ボイラー用の発電機の選択
電子制御装置を備えたガスボイラーの場合、インバーターガス発生器を購入することが好ましい。その価格は単純なものよりも著しく高く、2万から4万ルーブルです。 5〜7千に対してですが、正弦波の電圧波形と安定した周波数と電圧を提供します。インバーター発電機では、気取らない入力整流器とフィルターがインバーターに給電します。これは、優れた品質のDC-ACコンバーターです。
発電機を購入する前に、ボイラーとポンプに必要な電力の種類を確認する必要があります。最も単純なケースでは、ガス発生器の端子をボイラー電源プラグに接続し、発電機エンジンを始動するだけで十分です。その後、通常の方法でボイラーを起動できます。
電気が出たら、発電機の電源を切り、主電源に切り替えることができます。
システム内のポンプに三相モーターがある場合、発電機インバーターも三相でなければならず、ボイラーの自動化はインバーター相の1つによって電力が供給されます。これは、中規模の建物や大きなコテージを加熱する十分に強力な暖房システムに適用されます。このようなシステムは、ボイラーの自動化とポンプへの無停電電源装置を提供する必要があります。インバーターは、バイパスを介して、またはオンラインでさえ、主電源と連携して動作します。発電機は、バッテリーの長時間の放電を避けるために、そのようなシステムで始動されます。
購入した発電機の電力は、ボイラーとポンプが消費する電力の30〜50%のマージンで選択する必要があります。これにより、発電機モーターの負荷が軽減され、長寿命が保証されます。
ボイラーがガス発生器で動作できるが、中性点と相が分離している場合、つまり、プラグでソケットに接続されておらず、ケーブルで配電盤に取り付けられている場合、特別な発電機接続スキームは次のようになります。必須。これには、ネットワークとジェネレータの同時動作は含まれません。単相インバーター発電機は、このようなボイラーに任意の方法で接続できます。この場合、その両方の端子は同じです。この接続のRCDは機能するはずです。
この表は、220Vのガス発生器の例を示しています。
モデル | 力 | 信頼性 | ノイズ | 価格 | 重さ | 発売 | 燃費 | 勤務時間 | サービス | レビュー |
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DDE GG950DC | 625 W | 4 | 65 dB | 4400摩擦。 | 18.5 kg | マニュアル | 0.72 l | 5.8時間 | — | 良い |
デンゼルDB950 | 650 W | 5 | 62 dB | 4800摩擦。 | 17kg | マニュアル | 0.7リットル | 5時間 | — | 素晴らしい |
お気に入りのPG950 | 950 W | 4 | — | 4990摩擦。 | 16 kg | マニュアル | — | — | — | — |
ほとんどのパワーG800L | 650ワット | 4 | 静かな | 5027摩擦。 | 17kg | マニュアル | 0.69 l | 4時間 | がある | 良い |
チャンピオンGG951DC | 650Wインバーター | 4 | とても静か | 5250摩擦。 | 19kg | マニュアル | 0.65リットル | 4.6時間 | がある | 素晴らしい |
ハンマーGNR800B | 600 W | 5 | 静かな | 5990摩擦。 | 18kg | マニュアル | — | 8時間 | がある | 素晴らしいレビュー |
DDE DPG1201i | 1kWインバーター | 4 | 58 dB | 6490摩擦。 | 12kg | マニュアル | — | 4.5時間 | — | 良い |
DDE DPG1201i | 1kWインバーター | 4 | 65 dB | 6610摩擦。 | 13 kg | マニュアル | — | 5時間 | — | 正常 |
Eurolux G1200A | 1 kW | 4 | 75 dB | 6680摩擦。 | — | マニュアル | 0.58リットル | 9時間 | がある | 非常に安定 |
キャリバーBEG-900I | 900Wインバーター | 4 | 70 dB | 6590摩擦。 | 12kg | マニュアル | 0.52 l | 8時間 | がある | うまく機能し、軽量 |
Redbo PT2500 | 2.2 kW | 5 | — | 6990摩擦。 | 38kg | マニュアル | — | 14時間 | — | — |
Eurolux G3600A | 2.5 kW | 5 | 77 dB | 9002摩擦。 | — | マニュアル | 0.8リットル | 18時間 | がある | 素晴らしい |
お気に入りのPG3000 | 2.5kWインバーター | 5 | — | 9620摩擦。 | 36 kg | マニュアル | — | 13時間 | がある | 素晴らしい |
Kolner KGEG 5500 | 5.5kWインバーター | 4 | 72 dB | 20493こする。 | 78 kg | マニュアル | 1.6リットル | 12時間 | がある | 良い |
チャンピオンGG650 | 5 kW | 5 | — | 22100摩擦。 | 77 kg | マニュアル、スターター | — | 13時間 | がある | 頼れる |
Bort BBG-6500 | 5.5kWインバーター | 5 | 75 dB | 20750摩擦。 | 77 kg | マニュアル、スターター | 1.8リットル | 12時間 | がある | 良い |
大宇 パワープロダクツGDA 12500E-3 | 10 kW、インバーター、220/380 V、3相 | 4 | — | 159000摩擦。 | 165kg | 手動、スターター、自動スタート | 4.2リットル | 5時間 | がある | 良い |
ENERGO EB 15.0 / 400-SLE | 12.6 kW、220/380 V、3相 | 4 | 75 dB | 227700摩擦。 | 135kg | スターター、自動スタート(AVR) | 4リットル | 6.2時間 | がある | — |
EUROPOWER EP16000TE(ホンダ) | 13 kW | 5 | 77 dB | 293791こする。 | 152 kg | スターター、自動スタート | 5.1リットル | 4時間 | がある | 良い発電所 |
ENERGO EB 14.0 / 230-SLE | 11 kW、220 V、1相 | 4 | 74 dB、音響カバー付き | 554480摩擦。 | 930 kg | スターター、自動スタート | 3.9リットル | 6時間 | がある | — |
ガスボイラーのUPS要件とその特性
ボイラー用のUPSを選択するときは、その種類をよく理解しておく必要があります。それらは2つの主要なタイプによって表されます-これらはオフラインとオンラインのUPSです。オフラインシステムは、最も単純な無停電電源装置です。彼らは電圧を安定させる方法を知らず、電圧が特定の値を下回ったときにのみバッテリーに切り替えます-この場合のみ、安定した220 Vが出力に現れます(残りの時間、UPSはバイパスモードのように動作します)。
正弦波が滑らかなUPSを選択してください。これにより、暖房機器の動作がより安定します。
オンライン型ボイラー用UPSは、電気の二重変換を行います。まず、220VACが12または24VDCに変換されます。次に、直流は再び交流に変換されます-電圧は220 V、周波数は50Hzです。損失を低減するために、高効率のインバーターコンバーターが設計に使用されています。
したがって、ボイラー用のUPSは必ずしも安定装置ではありませんが、暖房設備は安定した電圧を好みます。また、出力が純粋な正弦波であり、長方形の対応物(方形波または正弦波の段階的近似)ではない場合にも適しています。ちなみに、小容量のバッテリーを搭載した安価なコンピューターUPSは、階段状の正弦波形状になっています。したがって、ガスボイラーへの電力供給には適していません。
コンピューターUPSに代表されるボイラーの無停電電源装置も、ここではバッテリー容量が非常に小さいため、適切ではありません。予備は10〜30分の動作に十分です。
