывод
YH550_4полюс_3-фазный
54,7 Мощность генератора (кВА)
1800 мин-1
- Узнать больше
- 50 Гц: 45,0 кВА, 1500 мин-1
- 60 Гц: 47,8-54,7 кВА, 1800 мин-1
- Примечания: Основной выход
YEG_4полюс_3-фазный
74,0 Мощность генератора (кВА)
1800 мин-1
- Узнать больше
- 50 Гц: 13,8–62,0 кВА, 1500 мин-1
- 60 Гц: 16,7–74,0 кВА, 1800 мин-1
- Примечания: Основной вывод
eG55N
5.8 Выходная мощность генератора (кВА)
3600 мин-1
ИТГ12.5Т
12,5 Мощность генератора (кВА)
3000 мин-1
Yh270_4полюс_3-фазный
16,5 Мощность генератора (кВА)
1800 мин-1
Йх380_4полюс_3-фазный
28,4 Мощность генератора (кВА)
1800 мин-1
Yх540_4полюс_3-фазный
44.4 Мощность генератора (кВА)
1800 мин-1
YEG_4полюс_Однофазный
54.3 Мощность генератора (кВА)
1800 мин-1
- Скачать каталог
- часто задаваемые вопросы
- Поиск дилера
- Контакт
Двигатели Honda | Генераторные двигатели
GX 120/160/200
- OHV, двигатель 122/163/196 куб. см
- Горизонтальный вал
- Коммерческое использование
Узнать больше
GX 240/270
- OHV, двигатель 270 куб.см
- Горизонтальный вал
- Коммерческое использование
Узнать больше
iGX 270/390
- OHV, двигатель 270/389 куб. см
- Горизонтальный вал
- Коммерческое использование
Узнать больше
GX 340/390
- OHV, двигатель 389 куб. см
- Горизонтальный вал
- Коммерческое использование
Узнать больше
GX 630/690
- OHV V-Twin, двигатель 688 куб.см
- Горизонтальный вал
- Коммерческое использование
Узнать больше
iGX 700
- OHV V-Twin, двигатель 688 куб.см
- Горизонтальный вал
- Коммерческое использование
Узнать больше
iGX 800
- OHV V-Twin, двигатель 779 куб.