Генераторы для дома и дачи. Как выбрать генератор электроэнергии на дачу Как работает электрогенератор

В электротехнике существует так называемый принцип обратимости: любое устройство, которое преобразует электрическую энергию в механическую, может делать и обратную работу. На нем основан принцип действия электрических генераторов, вращение роторов которых вызывает появление электрического тока в обмотках статора.

Теоретически можно переделать и использовать любой асинхронный двигатель в качестве генератора, но для этого надо, во-первых, понять физический принцип, а во-вторых, создать условия, обеспечивающие это превращение.

Вращающееся магнитное поле – основа схемы генератора из асинхронного двигателя

В электрической машине, изначально создающейся как генератор, существуют две активные обмотки: возбуждения, размещенная на якоре, и статорная, в которой и возникает электрический ток. Принцип её работы основан на эффекте электромагнитной индукции: вращающееся магнитное поле порождает в обмотке, которая находится под его воздействием, электрический ток.

Магнитное поле возникает в обмотке якоря от напряжения, обычно подаваемого с , ну а его вращение обеспечивает любое физическое устройство, хотя бы и ваша личная мускульная сила.

Конструкция электродвигателя с короткозамкнутым ротором (это 90 процентов всех исполнительных электрических машин) не предусматривает возможности подачи питающего напряжения на обмотку якоря. Поэтому, сколько бы вы ни вращали вал двигателя, на его питающих клеммах электрического тока не возникнет.
Тем, кто хочет заняться переделкой в генератор, надо создавать вращающееся магнитное поле самостоятельно.

Создаем предусловия для переделки

Двигатели, работающие от переменного тока, называют асинхронными. Все потому, что вращающееся магнитное поле статора чуть опережает скорость вращения ротора, оно как бы тянет его за собой.

Используя тот же принцип обратимости, приходим к выводу, что для начала генерации электрического тока вращающееся магнитное поле статора должно отставать от ротора или даже быть противоположным по направлению. Создать вращающееся магнитное поле, которое отстает от вращения ротора или противоположно ему, можно двумя способами.

Затормозить его реактивной нагрузкой . Для этого в цепь питания электродвигателя, работающего в обычном режиме (не генерации), надо включить, например, мощную конденсаторную батарею. Она способна накапливать реактивную составляющую электрического тока – магнитную энергию. Этим свойством в последнее время широко пользуются те, кто хочет сэкономить киловатт-часы.

Если быть точным, то фактической экономии электроэнергии не происходит, просто потребитель немного обманывает электросчетчик на законной основе.
Накопленный конденсаторной батареей заряд находится в противофазе с тем, что создается питающим напряжением и «подтормаживает» его. В результате электродвигатель начинает генерировать ток и отдавать его обратно в сеть.

Использование высокомощных моторов в домашних условиях при наличии исключительно однофазной сети требует определенных знаний в том, .

Для одновременного подключения потребителей электроэнергии к трех фазам служит специальное электромеханическое устройство — магнитный пускатель, об особенностях правильной установки которых можно прочитать .

На практике этот эффект применяется в транспорте на электрической тяге. Как только электровоз, трамвай или троллейбус идут под уклон, к цепи питания тягового электродвигателя подключается конденсаторная батарея и происходит отдача электрической энергии в сеть (не верьте тем, кто утверждает, что электротранспорт дорог, он почти на 25 процентов обеспечивает энергией сам себя).

Такой способ получения электрической энергии не есть чистая генерация. Чтобы перевести работу асинхронного двигателя в режим генератора, надо использовать метод самовозбуждения.

Самовозбуждение асинхронного двигателя и переход его в режим генерации может возникнуть из-за наличия в якоре (роторе) остаточного магнитного поля. Оно очень мало, но способно породить ЭДС, заряжающее конденсатор. После возникновения эффекта самовозбуждения конденсаторная батарея подпитывается от произведенного электрического тока и процесс генерации становится непрерывным.

Секреты изготовления генератора из асинхронного двигателя

Чтобы превратить электромотор в генератор надо использовать неполярные конденсаторные батареи. Электролитические конденсаторы для этого не годятся. В трехфазных двигателях конденсаторы включаются «звездой» позволяет начать генерацию на меньших оборотах ротора, но величина напряжения на выходе будет несколько ниже, чем при соединении «треугольником».

Также можно сделать генератор из однофазного асинхронного двигателя. Но для этого годятся лишь те, которые имеют короткозамкнутый ротор, а для запуска используют фазосдвигающий конденсатор. Коллекторные однофазные двигатели для переделки в не годятся.

Рассчитать в бытовых условиях величину потребной емкости конденсаторной батареи не представляется возможным. Поэтому домашний мастер должен исходить из простого соображения: общий вес конденсаторной батареи должен быть равен или немного превышать вес самого электродвигателя.
На практике это приводит к тому, что создать достаточно мощный асинхронный генератор почти невозможно, поскольку чем меньше номинальные обороты двигателя, тем он больше весит.

Оцениваем уровень эффективности — выгодно ли это?

Как видите, заставить электродвигатель генерировать ток можно не только в теоретических измышлениях. Теперь надо разобраться, насколько оправданы усилия по «изменению пола» электрической машины.


Во многих теоретических изданиях главным преимуществом асинхронных представляют их простоту. Честно говоря, это лукавство. Устройство двигателя ничуть не проще устройства синхронного генератора. Конечно, в асинхронном генераторе нет электрической цепи возбуждения, но она заменена на конденсаторную батарею, которая сама по себе является сложным техническим устройством.

Зато конденсаторы не надо обслуживать, а энергию они получают как бы даром – сначала от остаточного магнитного поля ротора, а потом – от вырабатываемого электрического тока. Вот в этом и есть главный, да и практически единственный плюс асинхронных генераторных машин – их можно не обслуживать. Такие источники электрической энергии применяются в , приводимых в действие силой ветра или падающей воды.

Еще одним преимуществом таких электрических машин является то, что генерируемый ими ток почти лишен высших гармоник. Этот эффект называется «клирфактор». Для людей далеких от теории электротехники его можно объяснить так: чем ниже клирфактор, тем меньше тратится электроэнергии на бесполезный нагрев, магнитные поля и прочее электротехническое «безобразие».

У генераторов из трехфазного асинхронного двигателя клирфактор обычно находится в пределах 2%, когда традиционные синхронные машины выдают минимум 15. Однако учет клирфактора в бытовых условиях, когда к сети подключены разные типы электроприборов (стиральные машины имеют большую индуктивную нагрузку), практически невозможен.

Все остальные свойства асинхронных генераторов являются отрицательными. К ним относится, например, практическая невозможность обеспечить номинальную промышленную частоту вырабатываемого тока. Поэтому их почти всегда сопрягают с выпрямительными устройствами и используют для зарядки аккумуляторных батарей.

Кроме того, такие электрические машины очень чувствительны к перепадам нагрузки. Если в традиционных генераторах для возбуждения используется аккумулятор, имеющий большой запас электрической мощности, то конденсаторная батарея сама забирает из вырабатываемого тока часть энергии.

Если нагрузка на самодельный генератор из асинхронного двигателя превышает номинал, то ей не хватит электричества для подзарядки и генерация прекратится. Иногда используют емкостные батареи, объем которых динамически меняется в зависимости от величины нагрузки. Однако при этом полностью теряется преимущество «простоты схемы».

Нестабильность частоты вырабатываемого тока, изменения которой почти всегда носят случайный характер, не поддаются научному объяснению, а потому не могут быть учтены и компенсированы, предопределило малую распространенность асинхронных генераторов в быту и народном хозяйстве.

Функционирование асинхронного двигателя как генератора на видео

В статье рассказано о том, как построить трёхфазный (однофазный) генератор 220/380 В на базе асинхронного электродвигателя переменного тока. Трехфазный асинхронный электродвигатель, изобретённый в конце 19-го века русским учёным-электротехником М.О. Доливо-Добровольским, получил в настоящее время преимущественное распространение и в промышленности, и в сельском хозяйстве, а также в быту.

Асинхронные электродвигатели - самые простые и надёжные в эксплуатации. Поэтому во всех случаях, когда это допустимо по условиям электропривода и нет необходимости в компенсации реактивной мощности, следует применять асинхронные электродвигатели переменного тока.

Различают два основных вида асинхронных двигателей: с короткозамкнутым ротором и с фазным ротором. Асинхронный короткозамкнутый электродвигатель состоит из неподвижной части - статора и подвижной части - ротора, вращающегося в подшипниках, укреплённых в двух щитах двигателя. Сердечники статора и ротора набраны из отдельных изолированных один от другого листов электротехнической стали. В пазы сердечника статора уложена обмотка, выполненная из изолированного провода. В пазы сердечника ротора укладывают стержневую обмотку или заливают расплавленный алюминий. Кольца-перемычки накоротко замыкают обмотку ротора по концам (отсюда и название - короткозамкнутый). В отличие от короткозамкнутого ротора, в пазах фазного ротора размещают обмотку, выполненную по типу обмотки статора. Концы обмотки подводят к контактным кольцам, укреплённым на валу. По кольцам скользят щетки, соединяя обмотку с пусковым или регулировочным реостатом.

Асинхронные электродвигатели с фазным ротором являются более дорогостоящими устройствами, требуют квалифицированного обслуживания, менее надёжны, а потому применяются только в тех отраслях производства, в которых без них обойтись нельзя. По этой причине они мало распространены, и мы их в дальнейшем рассматривать не будем.

По обмотке статора, включенной в трехфазную цепь, протекает ток, создающий вращающее магнитное поле. Магнитные силовые линии вращающегося поля статора пересекают стержни обмотки ротора и индуктируют в них электродвижущую силу (ЭДС). Под действием этой ЭДС в замкнутых накоротко стержнях ротора протекает ток. Вокруг стержней возникают магнитные потоки, создающие общее магнитное поле ротора, которое, взаимодействуя с вращающим магнитным полем статора, создает усилие, заставляющее ротор вращаться в направлении вращения магнитного поля статора.

Частота вращения ротора несколько меньше частоты вращения магнитного поля, создаваемого обмоткой статора. Этот показатель характеризуется скольжением S и находиться для большинства двигателей в пределах от 2 до 10%.

В промышленных установках наиболее часто используются трёхфазные асинхронные электродвигатели , которые выпускают в виде унифицированных серий. К ним относится единая серия 4А с диапазоном номинальной мощности от 0,06 до 400 кВт, машины которой отличаются большой надёжностью, хорошими эксплуатационными качествами и соответствуют уровню мировых стандартов.

Автономные асинхронные генераторы - трёхфазные машины, преобразующие механическую энергию первичного двигателя в электрическую энергию переменного тока. Их несомненным достоинством перед другими видами генераторов являются отсутствие коллекторно-щеточного механизма и, как следствие этого, большая долговечность и надежность.

Работа асинхронного электродвигателя в генераторном режиме

Если отключенный от сети асинхронный двигатель привести во вращение от какого-либо первичного двигателя, то в соответствии с принципом обратимости электрических машин при достижении синхронной частоты вращения, на зажимах статорной обмотки под действием остаточного магнитного поля образуется некоторая ЭДС. Если теперь к зажимам статорной обмотки подключить батарею конденсаторов С, то в обмотках статора потечёт опережающий ёмкостный ток, являющийся в данном случае намагничивающим.

Ёмкость батареи С должна превышать некоторое критическое значение С0, зависящее от параметров автономного асинхронного генератора: только в этом случае происходит самовозбуждение генератора и на обмотках статора устанавливается трёхфазная симметричная система напряжений. Значение напряжения зависит, в конечном счёте, от характеристики машины и ёмкости конденсаторов. Таким образом, асинхронный короткозамкнутый электродвигатель может быть превращен в асинхронный генератор.

Стандартная схема включения асинхронного электродвигателя в качестве генератора.

Можно подобрать емкость так, чтобы номинальное напряжение и мощность асинхронного генератора равнялись соответственно напряжению и мощности при работе его в качестве электродвигателя.

В таблице 1 приведены емкости конденсаторов для возбуждения асинхронных генераторов (U=380 В, 750….1500 об/мин). Здесь реактивная мощность Q определена по формуле:

Q = 0,314·U 2 ·C·10 -6 ,

где С - ёмкость конденсаторов, мкФ.

Мощность генератора,кВ·А Холостой ход
ёмкость, мкФ реактивная мощность, квар cos = 1 cos = 0,8
ёмкость, мкФ реактивная мощность, квар ёмкость, мкФ реактивная мощность, квар
2,0
3,5
5,0
7,0
10,0
15,0
28
45
60
74
92
120
1,27
2,04
2,72
3,36
4,18
5,44
36
56
75
98
130
172
1,63
2,54
3,40
4,44
5,90
7,80
60
100
138
182
245
342
2,72
4,53
6,25
8,25
11,1
15,5

Как видно из приведённых данных, индуктивная нагрузка на асинхронный генератор, понижающая коэффициент мощности, вызывает резкое увеличение потребной ёмкости. Для поддержания напряжения постоянным с увеличением нагрузки необходимо увеличивать и ёмкость конденсаторов, то есть подключать дополнительные конденсаторы. Это обстоятельство необходимо рассматривать как недостаток асинхронного генератора.

Частота вращения асинхронного генератора в нормальном режиме должна превышать асинхронную на величину скольжения S = 2…10%, и соответствовать синхронной частоте. Не выполнение данного условия приведёт к тому, что частота генерируемого напряжения может отличаться от промышленной частоты 50 Гц, что приведёт к неустойчивой работе частото-зависимых потребителей электроэнергии: электронасосов, стиральных машин, устройств с трансформаторным входом.

Особенно опасно снижение генерируемой частоты, так как в этом случае понижается индуктивное сопротивление обмоток электродвигателей, трансформаторов, что может стать причиной их повышенного нагрева и преждевременного выхода из строя.

В качестве асинхронного генератора может быть использован обычный асинхронный короткозамкнутый электродвигатель соответствующей мощности без каких-либо переделок. Мощность электродвигателя-генератора определяется мощностью подключаемых устройств. Наиболее энергоёмкими из них являются:

  • бытовые сварочные трансформаторы;
  • электропилы, электрофуганки, зернодробилки (мощность 0,3…3 кВт);
  • электропечи типа "Россиянка", "Мечта" мощностью до 2 кВт;
  • электроутюги (мощность 850…1000 Вт).

Особо хочу остановиться на эксплуатации бытовых сварочных трансформаторов. Их подключение к автономному источнику электроэнергии наиболее желательно, т.к. при работе от промышленной сети они создают целый ряд неудобств для других потребителей электроэнергии.

Если бытовой сварочный трансформатор рассчитан на работу с электродами диаметром 2…3 мм, то его полная мощность составляет примерно 4…6 кВт, мощность асинхронного генератора для его питания должна быть в пределах 5…7 кВт. Если бытовой сварочный трансформатор допускает работу с электродами диаметром 4 мм, то в самом тяжелом режиме - "резки" металла, потребляемая им полная мощность может достигать 10…12 кВт, соответственно мощность асинхронного генератора должна находиться в пределах 11…13 кВт.

В качестве трёхфазной батареи конденсаторов хорошо использовать так называемые ком-пенсаторы реактивной мощности, предназначенные для улучшения соsφ в промышленных осветительных сетях. Их типовое обозначение: КМ1-0,22-4,5-3У3 или КМ2-0,22-9-3У3, которое расшифровывается следующим образом. КМ - косинусные конденсаторы с пропиткой минеральным маслом, первая цифра-габарит (1 или 2), затем напряжение (0,22 кВ), мощность (4,5 или 9 квар), затем цифра 3 или 2 означает трёхфазное или однофазное исполнение, У3 (умеренный климат третьей категории).

В случае самостоятельного изготовления батареи, следует использовать конденсаторы типа МБГО, МБГП, МБГТ, К-42-4 и др. на рабочее напряжение не менее 600 В. Электролитические конденсаторы применять нельзя.

Рассмотренный выше вариант подключения трёхфазного электродвигателя в качестве генератора можно считать классическим, но не единственным. Существуют и другие способы, которые так же хорошо зарекомендовали себя на практике. Например, когда батарея конденсаторов подключается к одной или двум обмоткам электродвигателя-генератора.

Двухфазный режим асинхронного генератора.

Рис.2 Двухфазный режим асинхронного генератора.

Такую схему следует использовать тогда, когда нет необходимости в получении трёхфазного напряжения. Этот вариант включения уменьшает рабочую ёмкость конденсаторов, снижает нагрузку на первичный механический двигатель в режиме холостого хода и т.о. экономит "драгоценное" топливо.

В качестве маломощных генераторов, вырабатывающих переменное однофазное напряжение 220 В, можно использовать однофазные асинхронные короткозамкнутые электродвигатели бытового назначения: от стиральных машин типа "Ока", "Волга", поливальных насосов "Агидель", "БЦН" и пр. У них конденсаторная батарея может подключаться параллельно рабочей обмотке, либо использовать уже имеющийся фазосдвигающий конденсатор, подключенный к пусковой обмотке. Емкость этого конденсатора, возможно, следует несколько увеличить. Его величина будет определяться характером нагрузки, подключаемой к генератору: для активной нагрузки (электропечи, лампочки освещения, электропаяльники) требуется небольшая емкость, индуктивной (электродвигатели, телевизоры, холодильники) - больше.

Рис.3 Маломощный генератор из однофазного асинхронного двигателя.

Теперь несколько слов о первичном механическом двигателе, который будет приводить во вращение генератор. Как известно, любое преобразование энергии связано с её неизбежными потерями. Их величина определяется КПД устройства. Поэтому мощность механического двигателя должна превышать мощность асинхронного генератора на 50…100%. Например, при мощности асинхронного генератора 5 кВт, мощность механического двигателя должна быть 7,5…10 кВт. С помощью передаточного механизма добиваются согласования оборотов механического двигателя и генератора так, чтобы рабочий режим генератора устанавливался на средних оборотах механического двигателя. При необходимости, можно кратковременно увеличить мощность генератора, повышая обороты механического двигателя.

Каждая автономная электростанция должна содержать необходимый минимум навесного оборудования: вольтметр переменного тока (со шкалой до 500 В), частотомер (желательно) и три выключателя. Один выключатель подключает нагрузку к генератору, два других - коммутируют цепь возбуждения. Наличие выключателей в цепи возбуждения облегчает запуск механического двигателя, а также позволяет быстро снизить температуру обмоток генератора, после окончания работы - ротор невозбужденного генератора еще некоторое время вращают от механического двигателя. Эта процедура продлевает активный срок службы обмоток генератора.

Если с помощью генератора предполагается запитывать оборудование, которое в обычном режиме подключается к сети переменного тока (например, освещение жилого дома, бытовые электроприборы), то необходимо предусмотреть двухфазный рубильник, который в период работы генератора будет отключать данное оборудование от промышленной сети. Отключать надо оба провода: "фазу" и "ноль".

В заключение несколько общих советов.

1. Генератор переменного тока является устройством повышенной опасности. Применяйте напряжение 380 В только в случае крайней необходимости, во всех остальных случаях пользуйтесь напряжением 220 В.

2. По требованиям техники безопасности электрогенератор необходимо оборудовать заземлением.

3. Обратите внимание на тепловой режим генератора. Он "не любит" холостого хода. Снизить тепловую нагрузку можно более тщательным подбором емкости возбуждающих конденсаторов.

4. Не ошибитесь с мощностью электрического тока, вырабатываемого генератором. Если при работе трёхфазного генератора используется одна фаза, то её мощность будет составлять 1/3 общей мощности генератора, если две фазы - 2/3 общей мощности генератора.

5. Частоту переменного тока, вырабатываемого генератором, можно косвенно контролировать по выходному напряжению, которое в режиме "холостого хода" должно на 4…6 % превышать промышленное значение 220/380 В.


На сегодняшний день получили широкое применение в загородном хозяйстве специализированные сложные механизмы, которые служат для превращения одного вида энергии в другой. Эти механизмы получили название «генераторы».

В связи с большим спросом, наплодилось уйму производителей и разновидностей генераторов, работающих на разных видах расходного сырья, однако суть их независимо от вида потребляемого сырья не меняется: вырабатывание электрического тока. Эта статья написана мною с целью открыть вам глаза на эти механизмы и помочь с выбором того или иного вида с расчетом на ваши потребности, частично и косвенно отвечая на вопрос и как всегда, подробно и ясно. Первое, что мы рассмотрим, это какие бывают генераторы и рассмотрим их достоинства/недостатки.

Виды генераторов для дома и дачи по своей конструкции

Стандартные;

Инверторные.

Стандартные генераторы . В основе данного вида механизмов лежит группа медных катушек, от которых и происходит выработка электрического тока по средствам электромагнитных процессов из-за вращательных движений. Скорость оборотов двигателя при этом не зависит от количества необходимой выработки электричества.

То есть, например, если общее потребление электросети, которая питается от генератора, составляет 3000Вт, то двигатель, приводящий механизм выработки электричества, будет работать на максимальных оборотах.

Но и если потребление будет составлять 100Вт, то он точно так же, не жалея топлива, будет работать на максимальных оборотах.

Это и есть основной минус данного вида генераторов: высокий расход сырья. Но помимо этого можно еще сказать, что они являются очень шумными, и ток, который они производят, как правило, колеблется, создавая скачки напряжения.

Так что не стоит его применять для тонкой вычислительной техники, как компьютеры, принтеры, и т. д., или же установить который будет сглаживать все рывки.

Инверторные генераторы . Данный вид генераторов является нового образца цифровыми устройствами, которые выполнены таким образом, что они стали гораздо менее шумнее и более эффективнее. В отличии от стандартных генераторов, в которых применяется стандартный альтернатор - механизм, который производит ток, в инверторных используется несколько другая конструкция, которая позволяет получать электрический ток более стабильным, не создавая перепадов в сети.

Инверторные генераторы еще хороши тем, что в зависимости от того, какой мощности с ее потребителями, двигатель соответственно вращается на разных оборотах, таким образом, исключается перерасход топлива. Однако, не все так хорошо, как кажется. Если вам нужен генератор для обеспечения электросети, которая нуждается в мощности свыше 7000Вт, то увы, инверторные генераторы вам не подходят скорее всего, так как очень затруднительным на данный момент является поиск моделей мощностью свыше 7кВт. Еще один минус - это дорогая стоимость.

Генераторы для дома, сырье на котором они работают.

Конструктивные особенности генераторов, работающих на разном топливе не велики, рассмотрим из основные преимущества, недостатки и вкратце опишем какие они бывают, какое сырье поглощают и принцип действия. Итак, генераторы бывают:

Газовые;

Бензиновые;

Дизельные.

Газовые генераторы используют в качестве энергии горение газа, которое превращается в электрический ток по средствам специального механизма - газопламенной турбины, которая приводит в движение оборотный механизм, с помощью которого и происходит выработка тока. Используют специальный генераторный газ. Менее шумный, нежели остальные виды генераторов, меньше выхлопов и не настолько зловонные.

Бензиновые генераторы по сути, имеют обыкновенный бензинный двигатель, который и проводит процесс переработки термической в механическую оборотную энергию. Можно заметить, что данные виды генераторов, с учетом нынешних цен на бензин, обойдутся «мама не горюй» сколько денег, особенно если они не инверторного типа. Выхлопы таковые, как в машинах на бензине, очень шумные генераторы.

Дизельные генераторы используют также, как и бензиновые, жидкое топливо, но оно обходится подешевле, хотя, тоже не совсем дешево. Механизм действия аналогичен бензиновым генераторам, конструкция почти идентична, так же происходят оборотные движения от сгорания дизельного топлива, сопровождающиеся выхлопами и запахами, загрязняющими атмосферу. Также шумят, как и бензиновые генераторы.

Как выбрать генератор?

Для того, чтобы выбрать генератор, вам необходимо еще узнать некоторую информацию по поводу их, а именно насчет того, что генераторы выбирают по следующим характеристикам:

Мощность;

Тип электричества;

Тип охлаждения двигателя;

Применение;

Вид пуска;

Тип исполнения корпуса.

Что касается размера генератора: «размер не имеет значения» - увы данное высказывание здесь не уместно, все генераторы имеют четко пропорциональную зависимость размера от их мощности. Однако, все они представляют из себя специализированные агрегаты, закрепленные на специальной металлической раме. Таким образом, выбирайте генератор по вашим нуждам, не забывая о месте, где его расположить.

Мощность генераторов колеблется в широком диапазоне, и подбирать нужно генератор мощностью с запасом потребностей на будущее, чем больше мощность генератора, тем меньше разрыв в стоимости, так, например, если генератор мощностью в 1кВт, то это не значит, что он будет стоить в 2 раза дороже, чем генератор мощностью в 500Вт. И эта закономерность действует на протяжении всего спектра мощностей генераторов.

Тип электричества, которое вырабатывает генератор может быть промышленный и бытовой. При чем тут промышленный? - спросите вы… Да при том, что, если у вас специализированная техника в подвале, да и не только, это может быть просто высокомощный бытовой прибор. Так, они бывают:

Однофазные;

Трехфазные.

В большинстве своем, генераторы для дачи бывают однофазные , а значит, например, трехфазную электродуховку или подобный навороченный бытовой прибор туда не подключить, значит стоит учесть при выборе генератора и данный аспект, так как если понадобится трехфазный ток, а генератор однофазный, то тут выбор не велик: либо менять генератор на трехфазный, либо устанавливать специальный прибор - трансформатор, для того, чтобы получить дополнительное количество фаз. Многое зависит от того но это уже отдельный разговор.

Как правило, обыкновенные хозяйственно-бытовые генераторы производятся с напряжением в 220В, ток переменный, частота тока 50-60Гц - стандартные параметры для эксплуатации домашних электроприборов.

Существуют 380-и вольтовые генераторы, рассчитанные на обеспечение питанием более емких потребителей, однако, тоже бытового назначения, как электродуховку, электрообогреватели, высокомощные отопительные установки. Как правило, генераторы для дома на даче устанавливают в 220В, так как там вряд ли появиться необходимость в таких устройствах.

По типу охлаждения двигателя они бывают с водным и воздушным охлаждением . Водное охлаждение отлично отводит излишки тепла, предотвращая перегрев механизмов. Оно заключается в том, что теплоносителем является жидкость, которая проходит по металлическим (медным) трубкам в радиаторе и уносит излишки тепла.

Воздушное же охлаждение менее эффективно, оно просто выдувает тепло, выделяемое на поверхности конструкции. Если вы выбрали мощный генератор, свыше 2кВт, то, крайне рекомендую вам взять с водным охлаждением.

Применение их может быть таковое, что они делятся по данному параметру на основные и резервные . Названия их говорят сами за себя. Основные являются таковыми, что работают без сбоев, круглосуточно, обеспечивая всю сеть током, таким образом, и требования к ним выше, учитывайте систему охлаждения соответственно, чтобы не было перегрева при беспрерывной работе.

Резервные, соответственно, находятся в резерве и начинают работать при сбоях, профилактиках, модернизациях, заменах, ремонтах основных генераторов, чтобы временно обеспечить током всю сеть целиком или отдельные ее ветки, если не осуществлено.

Вид пуска - это механизм, с помощью которого начинает работать генератор. Генераторы могут запускаться вручную, или автоматически. Как правило, ручной запуск представляет из себя веревку с ручкой, за ручку берут и дергают веревку, таким образом, происходит старт генератора. Автоматический запуск представляет из себя простой процесс, при котором при нажатии кнопки человеком приводится в действие пусковой механизм, и генератор приводится в действие. Как правило, генераторы с ручным запуском считаются самыми надежными, так как автоматики там нету, нечему и отказывать, и ломаться.

Тип исполнения корпуса имеет некоторое значение, в зависимости от этого параметра зависит шумоизоляционные характеристики генераторов. Должно быть для того, чтобы подключить к нему корпус электрогенератора. Генераторы бывают выполнены в контейнере и в шумопоглащающем корпусе.

Также, как можно логически поразмыслив сообразить, что корпуса генераторов защищают внутренние механизмы от влияния окружающей среды, так что и это нужно учесть при выборе генератора, хоть он будет располагаться в подсобном помещении, в подвале или на улице. Спросом пользуются генераторы с шумопоглащающеми корпусами, и видно, не с проста. Они делают куда более комфортные условия обитания.

Для решения проблемы ограниченности ископаемых видов топлива исследователи во всем мире работают над созданием и внедрением в эксплуатацию альтернативных источников энергии. И речь идет не только о всем известных ветряках и солнечных батареях. На смену газу и нефти может прийти энергия от водорослей, вулканов и человеческих шагов. Recycle выбрал десять самых интересных и экологически чистых энерго-источников будущего.


Джоули из турникетов

Тысячи людей каждый день проходят через турникеты при входе на железнодорожные станции. Сразу в нескольких исследовательских центрах мира появилась идея использовать поток людей в качестве инновационного генератора энергии. Японская компания East Japan Railway Company решила оснастить каждый турникет на железнодорожных станциях генераторами. Установка работает на вокзале в токийском районе Сибуя: в пол под турникетами встроены пьезоэлементы, которые производят электричество от давления и вибрации, которую они получают, когда люди наступают на них.

Другая технология «энерго-турникетов» уже используется в Китае и в Нидерландах. В этих странах инженеры решили использовать не эффект нажатия на пьезоэлементы, а эффект толкания ручек турникета или дверей-турникетов. Концепция голландской компании Boon Edam предполагает замену стандартных дверец при входе в торговые центры (которые обычно работают по системе фотоэлемента и сами начинают крутиться) на двери, которые посетитель должен толкать и таким образом производить электроэнергию.

В голландском центре Natuurcafe La Port такие двери-генераторы уже появились. Каждая из них производит около 4600 киловатт-час энергии в год, что на первый взгляд может показаться незначительным, но служит неплохим примером альтернативной технологии по выработке электричества.


Пребывая на даче, часто случается так, что требуется автономный источник электричества для обеспечения света в доме или работы электроинструмента. В этом помогут электрогенераторы, которые можно быстро подключить к дачной электропроводке. Современный рынок предлагает огромный выбор моделей, дающих напряжение от 12 до 380 вольт. Потребитель может выбрать дизель, бензиновый или газовый агрегат. Чтобы узнать, как выбрать генератор для дачи, потребуется вкратце ознакомиться с разными моделями.

Бензиновый генератор нужен на даче для кратковременной подачи электричества. Он прост в эксплуатации, легкий в транспортировке, дешевле аналогов, работающих на другом топливе. Давайте разберемся, как выбрать бензогенератор для дачи из огромного ассортимента моделей.

Время работы

Бытовые бензиновые генераторы рассчитаны на 8 часов беспрерывной работы. После этого им требуется отдых, иначе двигатель перегреется. Продолжительность работы может меняться от потребляемой нагрузки. Если бензиновый генератор загружен до номинала, то часов через 6–7 ему понадобится отдых. Работая на 1 агрегате целые сутки, потребуется контролировать температуру двигателя. Это можно сделать, приложив к корпусу двигателя термопару измерительного прибора – мультиметра.

Вообще, такие модели подходят для энергоснабжения дачного дома в период отключения электроэнергии или для временного подключения электроприборов. Чтобы обеспечить дом электроэнергией на несколько суток, во время перерывов в работе потребуется обязательная замена масла. Но для таких случаев лучше иметь 2 агрегата разной мощности. Их запускают по очереди, используя модель под предполагаемую нагрузку.

В принципе, на даче редко возникает необходимость в круглосуточной работе генератора. Если потребуется подключить кондиционер, и другие маломощные приборы, то загруженность агрегата не будет номинальной. Запускать бензиновый генератор на всю ночь для работы одного холодильника тоже нежелательно. Он будет недогружен или работать на холостом ходу, что негативно скажется на агрегате.

Двигатель

Многие бензиновые генераторы продаются под известными брендами японских и других производителей. Но зачастую такие агрегаты имеют отечественную или китайскую сборку, так как эти производители сами генераторы не производят. Они поставляют только двигатели к ним и другие комплектующие.

Выбирая агрегат для дачи необходимо ознакомиться с его ресурсом:

  • бензиновый агрегат, имеющий двигатель с алюминиевым блоком цилиндров, рассчитан примерно на 500 моточасов;
  • бензиновые двигатели с чугунным цилиндром отличаются большим ресурсом и низким расходом топлива. Здесь нужно обратить внимание на расположение клапанов. Агрегат с боковым расположением клапанов имеет ресурс до 1500 моточасов. Его бензиновый собрат с верхним расположением клапанов имеет ресурс более 3 тыс. моточасов.

В зависимости от мощности, бензиновый агрегат имеет двухцилиндровый или одноцилиндровый двигатель. Из-за того, что современный рынок наполнен некачественным товаром, надо обращать внимание на хитрости, к которым прибегают нечестные производители и продавцы. Дело в том, что одноцилиндровые модели обеспечат мощность до 7 кВт. Если в инструкции написано, что генератор даст большую мощность, это не отвечает действительности. Он ее не даст или просто сломается. Мощность более 7 кВт дадут бензиновые модели с двухцилиндровыми двигателями. Только их стоимость, конечно, намного выше.

Карбюратор

Выбирая бензиновый агрегат, обратите внимание на высоту расположения дачи над уровнем моря. Если земельный участок находится выше 1,5 км, потребуется сделать модернизацию карбюратора. С этим вопросом можно обратиться к дилеру до покупки агрегата, чтобы установили меньшего диаметра жиклер и сделали регулировку. Иначе, обогащенная смесь снизит производительность двигателя, и увеличится расход бензина.

Имейте в виду, что при каждом подъеме генератора с модифицированным карбюратором на высоту 300 м, двигатель будет терять свою мощность примерно на 3,5%. Но и если опустить агрегат в низину, мощность двигателя также снизится, что приведет к перегреву. Для каждой смены высоты потребуется новая перенастройка карбюратора.

Дизель

Если на даче предполагается длительное использование генератора или требуется мощность больше 10 кВт, тогда лучше приобрести дизель. Маленький дизельный агрегат имеет те же возможности, что и бензиновый, только топлива потребляет меньше. Дизель боится длительной работы на холостом ходу или малой нагрузки. При кратковременных включениях дизельный агрегат не даст желаемых результатов в экономии топлива, поэтому не стоит его приобретать для периодической подачи электроэнергии на даче.

Дизельный агрегат сложен в ремонте и требует частого обслуживания. Парафиновые примеси в дизтопливе кристаллизуются на холоде, что делает дизельный генератор затрудненным в пуске. Чтобы завести дизель в мороз понадобятся специальные присадки или зимнее топливо.

Для профилактики дизельный агрегат производители рекомендуют через каждые 100 моточасов загружать 100% нагрузкой примерно на 2 часа работы.

С экономической стороны, газовые агрегаты наиболее выгодны при наличии природного газа. Изначально такие генераторы называли гибридными, потому что они могли работать на газу или бензине. Газовые модели идентичны бензиновым. Их различие только в карбюраторе, приспособленном под газ. Если сравнить дизельный и бензиновый агрегат с газовым, то последняя модель менее популярна из-за мобильности.

Газовые генераторы, работая от баллонов со сжиженным газом, по экономии топлива не отличаются от бензиновых. Реальная экономия примерно в 10 раз получается от использования природного газа из магистрали. Но и здесь есть свои подводные камни. Сжиженный газ из баллонов или газгольдера далек от нормы, поэтому некоторые модели могут вовсе не завестись. От магистрали газовые агрегаты работают хорошо, но для их подключения потребуется проект и вызов газовщиков. К тому же домашний газовый счетчик может не пропустить требуемое количество газа и придется ставить дополнительный, отдельно для генератора. Это создает дополнительные расходы.

Инверторные модели

Выбирая для дачи генератор, многие обращают внимание на инверторные модели. Неважно, на какой вид топлива рассчитан двигатель. Пусть это будет дизель, бензин или газ, главное, что к нему можно подключить компьютер и другую чувствительную электронику. Согласно инструкции, инверторы должны выдавать на выходе стабильные параметры напряжения.

Принцип работы агрегата заключается в преобразовании выпрямителем выработанного переменного тока в постоянный. Для накопления постоянного тока используются аккумуляторы. После стабилизации колебания электроволн, постоянный ток с аккумуляторов инвертором преобразуется в переменный и подается пользователю.

Инверторные модели экономные. Контроль над уровнем масла, топлива и частотой вращения двигателя почти вполовину уменьшают расходы на дозаправку. При минимальной нагрузке автоматика генератора переключает его в режим экономии, продлевая этим срок службы агрегата.

На этом достоинства инверторов заканчиваются. На практике проявляется вторая сторона медали с негативными последствиями. Дешевые инверторные модели не дают на выходе удовлетворительную синусоиду, обещанную в инструкции по эксплуатации. Экономя на качественных комплектующих, производитель пытается снизить стоимость агрегата. Результатом на выходе является подобие синусоиды. К такому генератору электронику подключать нельзя, а могут даже и лампочки перегореть. Но известный бренд и высокая цена тоже не гарантируют качество. При покупке инвертора надо узнать, насколько выходное напряжение близко к требуемой синусоиде.

Главный недостаток инвертора заключается в электронике, которая чувствительна к пусковым токам электрооборудования. Это могут быть насосы, компрессор холодильника и так далее. К примеру, компрессор холодильника мощностью 500 Вт при пуске потребляет 1,5 кВт. Инверторные генераторы маломощные, поэтому как источники электроэнергии для дачи они не подходят. Ведь нет смысла покупать дорогостоящий агрегат для подачи электричества одному компьютеру. Имеются и другие минусы, например, малая емкость встроенной батареи, которую нельзя самостоятельно заменить. Превышение мощности работающего электрооборудования над емкостью аккумулятора приводит к тому, что инверторные агрегаты отключают подачу электроэнергии и переходят на режим зарядки батареи.

Альтернативные источники электроэнергии

К альтернативному источнику электроснабжения дачи можно отнести ветряной генератор и солнечные батареи. Это оборудование для выработки электричества не требует сжигания топлива. Только вместо требуемых 220 вольт ветряной агрегат и солнечные батареи вырабатывают 24 или 12 вольт. Давайте рассмотрим их подробней:


Как вариант, добыть альтернативную электроэнергию все тем же напряжением 24 или 12 вольт можно, используя гидротехнический агрегат. Его устанавливают в протекающую рядом с дачей речку. Принцип его работы тот же, только зимой, когда река замерзнет, электрический ток пропадет.

Делаем выводы

Изучив все модели, делаем выбор генератора для дачи:

  • бензиновые модели лучше брать для кратковременной подачи электроэнергии. Их легко подключить к домашней сети и быстро запустить в работу;
  • дизель нужен для длительной подачи электроэнергии в дом. Хотя дизельный агрегат стоит дороже бензинового, но он выносливее и дешевле в дозаправке;
  • газовые модели для подключения требуют дополнительных расходов и хлопот. Но если возле дачи проходит газовая магистраль, при желании хозяина можно воспользоваться таким генератором;
  • инверторным агрегатам категорически скажем «нет» для использования на даче;
  • альтернативные электрогенераторы – это бесшумный источник электроэнергии, не требующий затрат на топливо. Будь то ветряк или солнечные батареи, они дадут бесплатные 24 или 12 вольт круглый год.

Выбирая автономный источник электроэнергии для дачи, пусть каждый хозяин отдаст предпочтение той модели генератора, которая больше всего ему подходит. Главное, чтобы в дом подавалось качественное напряжение, и была хорошая шумоизоляция от работающего агрегата.

Вконтакте

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!