Нужен ли стабилизатор напряжения для бензогенератора
В интернете на разных сайтах встречаются статьи про бензиновые генераторы, которые я написал за последние 3-4 года. «10 ошибок при покупке бензогенератора», «Фэйкометы», «Дегенераторы» и прочие. Текста много, но общий смысл не систематизирован, поэтому читателю приходится ради ответа на конкретный вопрос продираться через массив текста, который написан так, чтобы и домохозяйке понятно было.
Здесь я собрал 20 наиболее актуальных вопросов, которые задают мне почти каждый день клиенты моих интернет-магазинов. Формулировки мои, сокращенные. Ответы будем считать аксиомой (то есть истиной не требующей доказательств). Для тех, кто хочет поспорить — в мессенджер или в комментарии. Наиболее интересные вопросы разберу отдельно.
Дизельгенератор или бензогенератор? Бензогенератор, если мощность меньше 10 квт или для резерва. Дизель сложнее в эксплуатации. Китайские дизельгенераторы — зло (всё что дешевле Yanmar).
Сколько потребляет бензиновый генератор в час? Обычно поллитра на 1 киловатт час номинала. Например, генератор на 5 кВт номинала потребляет 2.5 литра в час. Генератор на 3 кВт номинала — 1.5 литра в час. Это при нагрузке. При работе на минимальной нагрузке расход падает в два раза.
Есть ли смысл покупать генераторы на газе? Генераторы бывают только на газе, а бывают мультитопливные. То есть бензин, пропан (нефтяной газ), метан (природный, магистральный газ). Генераторы на газе известных западных брендов Generac, Briggs and Stratton покупать есть смысл при наличии лишних денег, мультитопливные — нет. Обычный мультитопливный генератор — «китаец» с мультитопливным карбюратором. Такой карбюратор можно поставить на любой генератор без исключений. Цена вопроса 1500-2500 рублей. Экономия по баллоному газу (пропан) примерно 1 к 1.5, то есть там где вы на бензин потратите 150 рублей, на газ — 100.
Как подобрать мощность генератора? В идеале — измерить ток специальным прибором, который есть у всех электриков — токовыми клещами. Если прибора нет, посмотреть на вводной автомат в своем доме. Если у вас вход 220-230 вольт, то максимальная мощность вашего потребления — номинал автомата умноженный на напряжение сети. Вводной автомат 32 ампера? Значсит максимальное потребление 32*230=7360 ватт или 7.3 квт. На практике генератор нужен еще меньше. Если всё ваше потребление обслуживается автоматом на 10 ампер, покупать генератор выше 10 ампер (т. е. 2.5 квт) нет смысла. Самое простое — разделить всю свою нагрузку на два типа потребеителей — те, что имеют нагреватели и те, что не имеют. В доме холодильник, котел, скважинный насос, лампочки, телевизор, компьютер — генератора на 3 квт хватит. Если есть хоть один нагревательный прибор (например электрочайник), то генератор нужен на 5-8 квт. На мощность 3-8 квт приходится порядка 90% всех бензиновых генераторов.
Мощность генератора указана в кВа, а мощность приборов в кВт. Надо умножать на 0.8? Мощность генератора всегда указывается в кВа (киловольтамперы). Это полная мощность, которая включает в себя активную мощность и реактивную. Реактивная не используется в работе, но её надо учитывать. Если по простому, то нагревательные приборы, к ним относятся лампы накаливания, чайники, обогреватели, утюги, не имеют реактивной мощности и если вы подключаете на генератор 3 кВа обогреватель в 3 кВт, то мощности хватит. В этом случае 1 кВт=1кВа. А, допустим, сварочный инверторный аппарат, использует только 60% от потребляемой мощности. Когда говорят «умножайте кВа на 0.8 и получите кВт», подразумевают то, что в среднем нагрузка имеет 80 % активной мощности и 20% реактивной. Для простоты можно считать и так.
Для чистой синусоиды нужен инверторный генератор? «Чистая синусоида» — такое же абстрактное понятие, как и «чистая вода». Если всю жизнь пить только идеально чистую воду вместо любых других напитков, проживешь дольше. Но это не точно. Так же и с электроприборами. «Чистую синусоиду» любят продавать консультанты из магазинов, в которых продаются инверторные бензиновые генераторы. Если услышите что-нибудь про «чистую синусоиду», попросите консультанта магазина объяснить что такое «синусоида» и почему она должна быть «чистая». Почти 100 процентов консультантов не смогут ответить на этот вопрос.
Есть ли преимущества у инверторных бензогенераторов перед обычными? Да. Расход топлива на маленькой нагрузке и вес. В любом случае КПД (коэфф. полезного действия) у любого инвертора всегда ниже чем у неинвертора, а следовательно и расход топлива у инвертора на номинальной нагрузке будет выше.
А у обычных генераторов перед инверторными? Надежность, цена и расход топлива на номинальной нагрузке.
В каких случаях надо покупать инвертор, а в каких классический бензогенератор? Там где нужна мобильность (рыбалка, охота, выезд на природу) удобнее инвертор, там где нужна надежность и низкая цена — обычный классический генератор. В некоторых случаях у инверторов ниже шум, так как большинство инверторов имеют пластмассовый кожух и могут работать на низких оборотах на маленькой нагрузке. Пластмассовый кожух в свою очередь является главной причиной перегрева и выхода из строя инверторного блока.
Какой генератор покупать — синхронный или асинхронный? Асинхронные дороже, надежнее, но не очень хорошо подходят для бытовой нагрузки, где важно стабильное напряжение. Напряжение в асинхронных генераторах формируется оборотами (больше оборотов — больше напряжение). То же касается и синхронных бесщеточных генераторов. Такие генераторы хороши там, где большие пусковые токи (инструмент, стройка) или «прыгающая» нагрузка (сварочный аппарат). В остальных случаях лучше брать синхронные генераторы с AVR (automatic voltage regulator), или по простому с «автоматическим регулятором напряжения». Напряжение таких генераторов не зависит от оборотов двигателя.
В дом заходит 380 вольт, вся нагрузка распределена по фазам. Генератор нужен трехфазный? Это распространенное заблуждение. Генератор нужен однофазный, если нет в нагрузке трехфазных двигателей. Даже если у вас трехфазный электрокотел.
Можно ли подключать генератор к дому через провод с двумя вилками на концах, одна вставляется в розетку генератора — вторая в розетку дома? Можно. Работать будет. Только надо понимать, что это игра с огнем. В буквальном смысле. Не забудьте повесить рядом с генератором огнетушитель — рано или поздно он пригодится.
Тогда как правильно подключить генератор к дому? Генератор имеет розетку, как правило не одну. До 3 квт — розетку на 16 ампер (обычная «евророзетка»), до 8 квт — обычную и «силовую» (большую розетку с тремя штырями). 8 квт и выше имеют так называемые «терминалы» — винтовые контакты на передней панели, к которым подключается кабель с медным наконечником на конце. Другая сторона кабеля подключается между автоматом ввода (после счетчика) и автоматами нагрузки (обычно DIN- рейка с автоматами на 10-25 ампер). Самый дешевый правильный вариант — подключение через отдельный автомат на общую DIN -рейку. При отключении электричества выключается вводной автомат, включается автомат генератора на общей рейке. Вариант лучше — установка реверсивного рубильника, обычно используют ABB. Он так же как и автоматы ставится на общую DIN- рейку. Самым лучшим способом я считаю полуавтоматический (модуль Automatic Transfer Switch) или полный автомат.
Читайте также: Числа оборотов от напряжения
Я все подключил правильно, но газовый котел не работает. Надо было брать инверторный генератор? Газовый котел не работает по двум причинам. Слишком высокая частота тока (очень редко) и отсутствие «нуля» на генераторе. Нужно сделать «зануление», то есть прямое соединение одной из фаз генератора с потенциалом земли. Для этого подойдет нулевая планка дома, планка заземления или просто металлический штырь, вкопанный в землю. Да! Это безопасно!
Есть ли смысл тратить деньги на автоматический бензогенератор? Разница в цене обычного и автоматического бензогенератора составляет у некоторых производителей только цену самого блока — порядка 10 тысяч рублей. Производители генераторов ставят систему только на генераторы мощностью от 5 кВт и выше, хотя технически такую систему можно установить на любой генератор с электростартером. В этом случае «автомат» стоит +15000 к цене генератора с электростартером. С точки зрения срока использования системы (более 20 лет), смысл есть. Но в целом автоматическая система усложняет эксплуатацию генератора и не рекомендуется далеким от техники людям, если нет возможности обслуживать и настраивать систему чужими руками.
Можно ли ставить генератор на улице, для эксплуатации зимой? Можно, это самый дешевый вариант. Разумеется установка в теплом помещении или в специальном шумо- и теплозащитном кожухе повышают надежность запуска, ресурс и удобство эксплуатации, но требуют дополнительных расходов. Например кожух «Манрой» в зимнем варианте стоит порядка 75 тысяч рублей. Установка в теплом доме потребует систему вывода отработанных газов. Для дизельного генератора тепло обязательно. Для бензинового нет. Бензиновый и в минус 30 заведется. Некоторые сложности бывают с генераторами, оснащенными системой автоматики. Производители пишут в инструкциях «эксплуатация плюс 5- плюс 40». Но это не так. Генератор установленный на улице требует дополнительной подготовки, какой именно — это тема отдельной статьи.
Какое масло заливается в генератор? В генераторе система смазки не такая как в автомобилях, поэтому лить в генератор то же самое, что в автомобиль нельзя. Хорошая новость в том, что масло рекомендуемое всеми производителями 10 w-30 легко заменить на масло 10 w-40 ( почти то же самое). Такое масло продается везде (в гипермаркетах, на рынках, на заправках) и стоит порядка 250 рублей за литр. На генератор 2-3 ква нужно поллитра масла, на генератор 5-7 ква — литр. На генератор с двигателем 460 кубов (7.5-8.5 ква) — чуть больше литра. Менять через 50 часов (первый раз через 10). Или через 100 (если денег на масло жалко, а ресурс не жалко). Марка масла любая. Самое распространенное — Лукойл. Впрочем, если у вас генератор Honda, можно и брендовое. У Мобил 1 тоже есть 10w-30.
Нужен ли стабилизатор напряжения после генератора для защиты техники от скачков? Нет. В большинстве случаев стабилизатор напряжения и в доме не нужен. Если у вас проваливается напряжение в доме и техника перестает нормально работать (лампы светят тускло, холодильник не запускается, микроволновка греет очень долго, а чайник никак не может всикпятить воду), то стабилизатор вам нужен. Если вы купили стабилизатор от «скачков», поздравляю, вас «развели». От скачков существует простой и очень дешевый прибор на DIN- рейку, который назывется «реле напряжения», стоит в известном китайском интеренет-магазине 350 рублей за 40 ампер (8 квт). При скачках напряжения реле отключает ток на полторы минуты. Такая штука действительно полезна в любом доме, вне зависимости от наличия генератора. Может ли генератор сам сжечь приборы, если нет не стабилизатора ни реле защиты? Может. В случае выхода из строя встроенного регулятора (AVR), напряжение на выходе генератора может стать любым — от 70 до 300 вольт по моему личному опыту. Дорогие AVR (например марки LIHUA) редко выходят из строя, дешевые часто. Но сломаться могут все, поэтому лучше иметь защиту по перенапряжению в виде защитного реле.Один раз лично ремонтировал клиенту сгоревшую плату от газового котла BAXI (генератор из нашего интернет-магазина её сжёг). Кстати, продавцы газовых котлов часто именно на этой опасности «разводят» клиентов на продажу дополнительно к котлу стабилизатора напряжения. Если столкнетесь лично с этой проблемой — не покупайте новую плату. Старая отлично и дешево ремонтируется. Там на входе стоит варистор (сопротивление, которое действует как защита от скачков.).
Есть ли смысл покупать бензогенератор на Авито и вообще б.у.? Не продадут ли мне подделку? «Китайцев» не подделывают. Подделывают только Honda, иногда Yamaha. Подделки очень грубые, их видно даже не специалисту. Для этого достаточно хотя бы на картинке увидеть оригинал. Подделка не похожа на оригинал от слова «совсем». Иногда на Авито появляются вполне приличные экземпляры по относительно низкой стоимости. Проверить б.у. Бензогенератор просто. Если на генераторе есть мультиметр, там показывается частота. На холостом ходу у синхронных генераторов частота 52-53 герц. При нагрузке «в номинал» частота падает до 50. Если частота упала ниже 50 — компрессии нет, нужен капитальный ремонт. Боятся б.у. Генераторов не стоит. Многи приличные марки даже б.у. Лучше чем большинство новых «китайцев».
На какие марки генераторов стоит обратить внимание при выборе резервного генератора? В России продается порядка 50 торговых марок бензиновых генераторов. Иногда 2-3 марки принадлежат одной фирме, но в основном это разные компании. Если максимально упростить проблему выбора, то генераторы есть «дешевые и плохие» и «дорогие и качественные». Раздел между ними происходит очень интересно: первая группа («дешевые») полностью состоит из торговых марок оптовых фирм, у которых нет своего производства и они заказывают продукцию в Китае под своими наклейками. При этом «дешевые» они условно, это значит, что покупают они продукцию на дешевых фабриках, а вот продают уж как могут продать. Иногда с небольшой наценкой, иногда с большой. Поэтому в розницу генераторы из этой группы могут стоить и дороже генераторов из «дорогой» группы. А вот та состоит в основном из западных брендов и оригинальных китайских, принадлежащих китайцам-производителям. Если видите китайский бренд — товар как правило качественный. Объясняется просто: если китаец не стесняется своего китайского имени, значит за ним стоит имя, которого не надо стесняться. И наоборот, «дешевые китайцы» почти всегда выдаются торговыми компаниями за немцев, англичан, корейцев, американцев, но только не китайцев. Дешевого «китайца» так же трудно продать, как и Хонду. Средний покупатель ищет «золотую серидину», и это скорее всего правильная стратегия. Лично я бы и сейчас совет из своей старой статьи «10 ошибок при покупке бензогенератора». Находите несколько вариантов по цене, которая вас устраивает и покупаете самый тяжелый из них. Это и будет самый лучший бензогенератор.
Читайте также: Напряжение мышц живота после еды
Автор: Дмитрий Атеев, специалист интернет-магазинов «Магазининструмент Ру» и «Силовик»
Ватсапп автора: +79153911232. Вопросы также можно и нужно задавать в онлайн чат (окошко внизу) и в комментариях под этой статьей.
Можно ли подключить стабилизатор напряжения к генератору
В настоящее время прослеживается тенденция снижения спроса на электрогенераторы с ручным управлением и роста – на генераторы с автоматической системой запуска. Такие устройства более современны и оперативно срабатывают при отключении электроэнергии, обеспечивая бесперебойное электропитание подключенной нагрузки, будь то жилой дом или сооружение промышленных масштабов. Но, если совместно с генератором не установить стабилизатор напряжения, то в реалиях российской энергосистемы функция автоматического включения может стать причиной повышенного расхода топлива и быстрого износа генератора.
Почему стабилизатор необходим для генератора?
Суть проблемы заключается в том, что полное отключение электроэнергии встречается не часто, более распространены –колебания сетевого напряжения. При этом падения даже до 160-170 В достаточно для автоматического включения генератора. То есть, устройство будет работать и расходовать топливо при наличии электричества в сети, которое можно просто отрегулировать до нужных параметров.
Автоматическая система запуска включает генератор и при повышенном напряжении – более 230 В. Конечно, параметры сети чаще падают, чем поднимаются, но в непосредственной близости от промышленных предприятий скачки напряжения выше нормы являются привычным явлением.
Еще одна распространенная причина автоматического запуска генераторной установки – кратковременный, буквально на доли секунды, перерыв в электропитании, после которого напряжение в сети восстанавливается. Стоит отметить, что системы запуска современных генераторов при появлении электричества останавливают работу устройства. Но, во-первых, такая функция есть не у всех моделей, а, во-вторых, система может просто не уловить момент включения сетевого питания, после молниеносного обрыва, вследствие чего электростанция продолжит работать, расходуя топливо без необходимости.
Стабилизатор напряжения, нейтрализующий сетевые скачки, решит перечисленные выше проблемы. Получая напряжение с выхода стабилизатора, генератор запустится только в случае действительного отключения электроэнергии. Следовательно, использование автоматизированного генератора в связке со стабилизатором позволит избежать лишних запусков устройства, что защитит его механические элементы от преждевременного износа и заметно сократит расход топлива. Вышесказанное позволяет уверенно утверждать – приобретение качественного стабилизатора напряжения быстро окупит себя!
Какая последовательность подключения стабилизатора и генератора правильная?
Следует понимать, что генератор и стабилизатор, как и любые электроприборы – изделия повышенной опасности, неверный монтаж которых может привести к повреждению оборудования, серьезным травмам или смертельному исходу. Поэтому настоятельно рекомендуем доверять установку и подключение такой техники только профессиональному – сертифицированному специалисту!
Если стабилизатор необходим для решения проблемы реагирования автоматической системы запуска на кратковременные отключения и перепады напряжения, то правильная последовательность подключения:
- 1) электросчетчик;
- 2) стабилизатор напряжения;
- 3) генератор;
- 4) нагрузка.
Установка стабилизатора после генератора не избавит последнего от лишних запусков, так как сетевое напряжение будет сначала попадать на генератор, а уже затем проходить через стабилизатор. Однако может сложиться ситуация, при которой выходное напряжение генератора не будет удовлетворять требования к качеству электропитания подключенной нагрузки. В таком случае, на выход генератора возможно подключать ещё один стабилизатор, который отрегулирует напряжение, передаваемое непосредственным потребителям, но не напряжение входной сети!
Обратите внимание – не все типы стабилизаторов смогут корректно функционировать при подключении после генератора!
Стабилизатор какого типа лучше использовать при подключении перед генератором?
В принципе, для подключения перед генератором, то есть для защиты от негативных влияний из внешней сети, подойдёт любой их четырёх наиболее распространённых топологий стабилизатор:
- релейный;
- электромеханический (сервоприводной);
- полупроводниковый (тиристорный и симисторные);
- инверторный.
Но практика показывает, что лучше всего с решением данной задачи справляются полупроводниковые и инверторные стабилизаторы, эти устройства:
- отличаются высокой скоростью срабатывания;
- работают в широком диапазоне входного напряжения, что позволяет минимизировать количество запусков генератора;
- обладают лучшей точностью стабилизации (низкой погрешностью), что важно для корректного функционирования электроники автоматической системы запуска;
- долговечны и не требуют технического обслуживания.
Стоимость полупроводниковых стабилизаторов обычно чуть ниже инверторных, но инверторные устройства отличаются большей точностью и быстродействием, и, кроме того, избавлены от главной проблемы, присущей в большей или меньшей мере всем остальным типам стабилизаторов – трансляции возмущающего воздействия из внешней сети на выход устройства. Благодаря этому, практически при любом качестве внешней электросети инверторные стабилизаторы обеспечат питание генератора напряжением с идеальной синусоидальной формой и значением максимально близким к номинальному (±2%).
Стабилизатор какого типа лучше использовать при подключении после генератора?
Подключение стабилизатора после генератора сопряжено с некоторыми проблемами, главная из которых – пилообразная форма выдаваемого генератором напряжения, частота которого может варьироваться от 48 Гц до 52 Гц. В условиях такого входного сигнала любой стабилизатор, кроме инверторного, не сможет нормально работать и рано или поздно выйдет из строя.
Кроме того, нагрузка в виде стабилизатора негативно сказывается на генераторе, для которого свойственны сниженные обороты при запуске, обуславливающие падение выходного напряжения. В этот момент стабилизатор пытается повысить напряжение и начинает переключать обмотки автотрансформатора, тем самым осложняя работу генератора.
Инверторные стабилизаторы избавлены от вышеназванных проблем. Данные устройства имеют широкий диапазон входной частоты – 43-57 Гц и корректируют форму входного напряжения, что обеспечивает выходной сигнал идеальной синусоидальной формы даже при электропитании от генератора. Кроме того, отсутствие в конструктиве автотрансформатора, позволяют снизить обратное влияние инверторного стабилизатора на генератор.
Как определить мощность стабилизатора для генератора?
В случае установки стабилизатора перед генератором, мощность устройства должна быть не меньше номинальной мощности генератора, желательно наличие запаса в 20-30%, учитывающего возможные перегрузки.
При выборе стабилизатора для установки после генератора, необходимо ориентироваться на нагрузку, подключаемую непосредственно к стабилизатору. Актуальная мощность устройства в таком случае равна мощности нагрузки, увеличенной на запас в 20-30%. Если потребителей несколько, то их мощность суммируется, а запас определяется исходя из полученного суммированием значения.
Все устройства, имеющие в своём составе электродвигатель, характеризуются наличием высоких пусковых токов. При определении мощности стабилизатора для подобных электроприборов необходимо использовать не номинальную мощность, а максимальную – пусковую (обычно превышает штатную минимум в 3 раза).
Выбирая стабилизатор, обязательно изучите техническую документацию защищаемого оборудования и найдите сведенья о потребляемой мощности в различных режимах работы. Мощность стабилизатора определяется по максимальному из приведённых значений!
В настоящее время прослеживается тенденция снижения спроса на электрогенераторы с ручным управлением и роста – на генераторы с автоматической системой запуска. Такие устройства более современны и оперативно срабатывают при отключении электроэнергии, обеспечивая бесперебойное электропитание подключенной нагрузки, будь то жилой дом или сооружение промышленных масштабов. Но, если совместно с генератором не установить стабилизатор напряжения, то в реалиях российской энергосистемы функция автоматического включения может стать причиной повышенного расхода топлива и быстрого износа генератора.
Почему стабилизатор необходим для генератора?
Суть проблемы заключается в том, что полное отключение электроэнергии встречается не часто, более распространены –колебания сетевого напряжения. При этом падения даже до 160-170 В достаточно для автоматического включения генератора. То есть, устройство будет работать и расходовать топливо при наличии электричества в сети, которое можно просто отрегулировать до нужных параметров.
Читайте также: Провода высокого напряжения для свечей
Автоматическая система запуска включает генератор и при повышенном напряжении – более 230 В. Конечно, параметры сети чаще падают, чем поднимаются, но в непосредственной близости от промышленных предприятий скачки напряжения выше нормы являются привычным явлением.
Еще одна распространенная причина автоматического запуска генераторной установки – кратковременный, буквально на доли секунды, перерыв в электропитании, после которого напряжение в сети восстанавливается. Стоит отметить, что системы запуска современных генераторов при появлении электричества останавливают работу устройства. Но, во-первых, такая функция есть не у всех моделей, а, во-вторых, система может просто не уловить момент включения сетевого питания, после молниеносного обрыва, вследствие чего электростанция продолжит работать, расходуя топливо без необходимости.
Стабилизатор напряжения, нейтрализующий сетевые скачки, решит перечисленные выше проблемы. Получая напряжение с выхода стабилизатора, генератор запустится только в случае действительного отключения электроэнергии. Следовательно, использование автоматизированного генератора в связке со стабилизатором позволит избежать лишних запусков устройства, что защитит его механические элементы от преждевременного износа и заметно сократит расход топлива. Вышесказанное позволяет уверенно утверждать – приобретение качественного стабилизатора напряжения быстро окупит себя!
Какая последовательность подключения стабилизатора и генератора правильная?
Следует понимать, что генератор и стабилизатор, как и любые электроприборы – изделия повышенной опасности, неверный монтаж которых может привести к повреждению оборудования, серьезным травмам или смертельному исходу. Поэтому настоятельно рекомендуем доверять установку и подключение такой техники только профессиональному – сертифицированному специалисту!
Если стабилизатор необходим для решения проблемы реагирования автоматической системы запуска на кратковременные отключения и перепады напряжения, то правильная последовательность подключения:
- 1) электросчетчик;
- 2) стабилизатор напряжения;
- 3) генератор;
- 4) нагрузка.
Установка стабилизатора после генератора не избавит последнего от лишних запусков, так как сетевое напряжение будет сначала попадать на генератор, а уже затем проходить через стабилизатор. Однако может сложиться ситуация, при которой выходное напряжение генератора не будет удовлетворять требования к качеству электропитания подключенной нагрузки. В таком случае, на выход генератора возможно подключать ещё один стабилизатор, который отрегулирует напряжение, передаваемое непосредственным потребителям, но не напряжение входной сети!
Обратите внимание – не все типы стабилизаторов смогут корректно функционировать при подключении после генератора!
Стабилизатор какого типа лучше использовать при подключении перед генератором?
В принципе, для подключения перед генератором, то есть для защиты от негативных влияний из внешней сети, подойдёт любой их четырёх наиболее распространённых топологий стабилизатор:
- релейный;
- электромеханический (сервоприводной);
- полупроводниковый (тиристорный и симисторные);
- инверторный.
Но практика показывает, что лучше всего с решением данной задачи справляются полупроводниковые и инверторные стабилизаторы, эти устройства:
- отличаются высокой скоростью срабатывания;
- работают в широком диапазоне входного напряжения, что позволяет минимизировать количество запусков генератора;
- обладают лучшей точностью стабилизации (низкой погрешностью), что важно для корректного функционирования электроники автоматической системы запуска;
- долговечны и не требуют технического обслуживания.
Стоимость полупроводниковых стабилизаторов обычно чуть ниже инверторных, но инверторные устройства отличаются большей точностью и быстродействием, и, кроме того, избавлены от главной проблемы, присущей в большей или меньшей мере всем остальным типам стабилизаторов – трансляции возмущающего воздействия из внешней сети на выход устройства. Благодаря этому, практически при любом качестве внешней электросети инверторные стабилизаторы обеспечат питание генератора напряжением с идеальной синусоидальной формой и значением максимально близким к номинальному (±2%).
Стабилизатор какого типа лучше использовать при подключении после генератора?
Подключение стабилизатора после генератора сопряжено с некоторыми проблемами, главная из которых – пилообразная форма выдаваемого генератором напряжения, частота которого может варьироваться от 48 Гц до 52 Гц. В условиях такого входного сигнала любой стабилизатор, кроме инверторного, не сможет нормально работать и рано или поздно выйдет из строя.
Кроме того, нагрузка в виде стабилизатора негативно сказывается на генераторе, для которого свойственны сниженные обороты при запуске, обуславливающие падение выходного напряжения. В этот момент стабилизатор пытается повысить напряжение и начинает переключать обмотки автотрансформатора, тем самым осложняя работу генератора.
Инверторные стабилизаторы избавлены от вышеназванных проблем. Данные устройства имеют широкий диапазон входной частоты – 43-57 Гц и корректируют форму входного напряжения, что обеспечивает выходной сигнал идеальной синусоидальной формы даже при электропитании от генератора. Кроме того, отсутствие в конструктиве автотрансформатора, позволяют снизить обратное влияние инверторного стабилизатора на генератор.
Как определить мощность стабилизатора для генератора?
В случае установки стабилизатора перед генератором, мощность устройства должна быть не меньше номинальной мощности генератора, желательно наличие запаса в 20-30%, учитывающего возможные перегрузки.
При выборе стабилизатора для установки после генератора, необходимо ориентироваться на нагрузку, подключаемую непосредственно к стабилизатору. Актуальная мощность устройства в таком случае равна мощности нагрузки, увеличенной на запас в 20-30%. Если потребителей несколько, то их мощность суммируется, а запас определяется исходя из полученного суммированием значения.
Все устройства, имеющие в своём составе электродвигатель, характеризуются наличием высоких пусковых токов. При определении мощности стабилизатора для подобных электроприборов необходимо использовать не номинальную мощность, а максимальную – пусковую (обычно превышает штатную минимум в 3 раза).
Выбирая стабилизатор, обязательно изучите техническую документацию защищаемого оборудования и найдите сведенья о потребляемой мощности в различных режимах работы. Мощность стабилизатора определяется по максимальному из приведённых значений!
Здесь Вы можете задать любой интересующий Вас вопрос, который касается электрики, электромонтажа и пр. Чаще всего задаются одни и те же вопросы — сначала загляните в раздел «Часто задаваемые вопросы». Если Вы не желаете, чтобы вопрос был виден, то вполне можно написать мне лично или задать вопрос в моей группе ВКонтакте.
Чтобы задать вопрос Вам потребуется регистрация на сайте или авторизация для уже зарегистрированных пользователей.
Чтобы получить точный и правильный ответ нужно грамотно задать вопрос!
Задавая вопрос — не спешите! Тщательно его обдумайте. При качественной формулировке вопроса Вы получите более полный ответ, а значит, не придется многократно переспрашивать и уточнять. В тело вопроса Вы можете вставить изображение (это чаще касается эл.щита, схем на бирках электропечей, разводки и пр.).
И, пожалуйста, не забудьте представиться. Подробностей не нужно, назовитесь как-нибудь, ведь всегда приятно общаться не с пробелом ? Не забывайте и о знаках препинания в предложениях, не пишите сплошным текстом, я не телепат!
После заполнения предложенных форм, Ваш вопрос поступит мне на модерацию. После изучения вопроса и дальнейшего ответа, Вам на электронный адрес придет уведомление о положительном результате.
Всегда на связи, Александр
бензогенератор+стабилизатор
здравствуйте. в частном доме стоит общий стабилизатор ресанта 12квт можно ли использовать бензогенератор просто говорят, что БГ нельзя перед стабилизатором ставить подскажите как нужно
- Напряжение
- Реле
- Трансформатор
- Что такое рекуперация на электровозе
- Чем отличается электровоз от тепловоза
- Чем глушитель отличается от резонатора
- Стойки стабилизатора как определить неисправность
- Стабилизатор поперечной устойчивости как работает
Можно ли подключить стабилизатор напряжения к генератору
В настоящее время прослеживается тенденция снижения спроса на электрогенераторы с ручным управлением и роста – на генераторы с автоматической системой запуска. Такие устройства более современны и оперативно срабатывают при отключении электроэнергии, обеспечивая бесперебойное электропитание подключенной нагрузки, будь то жилой дом или сооружение промышленных масштабов. Но, если совместно с генератором не установить стабилизатор напряжения, то в реалиях российской энергосистемы функция автоматического включения может стать причиной повышенного расхода топлива и быстрого износа генератора.
Почему стабилизатор необходим для генератора?
Суть проблемы заключается в том, что полное отключение электроэнергии встречается не часто, более распространены –колебания сетевого напряжения. При этом падения даже до 160-170 В достаточно для автоматического включения генератора. То есть, устройство будет работать и расходовать топливо при наличии электричества в сети, которое можно просто отрегулировать до нужных параметров.
Автоматическая система запуска включает генератор и при повышенном напряжении – более 230 В. Конечно, параметры сети чаще падают, чем поднимаются, но в непосредственной близости от промышленных предприятий скачки напряжения выше нормы являются привычным явлением.
Еще одна распространенная причина автоматического запуска генераторной установки – кратковременный, буквально на доли секунды, перерыв в электропитании, после которого напряжение в сети восстанавливается. Стоит отметить, что системы запуска современных генераторов при появлении электричества останавливают работу устройства. Но, во-первых, такая функция есть не у всех моделей, а, во-вторых, система может просто не уловить момент включения сетевого питания, после молниеносного обрыва, вследствие чего электростанция продолжит работать, расходуя топливо без необходимости.
Стабилизатор напряжения, нейтрализующий сетевые скачки, решит перечисленные выше проблемы. Получая напряжение с выхода стабилизатора, генератор запустится только в случае действительного отключения электроэнергии. Следовательно, использование автоматизированного генератора в связке со стабилизатором позволит избежать лишних запусков устройства, что защитит его механические элементы от преждевременного износа и заметно сократит расход топлива. Вышесказанное позволяет уверенно утверждать – приобретение качественного стабилизатора напряжения быстро окупит себя!
Какая последовательность подключения стабилизатора и генератора правильная?
Следует понимать, что генератор и стабилизатор, как и любые электроприборы – изделия повышенной опасности, неверный монтаж которых может привести к повреждению оборудования, серьезным травмам или смертельному исходу. Поэтому настоятельно рекомендуем доверять установку и подключение такой техники только профессиональному – сертифицированному специалисту!
Если стабилизатор необходим для решения проблемы реагирования автоматической системы запуска на кратковременные отключения и перепады напряжения, то правильная последовательность подключения:
- 1) электросчетчик;
- 2) стабилизатор напряжения;
- 3) генератор;
- 4) нагрузка.
Установка стабилизатора после генератора не избавит последнего от лишних запусков, так как сетевое напряжение будет сначала попадать на генератор, а уже затем проходить через стабилизатор. Однако может сложиться ситуация, при которой выходное напряжение генератора не будет удовлетворять требования к качеству электропитания подключенной нагрузки. В таком случае, на выход генератора возможно подключать ещё один стабилизатор, который отрегулирует напряжение, передаваемое непосредственным потребителям, но не напряжение входной сети!
Обратите внимание – не все типы стабилизаторов смогут корректно функционировать при подключении после генератора!
Читайте также: Красивые фигуры из бумаги
Стабилизатор какого типа лучше использовать при подключении перед генератором?
В принципе, для подключения перед генератором, то есть для защиты от негативных влияний из внешней сети, подойдёт любой их четырёх наиболее распространённых топологий стабилизатор:
- релейный;
- электромеханический (сервоприводной);
- полупроводниковый (тиристорный и симисторные);
- инверторный.
Но практика показывает, что лучше всего с решением данной задачи справляются полупроводниковые и инверторные стабилизаторы, эти устройства:
- отличаются высокой скоростью срабатывания;
- работают в широком диапазоне входного напряжения, что позволяет минимизировать количество запусков генератора;
- обладают лучшей точностью стабилизации (низкой погрешностью), что важно для корректного функционирования электроники автоматической системы запуска;
- долговечны и не требуют технического обслуживания.
Стоимость полупроводниковых стабилизаторов обычно чуть ниже инверторных, но инверторные устройства отличаются большей точностью и быстродействием, и, кроме того, избавлены от главной проблемы, присущей в большей или меньшей мере всем остальным типам стабилизаторов – трансляции возмущающего воздействия из внешней сети на выход устройства. Благодаря этому, практически при любом качестве внешней электросети инверторные стабилизаторы обеспечат питание генератора напряжением с идеальной синусоидальной формой и значением максимально близким к номинальному (±2%).
Стабилизатор какого типа лучше использовать при подключении после генератора?
Подключение стабилизатора после генератора сопряжено с некоторыми проблемами, главная из которых – пилообразная форма выдаваемого генератором напряжения, частота которого может варьироваться от 48 Гц до 52 Гц. В условиях такого входного сигнала любой стабилизатор, кроме инверторного, не сможет нормально работать и рано или поздно выйдет из строя.
Кроме того, нагрузка в виде стабилизатора негативно сказывается на генераторе, для которого свойственны сниженные обороты при запуске, обуславливающие падение выходного напряжения. В этот момент стабилизатор пытается повысить напряжение и начинает переключать обмотки автотрансформатора, тем самым осложняя работу генератора.
Инверторные стабилизаторы избавлены от вышеназванных проблем. Данные устройства имеют широкий диапазон входной частоты – 43-57 Гц и корректируют форму входного напряжения, что обеспечивает выходной сигнал идеальной синусоидальной формы даже при электропитании от генератора. Кроме того, отсутствие в конструктиве автотрансформатора, позволяют снизить обратное влияние инверторного стабилизатора на генератор.
Как определить мощность стабилизатора для генератора?
В случае установки стабилизатора перед генератором, мощность устройства должна быть не меньше номинальной мощности генератора, желательно наличие запаса в 20-30%, учитывающего возможные перегрузки.
При выборе стабилизатора для установки после генератора, необходимо ориентироваться на нагрузку, подключаемую непосредственно к стабилизатору. Актуальная мощность устройства в таком случае равна мощности нагрузки, увеличенной на запас в 20-30%. Если потребителей несколько, то их мощность суммируется, а запас определяется исходя из полученного суммированием значения.
Все устройства, имеющие в своём составе электродвигатель, характеризуются наличием высоких пусковых токов. При определении мощности стабилизатора для подобных электроприборов необходимо использовать не номинальную мощность, а максимальную – пусковую (обычно превышает штатную минимум в 3 раза).
Выбирая стабилизатор, обязательно изучите техническую документацию защищаемого оборудования и найдите сведенья о потребляемой мощности в различных режимах работы. Мощность стабилизатора определяется по максимальному из приведённых значений!
В настоящее время прослеживается тенденция снижения спроса на электрогенераторы с ручным управлением и роста – на генераторы с автоматической системой запуска. Такие устройства более современны и оперативно срабатывают при отключении электроэнергии, обеспечивая бесперебойное электропитание подключенной нагрузки, будь то жилой дом или сооружение промышленных масштабов. Но, если совместно с генератором не установить стабилизатор напряжения, то в реалиях российской энергосистемы функция автоматического включения может стать причиной повышенного расхода топлива и быстрого износа генератора.
Читайте также: Мультиварки с объемом чаши 3 литра
Почему стабилизатор необходим для генератора?
Суть проблемы заключается в том, что полное отключение электроэнергии встречается не часто, более распространены –колебания сетевого напряжения. При этом падения даже до 160-170 В достаточно для автоматического включения генератора. То есть, устройство будет работать и расходовать топливо при наличии электричества в сети, которое можно просто отрегулировать до нужных параметров.
Автоматическая система запуска включает генератор и при повышенном напряжении – более 230 В. Конечно, параметры сети чаще падают, чем поднимаются, но в непосредственной близости от промышленных предприятий скачки напряжения выше нормы являются привычным явлением.
Еще одна распространенная причина автоматического запуска генераторной установки – кратковременный, буквально на доли секунды, перерыв в электропитании, после которого напряжение в сети восстанавливается. Стоит отметить, что системы запуска современных генераторов при появлении электричества останавливают работу устройства. Но, во-первых, такая функция есть не у всех моделей, а, во-вторых, система может просто не уловить момент включения сетевого питания, после молниеносного обрыва, вследствие чего электростанция продолжит работать, расходуя топливо без необходимости.
Стабилизатор напряжения, нейтрализующий сетевые скачки, решит перечисленные выше проблемы. Получая напряжение с выхода стабилизатора, генератор запустится только в случае действительного отключения электроэнергии. Следовательно, использование автоматизированного генератора в связке со стабилизатором позволит избежать лишних запусков устройства, что защитит его механические элементы от преждевременного износа и заметно сократит расход топлива. Вышесказанное позволяет уверенно утверждать – приобретение качественного стабилизатора напряжения быстро окупит себя!
Какая последовательность подключения стабилизатора и генератора правильная?
Следует понимать, что генератор и стабилизатор, как и любые электроприборы – изделия повышенной опасности, неверный монтаж которых может привести к повреждению оборудования, серьезным травмам или смертельному исходу. Поэтому настоятельно рекомендуем доверять установку и подключение такой техники только профессиональному – сертифицированному специалисту!
Если стабилизатор необходим для решения проблемы реагирования автоматической системы запуска на кратковременные отключения и перепады напряжения, то правильная последовательность подключения:
- 1) электросчетчик;
- 2) стабилизатор напряжения;
- 3) генератор;
- 4) нагрузка.
Установка стабилизатора после генератора не избавит последнего от лишних запусков, так как сетевое напряжение будет сначала попадать на генератор, а уже затем проходить через стабилизатор. Однако может сложиться ситуация, при которой выходное напряжение генератора не будет удовлетворять требования к качеству электропитания подключенной нагрузки. В таком случае, на выход генератора возможно подключать ещё один стабилизатор, который отрегулирует напряжение, передаваемое непосредственным потребителям, но не напряжение входной сети!
Обратите внимание – не все типы стабилизаторов смогут корректно функционировать при подключении после генератора!
Стабилизатор какого типа лучше использовать при подключении перед генератором?
В принципе, для подключения перед генератором, то есть для защиты от негативных влияний из внешней сети, подойдёт любой их четырёх наиболее распространённых топологий стабилизатор:
- релейный;
- электромеханический (сервоприводной);
- полупроводниковый (тиристорный и симисторные);
- инверторный.
Но практика показывает, что лучше всего с решением данной задачи справляются полупроводниковые и инверторные стабилизаторы, эти устройства:
- отличаются высокой скоростью срабатывания;
- работают в широком диапазоне входного напряжения, что позволяет минимизировать количество запусков генератора;
- обладают лучшей точностью стабилизации (низкой погрешностью), что важно для корректного функционирования электроники автоматической системы запуска;
- долговечны и не требуют технического обслуживания.
Стоимость полупроводниковых стабилизаторов обычно чуть ниже инверторных, но инверторные устройства отличаются большей точностью и быстродействием, и, кроме того, избавлены от главной проблемы, присущей в большей или меньшей мере всем остальным типам стабилизаторов – трансляции возмущающего воздействия из внешней сети на выход устройства. Благодаря этому, практически при любом качестве внешней электросети инверторные стабилизаторы обеспечат питание генератора напряжением с идеальной синусоидальной формой и значением максимально близким к номинальному (±2%).
Читайте также: Кружева из дерева своими руками
Стабилизатор какого типа лучше использовать при подключении после генератора?
Подключение стабилизатора после генератора сопряжено с некоторыми проблемами, главная из которых – пилообразная форма выдаваемого генератором напряжения, частота которого может варьироваться от 48 Гц до 52 Гц. В условиях такого входного сигнала любой стабилизатор, кроме инверторного, не сможет нормально работать и рано или поздно выйдет из строя.
Кроме того, нагрузка в виде стабилизатора негативно сказывается на генераторе, для которого свойственны сниженные обороты при запуске, обуславливающие падение выходного напряжения. В этот момент стабилизатор пытается повысить напряжение и начинает переключать обмотки автотрансформатора, тем самым осложняя работу генератора.
Инверторные стабилизаторы избавлены от вышеназванных проблем. Данные устройства имеют широкий диапазон входной частоты – 43-57 Гц и корректируют форму входного напряжения, что обеспечивает выходной сигнал идеальной синусоидальной формы даже при электропитании от генератора. Кроме того, отсутствие в конструктиве автотрансформатора, позволяют снизить обратное влияние инверторного стабилизатора на генератор.
Как определить мощность стабилизатора для генератора?
В случае установки стабилизатора перед генератором, мощность устройства должна быть не меньше номинальной мощности генератора, желательно наличие запаса в 20-30%, учитывающего возможные перегрузки.
При выборе стабилизатора для установки после генератора, необходимо ориентироваться на нагрузку, подключаемую непосредственно к стабилизатору. Актуальная мощность устройства в таком случае равна мощности нагрузки, увеличенной на запас в 20-30%. Если потребителей несколько, то их мощность суммируется, а запас определяется исходя из полученного суммированием значения.
Все устройства, имеющие в своём составе электродвигатель, характеризуются наличием высоких пусковых токов. При определении мощности стабилизатора для подобных электроприборов необходимо использовать не номинальную мощность, а максимальную – пусковую (обычно превышает штатную минимум в 3 раза).
Выбирая стабилизатор, обязательно изучите техническую документацию защищаемого оборудования и найдите сведенья о потребляемой мощности в различных режимах работы. Мощность стабилизатора определяется по максимальному из приведённых значений!
Здесь Вы можете задать любой интересующий Вас вопрос, который касается электрики, электромонтажа и пр. Чаще всего задаются одни и те же вопросы — сначала загляните в раздел «Часто задаваемые вопросы». Если Вы не желаете, чтобы вопрос был виден, то вполне можно написать мне лично или задать вопрос в моей группе ВКонтакте.
Чтобы задать вопрос Вам потребуется регистрация на сайте или авторизация для уже зарегистрированных пользователей.
Чтобы получить точный и правильный ответ нужно грамотно задать вопрос!
Задавая вопрос — не спешите! Тщательно его обдумайте. При качественной формулировке вопроса Вы получите более полный ответ, а значит, не придется многократно переспрашивать и уточнять. В тело вопроса Вы можете вставить изображение (это чаще касается эл.щита, схем на бирках электропечей, разводки и пр.).
И, пожалуйста, не забудьте представиться. Подробностей не нужно, назовитесь как-нибудь, ведь всегда приятно общаться не с пробелом ? Не забывайте и о знаках препинания в предложениях, не пишите сплошным текстом, я не телепат!
После заполнения предложенных форм, Ваш вопрос поступит мне на модерацию. После изучения вопроса и дальнейшего ответа, Вам на электронный адрес придет уведомление о положительном результате.
Всегда на связи, Александр
бензогенератор+стабилизатор
здравствуйте. в частном доме стоит общий стабилизатор ресанта 12квт можно ли использовать бензогенератор просто говорят, что БГ нельзя перед стабилизатором ставить подскажите как нужно
Особенности подбора стабилизатора напряжения при подключении до или после генератора
Совместное использование генератора и стабилизатора – довольно распространенная практика. Она позволяет, в зависимости от последовательности подключения данных приборов, либо защитить нагрузку от искажений выдаваемого генератором напряжения, либо уменьшить число запусков генератора при низком качестве основной электросети. Успешность решения как первой, так и второй задачи обуславливается в первую очередь параметрами стабилизатора. Им и посвящена наша статья – мы поговорим об основных требованиях к прибору и, самое главное, расскажем о том, как правильно рассчитать мощность стабилизатора при подключении к генератору.
Зачем нужен стабилизатор напряжения для генератора?
- Некачественный выходной сигнал генератора. Когда от генераторной установки на нагрузку поступает некорректный (по значению напряжения или его форме) сигнал, то он может нанести значительный ущерб её работе, особенно электрочувствительным потребителям, например, газовому котлу и отопительной системе. Не редко встречаются ситуации, когда даже дорогие модели генераторных установок внезапно подают на домашнюю электротехнику сигнал со значением выше 300 В, что приводит к выходу из строя целой группы ответственного оборудования.
- Частые срабатывания генератора при наличии напряжения в сети. У каждого АВР (устройства автоматического ввода резервного питания от генератора) существует пороговая величина пониженного и повышенного сетевого напряжения, которая в среднем составляет 175 В и 250 В, соответственно. Если сетевое напряжение будет опускаться ниже или пониматься выше данных значений, то генератор будет запускаться. При частых скачках напряжения в сети это может происходить постоянно, что чревато повышенным расходом топлива и быстрым износом самого агрегата. Кроме того, это может быть неоправданно, если к генератору подключена нагрузка, которая вполне работает и при низком напряжении сети, например, компьютерное оборудование, телевизор и другие приборы с импульсными блоками питания.
- Срабатывания генератора при кратковременном обрыве сети. Бывает ситуация, когда напряжение в сети пропадает на доли секунды, но АВР генератора (если у устройства нельзя увеличить время задержки переключения режимов) все же его запускает. Если такие обрывы происходят часто, то постоянные запуски генератора будут планомерно ускорять его износ. В этом случае подойдет инверторный стабилизатор напряжения, который обеспечит бесперебойную работу нагрузки при кратковременных обрывах сети в течение 200 мс. В этом случае стабилизатор также устанавливается перед генератором.
В первом случае стабилизатор необходим для того, чтобы выполнить коррекцию значения и формы (в зависимости от возможностей прибора) поступающего от генератора напряжения. Во втором случае задачей стабилизатора также будет корректировка качества напряжения, но уже не от генератора, а сетевого. В третьем случае стабилизатор используется как накопитель энергии для обеспечения бесперебойной работы нагрузки при кратковременных обрывах сети. Отметим, то последнюю задачу способны решить только инверторные стабилизаторы.
Связка генератора и стабилизатора. Возможные конфигурации
Их две: в первой стабилизатор устанавливается после генератора (см рисунок 1), во второй размещается в электрической цепи до него (см рисунок 2).
Рисунок 1 – Конфигурация 1 (размещение стабилизатора после генератора)
Рисунок 2 – Конфигурация 2 (размещение стабилизатора перед генератором)
Конфигурация 1 позволяет повысить качество вырабатываемого генератором напряжения и применяется, если его исходные характеристики не удовлетворяют требованиям нагрузки.
Важно!
Для многих генераторов свойственны отклонения выходного напряжения как по величине, так и по форме, которая часто не синусоидальна. Если с первой проблемой справится практически любой современный стабилизатор, то решить вторую смогут только инверторные модели. Благодаря ряду технических особенностей они способны «очищать» проходящее через них напряжение от искажений и доводить его форму до идеальной синусоиды.
Конфигурации 2, во-первых, защищает нагрузку от сетевых перепадов, а во-вторых, помогает избежать лишних автозапусков генератора. Дело в том, что присутствующая у многих современных генераторов функция автоматического старта (блок АВР) активируется не только в момент полного обрыва электропитания, но и в момент резкого колебания его параметров.
Важно!
Для многих генераторов свойственны отклонения выходного напряжения как по величине, так и по форме, которая часто не синусоидальна. Если с первой проблемой справится практически любой современный стабилизатор, то решить вторую смогут только инверторные модели. Благодаря ряду технических особенностей они способны «очищать» проходящее через них напряжение от искажений и доводить его форму до идеальной синусоиды.
Важно!
Подключение блока АВР к выходу стабилизатора сократит число автозапусков генератора, а значит уменьшит расход топлива и сэкономит рабочий ресурс данного устройства.
Обратите внимание!
Некоторые «умельцы» разводят электропитание так, что к стабилизатору оказывается подключен только АВР генератора, а нагрузка, соответственно, питается напрямую от сети (см рисунок 3).
Рисунок 3 – Недопустимый вариант подключения стабилизатора перед генератором (к стабилизатору подключен только АВР генератора)
Показанная на рисунке 3 схема недопустима – нагрузка и блок АВР должны снабжаться напряжением с одинаковыми параметрами и от одного источника! Если стабилизируется одно, то надо стабилизировать и другое! Иначе в системе электропитания возникнет рассогласованность и обеспеченный стабилизированным напряжением генератор не запустится при «бьющих» по беззащитной нагрузке сетевых колебаниях.
На рисунках 4 и 5 приведены варианты допустимых вариантов подключения стабилизатора перед генератором.
Рисунок 4 — Размещение стабилизатора перед генератором (допустимый вариант 1)
Рисунок 5 — Размещение стабилизатора перед генератором (допустимый вариант 2)
Допустимо также и совместное использование рассмотренных выше конфигураций 1 и 2, то есть установка одного стабилизатора на вход генератора, а другого – на выход (см рисунок 6).
Рисунок 6 – Конфигурация 3 (размещение стабилизатора до и после генератора)
Требования к работающему в связке с генератором стабилизатору
Устройство должно иметь функционал и характеристики, допускающие его использование с генераторной техникой, а также соответствующую конкретной ситуации мощность (её расчёту мы посвятим отдельный раздел ниже по тексту).
Рассмотрим конфигурацию 1 (подключение после генератора). В этом случае от стабилизатора потребуется:
- принципиальная возможность работы с генератором – некоторые стабилизаторы из-за упрощённой внутренней схемы или технических изъянов неработоспособны в связке с подобным изделием;
- устойчивость к отклонениям частоты – данный параметр у генераторного напряжения часто колеблется, соответственно, на вход стабилизатора может попасть значение отличное от номинальных 50 Гц;
- способность исправлять форму напряжения, а также быстро и точно корректировать его величину – если входная «несинусоидальность» передаётся на выход или, тем более, вызывает отключение стабилизатора, то целесообразность использования такого прибора в связке с генератором под вопросом. Что касается величины напряжения, то устройство должно нейтрализовать исходящие от генератора отклонения раньше, чем они окажут какое-либо влияние на подключенную нагрузку.
В конфигурации 2 (подключение перед генератором) от стабилизатора потребуется обеспечить быстродействие, достаточное для оперативной коррекции входного напряжения и недопущения его отклонений до блока АВР. Стоит обратить внимание и на ширину диапазона стабилизации: чем больше сетевых отклонений нейтрализует прибор, тем меньше будет автозапусков генератора.
Обратите внимание!
Требования к функционалу используемого в конфигурации 2 стабилизатора исходят не только от АВР, но и от нагрузки. Некоторых потребителей не устроят допустимые для блока автозапуска ступенчатые искажения и двадцати-тридцати вольтовые отклонения от номинала.
Какой тип стабилизатора лучше использовать при работе с генератором?
Существуют четыре наиболее распространённые топологии стабилизаторов напряжения:
- релейные;
- электромеханические (сервоприводные);
- полупроводниковые (тиристорные/симисторные);
- инверторные.
Ниже мы рассмотрим какой тип стабилизатора лучше использовать при работе с генератором в двух представленных выше конфигурациях подключения.
При подключении стабилизатора после генератора (конфигурация 1)
Подключение стабилизатора после генератора сопряжено с некоторыми проблемами, главная из которых – часто встречающая пилообразная форма выдаваемого генератором напряжения, частота которого может варьироваться от 48 Гц до 52 Гц. В условиях такого входного сигнала смогут работать только модели инверторного типа. Выше уже говорилось, что это единственные стабилизаторы, которым по силам устранить искажения входной синусоиды и довести её до идеальной формы. Ещё одной их важной особенностью является сохранение работоспособности при серьезных отклонениях частоты питающего напряжения (до ± 14% относительно номинала). Кроме того, данные приборы совмещают в себе максимальное быстродействие, высокую точность и широкий диапазон стабилизации.
Важно!
Инверторный стабилизатор повысит качество выдаваемой генератором электроэнергии до максимально возможного уровня (номинальное значение и синусоидальная форма). Предел же лучших изделий других типов – номинальное значение с сохранением всех несинусоидальных искажений! Отметим, что многие бюджетные релейные и электронные стабилизаторы вообще не смогут функционировать при подключении к выходу генератора!
Обратите внимание!
Стабилизаторы напряжения не предназначены для коррекции входной частоты. Поэтому у любой модели, в том числе инверторной, значение выходной частоты будет аналогично значению получаемой от генератора входной.
Еще одним доводом в пользу выбора инверторного прибора станет тот факт, что нагрузка в виде трансформаторного стабилизатора негативно скажется на генераторе, для которого свойственны сниженные обороты при запуске, обуславливающие падение выходного напряжения. В этот момент трансформаторный стабилизатор попытается повысить напряжение и начнет переключать обмотки автотрансформатора, тем самым осложняя работу генератора. Отсутствие же в конструктиве инверторных устройств автотрансформатора, позволяет исключить возможность их обратного влияния на генератор.
При подключении стабилизатора перед генератором (конфигурация 2)
Теоретически перед генератором можно установить любой релейный, электронный или инверторный стабилизатор (электромеханическим для успешной работы с блоком АВР может не хватить быстродействия – исключение ряд дорогостоящих зарубежных моделей). Если говорить об эффективности, то наибольшая (как для работы с АВР, так и с любой другой нагрузкой) будет у приборов инверторного типа.
Способность инверторных стабилизаторов справляться с критическими отклонениями входного напряжения исключит автозапуски генератора как при глубоких сетевых провалах (90-110 В), так и в случае экстремальных скачков (290-310 В).
Расчёт мощности стабилизатора при подключении к генератору. Теория
Выходная мощность прибора (далее – Рстаб), вне зависимости от конфигурации его подключения, должна гарантированно превышать максимальную мощность нагрузки (далее – Рнагр). Отметим, что рекомендуемый размер превышения составляет 30%.
Значение Рнагр можно принять равным:
- номинальной выходной мощности генератора – способ 1;
- фактической мощности нагрузки – способ 2.
Способ 1 более простой и практически исключает возникновение каких-либо ошибок. Способ 2, в свою очередь, подходит для случаев значительной недозагрузки генератора – он позволит не переплачивать за «лишние ватты» и приобрести стабилизатор с мощностью, соответствующей реальным требованиям подключенной техники.
Следует понимать, что способ 2 более сложен и потребует выяснения потребляемой мощности всех запитанных от стабилизатора устройств. Ещё один его минус – невозможность в будущем дозагрузить генератор до расчетного максимума без замены или отключения стабилизатора.
Важно!
Если потребляемая мощность устройства меняется в ходе его работы, то при определении Рстаб используется максимальное из возможных значений. Кроме того, недопустимо путать потребляемую мощность с мощностью, характеризующей работу какого-либо прибора по его основному назначению.
Стабилизаторы напряжения бренда Штиль для генераторов
Российский производитель систем электропитания «Штиль» предлагает широкий модельный ряд инверторных стабилизаторов напряжения для генераторов, а именно:
- однофазные стабилизаторы напольной/стоечной установки с выходной мощностью 1-20 кВА;
- стабилизаторы с конфигурацией 3 в 1 напольной/стоечной установки с выходной мощностью 6-20 кВА, которые позволяют подключить однофазных потребителей к сети 380/400 В;
- трехфазные стабилизаторы напольной/стоечной установки с выходной мощностью 6-20 кВА.
Устройства успешно используются для совместной работы с большинством моделей дизельных и бензиновых генераторов.
Инверторные стабилизаторы «Штиль» работают на основе бестрансформаторной технологии двойного преобразования энергии, за счет которой обеспечивают высокие технические характеристики:
Технические особенности | Их влияние при подключении до или после генератора |
Мгновенная стабилизация напряжения (0 мс) в расширенном диапазоне 90-310 В | • При подключении перед генератором Стабилизирует значительные скачки напряжения, что исключает частые срабатывания АВР. • При подключении после генератора Стабилизирует некорректный сигнал, который может внезапно выдать генератор. |
Коррекция напряжения с высокой точностью (±2%) и идеальной синусоидальной формой | • При подключении перед генератором Подключённая нагрузка будет гарантированно получать максимально качественное электропитание. • При подключении после генератора Можно без проблем запитать от генератора нагрузку, особо требовательную к качеству электропитания, например, электронику газового котла. |
Бесперебойное электроснабжение при кратковременных отключениях сети (до 200 мс) | • При подключении перед генератором Защитит генератор от ложных срабатываний АВР. |
Кроме вышеперечисленных преимуществ, инверторные стабилизаторы «Штиль» обладают:
- многоуровневой системой защиты с автоматическим перезапуском после устранения аварий: перегрузки, перегрева, сбоя в работе, короткого замыкания (для возобновления работы участие пользователя не требуется);
- инновационным алгоритмом работы ККМ (корректора коэффициента мощности);
- большой перегрузочной мощностью (до 150%).
Топ-3 лучших стабилизаторов напряжения «Штиль» для работы с генераторами
Рассмотрим топ-3 лучших инверторных стабилизаторов «Штиль», которые покупатели наиболее часто приобретают для совместной работы с дизельными и бензиновыми генераторами.
1. «Штиль» IS1000RT серии «ИнСтаб»
- Тип – инверторный (двойного преобразования)
- Число фаз – однофазный
- Мощность – 0,8 кВт
- Диапазон входного напряжения – 90-310 В
- Скорость стабилизации – 0 мс
- Точность стабилизации – ±2%
- Форма выходного напряжения – чистая синусоида
- Подключение к сети – шнур с евровилкой (1,5 м)
- Подключение нагрузки – евророзетка (1 шт.), разъемы С-13 (3 шт.)
- Цена – 20 400 ₽
Инверторный стабилизатор напряжения IS1000RT с выходной мощностью 1000 ВА /800 Вт в основном приобретают для того, чтобы при работе от генератора на ответственные электроприборы подавалось качественное напряжение. Примерами нагрузки могут быть: холодильник, котел с насосами, компьютер и оргтехника.
2. «Штиль» IS20000RT серии «ИнСтаб»
- Тип – инверторный (двойного преобразования)
- Число фаз – однофазный
- Мощность – 18 кВт
- Диапазон входного напряжения – 90-310 В
- Скорость стабилизации – 0 мс
- Точность стабилизации – ±2%
- Форма выходного напряжения – чистая синусоида
- Подключение к сети – клеммы выводы
- Подключение нагрузки – клеммы выводы
- Цена – 167 310 ₽
Инверторный стабилизатор напряжения IS20000RT с выходной мощностью 20 ВА /18 кВт часто приобретают для организации качественного электроснабжения всех электроприборов в доме при их работе от сети и от однофазного генератора.
3. «Штиль» IS5000RT серии «ИнСтаб»
- Тип – инверторный (двойного преобразования)
- Число фаз – однофазный
- Мощность – 4,5 кВт
- Диапазон входного напряжения – 90-310 В
- Скорость стабилизации – 0 мс
- Точность стабилизации – ±2%
- Форма выходного напряжения – чистая синусоида
- Подключение к сети – клеммы выводы
- Подключение нагрузки – клеммы выводы
- Цена – 54 770 ₽
Инверторный стабилизатор напряжения IS5000RT с выходной мощностью 5000 ВА /4500 Вт часто становится выбором для следующей схемы подключения: трехфазная сеть – трехфазный генератор – стабилизатор напряжения на каждой питающей фазе. Данный вариант подключения позволяет обеспечить качественным электропитанием домашние однофазные электроприборы на каждой фазе при их работе от генератора или напрямую от сети.
Расчёт мощности стабилизатора при подключении к генератору. Практические примеры
Пример 1. Установка после генератора
Нагрузку составляют три устройства с потребляемыми электрическими мощностями 135, 450 и 500 Вт. Выходная мощность генератора – 1,9 кВт.
Разница между мощностями генератора и нагрузки практически двукратная, поэтому применяем описанный выше способ 2:
- Рнагр = 135 + 450 + 500 = 1085 Вт;
- Рстаб = 1085 х 1,3 = 1410,5 Вт.
Из модельного ряда «Штиль» подойдут следующие стабилизаторы напряжения:
- IS2000 мощностью 2000 ВА/ 1500 Вт настенного исполнения;
- IS2000RT мощностью 2000 ВА /1500 Вт напольного/стоечного исполнения.
Важно!
Если бы при данных условиях был бы применён способ 1, то мы получили бы:
- Рнагр = выходной мощности генератора = 1900 Вт;
- Рстаб = 1900 х 1,3 = 2470 Вт – совсем другая, более дорогая модель стабилизатора. Но, с другой стороны, она позволит в будущем подключить к генератору ещё практически 900 Вт нагрузки.
Из модельного ряда «Штиль» подойдут следующие стабилизаторы напряжения:
- IS3000 мощностью 3000 ВА/ 2500 Вт настенного исполнения;
- IS3000RT мощностью 3000 ВА/ 2500 Вт напольного/стоечного исполнения.
Пример 2. Установка после генератора
Нагрузкой является устройство с электродвигателем, номинальная мощность – 600 Вт, пусковая – 1800 Вт. Генератор – 2100 Вт.
Величина максимальной мощности близка к мощности генератора, поэтому используем способ 1:
- Рнагр = выходной мощности генератора = 2100 Вт;
- Рстаб = 2100 х 1,3 = 2730 Вт.
Из модельного ряда «Штиль» подойдут следующие стабилизаторы напряжения:
- IS3500 мощностью 3500 ВА/ 2750 Вт настенного исполнения;
- IS3500RT мощностью 3500 ВА/ 2750 Вт напольного/стоечного исполнения.
Пример 3. Установка перед генератором с АВР
Две нагрузки: 700 и 1200 Вт. Генератор – 4,4 кВт (блок АВР – 50 Вт).
Используем способ 2 (при определении Рнагр учитываем, что блок АВР тоже питается через стабилизатор):
- Рнагр = 700 + 1200 + 50 (энергопотребление АВР) = 1950 Вт;
- Рстаб = 2250 х 1,3 = 2535 Вт.
Из модельного ряда «Штиль» подойдут следующие стабилизаторы напряжения:
- IS3500 мощностью 3500 ВА/ 2750 Вт настенного исполнения;
- IS3500RT мощностью 3500 ВА/ 2750 Вт напольного/стоечного исполнения.
Пример 4. Установка перед генератором с АВР
Нагрузка – 9,4 кВт, генератор – 10,5 кВт (блок АВР – 200 Вт).
Разница в мощностях небольшая – применяем способ 1:
- Рнагр = 10500 + 200 (энергопотребление АВР идёт сверх выходной мощности генератора) = 10700 Вт;
- Рстаб = 10700 х 1,3 = 13910 Вт.
Из модельного ряда «Штиль» подойдут следующие стабилизаторы напряжения:
- IS15000 мощностью 15 кВА/ 13,5 кВт настенного исполнения;
- IS15000RT мощностью 15 кВА/ 13,5 кВт напольного/стоечного исполнения.
Обратите внимание!
В реальных условиях энергопотребление блока АВР можно запросить у продавца или производителя генератора.
Рекомендации по корректной работе связки «генератор-стабилизатор напряжения-газовый котёл»
При подключении стабилизатора напряжения для качественного электропитания газового котла от генератора важно учесть несколько важных рекомендаций (также данные рекомендации будут полезны и при подборе оборудования):
- Организовать систему заземления. Генератор не имеет системы заземления. Поэтому при подключении к нему через стабилизатор напряжения газового котла, необходимо в обязательном порядке выполнить заземление всех электроприборов.
- Обеспечить правильную фазировку. Самая распространенная проблема работы связки «генератор-стабилизатор напряжения-газовый котёл» заключается в том, что котёл является фазозависимым оборудованием и для его розжига требуются чёткие «фаза 220 В» и «нейтраль 0 В», однако генератор на выходе имеет две фазы по 127 В (межфазное напряжение 220 В). Установка стабилизатора это не исправит, так как он продублирует выходной сигнал от генератора. В этом случае потребуется один из выводов генератора заземлить (как указано на схеме ниже), что позволит получить необходимую фазировку и обеспечить исправную работу котла. Альтернативным вариантом является установка гальванической развязки непосредственно перед фазозависимым оборудованием (газовым котлом).
Внимание!
Перед покупкой генератора важно изучить его характеристики и убедиться в том, чтобы параметры его выходной частоты находятся в пределах, допустимых для газового котла!
Внимание!
Инверторные стабилизаторы «Штиль имеют максимально широкий диапазон допустимой входной частоты – 43-57 Гц и обладают защитой, которая способна обесточивать нагрузку при выходе значения частоты за допустимый диапазон, что исключит трансляцию на неё критических частотных отклонений (после возвращения частоты в допустимый диапазон произойдёт автоматическое возобновление электропитания нагрузки).
Где купить качественный инверторный стабилизатор для генератора?
Если вы остановили свой выбор на наиболее современном и эффективном инверторном стабилизаторе, то приобрести такое устройство можно в нашем фирменном интернет-магазине производителя «Штиль».
Среди представленной на данном ресурсе продукции присутствуют и стабилизаторы напряжения для генераторов. Подбор подходящей модели не займёт много времени – все устройства имеют подробное техническое описание и доступное к скачиванию руководство по эксплуатации (при необходимости оказываются оперативные консультации от технических специалистов). Оплата осуществляется прямо на сайте, в том числе с онлайн кредитованием через сервис Сбербанка. Доставка производится в любой регион РФ (возможен как самовывоз из пункта выдачи транспортной компании, так и доставка курьером до конкретного адреса).