Notstromgenerator für zu Hause. Es werde Licht! Notstromanlage in einem Landhaus

Regelmäßige Stromausfälle können das gesamte Heizsystem beschädigen und den Betrieb von Haushaltsgeräten beeinträchtigen. Die Organisation der Notstromversorgung zu Hause ist nur auf den ersten Blick eine schwierige Aufgabe. In diesem Artikel erklären wir Ihnen, wie Sie eine Notstromversorgung zu Hause selbstständig organisieren.

In fast jedem Haushalt gibt es eine Reihe von Geräten, die man gerne mit Notstrom versorgen könnte. Dazu gehören ein Kühlschrank, Wasserpumpenanlagen, ein Heizkessel, Computer und Telefongeräte. Plötzliche Unterbrechungen der Stromversorgung oder Spannungsspitzen verkürzen die Lebensdauer von Motoren und die Stromversorgung elektronischer Geräte kann ausfallen.

Es gibt zwei Möglichkeiten, den Einfluss des städtischen Stromnetzes auf Ihren Lebensrhythmus zu reduzieren. Hierzu kommen entweder unterbrechungsfreie Stromversorgungen (USV) oder Notstromgeneratoren zum Einsatz.

Verwendung einer USV im Haushalt

Fast alle modernen Desktop-Computer sind zum Schutz vor Datenverlust mit unterbrechungsfreien Stromversorgungen ausgestattet. Geräte mit ähnlichem Design, jedoch einer leistungsstärkeren Klasse, können zur Stromversorgung von Haushaltsgeräten bei einem Notstromausfall verwendet werden. Die Besonderheiten ihres Einsatzes erstrecken sich auf die Organisation von Batteriespeichern, die das gesamte Haus für ein oder zwei Tage mit Strom versorgen können.

Und doch sind USVs im Alltag am weitesten verbreitet und schützen einen oder mehrere Verbraucher, zusammengefasst in einer Standleitung, an die auch ein Heizraum oder eine Notbeleuchtung angeschlossen werden kann. Dadurch ändert sich der Elektroplan des Hauses radikal und es kann eine zusätzliche Verkabelung erforderlich sein.

Unterbrechungsfreies Stromversorgungssystem mit Wechselrichter: 1 - Netzwerk; 2 - Batteriewechselrichter; 3 - Batteriebank; 4 - Verbraucher

Vor dem Kauf einer USV sollten Sie eine Liste der Notverbraucher erstellen und deren Stromverbrauch über den längsten Zeitraum berechnen, in dem ein Stromausfall möglich ist. Dabei sind sowohl die Betriebsweise des Gerätes als auch frühere Erfahrungen mit Ausfallzeiten ohne Strom zu berücksichtigen.

Folgendes benötigt beispielsweise eine Notstromversorgung:

  1. Kühlschrank - 400 W, Betriebszeit - 6 Stunden.
  2. Umwälzpumpe – 95 W, Betriebszeit – 24 Stunden.
  3. Gaskessel- und Heizraumautomation – 85 W, Betriebszeit – 24 Stunden.
  4. Aufladen von Laptops und Telefonen – 200 W, Betriebszeit – 4 Stunden.

Somit können wir den Gesamtverbrauch der Geräte ermitteln: 2,4 + 2,28 + 2,04 + 0,8 = 7,52 kW/h pro Tag. Um die vorübergehende Verschlechterung der USV-Batterien zu berücksichtigen und zu kompensieren, müssen zu diesem Wert 30 % addiert werden, sodass die erforderliche Tageskapazität der USV-Batterie fast 9,8 kW/h beträgt. Durch Anpassung an die Notbetriebszeit erhalten Sie die erforderliche Leistung des Gerätes. Bedenken Sie, dass Geräte dieser Leistungsklasse sehr teuer sind und es nicht immer notwendig ist, eine zusätzliche Leistungsreserve vorzusehen: Da die USV nicht unter Volllast arbeitet, reicht die berechnete Kapazität aus.

Sichere Netzwerkkonfigurationen

Wenn Sie die Notstromversorgung für einen oder zwei Verbraucher organisieren müssen, ist es sinnvoll, lokale USVs zu verwenden. Auf diese Weise müssen Sie die Verkabelung im Haus nicht wiederholen; Sie müssen lediglich den richtigen Ort für die Installation des Geräts auswählen, was ziemlich umständlich ist.

Im Allgemeinen ist es bei einer Belastung über 3 kVA/h sinnvoll, für alle Verbraucher ein Notstromversorgungsgerät zu installieren und für sie eine eigene Leitung einzurichten. Der Kauf einer leistungsstarken USV ist rentabler als der Kauf mehrerer schwächerer USVs. In diesem Fall sind die Kosten für die Installation einer neuen Verkabelung völlig gerechtfertigt.

Ein weiterer Vorteil von Hochleistungs-USVs ist die Möglichkeit, den Modus und die Eigenschaften des Ausgangsstroms für eine längere Batterielebensdauer unabhängig zu bestimmen. Der eingebaute Laderegler in solchen Geräten verlängert die Lebensdauer der Akkus deutlich und hält sie auch bei längerer Inaktivität voll funktionsfähig. Die meisten Geräte verfügen über eine PC-Schnittstelle zur Überwachung von Betriebsprotokollen und zur Diagnose, und ein eingebauter Spannungsstabilisator verhindert Spannungsspitzen und Netzwerkstörungen.

Lange Batterielebensdauer – Generator anschließen

Es gibt zwei Möglichkeiten, die Batterielebensdauer zu verlängern: die Vergrößerung der Batterieflotte und die Nutzung einer autonomen Stromquelle. Die erste Option ist teurer und sollte nur unter Bedingungen verwendet werden, unter denen die Installation eines Verbrennungsmotorgenerators nicht möglich ist, beispielsweise in Wohnungen oder Büros. Es stellt sich eine kontroverse Frage: Warum brauchen Sie eine USV, wenn Sie über einen Generator verfügen?

Die Praxis zeigt, dass der parallele Einsatz dieser Geräte seine Vorteile hat:

  1. Die Stromversorgung ist absolut kontinuierlich.
  2. Die Eigenschaften des von tragbaren Kraftwerken erzeugten Stroms sind alles andere als ideal. Der USV-Stabilisator glättet Störungen und verfügt über einen elektronischen Überspannungsschutz.
  3. Beim Betrieb mit einem Generator sind keine Hochleistungsgeräte erforderlich; es reicht aus, dass sie der Spitzenlast bei gleichzeitig eingeschalteten Verbrauchern entsprechen. Im oben diskutierten Fall reicht eine USV mit einer Leistung von 1 kVA/h aus.

In manchen Fällen ist es sinnvoll, Generatoren mit Autostart-Funktion zu verwenden. Im Moment des Umschaltens auf die Stromversorgung vom Notgenerator und in Notsituationen (der Generator ist ausgefallen, der Kraftstoff ist aufgebraucht) wird die Stromversorgung auf die USV umgeschaltet. Im Normalbetrieb reicht der erzeugte Strom aus, um die Batterien voll aufzuladen und alle Verbraucher einzuschalten.

Hybrides unterbrechungsfreies Stromversorgungssystem: 1 - Netzwerk; 2 - Wechselrichter; 3 - Generator; 4 - Batteriebank; 5 - Verbraucher

Aufbau einer Schaltung auf einem multifunktionalen automatischen Umschalter

Der Komfort einer USV ist so hoch, dass viele Besitzer über die Absicherung des gesamten Stromnetzes und nicht einzelner Verbraucher nachdenken. Auch hierfür gibt es mehrere Lösungen.

Sollte die Installation eines Generators nicht möglich sein, wird die Notstromfunktion von einer Batteriegruppe mit ausreichender Kapazität übernommen. Der Batterietyp wird durch die Betriebsart bestimmt: Gel-Batterien haben die höchste Zyklizität und sind für den häufigen Gebrauch ausgelegt; Blei-Säure-AGM-Batterien sind günstiger und eignen sich optimal für den Betrieb im Bypass-Modus.

Der Batteriepark besteht aus mehreren parallel geschalteten wartungsfreien Batterien mit einer Kapazität von 100-200 A/h. Die Gesamtkapazität des Parks muss dem gesamten Energieverbrauch in Niederspannung entsprechen, d. h. im oben diskutierten Fall betrug der Verbrauch von Geräten aus einem 230-V-Netz 9,8 kW/h bzw. kVA/h. Bei 12 V entspricht dies einem Gesamtverbrauch von 816 A/h, woraus sich die Gesamtkapazität der Flotte ergibt. Bei der Montage müssen Sie auch den Eigenstromverbrauch der Anlage und Verluste in den Leitungen berücksichtigen Niederspannung Dies entspricht ca. 5-7 % der ursprünglichen Kapazität. Sämtliche Funktionen zur Steuerung des unterbrechungsfreien Stromversorgungssystems werden vom Wechselrichter übernommen elektronisch gesteuert. Die Kosten für ein Gerät von angemessener Qualität (MeanWell) für 1 kW Spitzenleistung betragen 400–600 $, für 3 bis 5 kW 1200–1400 $. Komplexe Geräte mit gleichen Parametern sind übrigens mindestens 2-3 mal teurer.

Backup-System mit ATS-Einheit: 1 – Netzwerk; 2 - Generator; 3 - Batteriebank; 4 – automatische Umschaltanlage (ATS); 5 - Multifunktionswechselrichter; 6 - Verbraucher

Wenn Sie über einen Generator verfügen, kann der Batteriepark erheblich auf ein bis zwei Stunden ununterbrochenen Betriebs reduziert werden. Sie müssen jedoch ein ATS-Gerät mit Generatorstartfunktion installieren. Geeignet sind auch die einfachsten im Inland hergestellten Schalttafeln wie ShchAPg-3-1-50 „Tekhenergo“ (~20.000 Rubel) oder selbst hergestellte ATS-Baugruppen.

Besitzer von Ferienhäusern und Sommerhäusern sind häufig mit Stromausfällen konfrontiert. Notstromversorgungssysteme für ein Landhaus helfen, dieses Problem zu lösen. Sie schützen High-Tech-Geräte, Haushaltsgeräte und Elektrogeräte vor Arbeitsunterbrechungen und Ausfällen.

Notstromversorgung für die Hütte

Als Notstromversorgungssystem für ein Landhaus werden heute batteriebetriebene unterbrechungsfreie Kraftwerke, Benzin-, Wind- und Dieselgeneratoren eingesetzt.

Unterbrechungsfreie Systeme auf Basis von Bineos-Wechselrichtern gelten als Universalgeräte. Dieses Strom-Backup-System für Hütten funktioniert nach dem „Plug-and-Forget“-Prinzip.

Vorteile von Batterien für die Stromversorgung zu Hause

  • Bieten stabile Versorgung Elektrizität.
  • Bei Stromausfällen schalten sie sich automatisch in nur 10 ms ein.
  • Sie arbeiten geräuschlos.
  • Auf Wunsch können Besitzer von Landhäusern jederzeit zusätzliche Batterien anschließen, was die Notstromzeit des Ferienhauses verlängert.
  • Keine Wartungskosten erforderlich.
  • Sie sind äußerst zuverlässig.
  • Nicht zugewiesen Schadstoffe, sodass sie in jedem Raum installiert werden können.

Nachteile von Diesel- und Benzingeneratoren für den Heimgebrauch

Benzinmodelle haben wenig Leistung. Daher ist die Anzahl der Geräte, die ein solches Gerät unterstützen kann, minimal. Ein weiterer Nachteil sind Probleme mit der Überhitzung des Motors. Benzingeneratoren für Ferienhäuser haben eine kurze Dauerbetriebszeit.

Dieselgeräte sind ziemlich laut, daher wird ihre Installation in Wohn- und Erholungsgebieten nicht empfohlen. Sie sind teuer und haben hohe Wartungskosten. Im Winter ist es sehr schwierig, einen mit Diesel betriebenen Generator zu starten, da der Kraftstoff dicker wird.

Das Unternehmen Svet ON bietet Notstromversorgung und unterbrechungsfreie Stromversorgung zu Hause mit einem Wechselrichter und einer Batterie, was eine rentablere und zuverlässigere Anschaffung ist als ein normaler Generator für eine Sommerresidenz!

Notstromversorgung Landhaus bleibt erhalten aktuelles Thema jederzeit. Viele Besitzer privater Landhäuser sind mit Situationen konfrontiert, in denen der Strom plötzlich ausfällt. Richtige Lösung Dieses Problem besteht darin, das Haus durch die Organisation einer Notstromversorgung mit Strom zu versorgen.

Entwurf eines Notstromsystems für Privathaushalte

Ein autonomes Stromversorgungssystem kann den unterbrechungsfreien Betrieb aller Geräte zu Hause gewährleisten. Bei einem Ausfall der stationären Stromversorgung kann die Ersatzstromversorgung den für den Betrieb der Geräte notwendigen Strom bereitstellen. Stromquellen, die ein Haus unabhängig vom Hauptnetz mit Strom versorgen, sind unterschiedlich und in großer Vielfalt erhältlich.

Um ein privates Landhaus während eines ungeplanten Stromausfalls mit Strom zu versorgen, wird häufig Folgendes verwendet:

Die Hauptfunktion moderner Notstromquellen für Privathaushalte besteht darin, eine unterbrechungsfreie Stromversorgung des Privathaushalts sicherzustellen.

Unterbrechungsfreie Notstromversorgungen erfüllen die folgenden Funktionen:

  • Steuerung des Stromnetzes
  • Überspannungsfilterung
  • Akkus laden

Wenn das Stromversorgungssystem kritische Parameter aufweist oder überhaupt kein Strom vorhanden ist, schaltet die Automatisierung einen Wechselrichter zu, der Strom aus der Batterie bezieht.

Auswahl von Geräten für die autonome Stromversorgung zu Hause

Die Dauer und Qualität des Betriebs der Geräte hängt von der Korrektheit der ausgewählten Ausrüstung für das Heim-Notstromversorgungssystem ab. Bei der Wahl einer Notstromquelle sollten Sie verantwortungsbewusst vorgehen.

Für ein Privathaus werden üblicherweise folgende Geräte gewählt:

  • Wechselrichter. Diese Geräte sind unterschiedlich und haben ihre eigenen Eigenschaften. Sie müssen wissen, dass ein Wechselrichter mit Sinuswellenausgang Strom von höherer Qualität liefert und alle Elektrogeräte mit Strom versorgen kann
  • Batterien. Sie sollten wissen, dass die angesammelte Energie umso länger genutzt werden kann, je größer die Akkukapazität ist

Modernes Notstromversorgungssystem

Mithilfe von Sonnenkollektoren ist eine moderne, unterbrechungsfreie Notstromversorgung eines Privathauses möglich. Das Batteriesystem ist eine umweltfreundliche Art der Energiegewinnung elektrische Energie um das Netzwerk mit Strom zu versorgen. Solarbatteriezellen bestehen aus Photovoltaikmodulen, die mit Glas abgedeckt sind. Dieses Glas hat eine bestimmte Textur und ermöglicht es, viel Sonnenlicht zu absorbieren.

Ein Windgenerator kann nur in Gebieten mit Wind als Stromquelle eingesetzt werden. Heutzutage wird diese Energiequelle aufgrund ungünstiger Betriebsbedingungen nur noch selten als Notstromversorgung für ein Landhaus genutzt.

Gaskraftwerke zur Stromversorgung

Gaskraftwerke können mit Erdgas und Flüssiggas betrieben werden. Sie verbinden sich mit Gassystem. Die Betriebskosten dieser Netzteile liegen in der Regel deutlich unter denen anderer Generatoren.

Gaskraftwerke verfügen über:

  • Synchrone, asynchrone Batterie
  • Eingebautes automatisches Kontrollsystem

In den meisten Fällen sind Kraftwerke für einen unterbrechungsfreien Langzeitbetrieb im Automatikmodus mit der Möglichkeit der Fernbedienung ausgelegt. Bei diesen Geräten entstehen weniger schädliche Emissionen.

Benzingeneratoren zur Stromversorgung zu Hause

Ein Gasgenerator dient zur Erzeugung elektrischer Energie geringer Leistung und kann einige Zeit betrieben werden. Diese Quellen sind mit Luft- und Wasserkühlsystemen ausgestattet.

Autonomer Benzingenerator:

  • Hat eine kompakte Größe
  • Praktisch für den Transport
  • Geeignet für die Stromversorgung zu Hause

Ein Gasgenerator wird häufig zur Stromversorgung von Privathäusern eingesetzt, wenn für kurze Zeit keine Stromversorgung aus dem öffentlichen Stromnetz besteht. Es ist nicht für Langzeitarbeiten geeignet.

Dieselgenerator für die Stromversorgung zu Hause

Ein Dieselgenerator ist leistungsstärker und kann je nach Konstruktionsmerkmalen für den Langzeitbetrieb ausgelegt werden.

  • Synchron- und Asynchrongenerator
  • Automatisches Kontrollsystem

Allerdings stößt ein Dieselgenerator wie ein Benzingenerator im Betrieb schädliche Verbrennungsprodukte aus und verursacht bei der Stromerzeugung viel Lärm. Dies erfordert die Ergreifung verschiedener technischer Maßnahmen, um negative Auswirkungen zu reduzieren.

Unterbrechungsfreie Stromversorgung für ein Landhaus zum Selbermachen

In der Stromversorgung eines Privathauses kommt es häufig zu Stromausfällen. Um einen autonomen Betrieb der Stromversorgung zu gewährleisten, werden heute viele verschiedene Geräte und Geräte angeboten, Sie können jedoch selbst eine alternative Stromversorgungsquelle herstellen, was nicht so schwierig ist.

Sie müssen einen Wechselrichter kaufen und die folgenden Schritte ausführen:

  • An der Seite, an der sich die Klemmen befinden, müssen Drähte mit einem Querschnitt von 4 Quadratmetern angeschlossen werden.
  • Schließen Sie dann das Ladekabel an das Terminal an
  • Danach können Sie den Akku anschließen
  • Jetzt ist alles an den Wechselrichter angeschlossen

Notstromversorgung und unterbrechungsfreie Stromversorgung zu Hause – So stellen Sie selbst eine Notstromversorgung zu Hause her


Notstromversorgung für ein Landhaus. Merkmale des Notstromversorgungssystems. Moderne Systeme Energieversorgung für ein Privathaus. Unterbrechungsfreie Stromversorgung zu Hause.

Backup-Energiequelle für ein Landhaus

Der Winter liegt hinter uns, die Frühlingsarbeiten stehen vor uns, der Beginn der Garten- und Bausaison. Und wenn auf der Baustelle kein Strom vorhanden ist, wird der Ärger nur noch größer.

Gasgenerator oder Batterie

Tatsächlich kann man beim Hausbau nicht auf eine Stromquelle verzichten, und selbst bei der Garten- oder Hausarbeit erleichtern Elektrowerkzeuge die Arbeit erheblich. Doch was tun, wenn es am Standort noch keinen Strom gibt? Die Standardantwort geht einem buchstäblich von der Zunge: ein Gasgenerator. Und das bei einem Benzinpreis von rund 30 Rubel pro Liter. Hat jemand versucht, die Kraftstoffkosten im Voraus zu berechnen? Es ist klar, dass es Geld kostet, aber was genau? Wie lassen sich die tatsächlichen Kosten für den Betrieb eines Gasgenerators abschätzen?

Ein 1-kW-Benzingenerator mit 5-Liter-Tank ist für den autonomen Betrieb von 8 Stunden bei 75 % Last ausgelegt. Mit anderen Worten: Bei einer konstanten Belastung von 750 W über 8 Stunden wird die Benzinreserve vollständig ausgenutzt und 6 kWh (750 W * 8 h) Energie vom Generator bereitgestellt.

Das sind seine üblichen Leistungsmerkmale. Betrachten wir nun eine andere Möglichkeit zur Lösung desselben Problems. Und der verglichene Parameter sind die Kosten einer kWh.

Der Betrag beträgt also 150 Rubel. (5 l * 30 Rubel/l) ist die Vergütung für den Energieverbrauch von 6 kW*h aus einem Gasgenerator, d. h. die Kosten für 1 kW*h betragen 25 Rubel. Strom aus der Steckdose kostet etwa 2 Rubel/kWh, also 12,5-mal günstiger.

Hier klares Beispiel Ineffizienz von Flüssigkeitsgeneratoren im Vergleich zu einem externen Netzwerk (220 V aus einer Steckdose). Natürlich stellt sich die Frage, wie man Strom aus der Steckdose an den richtigen Ort liefert, und die Antwort liegt auf der Hand: in Batterien. Und die Schwierigkeiten, die beim Einsatz einer Batterie auftreten, sind eigentlich genau die gleichen wie beim Einsatz eines Generators. Beispielsweise muss eine Batterie sowie ein Generator und Benzin dafür irgendwie an die Baustelle geliefert werden. Auch die Batteriekapazität ist nicht unendlich (begrenzte Betriebszeit), ebenso wie der Benzinvorrat im Tank. Die Lebensdauer der Batterien wird durch den Unterschied in den kWh-Kosten solcher Lösungen übertroffen, außerdem ist die Wartung viel einfacher und kostengünstiger.

Die Kosten für die Erzeugung von 1 kWh eines Benzingenerators betragen 25 Rubel und die Kosten für die Erzeugung von 1 kWh eines batteriebetriebenen Systems betragen 2 Rubel. Die Anschaffungskosten der Systeme werden nach 1870 kWh gleich hoch sein, wobei der Preis für einen 1-kW-Benzingenerator 7.000 Rubel und für ein 1-kW-Batteriesystem 50.000 Rubel beträgt.

Die obigen Berechnungen widerlegen vollständig den Mythos, dass Generatorlösungen als einzige autonome Energiequelle alternativlos seien. Batterien fügen sich aufgrund ihrer Einfachheit, Umweltfreundlichkeit und Sicherheit besser in die Aufgaben der autonomen Stromversorgung ein und werden weltweit als vorrangig anerkannt.

Für die Lösung des Problems der autonomen Stromversorgung sind Generatorsysteme nicht ideal, da der Betrieb eines Generators durch die Kapazität seines Kraftstofftanks bestimmt wird. Batteriebetriebene Systeme unterliegen jedoch auch ähnlichen Einschränkungen. Vollautonome Objekte kombinieren daher beide Lösungen und nutzen oft auch alternative Energiequellen (Sonne, Wind, Wasser).

Was sind 1870 kWh? Dies entspricht 5 Monaten Dauerbetrieb einer 2-kW-Mühle, vorausgesetzt, sie arbeitet 8 Stunden am Tag, 22 Tage im Monat.

Auch hinsichtlich der Ladung der Batterien selbst sind Batterielösungen multifunktional. Sie können sowohl über ein externes Netzwerk (220 V an einer Steckdose) als auch über Sonnenkollektoren (Panels) oder Windgeneratoren und über herkömmliche Generatoren aufgeladen werden. Das heißt, jede Gleichstromquelle mit der erforderlichen Spannung. Alternative Energiequellen bieten darüber hinaus die Möglichkeit, praktisch kostenlose Energie zu gewinnen. Ein 200-W-Solarpanel ermöglicht an einem hellen Tag die Erzeugung von weniger als 1 kW Energie. Unter Berücksichtigung der nahezu unbegrenzten Lebensdauer von Solarmodulen (ab 25 Jahren) lässt sich berechnen, wie viel kostenlose Energie eine Anlage aus 10 Modulen in 25 Jahren erzeugt.

Ein typisches Beispiel für autonome Stromversorgung

Welchen Vorteil bietet die Verwendung einer Batterie anstelle eines Generators? Einfach zu bedienen (Kabel einstecken, Knopf drücken), kein Lärm, keine Emissionen, sofortiger Start, keine Explosionsgefahr. Mitgebracht, angeschlossen, betrieben, abgeklemmt, gefahren, aufgeladen – der gesamte Vorgang ähnelt völlig dem Betrieb eines Generators, nur dass kein Kraftstoff nachgefüllt, der Ölstand überprüft und gewartet werden muss damit es nach dem Start die angegebene Leistung erreicht. Und ein weiteres Plus: Jede Batterieladung spart im Vergleich zu Kraftstoff 12,5-mal Kosten.

Das heißt, nach 5 Monaten kostet die stündliche Nutzung einer Mühle mit Akku 12,5-mal weniger als bei Betrieb mit einem Gasgenerator.

Heutzutage verfügen viele private Hausbesitzer über Benzin- oder Dieselgeneratoren. Nach einmaligem Kauf und mehrmaligem Gebrauch verstaubt es meist im Schrank oder in der Garage. Der äußerst seltene Einsatz von Generatoren ist auf hohe Kosten und deren eingeschränkte Funktionalität zurückzuführen. Gleichzeitig finden Batterien immer eine Verwendung. Ist der Bau beendet? Das Batterieset eignet sich als USV für das Haus oder einzelne Geräte (Kessel, Pumpe, Licht, Werkzeuge) und das System arbeitet wesentlich stabiler und zuverlässiger als ein Generator. Und jede Akkuladung kostet 12,5-mal weniger. Bei Notstromversorgung (mit Notabschaltungen(externes Stromnetz), Generatorlösungen können der Konkurrenz mit Batterien überhaupt nicht standhalten und verlieren von vorne und natürlich in allem.

Typisches Beispiel für eine Notstromversorgung

Würden Sie Ihrem Kind zutrauen, den Generator zu starten oder den Kraftstoff nachzufüllen? Die Antwort liegt auf der Hand. Gleichzeitig geht heute fast jedes Baby mit Handy(das die Batterie enthält). Somit eliminieren Batterielösungen unnötige Risiken und ermöglichen sogar einem Kind, das Gerät zu starten. Auch die Auswahl der Komponenten für ein solches System ist nicht schwierig. Zusätzlich zur Batterie ist ein Wechselrichter-Ladekomplex erforderlich. Dabei handelt es sich um eine automatische Umschalteinheit zwischen dem externen Netz und der Batterie, die im Batteriebetrieb den Strom von Gleichstrom (Batterie) in Wechselstrom (220 V) umwandelt und bei Wiederherstellung des externen Netzes zurückschaltet und automatisch startet eingebautes Ladegerät zum Aufladen der Batterieladung.

Das ist im Wesentlichen alles. Die Auswahl an verschiedenen Batterien und Wechselrichtern auf dem Markt ist recht groß. Und obwohl die Auswahl an Produkten großer ausländischer Hersteller ein Garant für die Zuverlässigkeit der Batterien ist, hinken „jüngere“ chinesische Kollegen heute in puncto Qualität nicht mehr hinterher. Wenn Sie also mobilen und autarken Strom benötigen, gibt es eine garantiert zuverlässige und zugleich wirtschaftliche Lösung ohne Lärm und Abgase – Batterien.

Backup-Energiequelle für ein Landhaus, HOUSE OF IDEAS


Elektrowerkzeuge machen das Leben viel einfacher, aber was tun, wenn die Energieversorgung auf der Baustelle nur mit großen Unterbrechungen erfolgt oder keine Stromversorgung vorhanden ist? Es gibt Lösungen, die auf einem Gasgenerator und Batterien basieren.

Notstromversorgung für ein Privathaus aus einer Batterie

Ein Wechselrichter ist ein Wandler von Gleichstrom in Wechselstrom (220 Volt). 12-Volt-Gleichstromquellen sind wiederaufladbare Batterien(Batterie) oder Sonnenkollektoren.

Der Wechselrichter nutzt die Energie einer oder mehrerer wiederaufladbarer Batterien, die sich mit der Zeit entladen und aufgeladen werden müssen. Zum Laden der Batterie wird ein Ladegerät verwendet, das über das Stadtnetz oder einen Generator gespeist werden kann.

In autonomen Systemen mit alternative Quelle Energie kann die Batterie auch über Sonnenkollektoren, einen Windgenerator oder eine Mikro-Wasserkraftanlage aufgeladen werden.

Die einfachste und häufigste Verwendung eines Wechselrichters besteht darin, ihn als Backup- oder Notstromquelle für 220 Volt aus einem Auto zu verwenden.

Sie schließen den Wechselrichter an die Batterie (12 Volt Gleichstrom) an und schließen dann Ihr Gerät an die 220-Volt-Steckdose am Wechselrichtergehäuse an, wodurch eine mobile 220-Volt-Quelle entsteht.

Mit einem Wechselrichter können Sie fast jedes Haushaltsgerät mit Strom versorgen: Küchengeräte, Mikrowelle, Elektrowerkzeuge, Fernseher, Stereoanlage, Computer, Drucker, Kühlschrank, ganz zu schweigen von Beleuchtungsgeräten. Sie können all diese Geräte überall und wann immer Sie wollen nutzen!

Ein einfaches Beispiel: In Ihrer Datscha ist der Strom ausgefallen, Sie haben kein Licht, können abends Ihre Lieblingsserie nicht sehen und, was am unangenehmsten ist, der Kühlschrank ist undicht. Mit einem Wechselrichter und Batterien können Sie sich für mindestens einige Stunden mit Strom versorgen.

Ein anderes Beispiel. Ein Wechselrichter kann nützlich sein, um ein Elektrowerkzeug (Bohrmaschine, Säge, Hobel usw.) autark über die Autobatterie an einem Standort zu betreiben, an dem kein 220-Volt-Netz vorhanden ist.

Was ist ein unterbrechungsfreies Stromversorgungssystem?

Ein in Ihrem Zuhause installiertes unterbrechungsfreies Stromversorgungssystem, das Batterien und einen Wechselrichter umfasst, ermöglicht es Ihnen, unabhängig von Unterbrechungen im 220-Volt-Stromnetz zu werden. Im Falle eines Stromausfalls werden die Beleuchtung und die Geräte in Ihrem Zuhause über einen Wechselrichter mit Batterien betrieben. Sobald die Stromversorgung wiederhergestellt ist, lädt das Systemladegerät die Batterien automatisch auf.

Welche Arten von unterbrechungsfreien Stromversorgungssystemen gibt es?

Wir unterteilen unterbrechungsfreie Stromversorgungssysteme in 3 Typen:

  1. Kleine Anlagen bis 1,5 kW dienen zum unterbrechungsfreien Betrieb von Verbrauchern mit geringer Leistung, beispielsweise einem Gas-/Diesel-Heizkessel sowie mehreren Umwälzpumpen. Die Installation eines solchen Systems verhindert, dass das Haus bei kaltem Wetter bei Ausfällen des Stadtnetzes einfriert.
  2. Systeme mit einer eingehenden Wechselstromleitung sind Systeme, bei denen ein Wechselrichter, typischerweise 2,0 bis 6,0 kW, an nur eine angeschlossen ist externe Quelle Wechselstrom, am häufigsten in die Stadt. In solchen Systemen ist der Einsatz eines Standby-Generators nur im manuellen Modus über einen manuellen Einspeiseschalter möglich.
  3. Systeme mit 2 eingehenden Wechselstromleitungen sind Systeme mit einem Wechselrichter, der sowohl an das Stadtnetz als auch an den Generator angeschlossen ist. Wenn die Batterie entladen ist, startet ein solches System automatisch den Generator, lädt die Batterie und schaltet den Generator bis zum nächsten Entladezyklus ab. Bei der Installation einer solchen Anlage ist kein Generator mit Automatisierung (sog. ATS – Automatic Transfer of Reserve) erforderlich, da der Wechselrichter selbst die Funktion eines ATS übernimmt.

Was ist der Unterschied zwischen einem unterbrechungsfreien und einem autonomen System?

Als autonomes System bezeichnen wir ein System, das nicht an das Stadtnetz angeschlossen ist und einen Generator oder eine alternative Quelle (Sonnenkollektoren, Windgenerator oder Kleinwasserkraft) als Energiequelle nutzt.

Ein autonomes System mit einem Generator arbeitet in einem konstanten zyklischen Modus: Stromversorgung der Lasten – Ladung vom Generator. Abhängig von der Batteriekapazität und dem durchschnittlichen stündlichen Stromverbrauch der Verbraucher kann der Lade-Entlade-Zyklus einmal täglich oder zweimal erfolgen. Im Vergleich zur Verwendung eines einzelnen Generators reduziert der Einsatz eines Wechselrichtersystems die Betriebszeit des Generators um das Zwei- bis Fünffache.

Diagramm eines unterbrechungsfreien Stromversorgungssystems auf Wechselrichterbasis für ein Ferienhaus, einschließlich mehrerer Stromquellen, einschließlich alternativer:

Klassisches Diagramm eines unterbrechungsfreien Stromversorgungssystems für ein Ferienhaus:

In vielen Fällen kann ein Wechselrichtersystem einen Generator ersetzen. Die Hauptvorteile von Wechselrichtersystemen gegenüber einem Generator:

  1. Schweigen
  2. Kein Abgas- oder Kraftstoffgeruch
  3. Kompakt und kann in jedem Hauswirtschaftsraum installiert werden
  4. Es ist nicht nötig, Benzin oder Diesel mitzubringen
  5. Höhere Schaltsicherheit, insbesondere im Winter
  6. Keine Unterbrechung der Hausstromversorgung bei Umschaltung auf Reserve (echter unterbrechungsfreier Betrieb)
  7. Praktisch keine Wartung erforderlich

Was sind die Hauptmerkmale von Wechselrichtern?

Die wichtigsten Eigenschaften des Wechselrichters, auf die Sie achten sollten:

  1. Nennleistung (in Kilowatt) – bestimmt, welche Gesamtlastleistung ein bestimmter Wechselrichter konstant liefern kann.
  2. Spitzenleistung (in Kilowatt) – bestimmt die maximale Leistungsspitze, die der Wechselrichter im Batteriebetrieb aushalten kann. Manche Geräte, insbesondere Elektromotoren, Kompressoren oder Pumpen, haben eine Anlaufleistung, die 2-5 mal höher ist als ihr Nennverbrauch.
  3. Die Wechselstromwellenform bei der Umkehrung von Gleichstrom ist ein Merkmal, das die Qualität des Wechselrichters bestimmt. Ein hochwertiger Wechselrichter sollte eine glatte Sinuswellenform haben, die mit dem Wechselstrom des Stadtnetzes identisch ist.
  4. Die Stromstärke des eingebauten Ladegeräts (falls vorhanden) bestimmt die maximale Akkukapazität, die das eingebaute Ladegerät „pumpen“ (laden) kann.
  5. Möglichkeit zum Laden verschiedener Batterietypen. Beispielsweise weisen versiegelte und offene Batterien erhebliche Unterschiede in der Spannung verschiedener Ladestufen auf.
  6. Das Vorhandensein eines Temperatursensors zur Anpassung der Ladespannung an die Umgebungstemperatur. Bei Kälte sollte die Ladespannung höher sein, bei Hitze hingegen niedriger. Erfolgt ein solcher Ausgleich nicht, können teure Batterien unter- oder überladen werden, was zu deren vorzeitigem Ausfall führt.
  7. Das Vorhandensein eines Schlafmodus ist die Fähigkeit des Wechselrichters, in den Sparmodus zu wechseln, wenn keine Last vorhanden ist, und „aufzuwachen“, wenn die Last eingeschaltet wird. Im Ruhemodus ist der Eigenverbrauch des Wechselrichters um ein Vielfaches geringer als im Betriebsmodus. Dies ist besonders wichtig bei autonomen Systemen, wo diese Eigenschaft die Batterielebensdauer des gesamten Systems ganz erheblich beeinflussen kann.
  8. Das Vorhandensein eines eingebauten Schaltrelais bedeutet, dass der Wechselrichter bei Ausfall des externen Netzwerks automatisch Strom für die Lasten „abholen“ kann. Ein Wechselrichter ohne Relais verfügt nur über eine „Ausgangs“-Wechselstromleitung, an die von der Batterie gespeiste Lasten angeschlossen werden. Ein Wechselrichter mit Relais verfügt über eine „Eingangs“- und eine „Ausgangs“-Leitung. An den Eingang ist ein externes Netzwerk angeschlossen, das über ein Relais an die Lasten übertragen wird. Wenn das externe Netzwerk verschwindet, wird das Relais aktiviert und die Lasten werden auf Batteriestrom umgeschaltet.

Außerdem sollten Sie bei der Auswahl eines Wechselrichters auf den Gewichtsfaktor achten – 1 kW = 10 kg, d. h. ein 6-kW-Wechselrichter sollte etwa 60 kg wiegen. Das bedeutet, dass ein solcher Wechselrichter über eine gute Kupferübertragung verfügt.

Welche Gleichspannung soll ich für meine Anlage wählen?

Wir arbeiten mit drei „Konfessionen“ - 12 V, 24 V und 48 V.

Der Wirkungsgrad von 12-Volt-Systemen ist im Allgemeinen deutlich geringer als der Wirkungsgrad höher ausgelegter Systeme.

  • Kleine unterbrechungsfreie Stromversorgungssysteme mit einer Leistung von bis zu 1,5 kW
  • Kleine Solaranlagen mit 1-2 Panels mit 12 Volt Nennleistung
  • Gleichstromsysteme: LED-Beleuchtung usw.
  • Auto-Wechselrichter bis 2 kW (mit obligatorischer fester Verbindung zur Batterie)
  • Die 24-V-Nennung ist praktisch für eingeschaltete Systeme Solarenergie. Die günstigsten Solarmodule haben eine Betriebsspannung von etwa 36 V und sind für das Laden von 24-Volt-Batterien über einfache und kostengünstige Laderegler ausgelegt.

48V: Empfohlen für unterbrechungsfreie/autonome Stromversorgungssysteme und Solaranlagen mit einer Leistung über 4,5 kW. Diese Systeme haben den höchsten Wirkungsgrad und ermöglichen die Verwendung von Gleichstromkabeln mit relativ kleinem Querschnitt (70 mm2 – 120 mm2).

Wie viel Wechselrichterleistung benötige ich?

Um einen kleinen Fernseher oder Laptop über eine Autobatterie mit Strom zu versorgen, reicht ein Wechselrichter mit bis zu 500 W aus.

Wenn wir über Notstromsysteme zu Hause sprechen, hängt der Leistungsparameter des Wechselrichters vom Stromverbrauch der Geräte ab, die in Ihrem Netzwerk mit Batterien betrieben werden. Wenn nur Beleuchtungskörper und ein Fernseher verwendet werden, können Sie mit einem 500-1000-W-Wechselrichter auskommen (Stromverbrauch selbst berechnen). Wenn Sie planen, den größten Teil der Beleuchtung einzuschalten und die meisten Haushaltsgeräte im Haus, dann benötigen Sie einen Wechselrichter mit mindestens 1,5 kW und mehr.

Sie müssen zunächst die Gesamtleistung der Geräte berechnen, die Sie an den Wechselrichter anschließen möchten. Der Stromverbrauch des Gerätes ist in der Regel auf dem Gerät selbst oder in der Bedienungsanleitung angegeben (Abschnitt technische Eigenschaften). Ich würde empfehlen, einen Wechselrichter zu verwenden, der mindestens 20-30 % mehr Leistung hat als der von Ihnen berechnete höchste Stromverbrauch.

In der Regel werden bei der Installation eines unterbrechungsfreien Stromversorgungssystems nicht alle Verbraucher daran angeschlossen, sondern nur „notwendige“ Verbraucher: Licht (und dann vielleicht nicht alle), Kesselausrüstung, Tor, Brunnen, Wasseraufbereitung, Sicherheit usw. Starke Verbraucher sind nicht angeschlossen: Sauna, diverse Heizgeräte, teilweise auch große „Girlanden“ aus Halogenbeleuchtung usw.

Typischerweise hat alles, was einen Elektromotor enthält (z. B. ein Kühlschrank oder eine Heizungspumpe), eine sogenannte „Startleistung“, die deutlich höher sein kann als die Nennleistung des Wechselrichters. Die Startleistung ist die Leistung, die zum Starten des Geräts erforderlich ist. Typischerweise wird diese Leistung für einen kurzen Zeitraum bis zu einigen Sekunden benötigt, danach geht das Gerät in den normalen Verbrauchsmodus (Leistungsabgabe).

Wie schließe ich den Wechselrichter an? Welche Drähte werden benötigt? Was brauchst du noch?

Typischerweise übernehmen wir sämtliche Arbeiten zum Anschluss und zur Inbetriebnahme einer unterbrechungsfreien Stromversorgungsanlage. Wenn Sie den Wechselrichter selbst anschließen möchten, hängt die Komplexität von der Leistung ab.

Tragbare 150-W-Wechselrichter verfügen über einen Stecker, der an den Zigarettenanzünder Ihres Autos angeschlossen werden kann. Das ist praktisch, allerdings ist die Leistung einer solchen Verbindung äußerst begrenzt. Leistungsstärkere tragbare Wechselrichter verfügen über Anschlüsse mit Klemmen, die über die Kontakte der Autobatterie passen.

Wechselrichter mit mehr als 500 W müssen fest mit der Batterie verdrahtet sein, um eine Erwärmung und Lichtbogenbildung der Kontakte zu verhindern.

Als Grundregel gilt, für Gleichstromanschlüsse möglichst dicke Leitungen möglichst kurzer Länge zu verwenden. Wenn es notwendig ist, den Wechselrichter entfernt von der Batterie zu installieren, wird empfohlen, die Länge der 220-Volt-Wechselstromkabel zu erhöhen (z. B. ein Verlängerungskabel verwenden). Es wird empfohlen, dass die Gleichstromverbindung (von den Batterien zum Wechselrichter) nicht länger als 3 Meter ist.

Darüber hinaus wird für unterbrechungsfreie Stromversorgungssysteme mit hoher Leistung empfohlen, einen Leistungsschalter oder eine Gleichstromsicherung zu installieren.

Welche Batterien eignen sich am besten?

Im Allgemeinen gibt es zwei Arten von Batterien: zyklenfeste Batterien und Starterbatterien. Für unterbrechungsfreie Systeme sind nur Deep-Cycle-Batterien geeignet, die längere Entlade- und Ladezeiten überstehen. Im Folgenden betrachten wir nur zyklenfeste Batterien. Wir klassifizieren sie in die folgenden Typen:

1. Gel (GEL) – mit Elektrolyt im Gelzustand

2. AGM (AGM) – die am häufigsten verwendeten versiegelten Batterien

II. Offen (überflutet)

Dichtstoffe sind wartungsfrei und können in nahezu jedem Raum angebracht werden. Ihre Leistungsmerkmale sind etwas schwächer: Es wird nicht empfohlen, sie „auf den Boden“ zu entladen und entladen zu lassen lange Zeit. Die durchschnittliche Anzahl vollständiger Entladezyklen beträgt etwa 500–600.

Offene Batterien erfordern eine regelmäßige Überprüfung des Elektrolyten und das Nachfüllen von Destillat. Nur in belüfteten Bereichen installiert. Diese Batterien sind wesentlich langlebiger und können einem Ausgleichsprozess unterzogen werden, bei dem sie wieder in ihren ursprünglichen Zustand versetzt werden. Die durchschnittliche Anzahl vollständiger Entladezyklen kann 1500–2000 betragen.

Welche Batteriekapazität wird für eine unterbrechungsfreie Stromversorgung zu Hause benötigt?

Je mehr desto besser. Wir können Ihnen raten, die folgende Tabelle zu verwenden:

Anzahl der 12-Volt-Batterien

Wir gehen davon aus, dass eine 12-Volt-200-Ah-Batterie 2 kW/h Energie enthält. Diese. Wenn wir ihn mit einer Last von 200 W entladen, dann sollte es theoretisch für 10 Stunden reichen.

Welche Art von Batterien sollte ich verwenden? Können Autobatterien verwendet werden?

Die meisten tragbaren Auto-Wechselrichter mit bis zu 500 Watt liefern Ihnen 30–60 Minuten lang 220 Volt Strom aus Ihrer Autobatterie, auch wenn das Auto nicht fährt. Diese Zeit hängt vom Zustand und Alter der Batterie sowie vom Stromverbrauch des eingeschalteten 220-Volt-Geräts ab. Wenn Sie den Wechselrichter bei ausgeschaltetem Automotor verwenden, bedenken Sie, dass sich die Batterie entlädt und Sie den Motor einschalten müssen, um sie mindestens 10 Minuten lang jede Stunde aufzuladen.

Wechselrichter über 500 W und stationäre unterbrechungsfreie Stromversorgungswechselrichter.

Wie lange funktioniert das System, wenn das externe Netzwerk getrennt ist?

Je geringer die Belastung und je höher die Kapazität der verbauten Batterien, desto größer ist die Reservezeit.

Wasserkocher 2 kW, Wasser 6 Minuten kochend, d.h. 1/10 Stunde (vorausgesetzt, es wurde in dieser Stunde nur einmal eingeschaltet)

Energiesparlampen (je 20 W/h), sagen wir, insgesamt leuchten 15 Lampen

Tor 1,5 kW, Öffnungs- und Schließzeit - 1 Minute (2 Minuten = 1/30 Stunde)

Heizkessel mit Zwangsbrenner 100 W/h und 4 Heizungsumwälzpumpen à 75 W/h

Brunnenpumpe 3 kW, schaltet 3-mal für 2 Minuten pro Stunde ein (6 Minuten = 1/10 Stunde).

Berechnen wir nun die Gesamtkapazität des Akkus:

Wir nehmen ein Standardsystem aus acht 12-Volt-Batterien mit je 200 Ah: 12 x 200 x 8 = 19200 Wh, multiplizieren mit dem Koeffizienten. Verluste

0,75-0,8 = 15 kW/h Gesamtkapazität. Wir dividieren diesen Wert durch die durchschnittliche Last pro Stunde und erhalten die Dauer des autonomen Betriebs des Systems bei der gegebenen durchschnittlichen stündlichen Last.

In unserem Fall beträgt die Akkulaufzeit von Haushaltsgeräten bis zur Entladung des Akkus etwa 10 Stunden.

Es sollte hinzugefügt werden, dass bei konstant hoher Belastung die Rate, mit der Energie aus der Batterie „aufgefressen“ wird, zunimmt. Noch ein Hinweis: Diese Berechnung ist theoretisch und wird abhängig von vielen Faktoren angepasst, wie zum Beispiel dem Alter der Batterie, der Umgebungstemperatur usw.

Ist es möglich, es unterbrechungsfrei zu machen? Elektroheizung?

Aufgrund des hohen Stromverbrauchs verzichten wir auf die Installation unserer Anlagen an Elektrokesseln und anderen Heizgeräten. Die Batterien entladen sich zu schnell, der Sinn der Installation unseres Systems geht verloren.

In fast allen Fällen installieren wir unsere Systeme nur in Ferienhäusern mit Hauptgasversorgung. Alles modern Gaskessel Bis auf sehr seltene Ausnahmen benötigen sie Strom aus einem 220-V-Netz. Gleichzeitig ist ihr Stromverbrauch sehr gering, wodurch auch bei geringer Batteriekapazität eine recht lange Batterielebensdauer gewährleistet werden kann.

Wenn Ihr Haus nicht über eine Gasversorgung verfügt, empfehlen wir Ihnen, einen Dieselkessel oder einen Gasspeicher zu installieren. Angesichts des aktuellen Zustands der Stromnetze in Russland und unserer Winter bedeutet die ausschließliche Verwendung einer Elektroheizung mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit, dass das Haus einfriert.

Mein Haus verfügt über ein 3-Phasen-System. Kann ich ein 3-Phasen-System installieren?

In den meisten Anlagen mit einer 3-Phasen-Verkabelung ist es in der Regel möglich, ein 1-Phasen-System zu installieren, ohne seine Funktionalität zu verlieren, um das Haus vor Unterbrechungen zu schützen. Wir gruppieren einfach die wichtigsten Lasten in einer Phase und leiten sie durch den Wechselrichter. Während des „Shutdowns“ werden die beiden anderen Phasen stromlos geschaltet und die durch den Wechselrichter geschützte Phase versorgt weiterhin die angeschlossenen Lasten mit Strom.

Wenn diese Option nicht geeignet ist, müssen nur noch 3 Wechselrichter installiert werden. Wir installieren derzeit ausschließlich 3-Phasen-Systeme auf Basis von Xantrex XW-Wechselrichtern.

In diesem Fall haben wir zwei Möglichkeiten:

  1. 3-Phasen-System mit Phasensynchronisation – notwendig, wenn Sie 3-Phasen-Motoren (Pumpen usw.) haben. Bei Ausfall einer Phase schaltet das gesamte System auf Reserve und versorgt alle 3 Phasen aus der Batterie.
  2. 3 Wechselrichter separat für jede Phase – mehr flexibles System, aber nur, wenn keine 3-Phasen-Lasten vorhanden sind. Fällt eine der Phasen aus, schaltet nur diese Phase den Wechselrichter ein. Die verbleibenden zwei laden die Batterie und versorgen die Lasten in ihren Phasen über das Netzwerk. Dadurch kann die fehlende Phase nahezu unbegrenzt aufrechterhalten werden.

Wie kann ich die Akkulaufzeit meines Systems ohne externes Netzwerk verlängern?

Kaufen Sie mehr Batterien und reduzieren Sie den Verbrauch.

Ein paar Tipps für Extremsportler:

  1. Verwenden Sie Energiesparlampen anstelle von Glühlampen
  2. Anstelle von Deckenleuchten nur Steckdosen an das System anschließen und nutzen Tischlampen und Stehlampen nach Bedarf
  3. Schließen Sie keine „zusätzlichen“ Umwälzpumpen an das System an, beispielsweise Fußbodenheizungspumpen
  4. Installieren Sie zumindest tagsüber ein paar Sonnenkollektoren; die Autonomiezeit kann sich aufgrund der Sonnenenergie erhöhen

Was bedeuten Ausgangsleistung und Spitzenleistung?

Typischerweise hat alles, was einen Elektromotor enthält (z. B. ein Kühlschrank oder eine Heizungspumpe), eine sogenannte „Startleistung“, die deutlich höher sein kann als die Nennleistung des Wechselrichters. Die Startleistung ist die Leistung, die zum Starten des Geräts erforderlich ist. Typischerweise wird diese Leistung für einen kurzen Zeitraum, bis zu einigen Sekunden, benötigt, danach geht das Gerät in den normalen Verbrauchsmodus (Nennleistung) über.

Die in den Spezifikationen des Wechselrichters angegebene Spitzenleistung gibt Aufschluss darüber, ob der Wechselrichter das angeschlossene Gerät mit Strom versorgen kann. Typischerweise „verdaut“ der Wechselrichter die Spitzenstartlast, die dem 1,5-fachen der Nennlast entspricht. Beispielsweise hat der OutBack VFX3048E (3 kW nominal) eine Spitzenleistung von 5,75 kW.

Ist der Wechselrichter ein Stabilisator?

Nein. Der Stabilisator ist ein separates Gerät. Wenn sowohl der Wechselrichter als auch der Stabilisator im selben Gehäuse untergebracht wären, wäre ein solches Gerät sehr sperrig und würde bei einer Leistung von 3-4 kW mehr als 100 kg wiegen. Darüber hinaus würde wahrscheinlich die Zuverlässigkeit leiden.

In manchen Fällen kann ein programmierbarer Wechselrichter als Stabilisator eingesetzt werden, allerdings nur für kurze Zeiträume von Netzabweichungen von 220 Volt, wodurch er einen engen Bereich des eingehenden Netzes erhält. In diesem Fall würde es bei Abweichungen auf die Batterie umschalten und so gleichmäßige 220 Volt erzeugen. Die Nachteile dieses Betriebsschemas sind häufiges Schalten des Relais mit der Möglichkeit eines vorzeitigen Ausfalls sowie die Wahrscheinlichkeit einer schnellen Batterieentladung.

Brauche ich einen Stabilisator?

Für Standorte mit schlechter Netzwerkanbindung ist ein Stabilisator wünschenswert. Der Stabilisator wird am Eingang des Stadtnetzes nach dem Zähler und vor dem Wechselrichter platziert. Meistens schützt der Stabilisator ALLE Lasten, während der Wechselrichter nur einen Teil schützt – die wichtigsten. Aus diesem Grund ist die Leistung des Stabilisators in der Regel höher als die Leistung des Wechselrichters. Darüber hinaus empfehlen wir, eine Stabilisatorleistung zu wählen, die etwa 50 % höher ist als die Gesamtleistung der von ihm versorgten Lasten. Dadurch verringert sich die Wahrscheinlichkeit, dass er „am Limit“ eingesetzt wird und aufgrund häufiger Überlastungen ausfällt.

Welchen Backup-Generator sollten Sie wählen?

Für den gelegentlichen Einsatz in Häusern mit Anschluss an das Stadtnetz eignet sich beispielsweise ein Benziner mit Honda-Motor. Bei autonomen Systemen ist es sinnvoll, in einen teureren Diesel zu investieren. Am besten eignet es sich für autonome Systeme, bei denen der Generator häufig genutzt wird, um sog. zu erwerben. „Low-Speed“-Dieselgenerator (1500 U/min gegenüber Standard 3000 U/min) Dieser Generator ist geräuschärmer und hat eine deutlich längere Lebensdauer.

Welche Leistung sollte der Generator haben, um im Tandem mit einem Wechselrichter zu arbeiten?

Wenn die Batterie leer ist und der Generator eingeschaltet wird, schaltet das Haus auf Strom vom Generator um, der gleichzeitig die Batterie laden muss. Daher ist Generatorleistung = Lastleistung + Ladegerätleistung. Typischerweise sind zum Laden einer relativ großen Batterie 1 bis 3 kW Leistung aus dem Wechselstromnetz erforderlich. Xantrex XW-Wechselrichter können sehr große Batteriekapazitäten laden und dabei bis zu 6 kW aus dem Netz beziehen. Unsere standardmäßigen 3-6-kW-Systeme mit 4-8 Batterien sind so konfiguriert, dass sie die Batterie mit etwa 2 kW laden.

Wenn wir einen Wechselrichter mit einer Leistung von 4-6 kW installieren, gehen wir davon aus, dass im Haus eine Gesamtlast dieser Leistung entstehen kann. Bei Verwendung eines Ladegeräts muss die Generatorleistung mindestens 6-8 kW betragen.

Wenn Sie einen Generator mit geringer Leistung (z. B. 3 kW) verwenden, können Sie die Batterien nach dem Entladen nicht aufladen, sondern die gesamte Leistung des Generators an die Verbraucher übertragen. In diesem Fall werden bei einem längeren Ausfall zunächst die Batterien verbraucht und danach wird das Haus für die verbleibende Zeit bis zum Erscheinen des Netzes nur noch vom Generator mit Strom versorgt. Wenn der Generator über genügend Leistung verfügt, schaltet er sich nach dem Laden der Batterie bis zum nächsten Zyklus ab, und solche Zyklen können theoretisch unbegrenzt fortgesetzt werden.

Benötige ich einen Generator mit ATS (Automatisierung)?

Beim Einsatz von XW-Wechselrichtern ist keine Automatisierung erforderlich, da der Wechselrichter selbst seine ATS (Automatic Transfer Transfer) durchführt. Hier können Sie etwa 40.000 Rubel sparen, ohne einen Generator mit automatischem Umschalter zu kaufen.

Welcher Wechselrichter eignet sich am besten für ein Boot/eine Yacht?

Was ist reiner Sinusstrom und wie unterscheidet er sich vom „Quasi-Sinus“?

Welche Art von Wechselrichter benötige ich – reinen oder modifizierten Sinus?

Vorteile von Wechselrichtern mit einem rein sinusförmigen Ausgangsstrom von 220 Volt:

1. Die 220-Volt-Wechselstromwellenform am Wechselrichterausgang weist extrem niedrige harmonische Verzerrungswerte auf und unterscheidet sich praktisch nicht von der normalen 220-Volt-Haushaltsspannung.

2. Induktionsmotoren in Mikrowellengeräten sowie anderen Haushaltsgeräten mit Elektromotoren arbeiten schneller und erzeugen weniger Wärme.

3. Weniger Lärm in Geräten wie Haartrocknern, Leuchtstofflampen, Audioverstärkern, Faxgeräten, Spielekonsolen usw.

4. Geringere Wahrscheinlichkeit, dass der Computer einfriert, Druckfehler des Druckers auftreten, Monitorunterbrechungen und Lärm auftreten.

5. Zuverlässiger Betrieb der folgenden Geräte, die mit modifiziertem Sinusstrom nicht funktionieren:

  • Laserdrucker, Kopierer, magnetooptisches Laufwerk
  • Einige Laptops
  • Einige Leuchtstofflampen
  • Elektrowerkzeuge mit Transistorantrieb und variabler Geschwindigkeit
  • Einige Ladegeräte für kabellose Elektrowerkzeuge
  • Mikroprozessorgesteuerte Geräte
  • Digitaluhr mit Radio
  • Nähmaschinen mit variabler Motorgeschwindigkeit und Mikroprozessorsteuerung
  • Einige medizinische Geräte, wie zum Beispiel Sauerstoffkonzentratoren

Modifizierte Sinuswellen-Wechselrichter funktionieren mit den meisten Elektrogeräten. Wenn Ihre Aufgabe darin besteht, eine unterbrechungsfreie Stromversorgung sicherzustellen Heimbeleuchtung, Fernseher, Kühlschrank, dann ist ein Wechselrichter mit modifizierter Sinuswelle die wirtschaftlichste Lösung. Reine Sinus-Wechselrichter sind für den Betrieb mit empfindlicheren Geräten konzipiert.

Läuft ein Computer mit einem modifizierten Sinuswellenstrom?

Mein Multimeter zeigt 190 Volt an, wenn es die Spannung eines Quasi-Sinus-Wechselrichters misst. Habe ich einen defekten Wechselrichter?

Nein, an Ihrem Wechselrichter ist alles in Ordnung. Ein herkömmlicher Tester kann bei der Messung der Spannung eines Quasi-Sinus-Wechselrichters einen Fehler von 20 % bis 40 % ergeben. Für korrekte Messungen verwenden Sie einen „Effektivwert“-Tester, auch „Root Mean Square“ oder „TRUE RMS“-Tester genannt. Ein solches Gerät ist deutlich teurer als gewöhnliche Billigmultimeter, kann aber nur die korrekte Spannung eines Quasi-Sinus-Wechselrichters anzeigen.

Wie verbinde ich zwei oder mehr Batterien?

Es ist vorzuziehen, 2 (oder mehr) Batterien des gleichen Typs mit 12 Volt in Parallelschaltung zu verwenden. Dies ergibt 2 (oder mehr) Mal grosse Kapazität Daher ist eine längere Betriebszeit vor dem Aufladen erforderlich.

Sie können auch 6-Volt-Batterien in Reihe schalten, um die Spannung auf 12 Volt zu verdoppeln. Die 6-Volt-Batterien müssen paarweise angeschlossen werden.

Parallel geschaltete 12V-Batterien mit doppelter Kapazität (Ah)

6-Volt-Batterien in Reihe geschaltet (Serie), um die Spannung auf 12 Volt zu verdoppeln

Arbeit Mikrowelle vom Wechselrichter

Die Leistungscharakteristik eines Mikrowellenherds ist die „Koch“-Leistung. Der tatsächliche Stromverbrauch ist in den meisten Fällen deutlich höher als auf dem Preisschild angegeben. Der tatsächliche Stromverbrauch wird normalerweise in angegeben RückwandÖfen Dies muss beachtet werden, wenn Sie einen Mikrowellenherd mit Inverter verwenden möchten.

Merkmale von TV- und Audiogeräten

Obwohl es sich bei allen Wechselrichtern um abgeschirmte Geräte handelt, um Störungen zu reduzieren, kann es dennoch zu Störungen kommen, die die Signalqualität beeinträchtigen (insbesondere bei einem schwachen Signal).

Hier sind einige Tipps:

  • Stellen Sie zunächst sicher, dass die Antenne ein normales Signal liefert normale Bedingungen, ohne Wechselrichter. Stellen Sie sicher, dass das Antennenkabel von guter Qualität ist.
  • Versuchen Sie, die Position von Antenne, Fernseher und Wechselrichter relativ zueinander zu ändern. Stellen Sie sicher, dass die Gleichstromkabel so weit wie möglich vom Fernseher entfernt sind.
  • Verdrehen Sie die Stromkabel des Fernsehers und die Kabel, die die Batterie mit dem Wechselrichter verbinden.
  • Platzieren Sie den Filter am Netzkabel des Fernsehers.

Einige kostengünstige Audiogeräte erzeugen möglicherweise ein leichtes Brummen, wenn sie mit einem Wechselrichter betrieben werden. Die Lösung dieses Problems besteht nur darin, bessere Geräte zu kaufen.

Unterbrechungsfreie Stromversorgungssysteme für Ferienhäuser


Unterbrechungsfreie Stromversorgungen Schneider Electric, Xantrex, Outback, TBS, für Ferienhäuser und Landhäuser. Vertrieb, technische Expertise und Installation autonomer Stromversorgungssysteme.

In der Stromversorgung eines Ferienhauses oder Landhauses kommt es häufig zu Stromausfällen, insbesondere in großer Entfernung von Megacities.

Um eine autarke Notstromversorgung zu gewährleisten, werden heute viele wirksame Geräte und Schaltungen angeboten, die Haushaltsgeräte und High-Tech-Geräte schützen, die empfindlich auf Überspannungen reagieren. Man kann sich gut vorstellen, wie sich Hausbesitzer im Outback in der kalten Jahreszeit fühlen, wenn der Strom ausfällt, insbesondere wenn die Anlage in Betrieb ist. autonome Heizung und alle Elektrogeräte. Um dieses Problem zu lösen, lohnt es sich, eine Notstromversorgung in Form von Batterien für die Stromversorgung Ihres Hauses zu installieren.

Möglichkeiten zur Beseitigung von Unterbrechungen im Stromversorgungssystem

Das Abschalten einer Stromleitung ist eine große Unannehmlichkeit, und es wurden viele Optionen entwickelt, um viele der mit Stromausfällen verbundenen Probleme zu verhindern. Experten empfehlen, sich nicht alle Vorteile der Zivilisation zu verweigern, zumal Sie nichts erfinden müssen – Geräte für die Notstromversorgung zu Hause sind im Angebot. Sie sollen zu einer alternativen Quelle werden, die Strom in einer Menge liefert, die den Betrieb grundlegender Elektrogeräte über einen langen Zeitraum gewährleistet:

  • Sicherheits- und Brandschutzsysteme;
  • Zwangsbelüftung und Klimaanlage;
  • Starten eines Festbrennstoffkessels;
  • Pumpen für die Wasserversorgung und Kanalisation;
  • elektrische Haushaltsgeräte und andere Geräte.

Sie alle können ohne das Stromnetz nicht funktionieren, weshalb eine effektive Notstromversorgung so wichtig ist. Bei vielen Landgebäuden ist dies nicht immer gewährleistet zuverlässiger Betrieb zentrale Stromversorgung. Aufgrund instabiler Spannungsverhältnisse im Netz und häufigen ungeplanten Stromausfällen über mehrere Stunden oder sogar Tage fallen solche Systeme oder empfindliche Elektrogeräte aus. Ein Landhaus sollte kein Ort zur Lösung ständiger Probleme sein, sondern guter Platz zum Entspannen. Die unterbrechungsfreie autonome Stromversorgung eines Ferienhauses oder Landhauses muss stabil funktionieren – für den Betrieb aller Lebenserhaltungssysteme.

Es gibt mehrere Möglichkeiten, das Problem von Stromausfällen zu lösen. Zum Beispiel die Installation einer autonomen Notstromversorgung vom unterbrechungsfreien Typ, die zusammen mit einem Satz Batterien (wiederaufladbare Batterien) erworben werden kann. Abhängig von ihrer Leistung und Gesamtlast sind sie in der Lage, einige Zeit autonom zu arbeiten.

Batterien für ein Notstromsystem gewährleisten eine unterbrechungsfreie Stromversorgung der Verbraucher bei längeren Netzausfällen oder beim Fehlen externer Stromnetze in abgelegenen Gebieten.

Projekt zur Notstromversorgung

Das Notstromversorgungsprojekt umfasst die gesamte Dokumentation, die die Gesamtleistung aller autonomen Quellen berücksichtigt. Das autonome Notstromversorgungssystem für ein Landhaus kann sowohl hochmoderne Minikraftwerke als auch traditionelle Stromquellen umfassen. Je mehr Netzstromversorgungen zu erwarten sind, desto höher ist die Effizienz. Allerdings muss ein solches Projekt alle Indikatoren zur Generatorleistung und Batteriekapazität umfassen.

Die Auslegungsleistung der autonomen Notstromversorgung inklusive Wechselrichter errechnet sich wie folgt: Die Gesamtleistung der Betriebsgeräte wird addiert und mit 3 multipliziert. Dies liegt daran, dass beim Anfahren die Geräte ziehen Höchstbetrag Energie. Dieser Indikator wird berücksichtigt, um sicherzustellen, dass das autonome Netzwerk die maximal mögliche Belastung entsprechend der Auslegungskapazität bewältigt. Die Berechnungen berücksichtigen den Stromversorgungsbedarf der von der Schaltung gespeisten Geräte:

  • aktive Heizung (Herd und Wasserkocher, Glühbirnen);
  • induktiv (Kühlschrank, Waschmaschine, TV, Mikrowelle usw.)

Ihr Stromverbrauch wird aufsummiert (gemäß Tabelle oder gemäß beigefügter Anleitung) und 20-25 % des Maximalwertes addiert, falls alle Elektrogeräte gleichzeitig arbeiten. Das heißt, eine kleine Datscha mit minimaler Beleuchtung, einem Fernseher und einem Kühlschrank wird nach dem Notstromversorgungsschema für ein Landhaus mit einer Leistung von 2 kW betrieben. Wenn Sie Elektrowerkzeuge und andere Geräte verwenden, dann addieren Sie weitere 5-6 kW.

Arten von Generatoren

Heutzutage sind die gebräuchlichsten autonomen Notstromquellen:

  • unterbrechungsfreies Kraftwerk;
  • Dieselgenerator;
  • Windgenerator;
  • Benzin-Generator;
  • Wandler

1. Ein Benzingenerator gilt als einer der effizientesten, obwohl er nicht als wirtschaftlich bezeichnet werden kann. Dafür reicht es aber mit einer Leistungsaufnahme von etwa 6 kW. Solche Energiequellen sind dort sinnvoll, wo es keine andere Alternative gibt und Benzin problemlos transportiert werden kann. Zum Beispiel, wenn ein Landhaus irgendwo an der Autobahn oder in der Nähe einer Tankstelle liegt.

Hauptvorteile:

  • nahezu geräuschloser Betrieb;
  • startet gut im Winter;
  • kann als Backup-Quelle verwendet werden.

2. In einem großen Haushalt ist der Energieverbrauch deutlich höher, insbesondere wenn viele Beleuchtungskörper vorhanden sind und außer elektrischen Kaminen keine weitere Heizung vorhanden ist. Bei einer Leistungsaufnahme von mehr als 6 kW empfehlen Experten die Anschaffung eines Dieselgenerators. Allerdings ist dies auch nicht ohne erhebliche finanzielle Investitionen möglich. Aber es funktioniert unter fast allen Bedingungen.

3. Ein Windgenerator, oder im Volksmund „Windmühle“, ist recht effektiv, kann aber auch in einem Gebiet installiert werden, in dem immer ziemlich starke Winde wehen oder saisonale Zugluft entlang einer rasenden Schlucht weht.

4. Bei der neuen Generation von Notstromversorgungsquellen werden häufig auch gepulste Kondensatoren (PCs) verwendet. Tolle Alternative andere autonome Stromversorgungssysteme, praktisch innovative Geräte, die fertig gekauft werden können. Diese tragbaren Modelle bieten eine verbesserte unterbrechungsfreie Stromversorgung und können unabhängig oder in einem Notstromsystem betrieben werden. Sie schlagen das folgende Set vor:

  • Spannungswandler;
  • Relais zum Umschalten von Netz auf Batterie;
  • Ladegerät.

Wenn Sie einen Wechselrichter und autonome Batterien an den Stromkreis anschließen, erhalten Sie auch ein Mini-Kraftwerk mit ausreichend Leistung.

Wechselrichtersystem auf Basis von Solarmodulen

Überall auf der Welt ist die Installation von Solarpaneelen auf dem Dach keine neue Sache, sondern eine verbreitete Sache. