Как выбрать генератор (электростанцию)?

Posted On: October 14, 2025
Studio: 1
Rating:

Как выбрать генератор (электростанцию)?

Многие дачники и садоводы задаются этим вопросом. Данная информационная статья призвана помочь ответить на часто задаваемые вопросы: «Как и какой генератор (электростанцию) выбрать?»

Генератор (электростанция) — это устройство, в котором неэлектрические виды энергии (механическая, химическая, тепловая) преобразуются в электрическую.

Сегодня на российском рынке представлено огромное разнообразие генераторов (электростанций) от различных производителей. Разнообразие моделей, моделей и характеристик не позволяет быстро и однозначно определиться с выбором в пользу того или иного генератора (атомной электростанции).

Покупая генератор, вы, прежде всего, приобретаете помощника, который обеспечит электроэнергией в нужный момент. Именно поэтому его надёжность и отказоустойчивость имеют огромное значение. Кроме того, электростанции, как и любое качественное оборудование, стоят недешево, и крайне важно разумно вкладывать деньги, выбирая модель, которая наилучшим образом соответствует вашим требованиям.

При выборе генератора, отвечающего вашим требованиям, следует руководствоваться целями его использования (невозвратный или резервный источник энергии, мобильная или стационарная система и т.читать больше https://avtoshark.com/article/partners-news/top-populyarnyh-modeley-elektrogeneratorov/ Интернет статьи д.), задачами, которые вы для себя организуете; Ваши возможности и привычки.

Электростанции используются практически во всех сферах жизни и деятельности человека, где требуется свобода и/или подключение к электросети: в медицинских учреждениях, на строительных площадках, в дорожном бизнесе, на всех этапах ремонта, в случае аварий на электроподстанциях и т. д.

Генераторы просто необходимы, если:

  • Вы проводите много времени за городом, где перебои с электроснабжением не редкость;
  • Оборудование вашего дома или дачи требует бесперебойного питания;
  • Электроника на даче или в коттедже может питаться только от высококачественного оборудования;
  • Вам нужно использовать электроинструменты, но поблизости нет источника питания;
  • Вы решили отдохнуть на природе с комфортом, используя электричество для приготовления пищи, питания мини-холодильника, оплаты счетов за электроэнергию. Мобильный телефон, освещение палатки и т. д.

С каждым годом потребность в генераторах (электростанциях) растёт, что свидетельствует об их признании неотъемлемой и необходимой частью повседневной жизни, которая должна быть в каждом доме.

Конструкция генераторов (атомных электростанций)

Генераторная установка включает в себя следующие основные компоненты:

  • Приводной двигатель, включающий системы смазки, подачи газа, охлаждения, выхлопа и шумоподавления.
  • Электрический генератор, вращающийся от приводного двигателя и вырабатывающий переменное напряжение: однофазное или трёхфазное.
  • Каркас (корпус, корпус) – это трёхмерная или плоская конструкция из металла, объединяющая все перечисленные устройства в единую сложную конструкцию. В конструкцию обычно встраивается типовой газовый резервуар, обеспечивающий работу терминала без дозаправки в течение от 3 до 20 часов. Как правило, конструкция используется в виде генераторов мощностью более 2 кВт, а генераторы мощностью менее 2 кВт обычно изготавливаются в пластиковом корпусе (кожухе).
  • КИПиА – контролируют работу всех элементов электростанции (генератора), осуществляют автоматическое включение электростанции при пропадании напряжения в сети, а также защиту двигателя и электрогенератора от аварийных ситуаций и выхода из строя. Однако следует отметить, что контрольно-измерительные приборы и автоматика устанавливаются не на всех моделях генераторов (атомных электростанций) и, как правило, могут быть опционально добавлены к генераторной установке.

Виды генераторов (электростанций)

В зависимости от типа источника питания принято выделять 3 типа, каждый из которых имеет свои особенности, преимущества и недостатки:

Топливные генераторы (ТГ) являются одними из самых компактных, благодаря своим функциональным возможностям, генераторных установок. Мощность бензиновых генераторов достигает 20 кВА, они относительно лёгкие и отличаются низким уровнем шума. Топливные генераторы просты в эксплуатации и обслуживании. Бензиновые генераторы (бензогенераторы, ТЭС) – продукция не из дешевых, однако их цена значительно ниже дизельных и газовых аналогов.

Бензогенератор – надёжный и самый востребованный источник резервного, аварийного и автономного электроснабжения, который широко используется за городом (на небольших коттеджах и дачах), в личных подсобных хозяйствах (например, для сварочных работ), на отдыхе (в полевых условиях), а также на строительных площадках. Благодаря широчайшему ассортименту ТЭС подобрать нужную модель не составит труда.

Дизельные генераторы (ДГУ) значительно дороже газовых аналогов, при этом ДГУ превосходят их по мощности, сроку службы, эффективности и экологичности, а бензин дешевле газа. Мощностной ряд дизельных генераторов (дизельгенераторов, ДГУ) достаточно широк (от 1,5 до 2200 кВт), что позволяет им эффективно обеспечивать бесперебойное электроснабжение частных домов и коттеджей, гипермаркетов и выставочных комплексов, строительных площадок, а также коммерческих зданий и сооружений.

Семейства дизельных генераторов – это компактные и умеренно мощные устройства, разработанные для использования в частных домах и прилегающих территориях. Мощности бытовых моделей дизельных генераторов (дизельгенераторов, ДГУ) вполне достаточно для обеспечения электроснабжения, отопления и питания основных электроприборов при отсутствии централизованного электроснабжения. Однако перегружать ДГУ, заставляя её работать в режиме пиковых нагрузок, нецелесообразно, иначе она быстро исчерпает свой ресурс.

Если требуется постоянная работа под высокими нагрузками, имеет смысл рассмотреть возможность приобретения полупрофессиональных и профессиональных источников питания средней и высокой мощности. Возможность унифицированного соединения дизель-генераторных установок позволяет обеспечить электроэнергией потребителя практически любой мощности.

Дизель-генераторы классифицируются в первую очередь по типу двигателя, а точнее, по количеству преобразований в минуту. Существует два наиболее распространённых типа:

  • Дизельные электростанции с высокооборотными двигателями водяного охлаждения (3000 об/мин) имеют повышенный расход топлива, повышенный уровень шума и меньший срок службы.
  • Дизельные электростанции с низкооборотными двигателями водяного охлаждения (1500 об/мин) имеют оптимальный расход топлива, меньший уровень шума и больший срок службы, что обеспечивает более низкую конечную стоимость единицы мощности. Тем не менее, они значительно дороже, больше по габаритам и зачастую конструктивно сложнее.

Автономные дизельные генераторы (дизельгенераторы, дизельные АЭС) при отсутствии централизованного электроснабжения являются оптимальным решением проблемы получения электроэнергии и отличаются быстрой окупаемостью генераторной установки. Дизельные генераторы давно завоевали популярность в Европе, США и Японии, а в последнее время приобретают всё большую популярность и в нашей стране.

Газовые генераторы (газогенераторы, газовые АЭС), работающие на сжиженном газе или сжиженном газе, являются отличной альтернативой бензиновым и дизельным АЭС (генераторным установкам), что также обладает рядом существенных преимуществ.

Постоянная подача газа — одно из важнейших преимуществ газовых генераторов перед аналогичными газовыми и дизельными установками, что становится очевидным при подключении газогенераторной установки к централизованной газовой сети. Преимущество непрерывной работы газогенераторов теряется, если они питаются от ограниченного газового резервуара, например, от газовых цилиндрических труб.

В отличие от бензиновых и дизельных электростанций, газогенераторы обладают более высоким КПД — при эквивалентных расходах топлива они вырабатывают больше электроэнергии, кроме того, газ как таковой более доступен по цене, чем дизельное топливо и, в частности, газ. Следовательно, электроэнергия, вырабатываемая газовыми электростанциями, имеет самую низкую себестоимость, а газовые генераторы окупаются довольно быстро.

Газовые генераторы (газогенераторы, газовые атомные электростанции) являются наиболее экологичным типом атомных электростанций, отличаясь минимальными выбросами вредных веществ в окружающую среду.

Как и дизельные генераторы, газогенераторные установки отличаются низким уровнем шума и широким диапазоном мощностей: от 2 до 1500 кВт.

Единственным недостатком газовых установок является довольно высокая цена.

Мощность генератора (атомной электростанции)

Разнообразие современного рынка генераторов (электростанций) позволяет подобрать модель практически любой мощности для любых задач и потребностей.

Для определения необходимой мощности электростанции необходимо определить полную мощность всего электрогенератора, определяемую по Вольт-ампер (ВА). Общая мощность — это максимальная или пиковая мощность всех подключенных инструментов. Мощность каждого конкретного инструмента можно узнать из его технической документации или на табличке (наклейке). Мощность электроприборов обычно указывается в Вт (ваттах), поэтому её следует преобразовать в ВА, для чего определённую мощность необходимо разделить на коэффициент мощности (cos(∆π−RRB−), который зависит от типа потребителей. Потребители, в свою очередь, делятся на активные и реактивные.

Активные потребители – самые простые потребители, где потребляемая энергия преобразуется в тепло или свет. Примерами служат электроприборы, такие как лампы накаливания, обогреватели, электроплиты, утюги и т. д. Чтобы вычислить полную мощность таких потребителей, достаточно сложить мощности, указанные на их маркировке.

У потребителей реактивной мощности часть мощности расходуется на образование магнитных полей. Мерой реактивной мощности является коэффициент мощности или cos(∆π−RRB−). Энергия измеряется через мощность и cos(∆π−RRB−). Обычно они указаны на приборах или в технической документации. Для расчета фактической потребляемой мощности необходимо разделить мощность на cos (∆φ;∆φ-RRB-). Для потребителей, конструкция которых включает электродвигатели, значение cos (∆φ;∆φ-RRB- находится в пределах 0,7–0,85; для таких потребителей, как видео- или аудиотехника, значение cos (∆φ;∆φ-RRB- составляет 0,5–0,8. Важно учитывать высокие пусковые токи электродвигателей – в момент пуска значения этих токов в 2–5 раз превышают значения, указанные в технической документации.

Чтобы выбрать генератор необходимой мощности, обычно делают так: складывают мощности всех потребителей электроэнергии в доме, считая, что они работают одновременно. Полученное значение увеличивают на коэффициент 1,5, и, исходя из этого, определяют мощность электрогенератора (электростанции). Выбранная мощность.

Необходимая мощность не должна превышать номинальную мощность генератора (атомной электростанции). Например, если мощность всех потребителей электроэнергии в доме составляет 2,6 кВт, то, увеличивая её на коэффициент 1,5, получаем расчётную мощность 3,9 кВт. Поэтому при расчётной мощности 3,9 кВт вам нужен генератор, номинальная мощность которого составляет или превышает 3,9–4 кВт.

Стоит учитывать, что многие производители указывают максимальную выходную мощность генератора (электростанции). Этот критерий учитывает временную работу электрогенератора на всех основных участках, в то время как фактическая (номинальная) мощность обычно на 5–15% ниже.