Գազի գեներատորի և կայունացուցիչի միացում, հնարավո՞ր է: Ավտոմատ լարման կարգավորիչներ (AVR) գեներատորների համար Որ կայունացուցիչն ավելի լավ է դնել գեներատորից հետո:

Սեղմեք կանոնները կարդալու համար

Սիրելի բարեկամներ!

Այստեղ դուք կարող եք տալ ձեզ հետաքրքրող ցանկացած հարց, որը վերաբերում է էլեկտրիկներին, էլեկտրագծերին և այլն: Ամենից հաճախ նույն հարցերն են տրվում՝ նախ նայեք բաժինը: Եթե ​​դուք չեք ցանկանում, որ հարցը տեսանելի լինի, ապա միանգամայն հնարավոր է կամ իմ մեջ հարց տալ VKontakte խումբ .

Հարց տալու համար պետք է գրանցվել կայքում կամ թույլտվություն արդեն գրանցված օգտատերերի համար:

Ճշգրիտ և ճիշտ պատասխան ստանալու համար հարկավոր է ճիշտ հարց տալ։

Հարց տալով՝ մի շտապեք: Մտածեք դրա մասին ուշադիր: Հարցի որակական ձևակերպմամբ դուք կստանաք ավելի ամբողջական պատասխան, ինչը նշանակում է, որ ստիպված չեք լինի բազմիցս հարցնել և պարզաբանել։ Դուք կարող եք պատկեր տեղադրել հարցի մարմնում (սա ավելի հաճախ կապված է էլեկտրական վահանակի, էլեկտրական վառարանների պիտակների վրա գծապատկերների, լարերի և այլնի հետ):

Եվ խնդրում եմ, չմոռանաք ներկայանալ։ Դուք մանրամասների կարիք չունեք, նշեք ինքներդ ձեզ, քանի որ միշտ հաճելի է շփվել ոչ բացատով :) Մի մոռացեք նախադասությունների մեջ կետադրական նշանների մասին, մի գրեք ամուր տեքստով, ես տելեպատ չեմ:

Առաջարկվող ձևերը լրացնելուց հետո ձեր հարցը կուղարկվի ինձ՝ մոդերատորության համար: Հարցն ուսումնասիրելուց և հետագա պատասխանից հետո էլ. փոստով կստանաք դրական արդյունքի ծանուցում:

Միշտ կապի մեջ, Ալեքսանդր

24-07-2014, 22:20 |

Բարեւ Ձեզ. Առանձնատանը կա ընդհանուր 12 կվտ ռեզենտ կայունացուցիչ, կարելի՞ է գազի գեներատոր օգտագործել, ուղղակի ասում են, որ կայունացուցիչի դիմաց BG չի կարելի դնել, ասա, թե ինչպես

ՊԱՏԱՍԽԱՆ.
Բարեւ Ձեզ!
Ամեն ինչ կախված է գազի գեներատորից (ապրանքանիշը չես նշել): Եթե ​​այն լավ է պահում լարումը, ապա դրանք չպետք է օգտագործվեն միաժամանակ։ Նրանք. ԱԹՍ-ն միացնելիս միացված է միայն գեներատորը: Եվ այսպես, գեներատորի և կայունացուցիչի միաժամանակյա միացումը խորհուրդ չի տրվում (չնայած մարդիկ կայունացուցիչը դնում են գեներատորի հետևից)։ Անձամբ ես ամբողջական տեղեկատվություն չունեմ այս հարցի վերաբերյալ, բայց դիմում եմ ավելի նեղ մասնագետի, ով ունի օպերատիվ և ամբողջական տեղեկատվություն գեներատորների ապրանքանիշերի մասին, որոնք բավականին հաճախ թարմացվում են և ունի ավելի ամբողջական վիճակագրություն գեներատորների որակի և շահագործման վերաբերյալ: Ավելի լավ է դիմեք նրանց, ովքեր ոչ միայն գեներատորներ են վաճառում, այլ նաև տեղադրում են, օրինակ այստեղ։

Ներկայումս նկատվում է ձեռքով գեներատորների պահանջարկի նվազման միտում և ավտոմատ մեկնարկային համակարգով գեներատորների պահանջարկի աճ: Նման սարքերն ավելի ժամանակակից են և արագ արձագանքում են հոսանքի անջատման դեպքում՝ ապահովելով միացված բեռի անխափան սնուցումը, լինի դա բնակելի շենք, թե արդյունաբերական մասշտաբի կառույց: Բայց եթե լարման կայունացուցիչը տեղադրված չէ գեներատորի հետ միասին, ապա ռուսական էներգահամակարգի իրականության մեջ ավտոմատ միացման գործառույթը կարող է առաջացնել վառելիքի սպառման ավելացում և գեներատորի արագ մաշվածություն:

Ինչու՞ է անհրաժեշտ կայունացուցիչը գեներատորի համար:

Խնդրի էությունը կայանում է նրանում, որ էլեկտրաէներգիայի ամբողջական անջատումը սովորական չէ, ավելի տարածված են ցանցի լարման տատանումները: Այս դեպքում նույնիսկ 160-170 Վ-ի անկումը բավական է գեներատորի ավտոմատ միացման համար: Այսինքն՝ սարքը կաշխատի և կսպառի վառելիք, եթե ցանցում էլեկտրականություն լինի, որը կարելի է պարզապես հարմարեցնել ցանկալի պարամետրերին։

Ավտոմատ մեկնարկային համակարգը միացնում է գեներատորը նույնիսկ ավելի քան 230 Վ-ից բարձր լարման դեպքում: Իհարկե, ցանցի պարամետրերն ավելի հաճախ են ընկնում, քան բարձրանում են, բայց արդյունաբերական ձեռնարկությունների անմիջական հարևանությամբ նորմայից բարձր լարման ալիքները սովորական երևույթ են: .

Գեներատորի հավաքածուի ավտոմատ մեկնարկի մեկ այլ ընդհանուր պատճառ է էլեկտրամատակարարման կարճաժամկետ, բառացիորեն վայրկյանի մի մասի ընդհատումը, որից հետո ցանցի լարումը վերականգնվում է: Հարկ է նշել, որ ժամանակակից գեներատորների գործարկման համակարգերը դադարեցնում են սարքի աշխատանքը, երբ հայտնվում է էլեկտրականություն։ Բայց, նախ, ոչ բոլոր մոդելներն ունեն նման գործառույթ, և, երկրորդ, համակարգը կարող է պարզապես չբռնել այն պահը, երբ ցանցը միանում է կայծակնային ընդմիջումից հետո, ինչի արդյունքում էլեկտրակայանը կշարունակի աշխատել՝ սպառելով վառելիք։ անհարկի.

Լարման կայունացուցիչը, որը չեզոքացնում է ցանցի ալիքները, կլուծի վերը թվարկված խնդիրները: Ստաբիլիզատորի ելքից լարում ստանալով՝ գեներատորը կսկսի գործել միայն իրական հոսանքի անջատման դեպքում: Հետևաբար, ավտոմատացված գեներատորի օգտագործումը կայունացուցիչի հետ համատեղ կխուսափի սարքի անհարկի գործարկումից, ինչը կպաշտպանի դրա մեխանիկական տարրերը վաղաժամ մաշվածությունից և զգալիորեն կնվազեցնի վառելիքի սպառումը: Վերոնշյալը մեզ թույլ է տալիս վստահորեն պնդել, որ բարձրորակ լարման կայունացուցիչի գնումը արագ կվճարի իր համար:

Ո՞րն է կայունացուցիչի և գեներատորի միացման ճիշտ հաջորդականությունը:

Պետք է հասկանալ, որ գեներատորը և կայունացուցիչը, ինչպես նաև ցանկացած էլեկտրական սարքավորում, բարձր ռիսկային արտադրանք են, որոնց ոչ պատշաճ տեղադրումը կարող է հանգեցնել սարքավորումների վնասման, լուրջ վնասվածքների կամ մահվան: Հետևաբար, մենք խստորեն խորհուրդ ենք տալիս վստահել նման սարքավորումների տեղադրումն ու միացումը միայն պրոֆեսիոնալ՝ հավաստագրված մասնագետին:

Եթե ​​կարճաժամկետ անջատումներին և լարման անկումներին արձագանքող ավտոմատ գործարկման համակարգի խնդիրը լուծելու համար կայունացուցիչ է անհրաժեշտ, ապա միացման ճիշտ հաջորդականությունը հետևյալն է.

  • 1) էլեկտրական հաշվիչ;
  • 2) լարման կայունացուցիչ;

Գեներատորից հետո կայունացուցիչի տեղադրումը չի փրկի վերջինիս ավելորդ մեկնարկներից, քանի որ ցանցի լարումը նախ կընկնի գեներատորի վրա, և միայն այնուհետև կանցնի կայունացուցիչի միջով: Այնուամենայնիվ, կարող է լինել մի իրավիճակ, երբ գեներատորի ելքային լարումը չի բավարարի միացված բեռի հզորության որակի պահանջներին: Այս դեպքում հնարավոր է գեներատորի ելքին միացնել ևս մեկ կայունացուցիչ, որը կկարգավորի ուղիղ սպառողներին փոխանցվող լարումը, բայց ոչ մուտքային ցանցի լարումը։

Խնդրում ենք նկատի ունենալ. ոչ բոլոր տեսակի կայունացուցիչները կարող են ճիշտ գործել, երբ միացված են գեներատորից հետո:

Ինչպիսի՞ կայունացուցիչ է ավելի լավ օգտագործել, երբ միացված է գեներատորի դիմաց:

Սկզբունքորեն, գեներատորի առջև միանալու համար, այսինքն ՝ արտաքին ցանցի բացասական ազդեցություններից պաշտպանվելու համար, հարմար է կայունացուցիչի չորս ամենատարածված տոպոլոգիաներից որևէ մեկը.

  • ռելե;
  • էլեկտրամեխանիկական (servo);
  • կիսահաղորդիչ (թրիստոր և տրիակ);
  • ինվերտոր.

Բայց պրակտիկան ցույց է տալիս, որ կիսահաղորդչային և ինվերտորային կայունացուցիչները լավագույնն են այս խնդիրը լուծելու համար, այս սարքերը.

  • ունեն շահագործման բարձր արագություն;
  • գործել մուտքային լարման լայն տիրույթում, ինչը նվազագույնի է հասցնում գեներատորի մեկնարկների քանակը.
  • ունեն ավելի լավ կայունացման ճշգրտություն (ցածր սխալ), ինչը կարևոր է ավտոմատ մեկնարկի համակարգի էլեկտրոնիկայի ճիշտ աշխատանքի համար.
  • դիմացկուն և առանց սպասարկման:

Կիսահաղորդչային կայունացուցիչների արժեքը սովորաբար մի փոքր ավելի ցածր է, քան ինվերտորները, բայց ինվերտորային սարքերն ավելի ճշգրիտ և արագ են, և, ի լրումն, դրանք զերծ են մնացած բոլոր տեսակի կայունացուցիչներին մեծ կամ փոքր չափով բնորոշ հիմնական խնդրից՝ փոխանցումը: արտաքին ցանցից սարքի ելքի վրա անհանգստացնող ազդեցություն: Դրա շնորհիվ, արտաքին սնուցման գրեթե ցանկացած որակի դեպքում, ինվերտորային կայունացուցիչները գեներատորին էներգիա կապահովեն իդեալական սինուսոիդային ձևով և անվանական արժեքին հնարավորինս մոտ արժեքով (± 2%):

Ինչպիսի՞ կայունացուցիչ է ավելի լավ օգտագործել գեներատորից հետո միացնելիս:

Գեներատորից հետո կայունացուցիչը միացնելը կապված է որոշ խնդիրների հետ, որոնցից հիմնականը գեներատորի կողմից առաջացած լարման սղոցի ձևն է, որի հաճախականությունը կարող է տատանվել 48 Հց-ից մինչև 52 Հց: Նման մուտքային ազդանշանի պայմաններում ցանկացած կայունացուցիչ, բացի ինվերտորից, չի կարողանա նորմալ աշխատել և վաղ թե ուշ կխափանվի:

Բացի այդ, կայունացուցիչի տեսքով բեռը բացասաբար է անդրադառնում գեներատորի վրա, որը բնութագրվում է գործարկման ժամանակ նվազեցված արագությամբ՝ առաջացնելով ելքային լարման անկում: Այս պահին կայունացուցիչը փորձում է բարձրացնել լարումը և սկսում է միացնել ավտոտրանսֆորմատորի ոլորունները, դրանով իսկ բարդացնելով գեներատորի աշխատանքը:

Inverter կայունացուցիչները զերծ են վերը նշված խնդիրներից: Այս սարքերն ունեն 43-57 Հց մուտքային հաճախականության լայն տիրույթ և ուղղում են մուտքային լարման ալիքի ձևը՝ ապահովելու սինուսային ալիքի կատարյալ ելք, նույնիսկ երբ սնուցվում է գեներատորով: Բացի այդ, դիզայնում ավտոտրանսֆորմատորի բացակայությունը հնարավորություն է տալիս նվազեցնել ինվերտերի կայունացուցիչի հակադարձ ազդեցությունը գեներատորի վրա:

Ինչպե՞ս որոշել կայունացուցիչի հզորությունը գեներատորի համար:

Գեներատորի դիմաց կայունացուցիչ տեղադրելու դեպքում սարքի հզորությունը չպետք է պակաս լինի գեներատորի անվանական հզորությունից, ցանկալի է ունենալ 20-30% մարժան՝ հաշվի առնելով հնարավոր ծանրաբեռնվածությունները։

Գեներատորից հետո տեղադրման համար կայունացուցիչ ընտրելիս անհրաժեշտ է կենտրոնանալ կայունացուցիչին ուղղակիորեն միացված բեռի վրա: Սարքի իրական հզորությունը այս դեպքում հավասար է բեռնվածքի հզորությանը, ավելացել է 20-30% մարժան: Եթե ​​կան մի քանի սպառողներ, ապա նրանց հզորությունն ամփոփվում է, իսկ մարժան որոշվում է գումարման արդյունքում ստացված արժեքի հիման վրա։

Էլեկտրական շարժիչ ներառող բոլոր սարքերը բնութագրվում են բարձր մեկնարկային հոսանքների առկայությամբ: Նման էլեկտրական սարքերի կայունացուցիչի հզորությունը որոշելիս անհրաժեշտ է օգտագործել ոչ թե անվանական հզորությունը, այլ առավելագույնը՝ մեկնարկային հզորությունը (սովորաբար գերազանցում է ստանդարտ նվազագույնը 3 անգամ):

Ստաբիլիզատոր ընտրելիս համոզվեք, որ ուսումնասիրեք պաշտպանված սարքավորումների տեխնիկական փաստաթղթերը և գտնեք տեղեկատվություն տարբեր աշխատանքային ռեժիմներում էներգիայի սպառման մասին: Ստաբիլիզատորի հզորությունը որոշվում է տվյալ արժեքների առավելագույնով:

Սեղմեք կանոնները կարդալու համար

Սիրելի բարեկամներ!

Այստեղ դուք կարող եք տալ ձեզ հետաքրքրող ցանկացած հարց, որը վերաբերում է էլեկտրիկներին, էլեկտրալարերին և այլն: Ամենից հաճախ նույն հարցերն են տրվում. նախ նայեք բաժինը "ՀՏՀ". Եթե ​​դուք չեք ցանկանում, որ հարցը տեսանելի լինի, ապա դա միանգամայն հնարավոր է գրեք ինձ անձամբկամ հարց տվեք իմ մեջ VKontakte խումբ .

Հարց տալու համար պետք է գրանցվել կայքում կամ թույլտվություն արդեն գրանցված օգտատերերի համար:

Ճշգրիտ և ճիշտ պատասխան ստանալու համար հարկավոր է ճիշտ հարց տալ։

Հարց տալով՝ մի շտապեք: Մտածեք դրա մասին ուշադիր: Հարցի որակական ձևակերպմամբ դուք կստանաք ավելի ամբողջական պատասխան, ինչը նշանակում է, որ ստիպված չեք լինի բազմիցս հարցնել և պարզաբանել։ Դուք կարող եք պատկեր տեղադրել հարցի մարմնում (սա ավելի հաճախ կապված է էլեկտրական վահանակի, էլեկտրական վառարանների պիտակների վրա գծապատկերների, լարերի և այլնի հետ):

Եվ խնդրում եմ, չմոռանաք ներկայանալ։ Դուք մանրամասների կարիք չունեք, նշեք ինքներդ ձեզ, քանի որ միշտ հաճելի է շփվել ոչ բացատով :) Մի մոռացեք նախադասությունների մեջ կետադրական նշանների մասին, մի գրեք ամուր տեքստով, ես տելեպատ չեմ:

Առաջարկվող ձևերը լրացնելուց հետո ձեր հարցը կուղարկվի ինձ՝ մոդերատորության համար: Հարցն ուսումնասիրելուց և հետագա պատասխանից հետո էլ. փոստով կստանաք դրական արդյունքի ծանուցում:

Միշտ կապի մեջ, Ալեքսանդր

24-07-2014, 22:20 |

Բարեւ Ձեզ. Առանձնատանը կա ընդհանուր 12 կվտ ռեզենտ կայունացուցիչ, կարելի՞ է գազի գեներատոր օգտագործել, ուղղակի ասում են, որ կայունացուցիչի դիմաց BG չի կարելի դնել, ասա, թե ինչպես

ՊԱՏԱՍԽԱՆ.
Բարեւ Ձեզ!
Ամեն ինչ կախված է գազի գեներատորից (ապրանքանիշը չես նշել): Եթե ​​այն լավ է պահում լարումը, ապա դրանք չպետք է օգտագործվեն միաժամանակ։ Նրանք. ԱԹՍ-ն միացնելիս միացված է միայն գեներատորը: Եվ այսպես, գեներատորի և կայունացուցիչի միաժամանակյա միացումը խորհուրդ չի տրվում (չնայած մարդիկ կայունացուցիչը դնում են գեներատորի հետևից)։ Անձամբ ես ամբողջական տեղեկատվություն չունեմ այս հարցի վերաբերյալ, բայց դիմում եմ ավելի նեղ մասնագետի, ով ունի օպերատիվ և ամբողջական տեղեկատվություն գեներատորների ապրանքանիշերի մասին, որոնք բավականին հաճախ թարմացվում են և ունի ավելի ամբողջական վիճակագրություն գեներատորների որակի և շահագործման վերաբերյալ: Ավելի լավ է դիմեք նրանց, ովքեր ոչ միայն գեներատորներ են վաճառում, այլ նաև տեղադրում են, օրինակ այստեղ։

Գեներատորի և լարման կայունացուցիչի համատեղելիություն:

Ոչ ոքի համար նորություն չի լինի, որ էլեկտրաէներգիայի գեներատորները պահեստային էներգիայի հիմնական աղբյուրներից են էլեկտրացանցում ընդհատումների կամ լարման բացակայության դեպքում: Էլեկտրաէներգիայի ժամանակավոր ապահովումը նրանց հիմնական խնդիրն է։ Էլեկտրական գեներատորների գործարկումն իրականացվում է ձեռքով կամ ավտոմատ կերպով՝ օգտագործելով AVR ավտոմատ փոխանցման միավորը: Ձեռքով մեկնարկով գեներատոր օգտագործելիս գեներատոր կայանի սեփականատերը պետք է գեներատորն ինքը գործարկի ձեռքով կամ բանալիով, կոճակով (եթե գեներատորն ունի էլեկտրական մեկնարկային համակարգ): Սա որոշակի անհարմարություններ է ստեղծում էլեկտրակայանի օգտագործման ժամանակ, եթե էլեկտրակայանը գտնվում է այլ սենյակում կամ որոշակի հեռավորության վրա։

Դեռ ավելի հարմարավետ և արդյունավետ կլինի ավտոմատ մեկնարկով գեներացնող կայանների օգտագործումը, ինչը թույլ կտա համակարգին աշխատել ամբողջովին օֆլայն՝ առանց մարդու ներկայության։ Ավտոմատ գործարկման համակարգը ինքնուրույն կսկսի էլեկտրական գեներատորը և գեներատորի ժամանակին անհրաժեշտ անջատումը, երբ էլեկտրաէներգիան մատակարարվի արդյունաբերական ցանցին: Գեներատորի ավտոմատ մեկնարկային համակարգը ինքնավար վերլուծում է ցանցի լարման պարամետրերը, այսինքն. երբ ցանցի լարումը դուրս է գալիս գործառնական տիրույթից կամ երբ տեղի է ունենում հոսանքի անջատում, էլեկտրաէներգիայի գեներատորի ավտոմատացումը ավտոմատ կերպով անջատում է միացումին միացված սպառողներին արտաքին էլեկտրացանցից, գործարկում է գեներատոր կայանը և էլեկտրաէներգիա մատակարարում դրանից: Հենց որ արտաքին ցանցում լարումը հայտնվի կամ մտնի թույլատրելի սահմաններում, ավտոմատացման համակարգը միացված սպառողներին կանցնի արտաքին ցանց և կանջատի արտադրող կայանը։

ATS համակարգով էլեկտրակայանների շահագործման ժամանակ կարող է առաջանալ իրավիճակ, երբ ավտոմատացումը կփորձի անցնել էլեկտրաէներգիայի մատակարարմանը պահեստային աղբյուրից (գեներատորից), իսկ արտաքին ցանցում լարումը դեռ մատակարարվում է: Այս իրավիճակը հնարավոր է, եթե ցանցում լարումը առկա է, բայց այն արժեքով, որը դուրս է թույլատրելի սահմաններից (միջակայքից): Որպես կանոն, դա տեղի է ունենում շատ ցածր լարման դեպքում: Էլեկտրական գեներատորների ավտոմատացումը տեղի է ունենում 195 Վ-ից ցածր և 235 Վ-ից բարձր լարման բարձրացումներով:

Հենց այս իրավիճակում մենք խստորեն խորհուրդ ենք տալիս օգտագործել գեներատորի կայանը «մեկ շղթայում» լարման կայունացուցիչով: Այս դեպքում հնարավոր կլինի խուսափել էլեկտրակայանի անհարկի ու անհարկի գործարկումներից։ Կայունացուցիչի և գեներատորի այս համադրությունը կօգնի շտկել լարման իրավիճակը արդյունաբերական ցանցում: Եթե ​​ցանցում կա լարում, որը դուրս է գալիս գեներատորի ավտոմատացման թույլատրելի գործառնական միջակայքից, կայունացուցիչը այն ճիշտ կկարգավորի կայուն 220 Վ-ի (կամ 380 Վ-ի, եթե օգտագործվում է եռաֆազ ցանց) բավականին բարձր ճշգրտությամբ (դա կկատարվի): կախված լարման կայունացուցիչի տեսակից): Արդյունքում, դա թույլ կտա գեներատորի ավտոմատացմանը կայուն աշխատել նորմալ լարման դեպքում, առանց ավելորդ և ավելորդ գործողությունների:

Լարման գեներատորները օգտագործվում են կենտրոնական էլեկտրամատակարարման համակարգի անվստահելի աշխատանքի դեպքում՝ հաճախակի անկումներով և հոսանքի ալիքներով։ Գեներատորը էլեկտրաէներգիա է մատակարարում այն ​​վայրերին, որտեղ հոսանք չկա, սակայն լարման կտրուկ նվազման դեպքում առաջանում է կեղծ ահազանգ, այսինքն՝ գեներատորը միանում է այն ժամանակ, երբ դեռ դրա կարիքը չկա։ Որպեսզի դա տեղի չունենա, միացրեք կայունացուցիչը ըստ սխեմայի գեներատորին:

Գեներատորի շահագործում

Գործողության սկզբունքի համաձայն, գեներատորները բաժանվում են տեսակների.

  1. Ձեռքով կառավարմամբ։
  2. Ավտոմատ կառավարմամբ։

Ձեռքով գեներատորները շահագործվում են մարդու կողմից, երբ խնդիրներ են հայտնաբերվում հիմնական էլեկտրամատակարարման մեջ: Այս մեթոդը բավականաչափ արդյունավետ չէ, քանի որ բարձր զգայուն սարքերը միացնելիս երկար ժամանակ է անցնում էլեկտրաէներգիայի անջատման և գեներատորի գործարկման միջև: Գեներատորով հոսանքի ալիքները կանխելու համար չի աշխատի: Հետեւաբար, ձեռքով գեներատորները շատ տարածված չեն:

Այսօր հատկապես լայնորեն կիրառվում են ավտոմատ գործողությամբ գեներատորները՝ վերահսկելով էլեկտրական ցանցի աշխատանքը։ Այն ավտոմատ կերպով սկսվում է ցանցի խափանումների ժամանակ: Երբ ցանցը նորմալանում է, գեներատորն անմիջապես անջատվում է ինքնուրույն, և բոլոր էլեկտրական սարքերի աշխատանքը անցնում է հիմնական ցանցին:

Նման ավտոմատ համակարգը հնարավորություն է տալիս տարբեր սարքերի մշտական ​​հզորություն ապահովել։ Այնուամենայնիվ, այն ունի մի թերություն՝ գեներատորը կարող է գործարկվել նույնիսկ այն ժամանակ, երբ հիմնական ցանցն աշխատում է: Նման ընդգրկումը հնարավոր է, երբ կարճ ժամանակով ցանցում լարումը կտրուկ իջնում ​​է։ Ավտոմատացումը սխալմամբ աշխատում է և էներգիայի այս կրճատումը վերցնում է հոսանքի անջատման համար:

Գեներատորի օգտագործումը գեներատորի դիմաց ցանցին միացված կայունացուցիչի հետ միասին լուծում է այս խնդիրը: Այժմ գեներատորը կգործարկվի միայն այն ժամանակ, երբ իրական հոսանքազրկում լինի։ Կայունացուցիչը թույլ չի տա, որ գեներատորը սկսի ցանցում էլեկտրաէներգիայի փոքր տատանումներով:

Գեներատորի համար կայունացուցիչ ընտրելը

Նախքան լարման կայունացուցիչ գնելը, անհրաժեշտ է սարքի հզորության ճիշտ հաշվարկ կատարել: Այս դեպքում գումարվում են միացման համար նախատեսված բոլոր սարքերի հզորությունները, և ավելացվում է մոտ 25% պահուստ։ Բացի այդ, մենք չպետք է մոռանանք ռեակտիվ և ակտիվ բեռի տարբերության մասին:

Ակտիվ բեռը ցանցում առաջանում է ջերմություն առաջացնող սարքերից: Սրանք այնպիսի սարքեր են, ինչպիսիք են ջեռուցիչները, վառարանները, վառարանները, արդուկները և այլ սարքեր: Ռեակտիվ բեռը ցանցում առաջանում է սարքերից, որոնք լուծում են այլ խնդիրներ, բացի ջերմության արտադրությունից: Նրանց համար հզորությունը ավելի դժվար է հաշվարկված։ Առաջին մեթոդով ստացված հզորությունը բաժանվում է cos φ-ով: Փոխվում է նաև չափման միավորը. Ռեակտիվ բեռնվածության սարքերը չափվում են վոլտ-ամպերով, ոչ թե Վատներով:

Գեներատորները բաժանվում են սորտերի՝ ըստ օգտագործվող վառելիքի։ Նրանցից մի քանիսն աշխատում են դիզելային վառելիքով, իսկ մյուսները՝ միայն բենզինով: Դիզելային էներգիայով աշխատող գեներատորներն ավելի թանկ են, քան բենզինով աշխատող գեներատորները, բայց ավելի քիչ վառելիք են սպառում և ավելի հուսալի են շահագործման մեջ: Որ գեներատորն է ճիշտ ձեզ համար, յուրաքանչյուրն ինքն է որոշում: Եթե ​​ընտրության հետ կապված դժվարություններ ունեք, ավելի լավ է դիմեք մասնագետների խորհրդին։

Գեներատորի համար ձեր ծախսերը արագ կվճարվեն, քանի որ կայունացուցիչն ապահովում է ձեր սարքերի աշխատանքը բոլոր ռեժիմներում և կանխում է դրանց ձախողումը արտակարգ իրավիճակների ժամանակ: