Generator jest za mały i wyłącza się przy pierwszym uruchomieniu silnika lub, co gorsza, utyka przy przeciążeniu, aż do zagotowania się uzwojeń. Przewymiaruj go, a zapłacisz więcej z góry, a następnie będziesz płacić za układanie na mokro i straszliwe zużycie paliwa przy obciążeniu 20%. Prawidłowy dobór to obliczenia składające się z pięciu kroków. W tym przewodniku każdy etap jest przeprowadzony na przykładzie rzeczywistej instalacji o mocy 500 kW.
Krok 1: Utwórz harmonogram ładowania
Wypisz wszystkie obciążenia, jakie musi przenosić agregat prądotwórczy, wraz z jego bieżącymi kW i – co najważniejsze – zachowaniem podczas rozruchu. Oddziel trzy kategorie:
- Obciążenia rezystancyjne (oświetlenie, grzejniki, IT): zapotrzebowanie rozruchowe ≈ bieżące
- Obciążenia silnika (pompy, sprężarki, HVAC, windy): rozruch bezpośredni pobiera 5–7 × prąd roboczy przez kilka sekund
- Obciążenia nieliniowe (VFD, prostowniki UPS): skromne zapotrzebowanie rozruchowe, ale zawartość harmonicznych, która może wymagać przewymiarowania alternatora
Krok 2: Zastosuj współczynnik różnorodności
Nie wszystko działa jednocześnie. Realistyczny współczynnik różnorodności (popytu) dla mieszanych obiektów handlowo-przemysłowych wynosi 0,7–0,9 podłączonego obciążenia. Jeśli to możliwe, użyj zmierzonego maksymalnego zapotrzebowania z rachunków za media – to przeczy wszelkim przypuszczeniom.
Krok 3: Sprawdź największy start silnika
Agregat prądotwórczy musi utrzymywać napięcie podczas uruchamiania największego silnika z resztą niezbędnego obciążenia już online. Praktyczne zasady:
- Rozruch DOL: silnik kW × 6 = początkowy wzrost kVA
- Gwiazda-trójkąt: × 2,5–3
- Softstarter: × 2–2,5
- VFD: × 1,2–1,5
Generatory zazwyczaj tolerują krótki 30% skok napięcia o wartości znamionowej ~2,5 ×. Jeżeli obciążenie dominuje duży silnik DOL, albo agregat prądotwórczy rośnie, albo silnik otrzymuje softstart – softstart jest prawie zawsze tańszy.
Krok 4: Obniżenie wartości znamionowych ze względu na warunki panujące w miejscu instalacji
| Stan | Obniżanie wartości znamionowych |
|---|---|
| Wysokość powyżej 1000 m | −3–4% na każde dodatkowe 300 m |
| Temperatura otoczenia powyżej 40°C | −2–3% na każde dodatkowe 5°C |
| Wysoka wilgotność (tropikalne wybrzeże) | −1–2% |
| Ograniczona wentylacja pojemnika | według danych testowych obudowy |
Krok 5: Ustaw pasmo operacyjne i dodaj margines
Wyceluj w agregat prądotwórczy, na który chcesz uruchomić 50–80% oceny najwyższej w normalnych obowiązkach. Poniżej 30% zachęca do układania na mokro; powyżej 90% nie pozostawia miejsca nad głową. Dodaj 10–20% na wzrost obciążenia i wybierz model redundancji — w przypadku obiektów krytycznych N+1 z jednostki równoległe bije jedną ponadgabarytową maszynę.
Przykład praktyczny: obiekt o mocy 500 kW
- Podłączone obciążenie podstawowe: 500 kW → różnorodność 0,8 → Zapotrzebowanie bieżące 400 kW
- Największy silnik: sprężarka agregatu chłodniczego o mocy 75 kW, łagodny rozruch (×2,2 ≈ udar 165 kVA)
- Lokalizacja: wysokość 800 m, temperatura otoczenia projektowego 42°C → łączne obniżenie wartości znamionowych ~5%
- Obliczenia: 400 kW ÷ 0,8 PF = 500 kVA → z kontrolą przepięć i obniżeniem wartości znamionowych o 5% → 625 kVA wymagana moc główna
- Wybór: 1 × 650 kVA główny jednostka lub 2 × 350 kVA równolegle dla N+1 — obciążenie robocze wynosi w obu przypadkach 62% wartości znamionowej, co stanowi optymalny punkt wydajności
Sprawdź wpływ rozmiaru na paliwo w naszym serwisie wykres zużycia paliwai upewnij się, że klasa ratingowa odpowiada obowiązkowi – patrz oceny prime vs standby.
Econo Solar dostarcza agregaty prądotwórcze o mocy od 5,5 do 4000 kVA osiem platform silnikowych, a nasi inżynierowie bezpłatnie przeprowadzają obliczenia rozmiaru w oparciu o harmonogram obciążenia. Wyślij to za rekomendację tego samego dnia.