Правильного вибрациоնного industrial generator սա կարևորագույն որոշումներից մեկն է, որը կատարում է օբյեկտի վարողը կամ նախագծի ինժեները: Չափից փոքր արդյունաբերական գեներատորը հանգեցնում է գերբեռնվածության, լարման անկայունության և ծախսատար շահագործման կանգի: Չափից մեծ արդյունաբերական գեներատորը վատնում է մեծ մեծությամբ միջոցներ, մեծացնում է վառելիքի սպառումը և տալիս է թույլ բեռնվածության աշխատանքային ցուցանիշներ: Արդյունաբերական գեներատորի ճիշտ չափսավորումը սկզբից ապահովում է ձեր օբյեկտի համար հուսալի, արդյունավետ և տնտեսավարության տեսանկյունից հիասքանչ էլեկտրական մատակարարում, որը համապատասխանում է ձեր իրական շահագործման պահանջներին:

Այս ձեռնարկը ներկայացնում է արդյունաբերական գեներատորների չափսերի որոշման հիմնարար սկզբունքները՝ սկսած ընդհանուր բեռնվածության հաշվարկից մինչև հզորության գործակցի, սկզբնական մեծացման պահանջների և աշխատաժամանակի հաշվարկի հասկացումը: Արդյունաբերական գեներատորի ճիշտ չափսերի որոշման հասկացումը կօգնի ձեզ կատարել հիմնավորված ներդրում և խուսափել թանկարժեք սխալներից՝ անկախ նրանից, թե դուք պլանավորում եք նոր արտադրամաս կառուցել, առկա արտակարգ սնման համակարգը մոդերնիզացնել կամ հեռավոր վայրում սահմանել առաջնային սնում: Չափսերի որոշման յուրաքանչյուր քայլ ուղղակիորեն ազդում է ձեր արդյունաբերական գեներատորային համակարգի աշխատանքի որակի և աշխատանքային տևողության վրա:
Արդյունաբերական գեներատորի բեռնվածության պահանջների հասկացում
Ընդհանուր միացված բեռնվածության հաշվարկ
Արդյունաբերական գեներատորի չափսը որոշելու առաջին քայլն է նույնացնել բոլոր էլեկտրական բեռնվածությունները, որոնք կստանան հզորություն այդ սարքից: Դրանք ներառում են շարժիչներ, օդի կլիմայավորման համակարգեր, լուսավորության շղթաներ, սեղմված օդի սեղմիչներ, կառավարման վահանակներ և ցանկացած այլ միացված սարքավորում: Յուրաքանչյուր բեռնվածության համար անհրաժեշտ է նշված վատտային կամ կիլովատտային պահանջը: Այդ արժեքների գումարը ձեզ տալիս է հիմնական միացված բեռնվածությունը, որը ձեր արդյունաբերական գեներատորը պետք է կարողանա ապահովել անընդհատ շահագործման պայմաններում: Այս ցուցանիշը ձեր կատարելիք բոլոր արդյունաբերական գեներատորի չափսերի որոշման հիմքն է:
Կարևոր է տարբերել շարունակական բեռնվածությունը և միջակայքային բեռնվածությունը արդյունաբերական գեներատորի չափսերը որոշելիս։ Շարունակական բեռնվածությունները աշխատում են երկար ժամանակ և պահանջում են արդյունաբերական գեներատորից շարունակական հզորության մատակարարում։ Միջակայքային բեռնվածությունները միացվում են և անջատվում են ցիկլերով և կարող են միաժամանակ չաշխատել։ Իրական բեռնվածության պրոֆիլը, որը պարզապես բոլոր նոմինալ արժեքների գումարից ավելի ճշգրիտ է, օգնում է ընտրել արդյունաբերական գեներատոր, որը կարող է բավարարել իրական աշխարհի պահանջները՝ առանց չափազանց մեծ չափսերի ընտրելու։ Օգտագործեք պահանջվող գործակիցներ և բեռնվածության բազմազանության գործակիցներ, երբ դա համապատասխան է, որպեսզի ճշգրտեք ձեր արդյունաբերական գեներատորի չափսերի հաշվարկը։
Հաշվի առնել շարժիչների միացման հարվածային հզորությունը
Էլեկտրաշարժիչները մեկնարկի պահին գծից զգալիորեն ավելի շատ հոսանք են վերցնում, քան ամբողջական արագությամբ աշխատելիս։ Այս մեկնարկային վերաբերվող հոսանքի վերելքը կարող է հասնել շարժիչի աշխատանքային հոսանքի 3–7 անգամին, և արդյունաբերական գեներատորը պետք է կարողանա դիմել այս վերելքին՝ առանց լարման ճաքի կամ պաշտպանական սարքերի աշխատանքի ընդհատման։ Երբ արդյունաբերական գեներատորի հզորությունը ընտրվում է մեծ շարժիչներ ունեցող օբյեկտի համար, անհրաժեշտ է նույնականացնել ամենամեծ շարժիչը, որը մեկնարկում է ուղիղ միացմամբ, և այդ շարժիչի մեկնարկային kVA պահանջը ավելացնել մյուս սարքավորումների աշխատանքային բեռնվածությանը։ Մեկնարկային հոսանքի վերելքը չհաշվի առնելը արդյունաբերական գեներատորների չափման ամենատարածված սխալներից մեկն է արդյունաբերական կիրառումներում։
Շարժիչի հզորության գործակիցը և արդյունաբերական գեներատորի հզորության նշումը արդյունաբերական չափման մեջ
Ինչու՞ է շարժիչի հզորության գործակիցը կարևոր արդյունաբերական գեներատորի համար
Արդյունաբերական գեներատորը վարկանիշավորվում է կիլովոլտ-ամպերներով (kVA), այլ ոչ թե միայն կիլովատտերով: ԿՎտ-ի և kVA-ի միջև հարաբերությունը սահմանվում է ձեր բեռնվածքի հզորության գործակցով: Շատ արդյունաբերական գեներատորների վարկանիշավորումը ենթադրում է 0,8 հզորության գործակից, այսինքն՝ գեներատորը կարող է տրամադրել իր kVA վարկանիշի 80 %-ը որպես օգտագործելի կիլովատտային ելք: Եթե ձեր արտադրամասում ինդուկտիվ շարժիչների բեռնվածքի պատճառով հզորության գործակիցը ցածր է, ապա ձեր արդյունաբերական գեներատորի արդյունավետ հզորության ելքը նվազում է: Միշտ հաստատեք ձեր ընդհանուր բեռնվածքի հզորության գործակիցը՝ արդյունաբերական գեներատորի տեխնիկական հատկանիշները վերջնականացնելուց առաջ, որպեսզի խուսափեք այնպիսի սարքի ընտրությունից, որը չի կարողանա բավարարել իրական կիլովատտային պահանջը:
Հզորության գործակցի ճշգրտման կոնդենսատորները կարող են բարելավել արդյունաբերական բեռնվածության հզորության գործակիցը և թույլ տալ փոքր արդյունաբերական գեներատորին արդյունավետ սպասարկել նույն օբյեկտը: Սակայն կոնդենսատորային բանկերը պետք է համապատասխանեցվեն բեռնվածությանը և արդյունաբերական գեներատորի լարման կարգավորման բնութագրերին: Հզորության գործակցի ճշգրտում կիրառելուց առաջ խորհրդատվություն ստացեք ձեր էլեկտրատեխնիկից՝ խուսափելու ռեզոնանսային երևույթներից կամ լարման անկայունությունից:
Գեներատորի հզորության համապատասխանեցումը կիրառման տեսակին
Արդյունաբերական գեներատորների հզորության ցուցանիշները տարբերվում են՝ կախված նրանից, թե այն օգտագործվում է արտակարգ դեպքերի, հիմնական կամ անընդհատ էներգիայի մատակարարման համար: Արտակարգ դեպքերի համար նախատեսված արդյունաբերական գեներատորը հաշվարկված է արտակարգ իրավիճակներում օգտագործման համար և չի նախատեսված երկարատև լիարժեք բեռնվածության տակ աշխատելու համար: Հիմնական ռեժիմում աշխատելու համար նախատեսված արդյունաբերական գեներատորը կարող է աշխատել փոփոխական բեռնվածության տակ անսահմանափակ ժամանակ: Անընդհատ ռեժիմում աշխատելու համար նախատեսված արդյունաբերական գեներատորը նախատեսված է անընդհատ աշխատելու հաստատուն բեռնվածության տակ: Արտակարգ դեպքերի համար նախատեսված արդյունաբերական գեներատորի օգտագործումը հիմնական կամ անընդհատ ռեժիմում կնվազեցնի նրա սպասարկման ժամանակը զգալիորեն: Միշտ համապատասխանեցրեք արդյունաբերական գեներատորի հզորության տեսակը նրա նախատեսված կիրառմանը՝ ձեր ընտրությունը հաստատելուց առաջ:
Տեղանքի պայմանները և արդյունաբերական գեներատորի հզորության նվազեցման գործոնները
Բարձրության և ջերմաստիճանի ազդեցությունը
Արդյունաբերական գեներատորի նոմինալ ելքը սովորաբար որոշվում է ծովի մակարդակի վրա և ստանդարտ շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանում, հաճախ՝ 25–40 աստիճան Ցելսիուս, կախված արտադրողի սպեցիֆիկացիայից: Բարձր բարձրության վրա օդի խտության նվազումը նվազեցնում է շարժիչի այրման արդյունավետությունը, ինչը նվազեցնում է արդյունաբերական գեներատորի հզորության ելքը: Ծովի մակարդակից յուրաքանչյուր 300 մետր բարձրության դեպքում արդյունաբերական գեներատորը կարող է կորցնել իր նոմինալ ելքի մոտավորապես 3–4 տոկոսը: Բարձր շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանն էլ նվազեցնում է արդյունաբերական գեներատորի արդյունավետությունը՝ նվազեցնելով սառեցման արդյունավետությունը և մեծացնելով ջերմության արտանետման պահանջները:
Երբ արդյունաբերական գեներատորի չափսերը որոշում եք բարձր բարձրության կամ տաք կլիմայի վայրում, մինչև համեմատելը ձեր բեռնվածության պահանջների հետ՝ գեներատորի պիտակի վրա նշված հզորության վրա կիրառեք համապատասխան նվազեցման գործակիցը: Եթե ձեր վայրը գտնվում է 1000 մետր բարձրության վրա՝ 45-աստիճանանոց շրջակա ջերմաստիճանում, ապա ձեր արդյունաբերական գեներատորը կարող է տրամադրել միայն իր նոմինալ կՎտ հզորության 85–90 %-ը: Ճիշտ նվազեցումը ապահովում է, որ ձեր արդյունաբերական գեներատորը կարող է բավարարել պահանջները՝ նույնիսկ ձեր օբյեկտի ամենադժվար վայրի պայմաններում:
Ապագայի բեռնվածության աճը և չափսերի արժեքը
Լավ մշակված արդյունաբերական գեներատորի չափսերի որոշման պլանը հաշվի է առնում ապագայում բեռնվածության աճը: Արդյունաբերական օբյեկտներում հաճախ ավելացնում են սարքավաრագան, ընդարձակում են արտադրական գծերը կամ ավելացնում են աշխատանքային շիֆտերի քանակը ժամանակի ընթացքում: Ընտրելով արդյունաբերական գեներատոր, որի հզորությունը մի փոքր ավելի մեծ է, քան ընթացիկ պահանջը (սովորաբար 10–20 տոկոսով), հնարավոր է ապահովել աճը՝ առանց գեներատորի վաղաժամկետ փոխարինման: Սակայն արդյունաբերական գեներատորի մշտական աշխատանքը 30 տոկոսից ցածր բեռնվածության դեպքում հանգեցնում է «վետ ստեքինգ»-ի (վետ ստեքինգ) և շարժիչի վաղաժամկետ մաշվելու: Ուշադրությամբ հավասարակշռեք չափսերի միջակայքը, որպեսզի ձեր արդյունաբերական գեներատորը արդյունավետ աշխատի ինչպես այսօր, այնպես էլ ձեր օբյեկտի ընդարձակման ընթացքում: 
Հաճախադեպ տրվող հարցեր
Ի՞նչն է արդյունաբերական գեներատորի չափսերի որոշման ամենակարևոր գործոնը:
Ամենակարևոր գործոնը ճշգրիտ բեռնվածության վերլուծությունն է: Ձեզ անհրաժեշտ է հաշվարկել ընդհանուր շարժական բեռնվածությունը, հաշվի առնել շարժիչների սկզբնավորման հանկարծակի վերաբեռնվածությունը և մինչև արդյունաբերական գեներատորի ընտրությունը ճիշտ կիրառել հզորության գործակիցը: Առանց ճշգրիտ բեռնվածության պրոֆիլի դուք վտանգի եք ենթարկվում ընտրել այնպիսի սարք, որը կամ գերբեռնված կլինի գագաթնակետային պահանջի ժամանակ, կամ կաշխատի իր արդյունավետ շահագործման տիրույթից շատ ցածր մակարդակով:
Ինչպե՞ս կարող եմ իմանալ, որ իմ արդյունաբերական գեներատորը պետք է դերեյտվի:
Դերեյտումը անհրաժեշտ է ամեն անգամ, երբ ձեր տեղադրման վայրը տարբերվում է արդյունաբերական գեներատորի ստանդարտ գնահատման պայմաններից: Եթե ձեր վայրը գտնվում է ծովի մակարդակից 1000 մետրից բարձր, շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանը գերազանցում է 40 աստիճան Ցելսիուս, կամ օդափոխությունը սահմանափակված է, ապա պետք է կիրառել դերեյտման գործակիցներ ձեր արդյունաբերական գեներատորի պլակետային գնահատման վրա և համապատասխանաբար վերաչափել այն՝ հավաստելու համար վստահելի ելքային հզորություն:
Կարո՞ղ եմ օգտագործել արդյունաբերական գեներատորի արտակարգ օգտագործման ռեժիմը ամենօրյա հիմնական հզորության մատակարարման համար:
Ոչ: Արդյունաբերական պահեստային գեներատորը նախատեսված է տարեկան սահմանափակ ժամանակով աշխատելու համար և չի կառուցվում անընդհատ կամ հիմնական հզորության ռեժիմներում աշխատելու համար: Պահեստային գեներատորի օգտագործումը ամենօրյա գործունեության համար կարագացնի շարժիչի մաշվածությունը, չեղյալ կհայտարարի երաշխիքը և կբարձրացնի սպասարկման ծախսերը՝ նշանակալի չափով: Ամենօրյա օգտագործման համար միշտ ընտրեք հիմնական կամ անընդհատ գործարկման համար նախատեսված արդյունաբերական գեներատոր՝ ապահովելու համար ճկունություն և երկարաժամկետ արդյունավետություն: