Вихідна напруга
Номінальна напруга на виході генератора.
–
230 В. Стандартна напруга звичайної побутової розетки. Широко застосовується в побуті та й серед спеціалізованого обладнання чимало пристроїв на 230 В; винятком є лише потужна техніка (переважно від 4-5 кВт), на яку цієї напруги недостатньо. Саме на 230-вольтові генератори варто звернути увагу тим, хто шукає пристрій для резервного живлення житлового приміщення чи невеликого офісу.
–
400 В. Генератори, здатні видавати трифазне живлення з напругою 400 В. Таке живлення дуже рідко застосовується в побуті, проте воно може знадобитися для важкого обладнання, спеціалізованого інструменту та іншого подібного навантаження. Генератори з вихідною напругою 400 В загалом потужніші, важчі, габаритніші, дорожчі і «ненажерливіші» 230-вольтових. Спеціально шукати подібний агрегат варто лише в тих випадках, якщо наявність трифазного живлення є принциповою.
–
230 і 400 В. Моделі комбінованого типу живлення — більшість генераторів з вихідною трифазною напругою 400 В оснащуються ще й однофазними розетками на 230 В. Це забезпечує універсальність їх застосування як для резервного живлення житла чи офісу, так і для виконання ресурсоємних задач (наприклад, у будівництві та ремонті, для автономної роботи високопотужних навантажень тощо).
– 110 В. Генератори з розетками на 110 В (або 120 В для окремих рег
...іонів). Подібна напруга зустрічається в побутових електромережах деяких країн Північної та Центральної Америки, Японії, Саудівської Аравії, зрідка Великобританії. Підключати до таких розеток обладнання на 230 В не рекомендується (якщо інше не прописане в техдокументації до конкретного електроприладу).
– DC (48 В). Моделі з одним або декількома роз'ємами DC для живлення зовнішніх пристроїв постійним струмом. Стандартне гніздо DC має круглу форму та штирок у центрі, проте за глибиною та діаметром його розміри можуть відрізнятися. Напруги, що виводяться на DC-вихід, бувають різними – в даному разі мається на увазі 48 В.Максимальна потужність
Максимальна потужність живлення, яку здатен забезпечити генератор.
Ця потужність трохи вище номінальної (див. вище), проте режим максимальної продуктивності може підтримуватися тільки протягом дуже короткого часу — інакше виникає перевантаження. Тому практичний сенс даної характеристики полягає переважно в тому, щоб описати ефективність генератора під час роботи з підвищеними пусковими струмами.
Нагадаємо, деякі види електроприладів у момент пуску споживають в рази більший струм (і, відповідно, потужність), ніж у штатному режимі; це характерно переважно для пристроїв з електродвигунами, таких як електроінструменти, холодильники і т. ін. Однак підвищена потужність для такої техніки потрібна лише короткочасно, нормальний режим роботи відновлюється буквально за кілька секунд. А оцінити пускові характеристики можна, помноживши номінальну потужність на так званий пусковий коефіцієнт. Для техніки одного типу він більш-менш однаковий (1,2 – 1,3 для більшості електроінструментів, 2 для мікрохвильовки, 3,5 для кондиціонера тощо); детальніші дані є в спеціальних джерелах.
В ідеалі максимальна потужність генератора повинна бути не нижчою, ніж загальна пікова потужність підключеного навантаження — тобто пускова потужність обладнання з пусковим коефіцієнтом вище 1 плюс номінальна потужність всієї іншої техніки. Це максимально знизить ймовірність перевантажень.
Модель двигуна
Назва моделі двигуна, встановленого в генераторі. Знаючи це назва, за потреби можна знайти детальні дані по двигуну і уточнити, наскільки він задовольняє вашим вимогам. Крім того, дані про моделі можуть знадобитися для деяких специфічних задач, включаючи обслуговування і ремонт.
Зазначимо, що сучасні генератори нерідко оснащуються
фірмовими двигунами від іменитих виробників: Honda, John Deere, Mitsubishi, Volvo і т. ін. Стоять такі двигуни дорожче, ніж аналогічні агрегати від маловідомих брендів, проте це компенсується більш високою якістю і/або солідними умовами гарантії, а в багатьох випадках — ще й простотою пошуку запчастин і додаткової документації (зразок посібників за спеціальним обслуговування та дрібного ремонту).
Об'єм двигуна
Робочий об'єм двигуна в бензиновому або дизельному генераторі (див. «Паливо»). Теоретично більший об'єм зазвичай означає більшу потужність, однак на практиці все не так однозначно. По-перше, конкретна потужність сильно залежить від типу палива, а в бензинових агрегатах — також від типу ДВЗ (див. вище). По-друге, схожі двигуни однієї потужності можуть мати різний об'єм, і тут є практичний момент: при тій же потужності більш об'ємний мотор споживає більше палива, проте сам по собі може коштувати дешевше.
Потужність
Робоча потужність двигуна, встановленого в генераторі. Традиційно вказується в кінських силах; 1 к.с. приблизно дорівнює 735 Вт.
Від цього показника безпосередньо залежить насамперед номінальна потужність генератора (див. вище): вона в принципі не може бути вище потужності двигуна, до того ж частина потужності двигуна витрачається на тепло, тертя та інші втрати. А чим менше різниця між цими потужностями, тим вище ККД генератора і тим він економічніший. Щоправда, високий ККД позначається на вартості, однак ця різниця може окупитися при регулярному використанні за рахунок економії палива.
Витрата палива (50% навантаження)
Витрата палива бензиновим або дизельним генератором, а для комбінованих моделей — при використанні бензину (див. «Паливо»).
Більш потужний двигун неминуче передбачає більшу витрату палива; однак моделі з однаковою потужністю двигуна можуть розрізнятися за даним показником. У таких випадках варто врахувати, що модель з меншою витратою зазвичай коштує дорожче, однак ця різниця може досить швидко окупитися, особливо при регулярному використанні. Крім того, знаючи витрату палива і об'єм бака, можна визначити, на скільки часу вистачить однієї заправки; при цьому в інверторних моделях при неповному навантаженні фактичний час роботи може виявитися помітно вище теоретичного, детальніше див. «Альтернатор».
Витрата палива (100% навантаження)
Кількість споживаного генератором палива під час роботи на повну потужність. Параметр вказується для бензинових та дизельних агрегатів (а для моделей на комбінованому пальному – при використанні бензину).
У режимі повної потужності генератор витрачає максимум пального. Втім, така робота на тривалій основі може призвести до прискореного зносу вузлів агрегату, тому на всі 100 % генератори навантажують рідко. Проте параметр дає приблизне розуміння очікуваної витрати палива під час використання «на повну котушку».
Об'єм паливного бака
Об'єм паливного бака, встановленого в генераторі.
Знаючи витрату палива (див. вище) і ємність бака, можна розрахувати час роботи на одній заправці (якщо воно не зазначено в характеристиках). Однак більш місткий бак виходить і більш громіздким. Тому виробники вибирають баки, виходячи із загального рівня і «ненажерливості» генератора — щоб забезпечити прийнятний час роботи без значного збільшення габаритів і ваги. Так що загалом даний параметр є скоріше довідковим, ніж практично значущим.
Що стосується цифр, то в малопотужних моделях встановлюються баки на
5 – 10 л, а то і
менше; у важкій професійній техніці цей показник може
перевищувати 50 л.
Загальна кількість розеток
Загальна кількість розеток на 230 та/або 400 В, передбачена в конструкції генератора.
Ця кількість відповідає числу пристроїв, яку можна одночасно підключити до генератора без використання розгалужувачів, подовжувачів тощо. При цьому якщо мова йде про трифазну модель (див. «Вихідна напруга») з різними типами розеток — кількість тих і інших не завадить уточнити окремо, оскільки в різних моделях набір може бути різним. Наприклад, агрегат, для якого заявлено
3 розетки, може мати 1 трифазний роз'єм і 2 однофазних, або 2 трифазних і 1 однофазний. Взагалі ж найбільш скромні сучасні генератори мають всього
1 розетку, хоча частіше зустрічаються моделі на
2; а в найбільш потужних моделях це число може становити
4 і вище.
Нагадаємо також, що можливості підключення різних приладів обмежуються не тільки кількістю розеток, але і номінальною потужністю генератора (докладніше див. вище).