次に、バッテリー要件を見ていきます。ガスボイラーに適したUPSを選ぶために来店するときは、プラグインタイプのバッテリーを備えたモデルを購入することを忘れないでください。内蔵ではなく外部にある必要があります。問題は、外部バッテリーの容量が最大で数百Ahであるということです。それらは印象的な寸法を持っているので、機器に組み込まれていませんが、その隣に立っています。
バッテリーの最大寿命に焦点を当てて、ガスボイラー用のUPSを選択する方法を見てみましょう。今日のラインでの事故は非常に迅速に解消され、予防保守の最大時間は1営業日以内であることを考えると、6〜8時間のバッテリー動作で十分です。ガスボイラーの無停電電源装置がフル充電で動作する時間を計算するには、次のデータが必要です。
- アンペア/時間単位のバッテリー容量。
- バッテリー電圧(12または24 Vにすることができます);
- 負荷(ガスボイラーのパスポートに示されています)。
ボイラーの無停電電源装置が、容量75 A / h、電圧12Vのバッテリーからの電力消費量170Wで動作する時間を計算してみましょう。これを行うには、電圧に電圧を掛けます。電流と電力で割る-(75x12)/170。ガスボイラーは、選択したUPSから5時間以上稼働できることがわかりました。また、機器が(常にではなく)循環モードで動作しているという事実を考慮に入れると、6〜7時間の連続電力を期待できます。
ボイラーの電力に応じて、中断のないバッテリーのバッテリー容量を選択するための表。
低電力ガスボイラーと、それぞれ100 A /hの容量と12Vの電圧を持つ2つのバッテリーを使用する場合、バッテリーの寿命は約13〜14時間になります。
ボイラー用の無停電電源装置を購入する場合は、充電電流などの特性に注意する必要があります。事はそれがバッテリー容量の10-12%であるべきであるということです
たとえば、バッテリーの容量が100 A / hの場合、充電電流は10%である必要があります。このインジケーターが少ないか多い場合、バッテリーの寿命は本来よりも短くなります。
メンテナンスフリーのバッテリーは、より低い電流で充電できますが、完全に充電されるまでの時間はかなり長くなります。
発電機の接続方法
ガスボイラーを発電機に不適切に接続すると、イオン化電極がバーナー内の炎を区別できなくなる可能性があります。ユニットはイオン化火炎検出器を使用しています。空気がイオン化されると、電流がこの火炎センサーとバーナーの間を移動し始めます。炎が正しく認識されるためには、「ゼロ」が必要です。
ガス発生器をボイラーに接続する場合、本体は接地されています。設計上の特徴に基づいて、ほとんどのモデルは「ゼロ」を示します。それ以外の場合、2つの接点の1つはゼロと見なされます。
ボイラーは接地されています。これは、最大の電気的安全性を達成するために必要です。火炎を制御するには、中性線を保護アースに接続する必要があります。初期状態では、ネットワークの位相はクリアでゼロです。絶縁されたニュートラルジェネレータには、2つの等しい出力があります。安全上の理由から、発電機ケースも接地されています。共通の導体に接続するだけで十分です。
発電機の等しい出力のいずれかを特別な接地導体と組み合わせると、明確に表現されたゼロ導体と相導体がユニットに表示されます。
ボイラーが発電機から始動しない場合は、ガス発生器が主電源に正しく接続されているかどうかを確認する必要があります。また、運転中のガスボイラーの保守性を確認する必要があります。また、主電源電圧が250ボルトを超えないようにする必要があります。場合によっては、外部電力グリッドは特別なスタビライザーの助けを借りて正規化されます。この場合、ガソリン発電機はほとんどの場合、スタビライザーをバイパスしてネットワークに直接接続されます。
ガス発生器によって生成される電圧のレベルがガスボイラーの操作に十分でない場合は、サービスワークショップに連絡する必要があります。多くの場合、ガスユニットの設計には自動電圧レギュレータが組み込まれています。ガス発生器の直後に外部スタビライザーを接続すると、両方のスタビライザーシステム間で競合が発生する可能性があることに注意する必要があります。この競合は回避する必要があります。
集中型電力網には常にゼロが接地されています。これにより、ガス発生器は接地作業なしで使用できます。
手動フェーズスイッチは自動化に置き換えることができます。自動システム制御により、発電機の起動手順と他の多くの機能の両方を完全に自動化できます。カウンターインクルージョンは完全に除外されます。
ガソリン発電機をボイラーに接続する前に、設置手順を読む必要があります。デバイスの範囲、接続、およびさらなるメンテナンスの定義は、必要な資格を持つ人に任せるのが最善です。
多くの民間住宅建設では、ガスボイラーが主な熱源です。ただし、効果的に動作させるためには、一定の条件が必要です。最新のガスユニットのほとんどのモデルは揮発性です。彼らにとって、無停電電源装置は重要です。
統計によると、85%のケースでボイラーの故障の原因は不安定な電源です。これは、最新の自動化がネットワーク内の重大な電力サージに非常に敏感であるという事実によるものです。ガスボイラー用のガス発生器により、暖房設備への安定した電圧供給が可能です。
選択基準
ガスボイラーに適したガス発生器を購入するには、電源システムの品質、発熱装置の特性、および冷却剤の循環を促進するポンプに関連するいくつかの要因を考慮する必要があります。ガス発生器のすべての特性の中で、デバイスのスイッチを入れる頻度と期間を同時に考慮に入れて、その動作の許容モードのパラメータに注意を払うことが不可欠です。
ただし、特定のボイラーに最適なソリューションは、電気を生成し、ガソリンで稼働する機器のすべての基準を決定した後にのみ選択されます。
ガス発生器のすべての特性の中で、デバイスの周波数と持続時間を同時に考慮して、その動作の許容モードのパラメータに注意を払うことが不可欠です。ただし、特定のボイラーに最適なソリューションは、電気を生成し、ガソリンで稼働する機器のすべての基準を決定した後にのみ選択されます。
- ユニットの設置が計画されている部屋の面積に応じた寸法。デバイスのサイズが小さくなると、価格が上がります。
- ガスボイラーおよび他の接続されたデバイスの同じパラメータに依存する電力。
- 輸入ボイラーはこの特性に対する感度が高いため、出力電流の品質。したがって、このようなモデルでは、必要なパラメータの安定した電圧を生成するデバイスを選択する必要があります。
- 従来のガソリン発電機では50〜80デシベルの騒音の程度。インバーターガス発生器の騒音レベルははるかに低いです。
コストも重要なパラメータです。ほとんどの場合、品質が悪いため、安価な機器を購入することはお勧めしません。したがって、ボイラーだけでなく、施設の暖房に使用される他の装置の故障の可能性が高くなります。
ガス発生器の種類
ボイラー用ガソリン発電機は、エンジンサイクル数が異なります。小さな寸法と手頃な価格が特徴のプッシュプル装置があります。 4ストロークユニットも生産されています。このタイプのデバイスは経済的で信頼性が高くなります。
ガソリン発電機もエンジン設計が異なります。
- 巻線がないことを特徴とする非同期デバイス。このシンプルなデザインは、エンジンの信頼性を保証します。それらは電力サージを許容せず、負荷の開始に対してかなりの感度があります。
- より複雑な設計と突入電流に対する優れた耐性を特徴とする同期デバイス。それらの回転子には励起巻線があります。それはあなたがコレクターリングを備えている磁化されたローターを作ることを可能にする直流によって動力を与えられます。同時に、ガスボイラー用のガス発生器自体に接触ブラシがあります。ただし、運用期間が短いという点で異なります。ガソリン発電機の最新モデルはブラシ機構なしで製造されていますが。この設計により、同期デバイスは、いわば負荷に適応できます。その結果、出力電圧を安定させることができます。
ガス燃料を使用するボイラー用のガソリン発電機も、電源の入れ方が異なります。手動始動と自動始動のモデルがあります。それらを無効にするのも同じ方法で行われます。
どのような力が必要ですか?
ガス発生器の選択は、常にデバイスの電力の計算から始まります。 20〜30%のマージンで服用する必要があります。必要な値を決定するには、ガソリン発電機から電力を供給されるデバイスの動作電力と始動電力を合計する必要があります。ほとんどの場合、消費者は650Wから2.5kWのデバイスを利用できます。
ガスボイラーは、電気エネルギーの控えめな消費者です。ガス発生器の出力を決定するときは、暖房システム内の循環ポンプの存在も考慮する必要があります。
その電力は通常150ワット以下です。ほぼ同じ量がターボチャージャーを消費します。電気点火の力も考慮する必要があります。一度に約120ワットです。単純な計算プロセスの結果、発電機が必要であることがわかりました。発電機の電力は約0.5kWです。この値は20〜30%増やす必要があります。
暖房ボイラーには、ガソリン、ディーゼル、ガスのどの発電機を選択しますか?
ジェネレータを使用する利点は明らかです。このような装置は、操作が経済的であり、追加のコストを必要とせず、信頼性が高く、そして最も重要なことに、ボイラーの中断のない操作を保証します。ボイラーの発電機の選び方は?使用する燃料の種類によって異なる、このようなデバイスの特徴を調べる価値があります。
- ガス発生器
–。天然ガスと液体ガスを燃料として使用できます。このようなシステムの利点は、環境にやさしいこと、追加コストがかからないこと、および燃料補給の必要性(ガスパイプラインに接続されている場合)です。 - ボイラー暖房用ディーゼル発電機
-、そのモーターリソースは他のタイプの燃料で実行されている同様のモデルのそれよりもほぼ2倍高いためです。動作中、このようなデバイスは非常に収益性が高く、燃料消費量がガソリンバージョンのほぼ3分の1であるため、これも間違いなくプラスです。 - ボイラー用ガソリン発電機-
、低価格で小型化のため、広く需要があります。場所を移動しやすいデザインで便利です。
発電機の動作原理は非常に単純です。燃料は内燃機関で燃焼され、この過程で得られたエネルギーが電流に変換されます。発生する電流の種類に応じて、単相モデルと三相モデルがありますが、2番目のオプションはユニバーサルソリューションであるため、より一般的です。
インバーター発電機 暖房ボイラーとその利点
これとは別に、ボイラー用のインバーター発電機を検討する価値があります。標準装備との主な違いは、インバーターシステムの使用と
これにより、高品質の発電を確保し、正確な正弦波を得ることができました。これは、高感度の自動システムを備えたボイラーが設置されている場合に特に重要です。
このような機器のコストは非常に高くなりますが、すべてのコストは次の利点を支払う以上のものです。
- コンパクト性-デバイスのサイズが小さく軽量であるため、必要に応じてデバイスを場所から場所へ簡単に移動できます。これにより、そのような機器の範囲を大幅に拡大することができました。
- 騒音の欠如-すべての音が特別なサイレンサーによって効果的に除去されるため、発電機からのボイラーの操作は追加の不便を生み出しません。
- 最小の運用コストは、このようなシステムの主な利点の1つです。負荷とエンジン回転数を正確に一致させることにより、高レベルの効率を実現できます。
- 耐久性-このようなメカニズムは信頼性が高く、長期間のアクティブな運用のために設計されているため、このような買収は非常に有益です。
- 出力は純粋な正弦波になります。
暖房ボイラー用のインバーター発電機はコンパクトな発電所であり、停電があっても標準モードで稼働します。そのような装置を購入することの利点をその価格を考慮して評価する場合、新しいボイラーを購入することははるかに多くの費用がかかることを考慮する価値があります。そして、それが必要になることは間違いありません。絶え間ない停電は、最も信頼性の高い自動化でさえも無効にする可能性があります。それは時間の問題です。したがって、インバーターの購入を節約することは、単に実用的ではありません。
何を選択するか:家庭用発電機またはボイラー用インバーター?
どのボイラー発電機が好きですか?この質問に対する答えは、将来のデバイスに適用される要件によって異なります。停電がめったに起こらず、短期間続く場合は、お金を節約してガソリン発電機を購入することができます。アナログよりもはるかに安価で、機動性が特徴です。
ディーゼル発電機は桁違いに高価ですが、停電の問題が決して珍しくない場合は、その購入が適切です。この場合、より多く支払う方がより有益ですが、暖房システムがどのような条件でも機能するという確信を得ることができます。
家がガス化されている場合は、システムに燃料を補給する必要性を忘れて、ガスボイラーにガス発生器を使用することが有益です。
インバータシステムの大きな利点は、大幅な追加コストなしで自律電源を提供できることです。通常の家庭用発電機を購入することもできますが、インバーターは桁違いに信頼性が高く、安全で生産性が高くなっています。さらに、運用コストを考慮すると、そのような機器は結果として安価です。安い発電機を買わないでください。これは、ボイラーの信頼性の高い運転に対する最初の障壁です。
発電機接続機能
覚えておくことが重要です。デバイスは燃料の燃焼の結果として機能するため、処理されたガスを排出するように注意する必要があります。給油、修理、手動始動のためにデバイスにアクセスするには、発電機の周囲に最低1メートルの空きスペースを残しておく必要があります
発電機をガスボイラーに接続する前に、指示を読む必要があります。ネットワークへの接続は、自動ヒューズを備えた配電盤で行われます。
両方のネットワークが混在してはなりません。接続には、断面がガソリン発電機の電力に依存する銅ケーブルを使用することをお勧めします。
前提条件は、ボイラーと発電機を接地することです。接地を使用して提示されたボイラー接続図
接地は、安全上の理由と「ゼロ」の出現のために実行されます。これがないと、火炎認識システムが機能せず、ボイラーがオンになりません。発電機が家全体に設置されている場合は、共通のネットワークを介して接地されます。
発電機からのボイラーの動作を正しくするために、出力電流の正弦波は50ヘルツです。この値からの逸脱は、 ボイラーの始動に関する問題。電圧安定器は、この困難に対処するのに役立ちます。
ガス発生器をガスボイラーに接続するシーケンス:
- 発電機セットとボイラー自動化で必要な連絡先を見つけます(手順の図を使用してください)。
- ワイヤーを接続し、それらを分離します。
- 地上の電化製品。
アクションは単純ですが、専門家に接続を任せることをお勧めします。
単回路暖房ボイラー
回路が1つあるユニットの役割は、建物を暖め、快適な温度を作り出すことだけです。温水を供給するために、他の機器が取り付けられています-間接暖房ボイラー。名前から、デバイスには回路が1つしかないことは明らかであるため、その動作原理は非常に単純です。燃焼室に入った燃料のおかげで、装置内のパイプを循環する冷却液が加熱されます。その動きは、循環ポンプ(ガス、電気機器)または温度差(不揮発性ボイラーの自然循環)のいずれかによって提供されます。高品質の暖房を保証するには、水が回路内を常に循環している必要があります。
単回路ユニットへの給湯を整理するには、追加の回路を接続する必要があります。原則として、この役割はボイラーによって果たされます。接続は問題にはなりませんが、このような「タンデム」には欠点があります。追加の回路を接続すると、ボイラーの動作が不安定になります。その理由は、水を加熱するために必要な熱量が異なるためです。朝と夕方に消費される熱量が多くなります。まず、ボイラーを再構成して、より多くの燃料を供給する必要があります。最大取水量の期間が終了すると、デバイスは加熱のためだけに再び動作を開始し、必然的に過剰な燃料消費につながります。
単回路機器のコンポーネント
これらの構造には次のものが含まれます。
- ファン;
- ガスブロック;
- 煙突;
- 制御ブロック;
- ガスバーナーと熱交換器を組み合わせたもの。
- ハウジング、自己診断センサー付きの制御盤。
- サーモスタット、温度センサー;
- 三方弁;
- 循環ポンプ。
不揮発性モデルでは、主電源から電力を供給されるデバイスはありません。設計は可能な限りシンプルですが、電源がない場所向けに設計されているため、作業に対応します。
さまざまなデザイン
設置場所により、単回路ボイラーは床置きと壁掛けに分けられます。
- 床またはスタンドに直接設置された床置きユニット。それらは重量があり、高出力です。多くのモデルには、最も効率的なデバイス(鋳鉄製の熱交換器)が装備されています。それらの見返りは、構造物の重量が大きいことです。カスケード接続を作成できるボイラーがありますが、それらは大きな建物を対象としています。
- 壁の構造。これらは、通常、耐力壁に取り付けられるコンパクトなデバイスです。このようなモデルの重量は非常に限られているため、壁に取り付けられたボイラーは多くの場合、高出力ではありません。
単回路ユニットも燃焼室の種類によって分類されます。開いていても閉じていてもかまいません。
- 大気-オープン。この場合、空気は部屋から直接送られます。部屋には効率的な換気システムが装備されている必要があります。煙突の自然なドラフトによって煙の抽出が保証されます。
- ターボチャージャー付き-クローズ。このようなモデルでは、空気は外部から空気を吹き込むファンによって取り込まれます。同じ装置が、燃焼生成物を除去するために必要な圧力を生み出します。
単回路ボイラーのモデルには、他の追加機能がある場合があります。これらには、動作モードのプログラミング、「スマートホーム」システムに機器を含めることができるリモートコントロールの可能性などが含まれます。
シンプルなデバイスの長所と短所
唯一の機能はマイナスと見なすことができますが、単一回路機器には利点があります。
- 自動防犯装置を装備。運転に最適なモードを選択できるため、燃料消費量を削減できます。
- 変動性。単回路ボイラーを使用すると、部屋ごとにまったく異なる暖房分配システムを作成できます。これにより、ユニットの寿命を大幅に延ばすことができます。
- 最新モデルのパッケージには、家の外の気温センサーが含まれています。それらの測定値に応じて、燃料供給が調整され、パイプライン内の温度が低下または上昇します。
シンプルさ、設計の信頼性、高出力、熱伝達中の損失の欠如、制御の容易さ、ユニットの調整-これらは多くの人にとって決定的な利点になります。家族のニーズに給湯が必要ない場合は、単回路モデルの低価格がプラスのリストに追加されます。
選択基準
発電機を介して実行される主なタスクがすでに決定されていることを考慮すると、暖房装置に接続することで、このタスクを完了するには安定した出力を提供するデバイスを選択する必要があるため、作業の半分はすでに完了しています。電圧。もちろん、この場合はミニ発電所を購入するのが最善です。ただし、この種の機器は、低電力の発電機よりもはるかに高価です。しかし、それらには電圧レギュレータもあります。
ビデオを見る、選択基準:
より単純なモデルを購入することにした場合は、次のパラメーターに注意する必要があります。
力。大きいほどデバイスの生産性は向上しますが、同時に燃料消費量も増加します。このことから、十分な容量の燃料タンクを備えた機器を選択する必要があります。一部のユーザーは、ガソリンガスジェネレーター、つまりユニバーサルモデルを使用することを好みます。このような取り組みを実施するには、ガソリン装置の設計を少し変更する必要があります。
問題は、ガスモデルをすぐに購入してみませんか?事実、ガソリン器具には多くの利点があります。低コスト、メンテナンスのしやすさ、操作中に発生する騒音のレベルが比較的低いこと、輸送のしやすさです。したがって、このオプションが好ましいだけでなく、それからガソリンガス自律発電機を作ることは非常に簡単です。
したがって、自律型ガス発生器からのガスボイラーの運転は、電力サージが定期的に観察される場合、または停電で緊急事態が発生する場合、状況から抜け出す方法となる可能性があります。しかし、このソリューションのすべての良い面があるため、特に最も単純なジェネレーターが選択されている場合は、常に実装できるとは限りません。
ボイラーを接続するためのコンポーネントと材料
前述のように、ガソリン装置を購入した後、特別なキットを使用して元のデザインを変更するユーザーもいます。これにより、燃料を大幅に節約できます(最大40%)。したがって、この戦術は非常に一般的です。出力でガソリンガス自律発電機を取得するには、次の手順を実行する必要があります。
- ガソリンジェットをガスジェットに置き換えます。両方の要素で穴の直径が異なります。最後のオプションの方が小さいです。
- 「ミキサー」をインストールします。
- ユニバーサルガスジェネレーター用のガスレデューサーを取り付けます。
その結果、より高度な装置が稼働し、信頼性が維持されますが、同時にボイラーの発電機が継続的に稼働するため、コストを節約できます。
モデルの概要
エンジンのパワーと信頼性に注目すると、Vepr ABP4.2-230Vx-BGモデルに注意を払うことができます。エンジンの性能は魅力的です-ホンダGX270、そして大きなタンク-25リットル。デバイスの電力は4kWです
ただし、平均コストは54,000ルーブルであるため、これは最も安価なオプションではありません。
デバイスの電力は4kWです。ただし、平均コストは54,000ルーブルであるため、これは最も安価なオプションではありません。
Veprモデルに関するビデオを見る:
インストールとメンテナンスの推奨事項
ガソリン発電機を暖房設備に初めて接続できるとは限りません。これの主な理由は、非理想的な電圧正弦波です。発電所などの高価な設備を使用すれば問題ありません。
それ以外の場合は、発電機に接続すると、ボイラーを除いて機器が正常に動作するように準備する必要があります。この問題を解決するには、ネットワークスタビライザーを使用しますが、ジェネレーターの後で接続できないため、機器の競合が発生します。
発電機を設置するときは、ボイラーを接地する必要があります。同時に、排気ガス処理の問題にも取り組んでいます。液体燃料を使用する場合は、自律型発電機からガスを確実に除去する必要がありますが、ガソリンガス装置の場合、無煙でクリーンな排気が形成されるため、この問題はそれほど重要ではありません。出口。
したがって、理想的な電圧正弦波を生成する適切な発電機を購入する場合、ボイラーを自律的な電源に接続することは非常に可能です。
ガソリン発電機の信頼できるモデルを選択することだけが重要です
ライトを消すとボイラーが消えるのはなぜですか
電気ネットワークの停電または故障の場合、ボイラー自動化はその機能を実行することができず、すぐにバーナーをオフにします。これは、ガスバルブの設計そのものによって保証されています。つまり、コイルを通過する電流によって押されます。
電流がない場合は、すぐに閉じます。
残念ながら、停電はロシアでは珍しいことではありません。したがって、ボイラーの所有者は冷たい家に座らなければなりませんが、ガスがラインに存在する可能性があります。電気なしでは発火できず、ボイラー装置への干渉は、防火違反につながるため、技術監督当局からの罰金につながる可能性があります。
機器の長所と短所
インバータは、特定のタイプのDC電圧源に接続されていないという点で便利です。ユニットは、従来のカーバッテリー、単純な信号整流原理を備えた発電機セット、またはUPSバッテリーから電力を供給できます。
モジュールに充電器が内蔵されていない場合、所有者はデバイスの容量レベルと放電の程度を個人的に制御する必要があります。
デバイスの主な利点の中には:
- 幅広いモデルと、ほぼ完璧な出力正弦波を備えた製品を選択する機能。
- 定格電圧および直流のすべての電源での正しい動作。
- 同様の電力の他の同様のユニットと比較して妥当なコスト。
- バッテリーの容量と自律動作の期間を増やすことに制限はありません。
欠点には、次のような基準が含まれます。
- バッテリーの充電/放電レベルの制御の欠如;
- しきい値設定は追加の修正の対象ではありません。
- 住宅地で停電が発生した場合に自動起動するための外部通信回路を装備する必要性。
- 幅広い機能を備えた「ファンシー」モジュールの高コスト。
適切なデバイスの最終的な選択は、厳密に個別です。それはすべて、ネットワーク内の電圧がどれだけ「ジャンプ」するか、消費者が中央電気システムによってリソースの供給から切断される頻度、および光なしで座っている必要がある時間に依存します。