Генератор электрического тока бензиновый: цены, отзывы, производители, каталог товаров – интернет-магазин ВсеИнструменты.ру

Содержание

Бензиновые генераторы с автозапуском (АВР) 5, 6, 7, 10, 12 кВт

Генераторы с автозапуском — комфорт или необходимость?

Занимаясь продажей бензогенераторов и дизельных электростанций
многие годы, мы чётко понимаем, что многие устройства, которые на
первый взгляд могут показаться ненужным излишеством, зачастую,
являются серьёзной необходимостью, от которой зависит очень
многое. Блок автоматического ввода резерва именно такое
устройство. Важность АВР в таких учреждениях как, например,
больницы вполне очевидна — от этого зависят людские жизни. А нужен
ли шкаф АВР в частном доме? Наш ответ однозначный — ДА, нужен! И
сейчас мы расскажем почему. Во-первых, автоматика обеспечит
включение резервного генератора в любое время дня и ночи вне
зависимости от присутствия рядом квалифицированного персонала, то
есть если во время отключения электричества дома будет находится,
скажем, маленький ребёнок или пожилой человек, то он не останется
без света, любимых развлечений и, конечно же, средств обеспечения
безопасности дома (камеры видеонаблюдения, сигнализация и т. п.).
Во-вторых, системы автоматического ввода резерва просто
необходимы в зимнее время, так как в случае отключения
электроэнергии и отсутствия в доме людей, есть огромный риск
заморозить систему отопления, а свойство воды расширяться при
замерзании может привести к поломке дорогостоящего оборудования.
Да, автоматика для генератора стоит денег, но цены, как приавило,
вполне сопоставимы со стоимостью покупаемого оборудования, а
многие модели бензогенераторов идут с шкафом АВР в базовой
комплектации, к таким относятся модели DY 6500 LXA и DY 8000 LXA
известной немецкой марки Huter, а так же модели 7000 FE ATS и 9000
FE ATS корейской марки Hyundai. В нашем ассмотименте есть более 30
типов генераторов, укомплектованных щитом автоматики от 5 кВт,
поэтому мы обязательно сможем предложить Вам вариант, который
оптимально подойдёт именно Вам!

Бензиновый генератор с автозапуском — лучшая цена!

Большим
преимуществом бензиновых генераторов с автозапуском является низкая
цена, которая намного интереснее, чем покупка генератора и блока АВР по
отдельности. Наиболее интересными по соотношению цены и качества
являются бензогенераторы с автозапуском таких производителей как Huter,
Hyundai и Fubag. Все эти марки отлично зарекомендовали себя на
Российском рынке, а предоставляемая гарантия по России — 1 год,
добавляет уверенности в каждом из этих производителей.

Купить генератор автоматический необходимой мощности

Если
Вам требуется купить генератор автоматический с автозапуском большей
мощности, мы предложим
несколько вариантов по самым привлекательным ценам! Бензиновый генератор
с автоматикой 5 -10 кВт мы можем предложить заменить на
дизель-генератор большей мощности. Мы гарантируем наиболее выгодную
стоимость бензинового генератора в Москве. Позвоните
и узнайте характеристики электростанции, выбор по производителям и
стоимость электрогенератора у наших менеджеров по телефонам.

Доставим бензиновый генератор с автозапуском (АВР) в любой регион

России. Ваш надёжный поставщик генераторов компания «Гермес». Мы рады предложить своим клиентам широкий выбор

бензиновых электростанций 5 кВт — 10 кВт. Для жилого дома у нас Вы сможете купить

генератор 10 кВт, цена которого будет зависеть от марки производителя, а также комплектации.

+7 (495) 741-48-20 (для Москвы и МО)

8 (800) 775-48-20 (бесплатный номер для регионов России)

Бензиновые и дизельные электрогенераторы


Прежде чем разобрать тему «принцип работы и устройство электрического генератора», нужно остановиться на основных электротехнических терминах.


Электрическая мощность, это произведение тока I (Амперы) и напряжения U (Вольты), измеряется в ВА (Вольт Амперах). Данная мощность ещё называется полной P=U x I (ВА). Она, в свою очередь, подразделяется на активную и реактивную.


Активная мощность измеряется в Ваттах. Она показывает значения потребления различных обогревательных электроприборов в момент их работы. В данном виде мощности вся электрическая энергия преобразуется в тепло. У активной мощности cos φ равен 1. Следовательно, если подключить к электрическому генератору только электроприборы выделяющие тепло, в конструкции которых нет электродвигателей, то можно использовать всю имеющуюся мощность бензинового или дизельного генератора.


Реактивная мощность (единица измерения Вольт-Амперы реактивные) — потребляют электрические двигатели и приборы, содержащие большие ёмкости, например фотовспышка. В этом показателе cos φ не равен 1 и отличается от прибора к прибору. Точно значение можно узнать из списка характеристик, указанных в документации устройства.


cos φ необходим для перевода полной мощности, выражаемой в Вольт-Амперах, перевести в более привычные Ватты. Мощность в Ваттах = Мощность в ВА х cos φ. Чтобы ярче показать взаимосвязь ВА и Вт можно представить кружку пива с пеной, так вот пиво с пеной — это ВА, а само пиво — это Ватты. 


cos φ — это угол сдвига между фазой напряжения и фазой тока, ещё cos φ называют коэффициентом мощности. Очень часто цифры в маркировке ИБП и генераторов обозначают мощность, выраженную в ВА, и, чтобы понять, какую мощность сможет выдать устройство в Ваттах, нужно это значение умножить на коэффициент мощности. 
















электрический

прибор

cos φ

мощность

(Ватты)

электроплита

1

1200-6000

электрический

обогреватель

1

500-2500

пылесос

0,9

500-2000

холодильник

0,95

150-600

компьютер

0,95

350-700

стиральная

машина

0,9

1500-2500

электродрель

0,85

400-1000

болгарка

0,8

600-3000

перфоратор

0,85

500-1200

компрессор

0,7

700-2500

электромотор

0,7-0,8

250-3000

дуговая

электросварка

0,3-0,6

1800-2500

СВЧ печь

1

700-2000


Пусковой ток свойственен исключительно электроприборам, оснащенным двигателем.


Пусковой ток представляет собой единовременное существенное повышение нагрузки, вызванное запуском устройства, так как электромотор при наборе оборотов требует существенно большей мощности, чем для стандартного режима работы. Следовательно, при подсоединении к генератору устройств, снабженных электродвигателями, суммарную нагрузку необходимо рассчитывать не по номиналу, указанному в паспорте этих приборов, а по мощности пусковых токов. Несмотря на то, что длятся они всего 1-3 секунды, они могут негативно сказаться на источниках электроэнергии, если пренебречь их значением и нагрузить генератор или стабилизатор. Ещё лучше, если источник электрической энергии работает с запасом по мощности процентов в 20%, так он прослужит вам достаточно долго. Ниже приведена таблица электрических приборов с примерным коэффициентом пусковых токов.


В свою очередь, полная мощность подразделяется на Активную и Реактивную мощности.

















электроприбор

значение

пускового тока

продолжительность

пусковых токов (секунд)

электронагревательный

прибор

(отсутствуют

пусковые токи)

0

холодильник или

морозильная камера

3

4

глубинный

насос

3-7

3

компьютер

2

1

энергосберегающая

лампа

2

1

циркуляционный

насос

3-7

3

посудомоечная

машина

3

1-3

кондиционер

3-5

1-3

микроволновая

печь

2

2

стиральная

машина

3-5

1-3

УШМ

(болгарка)

2

2

пылесос

1,5

2

перфоратор

3

2

мойка высокого

давления

3-5

2


Форма выходного напряжения. Если посмотреть через осциллограф (прибор отображающий форму напряжения) в линиях электропередачи, а значит и в розетке напряжение представлено в виде волны (чистой синусоиды), такая форма напряжения идеальна для работы всей техники. Бензиновые или дизельные генераторы выдают пилообразное напряжение, которое подходит для большинства электроприборов, но такая форма категорически не подходит для работы котлов отопления. Есть класс электроустановок — инверторные генераторы, у них на выходе синусоидальное напряжение. На выходе некоторых типов ИБП (off-line или line-interactive) может быть аппроксимация синусоиды (прямоугольники), что так же не допускается для электроснабжения насосов и энергозависимого котла.


Электрогенератор — электротехническое устройство, которое преобразует механическую энергию от работы двигателя в электрическую энергию. Генераторы получили широкое распространение из-за своей относительной дешевизны, по сравнению с другими источниками электроэнергии, и за широкий мощностной ряд. Дополнительно генератор можно оборудовать системой автозапуска и получится универсальная система резервного электроснабжения.


Электрогенераторы могут оснащаться различными двигателями: работающими на бензине или на дизельном топливе. Первые значительно дешевле вторых, но, к сожалению, обладают меньшим ресурсом эксплуатации. Средний срок работы бензинового двигателя составляет от 500 до 1500 часов, дизельного – 3000-7000 моточасов. Дизельные установки, оснащенные системой жидкостного охлаждения и двигателем на 1500 об/мин, способны проработать без ремонта до 40000 часов. На бензиновые установки мощностью до 1 кВа ставят, как правило, 2-х тактные двигатели, на генераторы свыше 1000 ВА устанавливаются 4-х тактные двигатели. Станции с бензиновым двигателем весят легче по сравнению с дизельными двигателями. Но у дизельных электростанций есть несколько плюсов: более высокий КПД, меньший расход топлива, больший крутящий момент, они лучше переносят частое подключение техники с большими пусковыми токами. Среди недостатков – высокий уровень шума, сложность запуска в морозы и бОльшая стоимость ремонта. Дизельный генератор должен работать с нагрузкой минимум 40% от своей мощности, в противном случае произойдёт закоксованность цилиндра.


По типу охлаждения генераторы разделяют на две группы: с охлаждением воздухом и жидкостью, при этом первые распространены гораздо больше. Маломощные генераторы до 12-20 кВа имеют воздушное охлаждение, что накладывает на них ограничение по времени непрерывной эксплуатации. Агрегаты с воздушным охлаждением можно непрерывно эксплуатировать не более 6-8 часов, потом станцию нужно остановить и дать остыть мотору, и не имеет значения, какой тип двигателя, бензиновый или дизельный установлен на генераторе.


Электрогенераторы с жидкостным охлаждением снабжены исключительно дизельными двигателями, данный тип генераторов называют ДГУ (дизельная генераторная установка). Наименьшая электрическая мощность станций с данным типом охлаждения начинается с 6 кВа, но, как правило, это генераторы с минимальной мощностью в 12-15 кВа. ДГУ можно эксплуатировать в непрерывном режиме, останавливая генератор, только на ТО и на дозаправку топливом.


Заявленная электрическая мощность генераторов выражена в ВА, цифры в наименовании станции обозначают Вольт-Амперы, чтобы перевести мощность в Ватты, их нужно умножить на cos φ. У современных станций cos φ равен 1, чаще распространены генераторы с cos φ равным 0,9 или 0,8. Цифры в модели электрогенератора обозначают максимальную мощность, превышающую показатели обычной работы. Под максимальной нагрузкой Р агрегат сможет проработать лишь 20-30 минут, после чего произойдет перегрев. Следовательно, нельзя нагружать генератор на полную (максимальную) мощность, и данный запас мощности нужен для поглощения пусковых токов.


Генераторная установка состоит из двух основных компонентов: мотор и альтернатор (генератор) — устройство, которое вырабатывает переменное напряжение. Альтернаторы бывают синхронные и асинхронные, щёточные и бесщёточные, однофазные (220 Вольт) и трёхфазные (380 Вольт). Самыми современными альтернаторами являются синхронные бесщёточные. У них длительный ресурс работы, они хорошо выдерживают пусковые токи, вырабатывают выходное напряжение высокого качества благодаря системе AVR. Автоматический регулятор выходного напряжения или, как он ещё называет AVR, предназначен для стабилизации напряжения генератора при изменении оборотов работы двигателя.


Покупать однофазный или трёхфазный генератор выбирает сам потребитель в зависимости от того, есть у него трёхфазные потребители электрического тока или нет. К трёхфазной станции можно подключить как однофазные приборы в 220 вольт, так и трёхфазные, потребляющие 380 вольт. Но нужно понимать, покупая, например, трёхфазный генератор на 6 кВт, на одну фазу данный агрегат выдаст только 2 кВт, то есть к трёхфазному генератору мощностью в 6 кВт нельзя подключить даже электрический чайник, потребляющий 2.2 кВт. Заявленную мощность в 6 кВт трёхфазная станция выдаёт для трёхфазного потребителя. Следовательно, если у вас нет трёхфазных потребителей в доме, то нет никакого смысла покупать трёхфазный генератор, а вот если у вас есть, например, трёхфазный станок, то вам требуется только трёхфазный генератор. Очень распространенно одно заблуждение — если к дому подведено трёхфазное напряжение, то и генератор нужно покупать трёхфазный. Да к дому подведено три фазы, но в доме-то проводка везде однофазная, есть естественно и исключения, и в доме может находиться трёхфазная розетка, например для электрической плиты, но, как правило, везде в розетках 220 вольт. По сути, подведённая трёхфазная сеть, это три линии электропередач по 220 вольт, подключённых к одному дому. Так вот, даже если у вас к дому подведено три фазы, но нет трёхфазных потребителей, устанавливайте однофазный генератор. Электрик при подключении сможет дать напряжение от однофазной станции на все три линии, или можно проложить по дому одну резервную линию, к которой будут подсоединены электроприборы, которые должны будут работать от генератора.


Нагрузка подсоединяется к генераторам через обычные розетки. Есть два типа розеток на 16 Ампер и на 32 Ампера. Как правило, у генератора, начиная от мощности 6 кВа, есть несколько розеток на 16 Ампер, и одна на 32 Ампера. Точное количество розеток каждого вида можно уточнить непосредственно во время покупки.


Запуск агрегата, в зависимости от модели, может осуществляется двумя способами: тросиком вручную или электростартером, работающим от аккумулятора. При этом все генераторы с воздушным охлаждением, оснащенные электростартером, снабжены тросом для ручного запуска двигателя. Существуют электрогенераторы, позволяющие установить систему автозапуска АВР (автоматический ввод резерва). Данная система при понижении входного напряжения сети ниже определённого значения отключает внешнюю сеть и запускает в работу двигатель генератора, когда восстанавливается подача напряжения из электрической сети, двигатель глушится и в дом начинает подаваться сетевое электричество.

Электрические генераторы могут поставляться с дополнительными опциями, такими как:

  • шумозащитный кожух;
  • увеличенный по ёмкости топливный бак;
  • вольтметр и амперметр;
  • встроенная система АВР;
  • электростартер;
  • ручки и колёса для транспортировки;
  • шумопоглощающий глушитель.


Выходная форма напряжения от обыкновенного генератора с воздушным охлаждением отличается от синусоидальной волны и наблюдается некоторый разброс параметров напряжения. Если технике, которую вы будете подключать к генератору, требуется напряжение повышенного качества, то есть инверторные генераторы. На выходе у них наблюдается чистый синус, напряжение значением в 220 вольт, частота переменного тока равна 50 Гц. По сравнению с обыкновенными генераторами инверторные более компактные, менее шумные, у них понижен уровень выброса вредных веществ, есть режим переключения на экономичный режим работы. 


Вопросы, на которые стоит ответить, прежде чем купить электрогенератор:

  • Генератор — это основной или временный источник электроснабжения?
  • Как часто и насколько интенсивно будет использоваться генератор?
  • Известной и проверенной фирмы будет техника или китайский производитель?
  • Нужен однофазный или трёхфазный альтернатор?
  • Какая выходная мощность необходима? (Ответом будет значение суммы мощностей пусковых токов всех планируемых потребителей).
  • Будет работать на бензине или дизельном топливе?
  • Какая нужна ёмкость топливного бака? Она будет определять время автономной работы.
  • Генератор нужен с системой автозапуска или без неё?
  • Какие электроприборы будут подключаться к электростанции?


В связи с большим распространением энергозависимых котлов отопления, у потребителя часто возникает вопрос — можно ли использовать для электроснабжения котла отопления генератор? Многим котлам требуется выраженная фаза и нейтраль, у генератора нет выраженных фазы и нуля, там две полуфазы по 115 вольт. Чтобы получить ноль, нужно заземлить одну из полуфаз. Многим газовым котлам отопления требуется синусоидальное напряжение значением в 220 вольт, данную форму напряжения могут выдать только инверторные генераторы. Плюс нужно учесть тот факт, что при отключении света, кто-то должен завести генератор, а если это произойдёт ночью или когда все на работе?


Бензиновый или дизельный электрогенератор, по сути, является конструктором. Берётся двигатель, к нему подсоединяется соответствующий по мощности альтернатор, сваривается рама и топливный бак, устанавливается AVR, ставятся розетки, и различные индикаторы. Всё, генератор готов. Если на всех генераторах устанавливается одни и те же агрегаты, то зачем переплачивать и покупать генераторы известных и именитых марок? Важное кроется в мелочах. По своей сути, любая автомашина, это тоже набор запасных частей и агрегатов, произведённых специализированными заводами и собранных в конечное изделие на каком-то заводе. Но вопрос как собранно и из чего? Поэтому многие покупатели предпочитают приобретать европейские, японские или американские машины известных фирм, потому что они уверенны в качестве конечного продукта — автомобиля. Тоже самое касается и генераторов, нужно очень ответственно подходить к выбору генератора и приобретать известные и проверенные марки. Есть мировые лидеры в производстве двигателей общего назначения, которые устанавливаются на генераторы, есть мировые лидеры в производстве альтернаторов, систем автоматики. У двигателей и альтернаторов, разные ресурсы, есть только заявленные параметры, а есть заявленные и соответствующие действительности значения. У деталей и компонентов могут быть разные сплавы, разные материалы, степень и качество обработки поверхностей. Даже такой банальный пример, как качество сварки и покраски рамы электрогенератора. В итоге всё влияет на качество, долговечность и на то заведётся ли генератор, когда это потребуется или нет.

Генератор бензиновый Ресанта БГ 9500 Э 64/1/49

Генератор бензиновый Ресанта БГ 9500 Э — электрическая машина, предназначенная для автономного электроснабжения потребителей бытового и аналогичного назначения, относящихся к классу переносных электропотребителей . В качестве первичного двигателя используется карбюраторный двигатель, топливом для которого является неэтилированный бензин. 

В условиях временного или постоянного отсутствия электроэнергии обеспечить питание электрооборудования можно с помощью генератора РЕСАНТА модели БГ 9500 Э. Бензогенератор демонстрирует высокий КПД и хорошие показатели мощности. Генератор РЕСАНТА БГ 9500 Э имеет увеличенный ресурс двигателя, медную обмотку альтернатора. Оснащен многофункциональным цифровым дисплеем с индикацией величины напряжения, частоты тока и счетчиком моточасов. Агрегат оснащен надежным одноцилиндровым двигателем, который работает на неэтилированном бензине. Сфера применения установки включает в себя, как коммерческие объекты (магазины, ларьки, офисы), так и загородные дома, дачи, подсобные хозяйства. При покупке бензинового генератора Ресанта БГ 9500 Э, Вы останетесь довольны его прекрасной производительностью и компактным внешним видом.

Особенности:

  • Генераторы имеют увеличенный ресурс двигателя;
  • Имеют медную обмотку альтернатора;
  • Оснащены многофункциональным цифровым дисплеем с функциями индикации величины напряжения, частоты тока и счетчика моточасов;
  • Все модели с электростартером (Э) имеют в комплекте аккумулятор;
  • Все модели имеют 2 розетки 16 А, а модели от 6500 и выше также имеют розетку на 32 А;
  • Запуск двигателя через ручной стартер;
  • Бюджетный вариант генератора при хороших параметрах;
  • Низкий уровень шума;
  • Небольшой вес и размеры.

Преимущества:

  • Защита от перегруза и недостатка масла позволяют увеличить срок службы и предохраняет от непредвиденных ситуаций.
  • Антивибрационная система позволяет снизить вибрацию и повысить устойчивость аппарата.
  • Система регулировки оборотов позволяет экономить топливо и ресурс.
  • Ручной стартер обеспечивает возможность запуска в любых условиях.
  • Керамическое напыление на поршне позволяет избежать преждевременного износа и образование нагара от плохого топлива.
  • Медная обмотка альтернатора позволяет производить электричество высокого качества.

Выходное напряжение электрогенератора

Во время работы бензиновый генератор вырабатывает переменное напряжение без привязки к абсолютным значениям. Это означает, что разность потенциалов между любым контактом розетки и землей составляет 110В, а напряжение между контактами – 220В. Для требовательных потребителей электроэнергии как газовый котел или какая-либо автоматика, где требуется привязка к «нолю», следует произвести следующие действия — для того, чтобы получить в розетке генератора «ноль» и «фазу», необходимо приравнять к нолю потенциал одного из контактов в выходной розетке. Для этого необходимо организовать отдельную точку заземления близко к месту установки генератора и присоединить один из контактов в выходной розетке к этой точке. Таким образом, у вас получится «ноль» на заземленном проводе и чистая «фаза» на втором проводе.

Многофункциональный цифровой дисплей

  • Счётчик моточасов;
  • Отображение выходного напряжения;
  • Отображение частоты тока.

Электрогенератор БГ 9500 Э имеет номинальную мощность 7,5 кВт, данной мощности хватает, чтобы питать отдельные потребители, или несколько потребителей. Полная (сумма активной и реактивной) мощность всех подключаемых потребителей в стационарном режиме не должна превышать значения номинальной мощности. При подключении потребителей с большими пусковыми токами (электроинструмент, насосы и т.д.) необходимо учитывать значения пусковых токов.

Работа на газу

Данная модель генератора может работать на газу, для этого необходима установка газового оборудования. Комплект для работы на газу преобретается отдельно и включает в себя:

  • Систему подачи газа в топливную систему генератора;
  • Газовый редуктор с кронштейном крепления;
  • Соединительные шланги.

Выбираем бензиновый генератор для дачи и частного дома

Бензиновый генератор – агрегат, преобразующий механическую энергию в электрическую. Используется в загородных домах, на дачах, в мастерских для обеспечения работы электрических приборов, инструмента и оборудования. Может выполнять функции постоянного источника электропитания в местах, в которых отсутствует централизованное электроснабжение. Однако чаще бензогенератор востребован для организации электропитания при перебоях в работе центральной электросети. При решении вопроса, какую модель бензинового генератора лучше выбрать для загородного дома или дачи, в основном руководствуются суммарной мощностью электроаппаратов и требуемой фазностью тока на выходе. Однако, помимо мощности и фазности тока, модели бензиновых генераторов различаются и по другим параметрам.

Виды бензогенераторов по типу генераторов

В бензиновых генераторов используются два типа генераторов:

  • Синхронный. Эти сложные по конструкции устройства применяются в электрогенераторах при необходимости обслуживания энергопотребителей, обладающих высокой реактивной нагрузкой. К таким потребителям с высокими пусковыми токами относятся электродрели, штроборезы, «болгарки», некоторые виды бытовой электронной техники.
  • Асинхронный. Бензогенераторы с асинхронным генератором выбирают для дач и домов, в которых необходимо обеспечить электропитание оборудования с малыми токами пуска, такого как лампы накаливания, электропечи, утюги. Преимущества таких моделей: невысокая стоимость, способность сохранять рабочие характеристики в условиях высокой влажности и сильного загрязнения воздуха. Высокие пусковые нагрузки они переносят плохо.

Выбор бензогенератора по типу двигателя

Двигатели внутреннего сгорания, используемые в генераторах на бензине, бывают двух- и четырехтактными. Каждый вид имеет определенную область применения, плюсы и минусы.

  • Двухтактные. Эти двигатели обычно применяются в генераторах небольшой мощности. Их плюсы: легкий запуск, возможность использования при низких температурах, малый расход топлива, неприхотливость в работе, простота обслуживания, компактность. Минусы: не могут обеспечить функционирование генераторов большой мощности, имеют небольшую длительность непрерывной работы – до 5 часов.
  • Четырехтактные. Бензиновые генераторы электрического тока для дачи, частного дома, мастерской, мощностью более 5 кВт комплектуются четырехтактными двигателями. Их плюсы: могут работать длительное время без перерывов – 10 часов и более, не требуют применения специальных бензиново-масляных смесей. Некоторые модели способны работать круглосуточно.

По материалу изготовления различают двигатели:

  • С алюминиевым блоком. Используются обычно в маломощных переносных агрегатах, предназначенных для выездов на природу или питания немощного электроинструмента.
  • Чугунные с боковым размещением клапанов. Востребованы для более мощных бензогенераторов, по сравнению с моделями с алюминиевым блоком. Работают без перерыва не более 6 часов.
  • С блоком цилиндров из чугуна и верхним размещением клапанов. Бензиновые генераторы с таким двигателем – лучший выбор для дач, частных домов, складских помещений, мастерских, в которых требуется обеспечить работу приборов и оборудования с большой суммарной мощностью. По техническим характеристикам такие агрегаты могут составить достойную конкуренцию дизельным станциям.

Различаются агрегаты на бензине и по виду запуска. Модели небольшой мощности обычно имеют ручное управление. Более мощные аппараты оснащаются аккумуляторами, обеспечивающими электропуск с помощью кнопки. Наиболее технически передовыми являются агрегаты с функцией автоматического запуска при критическом падении или полном исчезновении электропитания в центральной сети.

Как выбрать генератор (электростанцию)? «POWER-GARDEN.

RU»


Электродуговая сварка – это наиболее распространенный вид сварки, когда электрод является одновременно источником дуги и газа, появляющегося при расплавлении флюса.


Сварочные электростанции (генераторы) с бензиновым двигателем – наиболее простые в эксплуатации агрегаты. Сварочные бензогенераторы менее требовательны к обслуживанию и нагрузке, обладают малым весом и небольшими габаритами. Они ориентированы, в основном, на бытовое и полупрофессиональное применение.


Дизельные сварочные генераторы, в отличие от бензиновых, более экономичные агрегаты, отличающиеся, к тому же, большим моторесурсом. При этом они требовательны к нагрузке, имеют большие габариты и вес. Цена сварочных дизельгенераторов значительно выше бензиновых аналогов, поэтому они используются в основном в промышленном производстве и строительстве.


Сварочные агрегаты подразделяются на: трансформаторы и выпрямители. Вольтамперная характеристика трансформаторов и выпрямителей является падающей: чем больше сила тока на выходе, тем меньше выходное напряжение.


Сварочные трансформаторы применяются для сварки низколегированных сталей и обеспечивают сварку плавящимися электродами с флюсом на переменном токе.


При сварке выпрямителями также используются плавящиеся электроды с флюсом, но на постоянном токе. Сварочные выпрямители обеспечивают более высокое качество сварного шва благодаря более стабильному горению дуги и применяются для сварки низколегированных и нержавеющих сталей.


Перед покупкой сварочного генератора (электростанции) в первую очередь необходимо сформировать эксплуатационные требования. Следует обращать внимание на технические характеристики как двигателя, так и сварочного модуля, при этом стоит учитывать предполагаемые условия эксплуатации, интенсивность и тип сварочных работ.


Мощность сварочного агрегата подбирается исходя из толщины металла, с которым предполагается работать. Правильный выбор сварочного генератора позволит получить Вам устойчивую дугу и глубокую проварку швов.


Инверторные генераторы (электростанции) – особый вид бензиновых и дизельных электрогенераторов, вырабатывающий наиболее качественный ток. Инверторные генераторы (генераторы инверторного типа, электростанции) обычно используются для бесперебойной работы сложного и/или дорогого электрооборудования (аудио- и видеосистем, электронно-вычислительной техники и др.), потому что использование инверторной технологии позволяет получить идеальный ток для подключения чувствительных потребителей.


Суть инверторной технологии заключается в преобразовании инвертором (модулятором) вырабатываемого переменного тока в постоянный, после чего генератор инверторного типа (инверторная электростанция) максимально стабилизирует волновые колебания и вновь преобразует постоянный ток в выходной переменный, но уже лучшего качества – искажения синусоидальной волны составляют менее 2,5%.


Следует отметить, что высококачественный ток – далеко не единственное преимущество инверторных генераторов (генераторов инверторного типа, инверторных электростанций).


Во-первых, инверторные генераторы (по сравнению с обычными моделями) до 2-х раз меньше по своей массе и габаритам, поэтому многие называют их «портативными».


Во-вторых, генераторы инверторного типа, подстраиваясь под фактическую нагрузку, обладают высокой экономичностью. Дело в том, что инверторные генераторы (в зависимости от нагрузки) имеют автоматическую регулировку оборотов двигателя. Если нагрузка небольшая, то электростанция самостоятельно переключит двигатель на экономичный режим работы. Работа инверторного генератора лежит в нескольких режимах мощности, что позволяет в зависимости от нагрузки обеспечивать необходимое количество кВт в электросети.


В-третьих, генераторы (электростанции) инверторного типа характеризуются низким уровнем шума, что достигается благодаря помещению электростанций в пластиковый шумоизоляционный кожух или доукомплектованию специальными глушителями.


В-четвертых, инверторные генераторы более экологичны по сравнению с дизельными или бензиновыми аналогами. Дело в том, что инверторные электростанции оснащены современной высокоэффективной системой улучшенного сгорания топлива, которая существенно сокращает уровень вредных выбросов в атмосферу.


В-пятых, необходимо отметить высокую надежность генераторов инверторного типа. В их конструкции предусмотрены наиболее передовые способы защиты основных узлов и деталей (система автоматической регулировки оборотов двигателя, защита от перегрузки, датчик низкого давления масла), что позволяет существенно продлить срок их службы.


Инверторные генераторы (электростанции) производятся в мощностном диапазоне от 1 до 7 кВт.

Синхронный и асинхронный генераторы


Альтернатор – электрическая часть генератора (электростанции) – бывает 2-х типов: асинхронный и синхронный альтернатор.


Генераторы (электростанции) с асинхронными альтернаторами стоят дешевле, однако говорить о приемлемом качестве тока в этом случае нельзя. Кроме того, асинхронные генераторы (электростанции) плохо переносят пиковые нагрузки. Дело в том, что в момент запуска электродвигатели потребителей (холодильник, насос, электроинструмент) потребляют кратковременно трех-четырехкратную мощность, поэтому запас по мощности для генераторной установки крайне важен.


Синхронные генераторы (электростанции) отличаются более высоким качеством электроэнергии, а также способны переносить трех-четрырехкратные мгновенные перегрузки. В профессиональных и стационарных электростанциях устанавливаются исключительно синхронные и бесщеточные необслуживаемые альтернаторы признанных лидеров (французский Leroy Somer, итальянский Mecc Alte и Sincro).

Регуляторы напряжения — конденсаторы, трансформаторы, инверторы и AVR (автоматические регуляторы напряжения).


Важной составляющей любой генераторной установки является электрическая часть – альтернатор. Принцип действия альтернатора известен с момента открытия Майклом Фарадеем явления электромагнитной индукции и возникновения электрического тока в замкнутом контуре при изменении магнитного потока, проходящего через него.


Для потребителя же важен не сам процесс, благодаря которому лампочка на кухне не только горит, но и не мигает. Существует ряд факторов, благодаря которым выходное напряжение может отличаться от заданного значения в большую или меньшую сторону. Такие отклонения вовсе не полезны для потребителей электроэнергии. Именно поэтому альтернаторы снабжают различными устройствами, призванными нивелировать скачки напряжения.


Конденсаторы, трансформаторы, инверторы и AVR (автоматические регуляторы напряжения) регулируют выходное напряжение генераторов, поддерживая его в заданных параметрах, тем самым улучшая качество производимой электроэнергии.

Выбор типа запуска генератора (электростанции)


Бензиновый бытовой генератор (электростанция), малой и средней мощности, который служит незаменимым помощником для работы и отдыха, помимо своей надежности и выполнения прямого предназначения, должен обладать удобством пользования, его приборы должны быть информативны, габариты невелики, а вес мал. При этом запускаться он может как автомобиль – «с ключа».


Как правило, генераторные установки большой мощности в силу объемного двигателя имеют электрический запуск, бытовые же генераторы (электростанции) чаще запускаются при помощи ручного стартера. И дело вовсе не в том, что производители генераторных установок решили позаботиться о физической форме владельцев выпускаемой ими техники, нет, попросту электрический стартер – это электромотор, который прилично весит, для использования которого нужна аккумуляторная батарея, промежуточные механизмы, которые тоже имеют свою массу. Да и цена конечного продукта не становится от такого удобства меньше. И все же, в линейке серьезных производителей бок о бок соседствуют модели одинаковой мощности, как с ручным, так и с электрозапуском. Необходимость такого модельного разнообразия требуется для подключения системы автоматического запуска, и без электростартера здесь не обойтись. Так что выбор за покупателем!

Дополнительное оборудование для генератора (электростанции)

Автоматические системы запуска для генератора, как следует из определения, призваны обеспечить запуск генераторных установок при отключении электроэнергии. Система представляет собой большую электрическую схему, которая при отсутствии напряжения в одном контуре замыкает контакты электростартера генераторной установки. Работа системы должна быть четко сбалансирована с работой электрогенератора.


Система, ее пуск и наладка, порой сравнимы со стоимостью и так недешевой генераторной установки. Наибольшее распространение такой тандем получил на промышленных объектах, где требуется постоянная работа электроприборов, холодильного оборудования, контрольно-измерительного оборудования и т.д. Подобные объекты имеют резервное питаниеБ/ызфтЮ от дизельных или газовых генераторов (электростанций). В случае последних, установки по возможности подключают от магистральной газовой сети, а если это дизельные станции, то используют внешние топливные баки – резервуары, расположенные под землей.


Если установка запитывает объект, находящийся в населенном пункте, или предприятие, с рабочим персоналом, то обязательно используют шумоизоляционный кожух, который существенно снижает шум работающего двигателя. Звук выхлопа снижают за счет использования эффективных глушителей.


Конечно, стационарная установка резервного источника питания должна иметь четкое конкретное обоснование, в силу своей дороговизны. Да не все и строительные площадки возможно оснастить электроустановкой, питающей множество потребителей. Как следствие, в некоторых случаях большую роль играет мобильность генератора. Для бытовых нужд генераторы оснащаются рукоятками и набором транспортных колес, благодаря которым установку, массой более ста килограмм, может транспортировать один человек. В рамках промышленного использования, установки помещают внутрь специального контейнера, который перевозят на грузовом транспорте.


ИБП (Источника Бесперебойного Питания) – источник вторичного электропитания, автоматическое устройство, назначение которого – обеспечить подключенное к нему электрооборудование бесперебойным снабжением электрической энергией в пределах нормы.


Существуют следующие нормы в РФ (определенные в ГОСТ 13109-97), которые характеризуют электропитающие сети: напряжение 220В ± 10 %; частота 50 Гц ± 1 Гц; коэффициент нелинейных искажений формы напряжения менее 8 % (длительно) и менее 12 % (кратковременно).

К сожалению, такими параметрами обладает далеко не каждая электросеть и не только в РФ, поэтому ИБП получили широкое распространение как надежный источник кратковременного электроснабжения. Довольно часто ИБП используются в промежутке, когда центрального электроснабжения уже нет, а резервного еще нет.


При выборе генератора (электростанции), прежде всего, необходимо:

  1. Определить, какой режим эксплуатации генераторной установки предполагается или, другими словами, для каких целей предполагается его использование. На практике электростанция необходима, если:
    • Вы проводите много времени за городом (в коттедже или на даче), где перебои в электроснабжении не редкость;
    • оборудование Вашего коттеджа или дачи, промышленного помещения или офиса требует бесперебойного питания;
    • электроника в Вашем коттедже или на даче может запитываться только качественным током;
    • Вам надо воспользоваться электрооборудованием, при этом источник электроэнергии отсутствует поблизости;
    • Вы любите активный отдых на природе, бываете в экспедициях (пешком или на транспортном средстве), где нужна электроэнергия, чтобы приготовить еду, запитать мини-холодильник, зарядить мобильный телефон, осветить палатку и др.
  2. Рассчитать потребность в мощности генератора (электростанции), предварительно просуммировав количество потребителей и их мощность, не забыв сделать запас в 30-40% для пиковых нагрузок.
  3. Проконсультироваться со специалистами или самостоятельно определить необходимый уровень качества электроэнергии, требующийся для запитки потребителей, т.е. понять потребность в инверторном или не инверторном генераторе, в однофазном или трехфазном генераторе. Это условие, с одной стороны, поможет уберечь от преждевременного выхода из строя высокоточной аппаратуры, а с другой стороны, при отсутствии такой аппаратуры поможет сэкономить при выборе более простой модели генератора.
  4. Определиться с условиями эксплуатации генератора (электростанции). При стационарной установке генератора (электростанции) следует учитывать уровень шума, климатические условия, возможность периодического обслуживания, возможные акты вандализма. Данные условия определят комплектацию и оснастку генераторной установки, наличие всепогодного шумоизоляционного кожуха или его отсутствие.


Руководствуясь вышеперечисленными принципами, можно сделать осмысленную и правильную покупку, рационально потратив средства и время.


Мы очень надеемся, что наши советы помогут определиться с продукцией, подходящей именно под Ваши задачи и полностью удовлетворяющей Ваши потребности, и, как следствие, купить бензиновый (бензогенератор), дизельный (дизельгенератор) или газовый (газогененератор) генератор.

Как выбрать электрогенератор — Электроэнергетика и тепло

Чтобы электричество всегда было под рукой, необходим портативный источник электроэнергии — генератор. Какой выбрать из множества вариантов?

Тип

Для выработки электроэнергии генераторы могут использовать разные виды топлива: бензин, дизельное топливо или газ. Бензиновый генератор — отличный запасной вариант при временном отключении электричества. Так же они не заменимы в лесу или на даче, где нет централизованного электроснабжения.

Бензиновые генераторы доступны по цене, но их эксплуатация не из дешевых, особенно с постепенным ростом цен на бензин. Поэтому такое устройство лучше всего использоваться в качестве резервного, а не постоянного источника электроэнергии. Если Вам нужно ненадолго снабдить электричеством загородным домик, или у Вас в планах использовать его на природе, генератор на бензиновом топливе — то, что Вам нужно.

Дизельный генератор

А вот дизельный генератор — более выгодное решение в качестве постоянного источника питания: при чем, как для бытовых, так и для промышленных нужд. Стоимость дизельных электростанций выше бензинового генератора, но ее эксплуатация значительно дешевле и она за короткий срок компенсирует разницу в цене. Производственный ресурс и диапазон мощности дизельных генераторов выше бензиновых. С помощью них можно постоянно обеспечивать электроэнергией загородный дом или небольшое производство. Поэтому дизельный электрогенератор хорош как в качестве и основного источника питания, и в качестве аварийного.
Газовая электростанция

Газовая электростанция — более универсальное устройство. Генераторы на газу не только вырабатывают электроэнергию, но так же могут обеспечивать помещение горячей водой или паром, а так же дает холод для систем кондиционирования. Современные газовые электростанции работают почти бесшумно и соответствуют мировым экологическим стандартам, поэтому их можно устанавливать в непосредственной близости от объекта. Такие генераторы могут служить основным и резервным источником электроэнергии.

Мощность электрогенератора

Максимальная мощность — ключевой момент при выборе генератора. Этот показатель должен превышать сумму мощностей всех одновременно электроприборов на 20-30 %.
К примеру, для дачного домика в качестве резервного подойдет генератор мощностью до 2 киловатт. А в качестве основного источника питания в загородном доме может служить генератор мощностью в 4-5 кВт.
Такой мощности хватит на одновременное использование всех необходимых в быту электроприборов. Чтобы точно рассчитать максимально нужную мощность электрогенератора, определите список приборов, которые будете подключать и сумму их мощностей.

Кроме того, обратите внимание на коэффициент пускового тока. Это тот, который возникает на короткое время после запуска прибора. Умножаем мощность на коэффициент пускового тока. Складываем сумму мощностей всех приборов, добавляем 20-30%, и получаем нужную мощность силового генератора.

Варианты запуска генератора

Существует 3 варианта запуска генератора — ручной, электрический и автоматический. При ручном запуске генератор заводится одним движением руки — нужно лишь дернуть за шнур. Чем Выше мощность — тем больше усилия придется приложить. Если есть возможность электрического пуска, значит, в приборе установлен стартер и генератор запускается при помощи поворота ключа.
Лучший вариант — это наличие и ручного, и электронного запуска. Если стартер вдруг выйдет из строя, Вы всегда сможете запустить генератор вручную.
Существует так же и автоматический запуск, который самостоятельно включает генератор при попадании напряжения в основной сети. Этот вариант необходим, если в случае обесточивания важно моментально восстановить питание. Но генераторы с автоматическим запуском стоят значительно дороже.
Число фаз

Все генераторы делятся на однофазные и трехфазные. Однофазные генераторы работают с однофазной сетью напряжением 220 вольт. Такие подойдут для питания бытовой техники и для подключения электросети закрытых домов, квартир и офисов.

Трехфазные генераторы работают с напряжением 380 вольт, обладают более высокой мощностью и рассчитаны на большую нагрузку. Такие генераторы спокойно могут снабдить электроэнергией серьезное промышленное здание и целый загородный дом или офис.

Уровень шума

При выборе генератора обратите внимание на заявленные характеристики уровня шума.

Маломощные модели бензиновых и газовых генераторов до 5 кВт при работе издают шум в диапазоне от 50 до 70 децибел. Что по громкости сопоставимо с шумом города или спокойным разговором. Более мощные модели или газовые электростанции работают в диапазоне от 70 до 100 децибел, что по громкости сравнимо с метро или заведенным двигателем мотоцикла.

Этот параметр особенно стоит учитывать при выборе генератора в качестве основного стационарного источника питания. А чтобы жить и работать вблизи такого агрегата было комфортнее, специалисты предлагают множество вариантов изоляции прибора: системы вибро и шумоизоляции, специальные кожухи, глушители и так далее.

Количество выходов в генераторе может варьироваться от1 до 7. Но у большинства моделей предусмотрено 2-3 выхода. Вес генератора может составлять 20-40 кг и более. Поэтому часто производители оснащают прибор колесиками, чтобы его было легче перемещать с места на место.

Если Вам нужен генератор, лучшим вариантом будет однофазный бензиновый генератор мощностью около 2 кВт и ручным запуском. Если к Вашему частному дому еще не подвели электросеть — то выбирайте дизельный или газовый генератор, работающий в 2 фазах и электрическим запуском и тремя выходами.

Чтобы внезапное отключение электроэнергии не привело к остановке производства, подключите к сети питания дизельный генератор с автоматическим запуском.
Часто едите отдыхать на природу — на всякий случай берите с собой бензиновый генератор с мощностью до полутора киловатт ручным и электрическим запуском с одним или двумя выходами.
А если нужно снабдить дом не только электроэнергией, но еще и горячей водой или холодом для системы кондиционирования, то выбирайте газовый генератор.

Генераторы и Электростанции | бензиновые | Доставка

Бензиновый генератор или электростанция —  это техническое устройство, комбинация бензинового двигателя и электрической машины (генератора), которое вырабатывает электрический ток. Посредством вращения вала от бензинового двигателя приводится во вращение вал генератора, генератор вырабатывает электрический ток. Бензиновые генераторы могут работать на двухтактных и четырехтактных двигателях: первые маломощны, и бензин в них перемешивается с маслом, а вторые работают на чистом бензине. Как правило, электростанции такого типа, производятся для малых мощностей электрического тока. Ввиду малого моторесурса (1000—2500 часов) не рекомендуется использовать бензиновые генераторы в качестве постоянного источника электроснабжения (например, на стройках). Типичное их применение — это использование в качестве резервного (аварийного) источника, включаемого при отсутствии внешнего электропитания. Чтобы правильно подобрать электростанцию, необходимо учитывать множество параметров. Например, один из самых главных – его мощность. Современные электростанции должны обеспечивать питанием весь дом, поэтому стоит составить список всех электроприборов и выделить наиболее сложные и энергоемкие из них (электродвигатели, насосы и т.д.), особенно те, которые имеют «пусковые токи» — режим работы, при котором их мощность кратковременно резко увеличивается. Сложением всех мощностей можно вычислить примерную мощность генератора.

В данной категории мы осуществляем продажи бензиновых генераторов и электростанций. Ознакомиться с ценами и купить генераторы тока, можно в нашем интернет-магазине, а также в наших специализированных магазинах «Садовая техника», на пунктах выдачи транспортных компаний и почта России — с доставкой в город Тольятти. Мы постарались указать для каждой модели фотографии, технические характеристики, описание, а также разместить отзывы владельцев.

Как генератор вырабатывает электричество? Статья о том, как работают генераторы

Генераторы

— это полезные устройства, которые подают электроэнергию во время отключения электроэнергии и предотвращают прерывание повседневной деятельности или прерывание бизнес-операций. Генераторы доступны в различных электрических и физических конфигурациях для использования в различных приложениях. В следующих разделах мы рассмотрим, как работает генератор, основные компоненты генератора и как генератор работает в качестве вторичного источника электроэнергии в жилых и промышленных помещениях.

Как работает генератор?

Электрический генератор — это устройство, которое преобразует механическую энергию, полученную от внешнего источника, в электрическую энергию на выходе.

Важно понимать, что генератор на самом деле не «создает» электрическую энергию. Вместо этого он использует подводимую к нему механическую энергию, чтобы заставить движение электрических зарядов, присутствующих в проводе его обмоток, через внешнюю электрическую цепь.Этот поток электрических зарядов составляет выходной электрический ток, подаваемый генератором. Этот механизм можно понять, рассматривая генератор как аналог водяного насоса, который вызывает поток воды, но фактически не «создает» воду, текущую через него.

Современный генератор работает на принципе электромагнитной индукции, открытом Майклом Фарадеем в 1831-32 гг. Фарадей обнаружил, что вышеупомянутый поток электрических зарядов может быть вызван перемещением электрического проводника, такого как провод, содержащий электрические заряды, в магнитном поле. Это движение создает разность напряжений между двумя концами провода или электрического проводника, что, в свою очередь, вызывает протекание электрических зарядов, генерируя электрический ток.

Основные компоненты генератора

Основные компоненты электрогенератора можно в общих чертах классифицировать следующим образом:

  • Двигатель
  • Генератор
  • Топливная система
  • Регулятор напряжения
  • Системы охлаждения и выхлопа
  • Система смазки
  • Зарядное устройство
  • Панель управления
  • Основной узел / рама

Ниже приводится описание основных компонентов генератора.

Двигатель

Двигатель является источником подводимой механической энергии к генератору. Размер двигателя прямо пропорционален максимальной выходной мощности, которую может выдать генератор. При оценке двигателя вашего генератора необходимо учитывать несколько факторов. Для получения полных рабочих характеристик двигателя и графиков технического обслуживания необходимо проконсультироваться с производителем двигателя.

(a) Тип используемого топлива — двигатели генераторов работают на различных видах топлива, таких как дизельное топливо, бензин, пропан (в сжиженном или газообразном состоянии) или природный газ. Меньшие двигатели обычно работают на бензине, в то время как более крупные двигатели работают на дизельном топливе, жидком пропане, пропане или природном газе. Некоторые двигатели также могут работать на двойной подаче дизельного и газового топлива в двухтопливном режиме.

(b) Двигатели с верхним расположением клапанов (OHV) по сравнению с двигателями без OHV — двигатели с верхним расположением клапанов отличаются от других двигателей тем, что впускные и выпускные клапаны двигателя расположены в головке цилиндра двигателя, а не на двигателе. блокировать.Двигатели OHV имеют ряд преимуществ перед другими двигателями, такими как:

• Компактная конструкция
• Более простой рабочий механизм
• Прочность
• Удобство эксплуатации
• Низкий уровень шума при работе
• Низкий уровень выбросов

Однако OHV-двигатели также дороже других двигателей.

(c) Чугунная гильза (CIS) в цилиндре двигателя — CIS — это накладка в цилиндре двигателя.Это снижает износ и обеспечивает долговечность двигателя. Большинство двигателей OHV оснащены системой CIS, но очень важно проверить наличие этой особенности в двигателе генератора. CIS — это не дорогая функция, но она играет важную роль в долговечности двигателя, особенно если вам нужно использовать генератор часто или в течение длительного времени.

Генератор

Генератор переменного тока, также известный как «генераторная головка», представляет собой часть генератора, которая вырабатывает электрическую мощность за счет механического входа, подаваемого двигателем. Он содержит набор неподвижных и подвижных частей, заключенных в корпус. Компоненты работают вместе, вызывая относительное движение между магнитным и электрическим полями, которое, в свою очередь, генерирует электричество.

(а) Статор — это стационарный компонент. Он содержит набор электрических проводников, намотанных катушками на железный сердечник.

(b) Ротор / Якорь — это движущийся компонент, который создает вращающееся магнитное поле одним из следующих трех способов:

(i) Индукционным способом — они известны как бесщеточные генераторы переменного тока и обычно используются в больших генераторах.
(ii) Постоянными магнитами — это обычное дело в небольших генераторах переменного тока.
(iii) Использование возбудителя. Возбудитель представляет собой небольшой источник постоянного тока (DC), который питает ротор через набор токопроводящих контактных колец и щеток.

Ротор создает движущееся магнитное поле вокруг статора, которое вызывает разность напряжений между обмотками статора. Это производит переменный ток (AC) на выходе генератора.

При оценке генератора переменного тока необходимо учитывать следующие факторы:

(a) Металлический корпус по сравнению с пластиковым корпусом — цельнометаллическая конструкция обеспечивает долговечность генератора.Пластиковые корпуса со временем деформируются, что приводит к обнажению движущихся частей генератора. Это увеличивает износ и, что более важно, опасно для пользователя.

(b) Шариковые подшипники по сравнению с игольчатыми подшипниками. Шариковые подшипники предпочтительнее и служат дольше.

(c) Бесщеточная конструкция — генератор, в котором не используются щетки, требует меньшего обслуживания, а также производит более чистую мощность.

Топливная система

Топливный бак обычно имеет достаточную емкость, чтобы генератор работал в среднем от 6 до 8 часов.В случае небольших генераторных установок топливный бак является частью опорной рамы генератора или устанавливается наверху рамы генератора. Для коммерческого использования может потребоваться монтаж и установка внешнего топливного бака. Все подобные установки должны быть одобрены Управлением городского планирования. Щелкните следующую ссылку для получения дополнительных сведений о топливных баках для генераторов.

Общие характеристики топливной системы включают следующее:

(a) Соединение трубопровода от топливного бака к двигателю — линия подачи направляет топливо из бака в двигатель, а обратная линия направляет топливо от двигателя в бак.

(b) Вентиляционная труба для топливного бака — Топливный бак имеет вентиляционную трубу для предотвращения повышения давления или вакуума во время заправки и опорожнения бака. При заправке топливного бака следите за тем, чтобы между заправочной форсункой и топливным баком был металлический контакт, чтобы избежать искр.

(c) Переливное соединение от топливного бака к сливной трубе — это необходимо для того, чтобы любой перелив во время заправки бака не вызывал разлив жидкости на генераторную установку.

(d) Топливный насос — перекачивает топливо из основного накопительного бака в дневной.Топливный насос обычно работает от электричества.

(e) Топливный водоотделитель / топливный фильтр — он отделяет воду и посторонние вещества от жидкого топлива для защиты других компонентов генератора от коррозии и загрязнения.

(f) Топливная форсунка — распыляет жидкое топливо и распыляет необходимое количество топлива в камеру сгорания двигателя.

Регулятор напряжения
Как следует из названия, этот компонент регулирует выходное напряжение генератора.Механизм описан ниже для каждого компонента, который участвует в циклическом процессе регулирования напряжения.

(1) Регулятор напряжения: преобразование переменного напряжения в постоянный ток — регулятор напряжения принимает небольшую часть выходного переменного напряжения генератора и преобразует его в постоянный ток. Затем регулятор напряжения подает этот постоянный ток на набор вторичных обмоток статора, известных как обмотки возбудителя.

(2) Обмотки возбудителя: преобразование постоянного тока в переменный — обмотки возбудителя теперь работают аналогично первичным обмоткам статора и генерируют небольшой переменный ток.Обмотки возбудителя подключены к блокам, известным как вращающиеся выпрямители.

(3) Вращающиеся выпрямители: преобразование переменного тока в постоянный — они выпрямляют переменный ток, генерируемый обмотками возбудителя, и преобразуют его в постоянный ток. Этот постоянный ток подается на ротор / якорь для создания электромагнитного поля в дополнение к вращающемуся магнитному полю ротора / якоря.

(4) Ротор / якорь: преобразование постоянного тока в переменное напряжение — ротор / якорь теперь индуцирует большее переменное напряжение на обмотках статора, которое генератор теперь производит как большее выходное переменное напряжение.

Этот цикл продолжается до тех пор, пока генератор не начнет выдавать выходное напряжение, эквивалентное его полной рабочей мощности. По мере увеличения выходной мощности генератора регулятор напряжения вырабатывает меньше постоянного тока. Когда генератор достигает полной рабочей мощности, регулятор напряжения достигает состояния равновесия и вырабатывает постоянный ток, достаточный для поддержания выходной мощности генератора на полном рабочем уровне.

Когда вы добавляете нагрузку к генератору, его выходное напряжение немного падает.Это вызывает действие регулятора напряжения, и начинается вышеуказанный цикл. Цикл продолжается до тех пор, пока выходная мощность генератора не достигнет своей первоначальной полной рабочей мощности.

Система охлаждения и выпуска
(а) Система охлаждения
Продолжительное использование генератора вызывает нагрев различных его компонентов. Очень важно иметь систему охлаждения и вентиляции для отвода тепла, выделяемого в процессе.

Неочищенная / пресная вода иногда используется в качестве охлаждающей жидкости для генераторов, но в основном это ограничивается конкретными ситуациями, такими как небольшие генераторы в городских условиях или очень большие агрегаты мощностью более 2250 кВт и выше.Водород иногда используется в качестве хладагента для обмоток статора больших генераторных установок, поскольку он более эффективно поглощает тепло, чем другие хладагенты. Водород отводит тепло от генератора и передает его через теплообменник во вторичный контур охлаждения, который содержит деминерализованную воду в качестве хладагента. Вот почему очень большие генераторы и малые электростанции часто имеют рядом с собой большие градирни. Для всех других распространенных применений, как жилых, так и промышленных, стандартный радиатор и вентилятор устанавливаются на генераторе и работают как основная система охлаждения.

Необходимо ежедневно проверять уровень охлаждающей жидкости в генераторе. Систему охлаждения и насос неочищенной воды следует промывать через каждые 600 часов, а теплообменник следует очищать через каждые 2400 часов работы генератора. Генератор следует размещать на открытом и вентилируемом месте с достаточным притоком свежего воздуха. Национальный электротехнический кодекс (NEC) требует, чтобы со всех сторон генератора оставалось минимум 3 фута, чтобы обеспечить свободный поток охлаждающего воздуха.

(б) Выхлопная система
Выхлопные газы, выделяемые генератором, такие же, как выхлопные газы любого другого дизельного или газового двигателя, и содержат высокотоксичные химические вещества, с которыми необходимо обращаться должным образом. Следовательно, важно установить соответствующую выхлопную систему для удаления выхлопных газов. Этот момент невозможно переоценить, поскольку отравление угарным газом остается одной из наиболее частых причин смерти в пострадавших от урагана районах, потому что люди, как правило, даже не думают об этом, пока не становится слишком поздно.

Выхлопные трубы обычно изготавливаются из чугуна, кованого железа или стали. Они должны быть отдельно стоящими и не должны поддерживаться двигателем генератора. Выхлопные трубы обычно присоединяются к двигателю с помощью гибких соединителей, чтобы минимизировать вибрации и предотвратить повреждение выхлопной системы генератора. Выхлопная труба заканчивается снаружи и ведет от дверей, окон и других отверстий в дом или здание. Вы должны убедиться, что выхлопная система вашего генератора не подключена к выхлопной системе любого другого оборудования.Вам также следует проконсультироваться с местными городскими постановлениями, чтобы определить, нужно ли для эксплуатации вашего генератора получать разрешение от местных властей, чтобы убедиться, что вы соблюдаете местное законодательство и защитите себя от штрафов и других санкций.

Смазочная система
Поскольку генератор содержит движущиеся части в своем двигателе, он требует смазки для обеспечения долговечности и бесперебойной работы в течение длительного периода времени. Двигатель генератора смазывается маслом, хранящимся в насосе.Уровень смазочного масла следует проверять каждые 8 ​​часов работы генератора. Вы также должны проверять отсутствие утечек смазки и менять смазочное масло каждые 500 часов работы генератора.

Зарядное устройство
Генератор st e работает от батареи. Зарядное устройство поддерживает заряд аккумуляторной батареи генератора, подавая на нее точное «плавающее» напряжение. Если напряжение холостого хода очень низкое, аккумулятор останется недозаряженным.Если напряжение холостого хода очень высокое, это сократит срок службы батареи. Зарядные устройства для аккумуляторов обычно изготавливаются из нержавеющей стали для предотвращения коррозии. Они также полностью автоматические и не требуют каких-либо регулировок или изменений каких-либо настроек. Выходное напряжение постоянного тока зарядного устройства установлено на уровне 2,33 В на элемент, что является точным значением напряжения холостого хода для свинцово-кислотных аккумуляторов. Зарядное устройство аккумулятора имеет изолированный выход постоянного напряжения, который мешает нормальному функционированию генератора.

Панель управления
Это пользовательский интерфейс генератора, в котором находятся электрические розетки и элементы управления. В следующей статье представлены дополнительные сведения о панели управления генератором. Различные производители предлагают различные функции в панелях управления своих устройств. Некоторые из них упомянуты ниже.

(a) Электрический запуск и отключение — панели управления автоматическим запуском автоматически запускают ваш генератор при отключении электроэнергии, контролируют генератор во время работы и автоматически отключают агрегат, когда он больше не нужен.

(b) Манометры двигателя. Различные датчики показывают важные параметры, такие как давление масла, температура охлаждающей жидкости, напряжение аккумуляторной батареи, скорость вращения двигателя и продолжительность работы. Постоянное измерение и мониторинг этих параметров позволяет автоматически отключать генератор, когда любой из них превышает соответствующие пороговые уровни.

(c) Датчики генератора. На панели управления также есть счетчики для измерения выходного тока и напряжения, а также рабочей частоты.

(d) Другие элементы управления — переключатель выбора фазы, переключатель частоты и переключатель управления двигателем (ручной режим, автоматический режим) среди прочего.

Основной узел / рама

Все генераторы, переносные или стационарные, имеют индивидуальные корпуса, которые обеспечивают структурную опору основания. Рама также позволяет заземлить генерируемые элементы в целях безопасности.

Как работают генераторы и динамо-машины

Как работают генераторы и динамо-машины — объясните это

Рекламное объявление

Криса Вудфорда.Последнее изменение: 10 августа 2020 г.

Нефть может быть любимым топливом в мире, но ненадолго.
В современных домах в основном используется электричество.
и скоро большинство из нас тоже станет водить электромобили. Электричество очень удобно. Вы можете производить его самыми разными способами, используя все, от угля и нефти до ветра и волн. Вы можете сделать это в
в одном месте и используйте его на другом конце света, если хотите.
И, как только вы его изготовите, вы можете хранить его в батареях и использовать
это дни, недели, месяцы или даже годы спустя.Что делает электрический
возможная мощность — и действительно практичная — это превосходный электромагнитный
устройство, называемое электрогенератором: разновидность электродвигателя.
работа в обратном направлении, которая преобразует обычную энергию в электричество.
Давайте подробнее рассмотрим генераторы и узнаем, как они работают!

Фото: Дизельный электрогенератор середины 20 века, сделанный в музее электростанции REA недалеко от Хэмптона, штат Айова. Любезно предоставлены фотографиями в
Кэрол М. Хайсмит Архив, Библиотека Конгресса, Отдел эстампов и фотографий.

Откуда берется электричество?

Лучший способ понять электричество — начать с того, что
его собственное название: электрическая энергия. Если вы хотите запустить что-нибудь
электрические, от тостера или
зубную щетку
MP3-плеер или
телевидение,
вам необходимо обеспечить его постоянным запасом электроэнергии.
Откуда ты это возьмешь? Есть основной закон физики
называется закон сохранения энергии, который объясняет, как можно получить
энергия — и как вы не можете. Согласно этому закону существует фиксированный
количество энергии во Вселенной и некоторые хорошие новости и некоторые плохие новости
о том, что мы можем с этим сделать.Плохая новость в том, что мы не можем создавать
больше энергии, чем у нас уже есть; хорошая новость в том, что мы не можем
уничтожить любую энергию. Все, что мы можем сделать с энергией, это преобразовать
из одной формы в другую.

Фото: Большой электрогенератор, приводимый в движение паром, на геотермальной электростанции «Кожа» компании CalEnergy в округе Империал, Калифорния. Фото Уоррена Гретца любезно предоставлено Министерством энергетики США / Национальной лабораторией возобновляемых источников энергии (DOE / NREL).

Если вы хотите найти электричество для питания своего телевизора, вы
не будет производить энергию из воздуха: сохранение энергии
говорит нам, что это невозможно.Вы будете использовать энергию
преобразуется из какой-либо другой формы в необходимую вам электрическую энергию.
Обычно это происходит на электростанции.
на некотором расстоянии от вашего дома. Подключите телевизор к розетке, и электрическая энергия течет в него через
кабель. Кабель намного длиннее, чем вы думаете: на самом деле он
проходит от вашего телевизора — под землей или по воздуху — до
электростанция, на которой для вас подготавливается электроэнергия из
богатое энергией топливо, такое как уголь, нефть, газ или
атомное топливо.В этих
экологически чистые времена, часть вашей электроэнергии также будет поступать из
ветряные турбины, гидроэлектростанции (которые вырабатывают энергию, используя энергию плотин рек) или геотермальную энергию (внутренняя
нагревать). Откуда бы ни пришла ваша энергия, она почти наверняка будет
превратился в электричество с помощью генератора. Только
солнечные элементы и топливные элементы
производить электричество без использования генераторов.

Рекламные ссылки

Как мы можем производить электричество?

Фото: Типичный электрогенератор.Он может производить до 225 кВт электроэнергии и используется для испытаний прототипов ветряных турбин. Фото Ли Фингерша любезно предоставлено
Министерство энергетики США / Национальная лаборатория возобновляемых источников энергии (DOE / NREL).

Если вы читали нашу подробную статью о
электродвигатели, вы
уже довольно много знают, как работают генераторы: генератор — это
просто электродвигатель, работающий в обратном направлении. Если ты не
прочтите эту статью, вы можете быстро взглянуть, прежде чем читать
на — но вот краткое изложение в любом случае.

Электродвигатель — это, по сути, просто плотный моток медной проволоки, намотанный на
железный сердечник, который свободно вращается с высокой скоростью внутри мощного постоянного магнита. Когда вы подаете электричество в медную катушку, она становится
временный магнит с электрическим приводом — другими словами,
электромагнит — и создает вокруг себя магнитное поле. Этот
временное магнитное поле противодействует магнитному полю, которое
постоянный магнит создает и заставляет катушку вращаться. Немного
продуманная конструкция, катушка может непрерывно вращаться в
в том же направлении, вращаясь по кругу и питая что угодно из
электрическая зубная щетка к электричке.

Фотография: Вращающаяся часть (ротор) типичного небольшого электродвигателя. Электрогенератор имеет точно такие же компоненты, но работает противоположным образом, превращая движение в электрическую энергию.

Так чем же генератор отличается? Предположим, у вас есть электрический
зубная щетка с аккумулятором внутри. Вместо того, чтобы позволить батарее питать двигатель, который толкает щетку, что, если бы вы сделали
противоположный? Что, если вы несколько раз поворачиваете щетку вперед и назад?
Что бы вы делали, так это вручную крутили электродвигатель.
ось вокруг.Это заставит медную катушку внутри двигателя повернуться
постоянно внутри его постоянного магнита. Если вы переместите
электрический провод внутри магнитного поля, вы заставляете течь электричество
через провод — по сути, вы производите электричество. Так что держи
поворачивая зубную щетку достаточно долго, и теоретически вы получите
электричества достаточно для подзарядки аккумулятора. По сути, вот как
генератор работает. (На самом деле, это немного сложнее, чем это
и вы не можете зарядить зубную щетку таким образом, хотя
добро пожаловать!)

Как работает генератор?

Изображение: такой простой генератор вырабатывает переменный ток (электрический ток, который периодически меняет направление на противоположное).Каждая сторона генератора (зеленая или оранжевая) движется вверх или вниз. Когда он движется вверх, он будет генерировать односторонний ток; когда он движется вниз, ток течет в обратном направлении. Если вы измеритель, подключенный к проводу, вы не знаете, в какую сторону движется провод: все, что вы видите, — это то, что направление тока периодически меняется на противоположное: вы видите переменный ток.

Возьмите кусок провода и подсоедините его к амперметру (то, что измеряет
ток) и поместите его между полюсами магнита.Теперь резко проведите проволокой сквозь невидимое
магнитное поле, создаваемое магнитом, и через провод на короткое время протекает ток (регистрируемый на измерителе). Это фундаментальная наука, лежащая в основе электрогенератора, продемонстрированная в 1831 году британским ученым Майклом Фарадеем.
(прочитать
краткая биография
или длинная биография).
Если вы переместите провод в противоположном направлении, вы создадите ток, который течет в обратном направлении.
(Если вам интересно, вы можете выяснить направление, в котором течет ток, используя то, что называется
Правило правой руки или правило генератора, которое является зеркальным отображением правила левой руки, используемого для определения того, как работают двигатели.)

Важно отметить, что вы генерируете ток только тогда, когда проводите провод через магнитное поле (или когда вы перемещаете магнит мимо провода, что равносильно тому же). Недостаточно просто поднести провод к магниту: для выработки электричества провод должен пройти мимо магнита или наоборот. Предположим, вы хотите производить много электроэнергии. Поднимать и опускать провод в течение всего дня не будет особенным удовольствием, поэтому вам нужно придумать способ, как провести провод мимо магнита, установив один или другой из них на колесо.Затем, когда вы поворачиваете колесо, проволока и магнит перемещаются друг относительно друга, и возникает электрический ток.

А теперь самое интересное. Предположим, вы сгибаете проволоку в петлю, помещаете ее между полюсами магнита и размещаете так, чтобы она постоянно вращалась, как на схеме. Вероятно, вы увидите, что при повороте петли каждая сторона провода (оранжевая или зеленая) иногда будет двигаться вверх, а иногда — вниз. Когда он движется вверх, электричество будет течь в одну сторону; когда он движется вниз, ток будет течь в обратном направлении.Таким образом, базовый генератор, подобный этому, будет производить электрический ток, который меняет направление каждый раз, когда петля провода переворачивается (другими словами, переменный ток или переменный ток). Однако большинство простых генераторов на самом деле вырабатывают постоянный ток — так как же им управлять?

Генераторы постоянного тока

Так же, как простой электродвигатель постоянного тока использует электричество постоянного тока (DC) для создания непрерывного вращательного движения, так и
простой генератор постоянного тока производит стабильную подачу электричества постоянного тока, когда он вращается.Как двигатель постоянного тока,
Генератор постоянного тока использует коммутатор. Звучит технически, но это всего лишь металлическое кольцо с трещинами в нем, которое периодически меняет местами электрические контакты катушки генератора, одновременно меняя направление тока. Как мы видели выше,
простая проволочная петля автоматически меняет направление тока, которое он производит каждые пол-оборота, просто потому, что он вращается, а задача коммутатора — нейтрализовать эффект вращения катушки, обеспечивая создание постоянного тока.

Иллюстрация: Сравнение простейшего генератора постоянного тока с простейшим генератором переменного тока.В этой конструкции катушка (серая) вращается между полюсами постоянного магнита. Каждый раз, когда он поворачивается на пол-оборота, ток, который он генерирует, меняется на противоположный. В генераторе постоянного тока (вверху) коммутатор меняет направление тока каждый раз, когда катушка перемещается на пол-оборота, отменяя реверсирование тока. В генераторе переменного тока (внизу) нет коммутатора, поэтому выходная мощность просто поднимается, опускается и меняет направление вращения при вращении катушки. Вы можете увидеть выходной ток от каждого типа генератора на диаграмме справа.

Генераторы переменного тока

Что, если вы хотите генерировать переменный ток (AC) вместо постоянного тока? Тогда вам понадобится генератор,
который представляет собой просто генератор переменного тока. Самый простой вид генератора переменного тока похож на генератор постоянного тока без коммутатора. Когда катушка или магниты вращаются мимо друг друга, ток естественным образом растет, падает и меняет направление, давая на выходе переменный ток. Так же, как есть
Асинхронные двигатели переменного тока, в которых для создания вращающегося магнитного поля используются электромагниты, а не постоянные магниты, поэтому существуют генераторы переменного тока, которые работают за счет индукции аналогичным образом.

Генераторы в основном используются для выработки электроэнергии от двигателей транспортных средств. В автомобилях используются генераторы, приводимые в движение их
бензиновые двигатели, которые заряжают свои
аккумуляторов во время движения (переменный ток преобразуется в постоянный
диоды или выпрямительные схемы).

Генераторы в реальном мире

Фотография: Генератор переменного тока — это генератор, который вырабатывает переменный ток (переменный ток) вместо постоянного (постоянного). Здесь мы видим, как механик снимает генератор с двигателя подвесной моторной лодки.Фото Есении Росас любезно предоставлено
ВМС США.

Производство электричества звучит просто — и это так. Сложность в том, что нужно приложить огромное количество физических усилий.
для выработки даже небольшого количества энергии. Вы поймете это, если у вас есть велосипед с динамо-машиной.
фары, работающие от колес: вам нужно немного крутить педали, чтобы фары загорелись — и это
просто для производства крошечного количества электричества, необходимого для питания
пара лампочек. Динамо — это просто очень маленькое электричество
генератор.Напротив, на реальных электростанциях гигантские
генераторы электричества приводятся в действие паровыми турбинами.
Это немного похоже на вращающиеся пропеллеры или ветряные мельницы, приводимые в движение паром. Пар
производится путем кипячения воды с использованием энергии, выделяемой при сжигании угля,
масло или другое топливо. (Обратите внимание, как применяется сохранение энергии
здесь тоже. Энергия, питающая генератор, поступает от
турбина. Энергия, питающая турбину, поступает от топлива. А также
топливо — уголь или нефть — изначально поступало с заводов, работающих на
энергия Солнца.Суть проста: энергия всегда должна исходить от
где-то.)

Какую мощность вырабатывает генератор?

Генераторы указаны в ваттах (измерение мощности, указывающее, сколько энергии
производится каждую секунду). Как и следовало ожидать, чем больше генератор, тем большую мощность он производит.
Вот приблизительное руководство от самого маленького до самого большого:

Тип Мощность (Вт)
Велосипед динамо 3
Генератор USB с ручным приводом 20
Ветряная микро турбина 500
Малый дизельный генератор 5000 (5 кВт)
Ветряная турбина 2 000 000 (2 МВт)

Переносные генераторы

Фото: Переносной электрогенератор, работающий от
дизель.Фото Брайана Рида Кастильо любезно предоставлено
ВМС США.

В большинстве случаев мы принимаем электричество как должное. Мы включаем
фонари, телевизоры или
стиральные машины, не переставая думать, что
электрическая энергия, которую мы используем, должна откуда-то поступать. А вдруг
вы работаете на улице, в глуши, и нет
источник электричества, который вы можете использовать для питания вашей бензопилы или вашего
электрическая дрель?

Одна из возможностей — использовать аккумуляторные инструменты с
перезаряжаемые батарейки. Другой вариант — использовать пневматические инструменты,
такие как отбойные молотки.Они полностью механические и питаются от
сжатый воздух вместо электричества. Третий вариант — использовать
переносной электрогенератор. Это просто небольшой бензиновый двигатель
(бензиновый двигатель), похожий на компактный двигатель мотоцикла, с
прилагается электрогенератор. Когда двигатель пыхтит,
дожигая бензин, он толкает поршень взад и вперед, поворачивая
генератор и вырабатывающий на выходе постоянный электрический ток. С участием
с помощью трансформатора вы можете использовать такой генератор для
производите практически любое необходимое напряжение в любом месте, где оно вам нужно.В виде
пока у вас достаточно бензина, вы можете производить собственное электричество
поставка на неопределенный срок. Но помните о сохранении энергии: кончится
газа, и у вас кончится электричество!

Artwork: Генераторные технологии быстро развивались в 19 веке.
Английский химик и физик Майкл Фарадей построил первый примитивный генератор в 1831 году. В течение нескольких десятилетий многочисленные изобретатели создавали практические электрические генераторы. Эта («динамо-электрическая машина») была разработана Эдвардом Уэстоном в 1870-х годах как способ «преобразовывать механическую энергию в электрическую с большей эффективностью, чем прежде.«Он имеет статическое внешнее кольцо из магнитов (синий) и вращающийся якорь (катушки) в центре (красный). Коммутатор
(зеленый) преобразует генерируемый ток в постоянный. Из патента США 180 082, переиздание 8141 Эдварда Уэстона, любезно предоставлено Управлением по патентам и товарным знакам США.

Рекламные ссылки

Узнать больше

На сайте

Вам могут понравиться эти другие статьи на нашем сайте по смежным темам:

Видео

  • Демонстрация электрического генератора ?: Превосходное короткое видео доктора Джонатана Хэра и Vega Science Trust очень ясно показывает, как перемещение катушки через магнитное поле может производить электричество.
  • Простой генератор: электрический генератор для научной выставки: Уильям Бити дает пошаговое руководство по созданию простого генератора с использованием простых для поиска компонентов (эмалированный провод, магниты, картон и т. Д.).
  • Велогенератор: Как привести в действие кухонный комбайн с помощью велосипеда, приводящего в действие генератор переменного тока (разновидность электрогенератора). Довольно изящный эксперимент, хотя комментарий мог бы быть немного яснее.

Книги

Для читателей постарше
Для младших читателей

Статьи

Пожалуйста, НЕ копируйте наши статьи в блоги и другие сайты

статей с этого сайта зарегистрированы в Бюро регистрации авторских прав США.Копирование или иное использование зарегистрированных работ без разрешения, удаление этого или других уведомлений об авторских правах и / или нарушение смежных прав может привести к серьезным гражданским или уголовным санкциям.

Авторские права на текст © Chris Woodford 2009, 2020. Все права защищены. Полное уведомление об авторских правах и условиях использования.

Подписывайтесь на нас

Сохранить или поделиться этой страницей

Нажмите CTRL + D, чтобы добавить эту страницу в закладки на будущее, или расскажите об этом друзьям с помощью:

Цитировать эту страницу

Вудфорд, Крис.(2009/2020) Генераторы. Получено с https://www.explainthatstuff.com/generators.html. [Доступ (укажите дату здесь)]

Больше на нашем сайте …

Electric Generator: Основное введение в принцип работы генераторов, их особенности и применение

Как работают электрические генераторы?

Электрогенератор — это устройство, которое используется для производства электроэнергии, которая может храниться в батареях или может подаваться напрямую в дома, магазины, офисы и т. Д.Электрогенераторы работают по принципу электромагнитной индукции. Катушка-проводник (медная катушка, плотно намотанная на металлический сердечник) быстро вращается между полюсами магнита подковообразного типа. Катушка проводника вместе с ее сердечником называется якорем. Якорь соединен с валом источника механической энергии, такого как двигатель, и вращается. Требуемая механическая энергия может быть обеспечена двигателями, работающими на таких видах топлива, как дизельное топливо, бензин, природный газ и т. Д., Или за счет возобновляемых источников энергии, таких как ветряная турбина, водяная турбина, турбина на солнечной энергии и т. Д.Когда катушка вращается, она разрезает магнитное поле, которое находится между двумя полюсами магнита. Магнитное поле будет мешать электронам в проводнике, вызывая в нем электрический ток.

Характеристики электрогенераторов

  • Мощность: Электрогенераторы с широким диапазоном выходной мощности легко доступны. Как низкие, так и высокие требования к мощности можно легко удовлетворить, выбрав идеальный электрический генератор с соответствующей выходной мощностью.
  • Топливо: Для электрогенераторов доступны различные варианты топлива, такие как дизельное топливо, бензин, природный газ, сжиженный нефтяной газ и т. Д.
  • Переносимость: На рынке доступны генераторы, на которых установлены колеса или ручки, чтобы их можно было легко перемещать с одного места на другое.
  • Шум: Некоторые модели генераторов имеют технологию снижения шума, которая позволяет держать их в непосредственной близости без каких-либо проблем с шумовым загрязнением.

Применение электрогенераторов

  • Электрогенераторы полезны для домов, магазинов, офисов и т. Д., Которые часто сталкиваются с перебоями в подаче электроэнергии. Они действуют как резервные, чтобы гарантировать бесперебойное электропитание устройств.
  • В отдаленных районах, где нет доступа к электричеству из основной сети, электрические генераторы действуют как основной источник питания.
  • При работе на объектах, где нет доступа к электричеству из сети, можно использовать электрические генераторы для питания машин или инструментов.

Свяжитесь с ближайшими к вам ведущими дилерами генераторов и получите бесплатные расценки

(Единый пункт назначения для MSME, ET RISE предоставляет новости, обзоры и анализ по GST, экспорту, финансированию, политике и управлению малым бизнесом.)

Загрузите приложение The Economic Times News, чтобы получать ежедневные обновления рынка и новости бизнеса в реальном времени.

Руководство по выбору генераторов электроэнергии

Генераторы электроэнергии, также известные как генераторы переменного тока, преобразуют механическую энергию в электрическую.Их можно использовать в качестве резервного источника аварийного питания или в качестве генератора переменного тока на борту транспортного средства. Генераторы могут вырабатывать как переменный, так и постоянный ток и обычно приводятся в действие топливным двигателем.

Характеристики

Генераторы вырабатывают электричество из механических входов посредством физического процесса электромагнитной индукции. В своей простейшей форме генераторы используют механическую энергию, вращая катушку через магнитное поле или электромагниты вокруг неподвижной катушки, чтобы вызвать электрический ток.

Электромагнитная индукция была открыта Майклом Фарадеем в 1830 году, и физический процесс, создающий электродвижущую силу (ЭДС), лучше всего можно объяснить с помощью закона электромагнитной индукции Фарадея:

Где:

Электродвижущая сила (ЭДС)

Количество одинаковых витков туго намотанной проволоки

Скорость изменения магнитного потока

Эта формула заключает, что количество генерируемой электроэнергии зависит от скорости изменения магнитного потока, а также от количества витков провода в катушке.Кроме того, скорость изменения магнитного потока зависит от скорости вращения между катушкой и магнитом и силы магнитного поля.

Генератор обратно аналогичен электродвигателю

Характеристики

Термин «генераторы электроэнергии» в основном используется для описания генераторных установок со встроенным двигателем внутреннего сгорания. Более широкая интерпретация включает то, что можно назвать альтернативными генераторами энергии, которые используют возобновляемые ресурсы, такие как солнечная, тепловая и ветровая энергия.Более подробную информацию об альтернативных генераторах энергии можно найти в опубликованном руководстве по выбору альтернативных генераторов энергии.

Типы

В генераторах

используются обычные источники топлива, такие как бензин, дизельное топливо, пропан и природный газ. Поскольку каждый источник топлива имеет уникальные тепловые свойства, каждый генератор в первую очередь рассчитан на использование определенного источника топлива.

Дизель-генераторы

Дизель — это высокооктановое топливо, которое легко перерабатывать, а его недостаток связан с количеством содержащихся в нем загрязняющих веществ.Дизель-генераторы обладают высоким КПД, производя больше энергии на нормализованной основе по сравнению с бензиновыми. Дизельное топливо горит сильнее, оставляя меньше остатков в камерах внутреннего сгорания, что также увеличивает срок службы двигателя. Недавние разработки по интеграции скруббера выхлопных газов повлияли на эффективность дизельных генераторов, хотя они по-прежнему превосходят другие генераторы по энергоэффективности.

Бензиновые генераторы

Бензин — легкое летучее обычное топливо, которое быстро испаряется.Бензиновые генераторы имеют более низкую теплоту сгорания и вырабатывают меньше энергии на основе нормализованного объема по сравнению с дизельными генераторами. В большинстве случаев бензиновые генераторы выбираются вместо дизельных из-за более низкого уровня загрязнителей воздуха и наличия топлива.

Генераторы пропана (LPN) и природного газа

Пропан и природный газ считаются экологически чистыми видами топлива. Большинство генераторных установок, использующих пропан или природный газ, могут быть преобразованы для сжигания любого топлива, в то время как некоторые трехтопливные генераторы также могут быть настроены на сжигание бензина.Пропан — это энергоэффективная альтернатива, а природный газ — более дешевый источник топлива. Оба вида топлива используются в генераторных установках, работающих на обедненной смеси, в которых используется смесь топлива и воздуха для снижения выбросов оксидов азота (NOx) и повышения эффективности использования топлива.

Технические характеристики

Электрогенераторы подают одно- или трехфазное напряжение переменного тока. Это прямой выход от генератора переменного тока, в то время как регуляторы напряжения, преобразователи частоты и выпрямители используются для кондиционирования выхода, чтобы обеспечить фиксированное напряжение и частоту.Частота переменного напряжения от генератора переменного тока зависит от скорости вращения двигателя внутреннего сгорания и количества магнитных полюсов. Следующая формула иллюстрирует взаимосвязь между частотой, количеством магнитных полюсов и скоростью вращения генератора переменного тока:

Где:

Частота (Гц)

Частота вращения двигателя (об / мин)

Число магнитных полюсов (#)

По мере увеличения нагрузки на генератор крутящий момент, действующий на ротор, увеличивается, что требует дополнительной силы ЭДС для поддержания заданных напряжения и частоты.Нагрузка на генератор не должна влиять на частоту вращения двигателя, а скорее влияет на расход топлива.

Выходная мощность

Электрогенераторы имеют номинальную мощность. Важная спецификация включает номинальную мощность переменного тока, которая выражается в вольт-амперах (ВА). Для устройств постоянного тока важная спецификация включает мощность постоянного тока, которая выражается в ваттах (Вт). Как правило, генераторы электроэнергии как переменного, так и постоянного тока не должны работать с максимальной выходной мощностью более 30 минут или в течение периодов времени, превышающих рекомендации производителя.

Переносимость

Генераторы

предназначены либо для постоянной установки, либо для удобства транспортировки в упаковке. Обычно портативные генераторные установки представляют собой небольшие блоки, в то время как большие блоки устанавливаются в фиксированном месте. Переносные генераторы могут быть смонтированы на раме, включать в себя встроенный трейлер, подъемный крюк или иным образом включать оборудование, позволяющее транспортировать агрегат.

Стандарты

Промышленные стандарты и правила определяют принятые методы установки, эксплуатации и технического обслуживания генераторов электроэнергии.Стандарты или нормативные акты могут быть конкретными для государственных учреждений (например, Министерства обороны (DoD)) или могут определять государственные и местные кодексы, которые устанавливают особые требования для промышленного, коммерческого и жилого использования (например, Национальные стандарты электроустановок (NEIS)).

Национальные стандарты электроустановок (NEIS). Одним из наиболее важных разработок, над которым работает NECA, являются Национальные стандарты электроустановок (NEIS), которые разрабатываются NECA в сотрудничестве с другими отраслевыми организациями.NEIS — стандарты для электрического строительства. В дополнение к основным требованиям безопасности, содержащимся в Национальном электротехническом кодексе (NEC), Национальные стандарты по электромонтажу четко определяют инструкции по установке продуктов и систем. Важно отметить, что NEIS представлены на утверждение Американского национального института стандартов (ANSI).

Министерство обороны США (DoD). Министерство обороны США (DOD) продвигает стандартизацию материалов, оборудования и инженерных практик с целью повышения военной оперативной готовности и сокращения общих затрат на владение и времени цикла приобретения.Стандарты Министерства обороны США устанавливают требования к производительности, чтобы максимально использовать негосударственные стандарты и коммерческие технологии, продукты и методы. Программа оборонной стандартизации управляет этим процессом и предоставляет единообразную серию спецификаций, стандартов и связанных документов.

Связанная информация

Engineering360 — Карандаш и бумага как термоэлектрические генераторы

ресурса

Преобразование частот генератора для подачи питания 60 Гц и 50 Гц

Электроника Руководство по электромагнитной индукции

Топливо для генераторов

— какое топливо для генераторов лучше всего?

Кредиты изображений:

Учебники.ws | Бриггс и Страттон | Cummins Power Generation | Компания Caterpillar Electric Power

Прочитать информацию о генераторах электроэнергии

Electric Generator: Основное введение в принцип работы генераторов, их особенности и применение

Как работают электрические генераторы?

Электрогенератор — это устройство, которое используется для производства электроэнергии, которая может храниться в батареях или может подаваться напрямую в дома, магазины, офисы и т. Д.Электрогенераторы работают по принципу электромагнитной индукции. Катушка-проводник (медная катушка, плотно намотанная на металлический сердечник) быстро вращается между полюсами магнита подковообразного типа. Катушка проводника вместе с ее сердечником называется якорем. Якорь соединен с валом источника механической энергии, такого как двигатель, и вращается. Требуемая механическая энергия может быть обеспечена двигателями, работающими на таких видах топлива, как дизельное топливо, бензин, природный газ и т. Д., Или за счет возобновляемых источников энергии, таких как ветряная турбина, водяная турбина, турбина на солнечной энергии и т. Д.Когда катушка вращается, она разрезает магнитное поле, которое находится между двумя полюсами магнита. Магнитное поле будет мешать электронам в проводнике, вызывая в нем электрический ток.

Характеристики электрогенераторов

  • Мощность: Электрогенераторы с широким диапазоном выходной мощности легко доступны. Как низкие, так и высокие требования к мощности можно легко удовлетворить, выбрав идеальный электрический генератор с соответствующей выходной мощностью.
  • Топливо: Для электрогенераторов доступны различные варианты топлива, такие как дизельное топливо, бензин, природный газ, сжиженный нефтяной газ и т. Д.
  • Переносимость: На рынке доступны генераторы, на которых установлены колеса или ручки, чтобы их можно было легко перемещать с одного места на другое.
  • Шум: Некоторые модели генераторов имеют технологию снижения шума, которая позволяет держать их в непосредственной близости без каких-либо проблем с шумовым загрязнением.

Применение электрогенераторов

  • Электрогенераторы полезны для домов, магазинов, офисов и т. Д., Которые часто сталкиваются с перебоями в подаче электроэнергии. Они действуют как резервные, чтобы гарантировать бесперебойное электропитание устройств.
  • В отдаленных районах, где нет доступа к электричеству из основной сети, электрические генераторы действуют как основной источник питания.
  • При работе на объектах, где нет доступа к электричеству из сети, можно использовать электрические генераторы для питания машин или инструментов.

Свяжитесь с ближайшими к вам ведущими дилерами генераторов и получите бесплатные расценки

(Единый пункт назначения для MSME, ET RISE предоставляет новости, обзоры и анализ по GST, экспорту, финансированию, политике и управлению малым бизнесом.)

Загрузите приложение The Economic Times News, чтобы получать ежедневные обновления рынка и новости бизнеса в реальном времени.

Что такое генераторы природного газа?

Представьте себе: ураган неожиданно обрушивается на восток Соединенных Штатов и проникает вглубь страны, обрушиваясь на города вдали от побережья.Когда деревья падают и ломаются линии электропередач, миллионы жителей погружаются во тьму. Многие люди достают газовые генераторы из своих гаражей и запускают их, но решение недолговечно: из-за того, что заправочные станции закрыты из-за шторма, в генераторах вскоре заканчивается топливо. Но некоторым домовладельцам удается не выключать свет и морозильники, пока бригады работают над восстановлением электроэнергии, благодаря генераторам нового поколения, работающим на природном газе.

Генераторы природного газа, как следует из названия, используют природный газ, который включает пропан, используемый для грилей на заднем дворе, или метан, который коммунальные предприятия поставляют по подземным линиям, для выработки электроэнергии.Обычно они работают так же, как их собратья, работающие на бензине: двигатель внутреннего сгорания впрыскивает смесь топлива и воздуха в камеру сгорания, где поршень сжимает смесь. Свеча зажигания воспламеняет топливо, опуская поршень вниз и вращая коленчатый вал. Коленчатый вал, в свою очередь, вращает ротор генератора в электромагнитном поле, генерируя электрический ток, который может заряжать батареи, электрические приборы или даже работать с мощными инструментами, в зависимости от размера генератора.

В отличие от бензиновых или дизельных генераторов, генераторы природного газа должны уметь сжигать газообразное топливо, а не жидкое.Для этого требуется карбюратор — устройство, которое смешивает точно отмеренное количество топлива и воздуха и впрыскивает смесь в цилиндры двигателя — специально разработанное для управления сжатым газом.

Генераторы природного газа продаются в размерах от портативных до промышленных, или вы можете переоборудовать бензиновый / дизельный генератор для использования пропана с помощью комплекта для переоборудования. Обратитесь в Национальную ассоциацию противопожарной защиты для получения важных инструкций по безопасности и правовых норм, прежде чем пытаться самостоятельно выполнить такое преобразование.

Сторонники генераторов природного газа рекламируют ряд преимуществ.Доступ к природному газу может быть проще во время бедствия (например, при урагане), поскольку он транспортируется по подземным, ветро- и штормовым линиям и легко доступен везде, где продаются газовые грили. Также его легче хранить, чем дизельное топливо или бензин. Например, на дизельном топливе при неправильном хранении может образоваться грибок, стать гелеобразным или образоваться осадок. По данным Ассоциации поставки природного газа, пока пропановый баллон остается неповрежденным, газ можно использовать в течение неопределенного периода времени.

Генераторы природного газа не лишены недостатков. По словам одной компании, которая продает генераторы природного газа для домашнего использования, первоначальная стоимость может быть на 10-20 процентов выше, чем у сопоставимой модели на жидком топливе, хотя в долгосрочной перспективе она может окупиться за счет более низких затрат на топливо — — цена на природный газ колеблется меньше, чем на нефть на эквивалентное количество энергии. Но на то, чтобы окупиться, может потребоваться от пяти до семи лет.

Переход с топлива на нефтяной основе на альтернативный природный газ может иметь преимущества, выходящие далеко за рамки вашего кошелька.Природные газы, как правило, горят чище, чем другие ископаемые виды топлива, сокращая выбросы парниковых газов, вызывающие глобальное изменение климата. А генератор природного газа может работать на газе из биологических источников (например, на метане, полученном при разложении мусорных свалок) так же легко, как и на природном газе, добываемом из подземных газовых залежей. По мере того как мир переходит от топлива на основе нефти к широкому спектру более устойчивых источников энергии, все больше людей и предприятий включают природный газ в свои энергетические планы.

Как работают генераторы? — новые и подержанные генераторы, части и двигатели | Хьюстон, Техас

Любой, кто сталкивался с перебоями в подаче электроэнергии, знает, насколько полезными могут быть генераторы для поддержания работы домашнего освещения и бытовой техники или рабочего оборудования. Генераторы могут использоваться в качестве резервного источника питания во время перебоев в работе или в качестве временного источника питания там, где электричество недоступно, например, в кемпинге или на временном рабочем месте. Они сжигают топливо для производства электроэнергии для питания устройств, работающих только на электричестве.

Электрический генератор — это устройство, которое использует механическую энергию для производства электрических зарядов и их перемещения посредством электрического тока. Его двигатель создает механическую энергию, которая проталкивается через электрический проводник в магнитном поле, создавая электрические заряды и генерируя электрический ток.

Генератор имеет различные компоненты, включая двигатель, генератор переменного тока, топливную систему, регулятор напряжения, системы охлаждения и выпуска, систему смазки, зарядное устройство, панель управления и раму или основную конструкцию.

Двигатель

Двигатель генератора — это то, что вырабатывает механическую энергию. Генераторы поставляются с двигателями разных размеров, и размер двигателя определяет, сколько электроэнергии он может производить. Двигатели генераторов работают на различных видах топлива, таких как бензин, дизельное топливо, жидкий или газообразный пропан и природный газ. Некоторые двигатели-генераторы работают на двойной подаче дизельного топлива и газа.

Генераторные двигатели представляют собой двигатели с верхним расположением клапанов или двигатели без верхних клапанов.Двигатели с верхним расположением клапанов имеют впускные и выпускные клапаны в головке цилиндра двигателя, а не установлены на блоке цилиндров, и, как правило, они дороже, чем двигатели без верхних клапанов. Они меньше по размеру, проще в использовании, служат дольше и имеют более низкий уровень шума и выбросов во время работы.

Чугунная гильза в цилиндре двигателя — желательный элемент, на который следует обращать внимание при покупке генератора. Это накладка в цилиндре двигателя, которая снижает износ, обеспечивает долговечность и имеет важное значение для продолжительности срока службы, особенно для генераторов, которые используются на регулярной основе.

Генератор

Генератор переменного тока — это часть генератора, вырабатывающая электрическую мощность для выработки электроэнергии. Его статор и ротор окружены корпусом, в котором заключена операция. Корпус может быть металлическим или пластиковым, но предпочтительнее металлический, поскольку он менее подвержен повреждениям, которые могут обнажить движущиеся части. Генераторы могут иметь шарикоподшипники или игольчатые подшипники, но шарикоподшипники служат дольше. Генератор с бесщеточной конструкцией будет производить более чистую мощность и требует меньше обслуживания.

Топливная система

Топливные системы генератора включают соединение трубопровода от топливного бака к двигателю, вентиляционную трубу, соединение перелива от топливного бака к сливной трубке, топливный насос, топливный фильтр и топливный инжектор. В более крупных коммерческих генераторах могут использоваться внешние топливные баки, в то время как в небольших генераторах топливные баки устанавливаются либо наверху блока, либо как часть основания.

Панель управления

Панель управления генератором — это место, где генератор включается и контролируется во время работы.Он включает в себя электрический запуск и остановку, при этом некоторые генераторы обеспечивают автоматическую работу при отключении электроэнергии. На панели управления также есть датчики двигателя для контроля давления масла, температуры охлаждающей жидкости и напряжения аккумуляторной батареи.

Существуют портативные генераторы, бытовые резервные генераторы и коммерческие резервные или промышленные генераторы. У разных типов генераторов разные рабочие области применения. Портативные генераторы могут использовать удлинители для питания небольших приборов, в то время как другие генераторы могут иметь переключатель передачи энергии, подключенный к главной электрической панели для прямой передачи электроэнергии без шнуров.Тип используемого генератора зависит от области применения, жилой или коммерческой, и от требуемого количества электроэнергии: небольшая в течение короткого или временного периода или большая величина в течение длительного периода времени.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *