ГЕНЕРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ • Большая российская энциклопедия
ГЕНЕРА́ТОР ЭЛЕКТРИ́ЧЕСКИХ КОЛЕБА́НИЙ, устройство, преобразующее разл. виды электрической энергии (напр., источников постоянного напряжения или тока) в энергию электрических (электромагнитных) колебаний. Термин «Г. э. к.» чаще всего относится к автогенераторам (генераторам с независимым возбуждением), в которых частота и форма возбуждаемых автоколебаний определяются свойствами самого генератора. Г. э. к. с посторонним возбуждением представляют собой усилители мощности электромагнитных колебаний, создаваемых задающим генератором.
Схема транзисторного LC-генератора с индуктивной (а), ёмкостной (б) и автотрансформаторной (в) обратной связью: Т – транзистор; L, C – индуктивность и ёмкость колебательного контура; Eк &n… Рис. И. В. Баланцевой
Необходимые элементы Г. э. к.: источник энергии; пассивные цепи, в которых возбуждаются и поддерживаются колебания; активный элемент, преобразующий энергию источника питания в энергию генерируемых колебаний, обычно в сочетании с управляющими дополнит. цепями (цепями обратной связи). В зависимости от требуемых характеристик в Г. э. к. используют разнообразные элементы. Для возбуждения колебаний в диапазонах НЧ и ВЧ служат колебательные контуры, электрич. фильтры и др. цепи с сосредоточенными параметрами (ёмкостью, индуктивностью, сопротивлением), а в качестве активных элементов – электронные лампы, транзисторы, туннельные диоды, операционные усилители и др. В Г. э. к. СВЧ применяют гл. обр. цепи с распределёнными параметрами, включающие объёмные резонаторы, замедляющие системы, полосковые и коаксиальные линии, волноводы, а также открытые резонаторы.
Возбуждение автоколебаний
Возбуждение автоколебаний в Г. э. к. начинается с возникновения начальных колебаний в к.-л. элементе при включении источника питания, замыкании цепей, вследствие электрич. флуктуаций и т. п. Благодаря цепи обратной связи энергия этого колебания поступает в активный элемент и усиливается в нём. Колебания в Г. э. к. нарастают, т. е. происходит самовозбуждение генератора, если мощность, передаваемая колебаниям активным элементом от источника питания, больше мощности потерь во всех элементах Г. э. к. (включая мощность, отдаваемую в нагрузку). Если потери энергии превышают поступление, колебания затухают. Энергетич. равновесие, соответствующее стационарному режиму Г. э. к., осуществимо лишь при наличии у элементов системы нелинейных свойств. В противном случае в Г. э. к. могут возбуждаться либо нарастающие, либо затухающие колебания, и генерирование стационарных электрич. колебаний невозможно.
Вид возбуждаемых колебаний, их частотный спектр существенно зависят от частотных свойств пассивных цепей и активного элемента Г. э. к. Если цепи, в которых возбуждаются и поддерживаются электрич. (электромагнитные) колебания, обладают ярко выраженными колебательными (резонансными) свойствами (напр. , колебат. контур, объёмный резонатор), то частота и форма генерируемых колебаний в осн. определяются частотой и формой собств. колебаний цепи. При малых потерях (высокой добротности колебат. системы) форма колебаний близка к синусоидальной, соответствующие Г. э. к. называются генераторами гармонич. колебаний. Если пассивные цепи и активный элемент Г. э. к. не обладают резонансными свойствами, то возможно возбуждение колебаний сложной формы как периодических, так и непериодических (шумоподобных) колебаний.
Генераторы гармонических колебаний
Наиболее разнообразны виды генераторов гармонич. колебаний. Их осн. характеристики: частота колебаний, выходная мощность, кпд, возможность механич. или электрич. перестройки частоты, стабильность частоты, характеризуемая шириной генерируемой спектральной линии, а также возможность работы в непрерывном или импульсном режиме. Принципы построения и конструкция Г. э. к. зависят от диапазона генерируемых частот (длин волн).
Для возбуждения колебаний в НЧ- и ВЧ-диапазонах служат LC-генераторы, содержащие в качестве осн. элемента пассивной цепи колебат. контур (с индуктивностью L и ёмкостью C), потери в котором компенсируются, напр., с помощью лампового (на основе триода или тетрода) либо транзисторного усилителя; генерируют гармонич. колебания с частотой ώ , близкой к резонансной частоте контура ώрез= (LC)–1/2.
В LC-генераторах используются три осн. типа связи – индуктивная, ёмкостная или автотрансформаторная. Простейший транзисторный генератор содержит источники питания, колебат. контур, активный элемент – транзистор и цепь обратной связи (рис.). Транзистор усиливает колебания, подводимые от контура к управляющему электроду (базе), что позволяет с помощью цепи обратной связи подкачивать энергию в контур для его возбуждения и поддержания незатухающих колебаний. LC-генераторы позволяют получать колебания мощностью от долей милливатт до сотен киловатт в диапазоне частот от нескольких килогерц до единиц гигагерц.
В кварцевых LC-генераторах используется кварцевый резонатор, в котором энергия электрич. поля преобразуется в энергию механич. колебаний и обратно. Электрич. кварцевый резонатор аналогичен колебат. контуру с высокой добротностью (до 107 и более) и слабой зависимостью резонансной частоты от темп-ры и др. факторов, что позволяет добиться высокой стабильности генерируемой частоты.
В основе работы генераторов СВЧ-диапазона лежат разл. физич. принципы передачи энергии электронов электромагнитному полю, использующие как механизмы излучения отдельных электронов (тормозное, черенковское, синхротронное и др.), так и механизмы группировки потока электронов в движущиеся сгустки, создающие токи СВЧ и приводящие к индуцированному излучению.
Ламповые и транзисторные генераторы СВЧ представляют собой модификации LC-генераторов, в которых применяются объёмные резонаторы и колебат. системы с распределёнными параметрами, транзисторы, триоды и тетроды спец. конструкции (см. также Генераторная лампа). В диодных СВЧ-генераторах используют лавинно-пролётные диоды, туннельные диоды и Ганна диоды, в которых при определённых условиях возникает отрицат. дифференциальное сопротивление. Включение такого диода в колебат. цепь СВЧ приводит к компенсации потерь в цепи и самовозбуждению колебаний на соответствующих частотах. Ламповые генераторы обеспечивают получение импульсной мощности до нескольких киловатт на частотах 1–6 ГГц. Диодные и транзисторные генераторы применяются в качестве источников СВЧ-колебаний малой и ср. мощности (до десятков ватт в непрерывном режиме) в диапазоне 1–100 ГГц; они обладают рядом преимуществ перед электровакуумными генераторами аналогичного назначения по размерам и массе, потребляемой мощности, долговечности и совместимости с микросхемами. Вместе с тем предельная мощность твердотельных генераторов ограничена величиной рассеиваемой в полупроводнике тепловой энергии и не превышает (для одного прибора) 100 Вт на частотах до 10 ГГц.
Для генерирования СВЧ-колебаний широко применяют вакуумные электронные приборы с динамич. управлением электронным потоком (клистроны, магнетроны, лампы обратной волны, лампы бегущей волны и др.). В магнетронном генераторе источником энергии является источник анодного напряжения, колебат. системой – объёмные резонаторы, а функции активного элемента выполняет электронный поток в магнитном поле. Магнетроны обычно используют для получения электромагнитных колебаний большой мощности (до нескольких мегаватт) в импульсном режиме и десятков киловатт при непрерывной генерации в диапазоне частот от 300 МГц до 300 ГГц.
Клистронный генератор также содержит объёмный резонатор, в котором колебания возбуждаются и поддерживаются электронным потоком, управляемым электрич. полем. Наиболее распространены клистронные генераторы, работающие в диапазоне частот от единиц до десятков гигагерц. Мощность таких генераторов зависит от типа клистрона и составляет: у отражат. клистронов – от нескольких милливатт до нескольких ватт, у пролётных клистронов – от сотен киловатт до десятков мегаватт соответственно в непрерывном и импульсном режимах генерирования.
Лампы обратной волны (ЛОВ) применяют в качестве Г. э. к. малой и ср. мощности; их осн. преимущество – большой диапазон электронной перестройки частоты, определяемый гл. обр. полосой пропускания замедляющей системы (составляет до нескольких октав). Генераторы на ЛОВ используют в качестве гетеродинов, задающих генераторов радиопередающих устройств, для радиоспектроскопии и др. целей.
Генераторами мощных колебаний миллиметрового диапазона являются мазеры на циклотронном резонансе, в которых применяются винтовые электронные пучки в продольном статич. магнитном поле, взаимодействующие с поперечным по отношению к оси пучка переменным электрич. полем резонатора или волновода. Возбуждение колебаний в таком Г. э. к. происходит на циклотронной частоте вращения электронов в магнитном поле или на одной из её гармоник. Особое место среди мощных СВЧ-генераторов занимают приборы с релятивистскими электронными пучками, имеющие большой ток (порядка 103 кА и более) и соответственно большую мощность в течение импульсов ограниченной длительности (см. также Релятивистская высокочастотная электроника).
Отд. группу Г. э. к. составляют квантовые генераторы, в которых электромагнитные колебания возбуждаются за счёт вынужденных квантовых переходов атомов или молекул. Важная особенность таких Г. э. к. – чрезвычайно высокая стабильность частоты генерации (до 10–14), что позволяет использовать их как квантовые стандарты частоты. В лазерах и мазерах частота излучения накачки превышает частоту генерируемых колебаний. Так, в парамагнитном мазере при накачке на частоте 10 ГГц возбуждаются колебания с частотой до 5 ГГц со стабильностью частоты, определяемой лишь стабильностью темп-ры и магнитного поля.
К Г. э. к., преобразующим энергию первичных электрич. колебаний, относятся также параметрические генераторы радиодиапазона, представляющие собой резонансную колебат. систему – контур или объёмный резонатор, в котором один из энергоёмких (реактивных) параметров (L или C) зависит от протекающего тока или приложенного напряжения; действие основано на явлении параметрического резонанса. Наибольшее распространение получили маломощные параметрические Г. э. к., в которых в качестве элемента с электрически управляемой ёмкостью используется ПП диод.
Релаксационные генераторы
Существует широкий класс генераторов периодич. колебаний разл. формы, период которых определяется временем релаксации (установления равновесия) в пассивных цепях, не обладающих резонансными свойствами. В таких Г. э. к. за каждый период колебаний теряется и вновь пополняется значит. часть колебат. энергии. Форма колебаний зависит от свойств как пассивных цепей, так и активного элемента и может быть весьма разнообразной – от скачкообразных, почти разрывных колебаний до колебаний, близких к гармоническим. В радиотехнике, электронике, измерит. и импульсной технике наибольшее распространение получили релаксац. импульсные генераторы (напр., блокинг-генераторы, мультивибраторы), генераторы линейно изменяющегося сигнала, а также генераторы синусоидальных колебаний (RC-генераторы, генераторы Ганна) и др.
RC-генератор не содержит колебат. контуров. Активным элементом (напр., электронной лампой, транзистором) управляет RC-цепь обратной связи, состоящая лишь из ёмкостей C и активных сопротивлений R, создающая условия генерации лишь для одного гармонич. колебания с частотой, определяемой временем релаксации цепи. В подобных Г. э. к. происходит полный энергообмен за каждый период колебаний. При отключении источника питания колебания исчезают. RC-генераторы используются преим. как источники эталонных колебаний в диапазоне частот от долей герц до сотен килогерц.
Генератор Ганна представляет собой кристалл ПП, который является одновременно и колебат. системой, и активным элементом. Через кристалл пропускают постоянный ток, и при определённых условиях в нём возникают нестационарные процессы, приводящие к появлению СВЧ переменной составляющей тока, протекающего через кристалл, и к возникновению на электродах эдс СВЧ (см. Ганна эффект). С помощью таких генераторов можно получать электрич. колебания частотой от 100 МГц до 50 ГГц и мощностью до 100 мВт (при непрерывном генерировании) и сотен ватт (в импульсном режиме).
Генераторы случайных сигналов
Генераторы случайных сигналов предназначены для генерирования непрерывных шумов или последовательностей импульсов со случайными значениями амплитуд, длительностей импульсов, интервалов между ними. Работа таких Г. э. к. основана на использовании естеств. источников шумов и случайных импульсов либо возбуждении стохастич. автоколебаний. В качестве источников широкополосных шумов применяются шумовые диоды, тиратроны, помещённые в поперечное магнитное поле, дробовые шумы входных электронных ламп, транзисторов или фотодиодов в видеоусилителях, фотоумножителях и др.; первичными источниками случайных последовательностей импульсов могут служить, напр. , газоразрядные и сцинтилляционные счётчики продуктов радиоактивного распада. Производя усиление и преобразование шумов, создаваемых источником, с помощью разл. линейных и нелинейных устройств (усилителей, ограничителей, ждущих мультивибраторов, блокинг-генераторов, триггеров, работающих в режиме счёта выбросов шума, и др.) можно получать непрерывные шумовые колебания или случайные последовательности импульсов с определёнными законами распределения параметров в разл. диапазонах радиочастот. Генераторы случайных сигналов применяют для определения коэф. шума и предельной чувствительности радиоприёмных устройств, помехоустойчивости систем автоматич. регулирования и телеуправления, предельной дальности радиолокац. и радионавигац. систем, в качестве калиброванных источников мощности при измерении параметров случайных процессов (напр. , атмосферных помех, шумов внеземного происхождения) и др.
Генератор для дома и дачи
Почти каждый владелец загородного дома или дачи сталкивается с перебоями в работе централизованных электросетей, недостаточной мощностью подключения, а то и вовсе невозможностью подключения к централизованной электросети. Как же в таких условиях поступить современному сельскому жителю, который благами технического прогресса избалован не меньше горожанина? Как избежать владельцу дачи замораживания системы водоснабжения и отопления в суровую и морозную зиму, когда количество аварийных ситуаций резко возрастает? Ответ один: владельцу загородного дома или дачи необходим топливный электрогенератор, автономная мини-электростанция.
Электрогенератор – это устройство, преобразующее механическую энергию в электрическую при вращении его подвижной части (ротора) относительно неподвижной части (статора). Наибольшее распространение получили однофазные и трёхфазные генераторы переменного тока. Топливный генератор – это агрегат, состоящий из конструктивно объединённых двигателя внутреннего сгорания и генератора переменного тока. Таким образом, автономная топливная мини-электростанция позволяет обеспечить аварийное, резервное, либо полностью автономное электропитание загородного дома или дачи при сжигании топлива. Существуют бензиновые, дизельные, газовые и мультитопливные (бензин/газ) мини-электростанции.
Чтобы понять, какой именно генератор вам нужен, прежде всего, необходимо определить, каким будет режим его эксплуатации.
- Аварийный режим для дома или дачи предполагает автоматический или полуавтоматический запуск генератора при пропадании напряжения в основной электросети и запитывание только самых необходимых, приоритетных устройств. Обычно в качестве таких устройств выступает аварийное освещение, охранная система, интернет-роутер. Рабочий ресурс установки в этом режиме не важен, поскольку предполагаются нечастые и непродолжительные запуски. Наиболее подходящими для данного режима работы являются бензогенераторы мощностью 0,5–2 кВт.
- Резервный режим предполагает более частое использование электростанции по сравнению с аварийным режимом, а также подключение большего количества приборов-потребителей. Типичными потребителями электроэнергии дачной резервной системы являются освещение, холодильник, телевизор и электронные устройства, бытовые приборы, маломощный инструмент, а также система отопления для поддержания минимально допустимой температуры в помещениях дачи в зимний период. Мощности соответствующих мини-электростанций обычно лежат в пределах от 2 до 15 кВт.
- Полностью автономный режим используется при невозможности, либо при длительном отсутствии подключения к внешней электросети. Необходимая мощность соответствует требуемой владельцем дома полноценной нагрузке на электросеть. Рабочий ресурс энергоустановки становится приоритетным параметром при выборе конкретного устройства. Ещё один важный параметр в этом режиме – предельно допустимое время непрерывной работы установки, которое может существенно отражаться на её стоимости. Домовые хозяйства с высоким уровнем требований к автономному питанию требуют индивидуальных технических решений, которые могут включать в себя использование альтернативных энергоустановок или системы автозапуска, позволяющей сделать необходимый технический перерыв с работой системы питания от аккумулятора и последующим повторным запуском двигателя.
Каким образом вычисляется необходимая мощность генератора для дома или дачи?
Она соответствует сумме мощностей всех подключаемых приборов со следующими поправками.
- Для каждого генератора устанавливается предел нагрузок, меньший его предельной мощности. Суммарная мощность подключаемых нагрузок не должна превышать данный предел.
- Каждый тип электроприборов имеет свой пусковой ток. В случае индуктивных приборов (попросту, в которых присутствует электродвигатель) этот ток, хотя и на короткое время, в разы превышает ток номинальный. Запас мощности генератора выбирается с учётом этого параметра подключаемых приборов и может достигать 25%.
- Мощность может измеряться в ваттах (Вт) и вольт-амперах (ВА). Для перевода кВА в кВт необходимо значение в вольт-амперах умножить на коэффициент мощности (cos ȹ). Коэффициент мощности равен единице для активных нагрузок (осветительные и обогревательные приборы, электроника) и меньше единицы для реактивных нагрузок (емкостные и индуктивные нагрузки).
- К однофазной электростанции можно подключать только однофазных потребителей, а к трёхфазной – как трёхфазных, так и однофазных. При этом для большинства генераторов максимально допустимая нагрузка на каждой фазе не должна превышать 30%. Т.е. если, например, у трехфазного генератора номинальная мощность 6 кВт, то с одной розетки в 220 В можно снять не более 2 кВт. Если все потребители электропитания однофазные, нет смысла выбирать трёхфазный генератор.
Основные типы генераторов
Широкое распространение получили асинхронные, синхронные и инверторные генераторы – они различаются как конструктивно, так и по своим возможностям.
Наиболее простую и надёжную конструкцию имеют асинхронные генераторы. Ротор такого генератора не имеет обмоток и, следовательно, не нагревается, поэтому в корпусе генератора не требуются теплоотводящие отверстия. Полностью закрытый в своей оболочке генератор защищен от пыли и влаги и поэтому демонстрирует высокую устойчивость к воздействиям внешней среды. Эти генераторы не боятся коротких замыканий, однако качество вырабатываемого ими тока невысокое, а допустимые пиковые нагрузки малы. Если асинхронный генератор оснащается устройством стартового усиления и электронным стабилизатором напряжения, ограничения по характеру приборов-потребителей для него практически отсутствуют, но стоимость агрегата повышается.
Синхронные генераторы легче переносят пусковые перегрузки и вырабатывают ток с меньшим количеством электрических помех. Именно синхронный генератор способен кратковременно выдавать ток в 3-4 раза выше номинального. Поэтому синхронные генераторы оптимальны для подключения оборудования с высокими стартовыми токами (электродвигатели, насосы, компрессоры и т. д.). Основным достоинством синхронного генератора является высокая стабильность выходного напряжения. Однако такой генератор чувствителен к перегрузке и может потребовать технического обслуживания. Практически все современные генераторы выпускаются с защитой от перегрузок, но она не может предотвратить остановки подачи электроэнергии при перегрузке.
Наиболее сложную конструкцию имеет инверторный генератор, который предназначен для получения свободного от помех переменного тока с правильной синусоидальной характеристикой, пригодного для питания высокоточного электронного оборудования без применения дополнительных фильтров и стабилизаторов напряжения. Высокие характеристики тока, вырабатываемого таким генератором, обеспечиваются применением в его конструкции управляемого полупроводникового инвертора. Предельное значение мощности вырабатываемого тока составляет для него 7 кВА. Современные инверторные генераторы выпускаются с высоким уровнем защиты от перегрузок и воздействий внешней среды.
Какой двигатель выбрать?
В топливных генераторах используются одноцилиндровые и двухцилиндровые бензиновые двигатели. Для генераторов мощностью от 7 кВт рекомендуется выбирать двухцилиндровый двигатель. Наличие специального газового карбюратора превращает бензогенератор в газовый или мультитопливный, т.е. сам двигатель в газовых установках может ничем не отличаться от бензинового. Использование электростартера и электронного зажигания позволяет легко запускать такие двигатели в т.ч. при отрицательных температурах до минус двадцати градусов Цельсия. Относительно низкий уровень шума бензиновых/газовых двигателей, обычно не превышающий 50 дБ, позволяет размещать их без использования специальной звукоизоляции даже внутри дома. Ещё одним их преимуществом является относительно низкая цена.
Недостатком бензиновых двигателей является меньший, чем у дизельных двигателей, рабочий ресурс и менее экономичный расход топлива, который, однако, можно компенсировать использованием газа. Используя бензин в системах аварийного электропитания, особенно в аварийных системах для дачи, когда запуски достаточно редки, следует помнить о том, что длительное хранение бензина (более шести месяцев) ухудшает его свойства, что может привести к потере мощности и даже поломке агрегата. Другие виды топлива более устойчивы к длительному хранению.
Дизельные двигатели имеют больший рабочий ресурс и более экономичный расход топлива, что обуславливает их частое применение в системах, требующих длительной автономной работы. Однако они заметно дороже бензиновых. Кроме того, они имеют более высокий уровень шума, который может достигать 100 дБ, что обычно предполагает их размещение в подвале с газоотводом, либо снаружи дома при использовании звукоизоляции. Существенной особенностью, ограничивающей применение дизельных двигателей в автоматических аварийных системах для дачи, является невозможность их запуска при температурах ниже минус пяти градусов Цельсия.
Считается, что если за 100% принять стоимость ГСМ, затрачиваемых для производства одного киловатт часа электроэнергии при использовании бензина, тогда стоимость ГСМ при использовании дизельного топлива составит 75%, а при использовании газа – порядка 60%.
Рекомендации по выбору топливного генератора для дома и дачи
- Ограничение работы мини-электростанции аварийным режимом для дачи является практически безальтернативным показанием к применению бензогенератора. В случае использования данного режима для питания охранной системы со сложными электронными компонентами необходимо использование инверторного бензогенератора.
- К достоинствам мини-электростанций с двигателем бензинового типа следует отнести малый уровень шума, что позволяет размещать их даже внутри дома без специальной звукоизоляции.
- В резервном режиме может применяться топливный генератор любого типа в зависимости от конкретных потребностей домовладельца. Главными ограничениями для применения дизельного генератора являются высокая стоимость агрегата, высокий уровень шума и затруднённость запуска при низких температурах.
- В полностью автономном режиме электропитания загородного дома высокий рабочий ресурс энергоустановки становится одним из приоритетных требований, что говорит в пользу выбора дизельного двигателя.
- Сочетание достаточно высокой мощности электросети с требованием минимизации электрических помех и устойчивости сети к возможным перегрузкам (при использовании мощного электроинструмента, насосов системы водоснабжения и отопления и т.п.) делает наиболее целесообразным использование синхронного генератора.
- Размещение электроустановки на открытом воздухе, возможность короткого замыкания, использование сварочного аппарата говорит в пользу выбора асинхронного генератора.
- Если все приборы-потребители электропитания однофазные, нет смысла выбирать трёхфазный генератор.
Зачем покупать портативный генератор
Энергия в любое время и в любом месте. Независимо от того, хотите ли вы защитить свой дом и семью, обеспечить электричеством рабочую площадку или кемпинг, мы обеспечим вас. Портативные генераторы — это надежный источник питания, компактный и простой в использовании, обеспечивающий постоянную мощность и производительность независимо от выполняемой работы.
Как работают портативные генераторы
Портативные генераторы вырабатывают электроэнергию, работая на бензиновом двигателе, который приводит в действие встроенный генератор переменного тока для выработки электроэнергии. Сетевые розетки на блоке позволяют подключать к нему удлинители, электроинструменты и бытовые приборы. Как правило, чем мощнее генератор, тем больше доступных комбинаций розеток.
В отличие от систем резервных генераторов, переносные генераторы не устанавливаются стационарно, их можно легко перемещать с места на место, и их необходимо запускать вручную. Портативные генераторы оцениваются по количеству производимой ими энергии, которая называется ваттами. Как правило, чем больше ватт, тем больше элементов вы можете включить. Есть два типа ватт-рабочие ватты и начальные ватты:
- Рабочие ватты = непрерывные ватты, произведенные для поддержания работы изделий.
- Пусковая мощность = Дополнительная мощность, необходимая для запуска больших электроприводных устройств или нескольких предметов.
Типовой портативный генератор содержит следующие основные компоненты, собранные вместе на металлической раме в единое целое:
- Двигатель внутреннего сгорания
- Генератор
- Стартер
- Топливный бак
- Розетки
Советы по хранению и обслуживанию
Портативный генератор может понадобиться вам в любой момент. Убедитесь, что он готов к работе, обеспечив его надлежащее техническое обслуживание.
Краткосрочное хранение (2-3 недели)
После каждого использования очищайте устройство от мусора. Храните в таком месте в вашем гараже или пристройке, где вы сможете легко добраться до него, когда вам нужно его использовать.
Долгосрочное хранение (2-3 месяца)
Для более длительного хранения заполните бак топливом и добавьте в него стабилизатор бензина, такой как Briggs & Stratton® 5-in-1 Advanced Formula Fuel Treatment и Стабилизатор.
Использовать стабилизатор топлива
Не часто пользуетесь портативным генератором? Храните его с пустым топливным баком или используйте стабилизатор топлива, чтобы предотвратить образование смолы и засорение топливной системы. Добавьте стабилизатор и запустите генератор на несколько минут, чтобы раствор прошел через карбюратор. Обработка топлива сохраняет топливо свежим до 36 месяцев.
Замена масла в генераторе
Убедитесь, что в вашем переносном генераторе достаточно масла, чтобы обеспечить его бесперебойную работу и увеличить срок службы двигателя. Многие генераторы автоматически отключаются, чтобы защитить двигатель, если уровень становится слишком низким. Проверяйте уровень масла всякий раз, когда вы добавляете топливо, глядя на щуп и заливая масло до полной отметки.
Тип оборудования, которое вы используете, двигатель внутри и температура снаружи определяют, какой тип масла использовать, сколько вам нужно и стоимость масла. Используйте наш инструмент поиска масла, чтобы найти подходящее масло для вас.
Регулярно проверяйте заменяемые детали
Помимо моторного масла, регулярно проверяйте карбюратор, воздушный фильтр, топливный фильтр и свечу зажигания в соответствии с руководством по эксплуатации портативного генератора.
различных вариантов генератора — Forbes Home
Генератор может поддерживать свет в вашем доме во время отключения электроэнергии или заряжать ваш телефон, когда вы в походе. Генераторы превращают механическую энергию в электрическую и становятся источником энергии, когда вы не подключены к сети.
При выборе типа генератора необходимо учитывать множество факторов: мощность электроприборов, которые вы хотите питать, различные виды используемого топлива и мощность генератора. Узнайте больше о самых популярных типах генераторов.
Реклама
ЭТО РЕКЛАМА, А НЕ РЕДАКЦИОННОЕ СОДЕРЖАНИЕ. Обратите внимание, что мы получаем компенсацию за любые продукты, которые вы покупаете или подписываетесь через эту рекламу, и эта компенсация влияет на ранжирование и размещение любых предложений, перечисленных здесь. Мы не предоставляем информацию о каждом доступном предложении. Информация и суммы сбережений, изображенные выше, предназначены только для демонстрационных целей, и ваши результаты могут отличаться.
Готовы ли вы к отключению электроэнергии?
Наймите первоклассную услугу по установке генератора для вашего дома, чтобы он оставался в рабочем состоянии даже в случае отключения электроэнергии, отключений электричества или перебоев в коммунальных услугах.
Исследуйте варианты
1. Whole House
Также известный как домашний резервный генератор, генератор для всего дома может обеспечить работу всех ваших приборов, свет и работу вашей системы HVAC в чрезвычайной ситуации. Большинство домашних генераторов можно подключить к существующему источнику топлива в вашем доме, например, к природному газу или пропану. Некоторые домашние генераторы имеют резервный источник питания, такой как солнечная энергия или бензин, чтобы машина могла работать даже без топлива из вашего дома. Новые генераторы обычно подключаются к приложению, поэтому вы можете выполнять регулярные проверки генератора. Если вы живете в районе, где стихийные бедствия, такие как ураганы или сильные штормы, часто лишают вас энергии, то генератор для всего дома будет хорошей инвестицией.
Генератор такого типа стоит дорого. Вы будете платить за сам генератор, а также за установку и ежегодное обслуживание, чтобы убедиться, что генератор работает правильно. Большинство домашних генераторов большие и занимают больше места, чем стандартный кондиционер.
Pros
- В экстренных случаях включится автоматически
- Может питать весь дом
- Подключается к домашней печатной плате, поэтому нет необходимости в удлинителях
- Подключается к существующей топливной магистрали
- Рассчитан на длительную работу
Минусы
- Дорого
- Занимает много места
- Требуется ежегодное обслуживание
- Может быть шумно
2. Переносной генератор
Портативный генератор меньше по размеру, но имеет длинный список применений. Работающие на бензине, солнечной энергии или пропане, эти типы генераторов будут стоить меньше, чем генератор для всего дома. Многие мелкие инструменты и приборы могут питаться от портативного генератора, начиная от стоянки и кемпинга и заканчивая работой в мастерской. У генератора есть розетки, к которым вам нужно подключить каждый прибор или инструмент.
В случае чрезвычайной ситуации портативный генератор не сможет запитать все в вашем доме, но он сможет питать небольшие электроприборы на короткое время. Перед подключением к генератору обязательно проверьте мощность прибора или инструментов.
Pros
- Может питать различные мелкие приборы и инструменты
- Легко перемещать и переносить
- Удобно хранить
- Дешевле, чем все другие типы генераторов
Минусы
- Шумный
- У него меньше энергии, чем у генератора всего дома
- Не сможет питать все приборы или инструменты
- Не включается сразу в аварийной ситуации
- Должен использоваться снаружи и на расстоянии не менее 20 футов от вашего дома
3. Инверторный генератор
Инверторный генератор работает иначе, чем генераторы других типов. Вместо того, чтобы работать с постоянной скоростью, инверторный генератор автоматически регулирует скорость вращения двигателя в соответствии с электрическими требованиями. За счет этого значительно снижается шум и расход топлива. Инверторные генераторы производят чистую энергию, что рекомендуется при зарядке мобильных телефонов, планшетов или ноутбуков. Энергия также может храниться в инверторном генераторе, поэтому это отличный вариант во время путешествий, кемпинга, катания на лодке или в доме на колесах.
Инвертор имеет более низкую розетку и не сможет поддерживать работу больших приборов. Однако вы можете запустить два инверторных генератора вместе, чтобы увеличить мощность.
Pros
- Обычно самый тихий генератор
- Производит меньше выбросов
- Лучший генератор для электроники
- Портативный
- Простота обслуживания
Минусы
- Дороже портативных генераторов
- Нижняя розетка
4. Бензиновый генератор
Бензиновый генератор является наиболее распространенным типом генератора и отличным вариантом для маломощных приборов и инструментов. Когда дело доходит до затрат, бензиновые генераторы, как правило, самые дешевые, но со временем стоимость газа становится дороже, чем другие виды топлива.
Хотя газ легко доступен, во время чрезвычайной ситуации это может быть не так. Хранение бензина в герметичном контейнере безопасно только в течение трех-шести месяцев. Если в топливо добавлен стабилизатор, газ можно безопасно использовать до трех лет.
Профи
- Как правило, самые дешевые генераторы
- Газ легко доступен
- Тип генератора, который проще всего найти
- Тише, чем дизельные генераторы
Минусы
- Высокие выбросы
- Газ дороже других видов топлива
- Легковоспламеняющийся
- Можно использовать только на открытом воздухе
5. Дизельный генератор
Дизельные генераторы хорошо работают в тяжелых условиях, например, при низких температурах. Эти типы генераторов более долговечны, потому что низкая температура горения дизельного топлива снижает нагрузку на двигатель. Дизельные генераторы более экономичны, чем бензиновые, поэтому со временем вы потратите меньше денег на дизельный генератор.
Однако эти генераторы обычно тяжелее и менее портативны. Кроме того, дизельные генераторы производят вредные выбросы, которые могут быть токсичными при вдыхании.
Плюсы
- Работает эффективнее бензина
- Дешевле в эксплуатации, чем бензин
- Имеет более длительный срок службы
Минусы
- Вредные выбросы
- Можно использовать только на открытом воздухе
- Дороже бензиновых генераторов
- Шумный
6. Солнечный генератор
Солнечные генераторы работают на чистой возобновляемой энергии солнца. Это единственный генератор, который может безопасно работать в помещении из-за отсутствия вредных выбросов. Солнечные генераторы часто требуют минимального обслуживания, но их покупка дороже.
Солнечные генераторы имеют меньшую выходную мощность, чем генераторы других типов. Поскольку они зависят от солнца в качестве источника энергии, во время чрезвычайной ситуации или ночью солнечный генератор не всегда надежен. Если требуется больше энергии, можно добавить дополнительные солнечные панели для увеличения выходной мощности. В некоторых солнечных генераторах также добавляется питание от батареи для увеличения выходной мощности и надежности.
Плюсы
- Без выбросов
- Можно запускать в помещении
- Низкие эксплуатационные расходы
Минусы
- Может быть ненадежным в аварийной ситуации
- Нижняя выходная мощность
- Дорогой
7. Генератор природного газа
Генераторы, работающие на природном газе, производят меньше выбросов, чем бензиновые и дизельные. Генераторы природного газа, как правило, наиболее рентабельны и не требуют хранения, поскольку природный газ доставляется по газопроводам.
Первоначальная настройка генератора природного газа, а также техническое обслуживание могут быть дорогими. Однако при регулярном уходе они очень долговечны. Поскольку генератор работает на природном газе, в случае отключения подачи во время чрезвычайной ситуации генератор не будет работать
Плюсы
- Низкий уровень выбросов
- Более чистое топливо
- Может быть подключен к существующему трубопроводу
Минусы
- Высокие эксплуатационные расходы
- Нельзя использовать в помещении
- Более высокие затраты на установку
Реклама
ЭТО РЕКЛАМА, А НЕ РЕДАКЦИОННОЕ СОДЕРЖАНИЕ. Обратите внимание, что мы получаем компенсацию за любые продукты, которые вы покупаете или подписываетесь через эту рекламу, и эта компенсация влияет на ранжирование и размещение любых предложений, перечисленных здесь. Мы не предоставляем информацию о каждом доступном предложении. Информация и суммы сбережений, изображенные выше, предназначены только для демонстрационных целей, и ваши результаты могут отличаться.
Сравните предложения от лучших установщиков генераторов
Бесплатно, без обязательств Оценки
Найдите установщика генератора
Ваш дом.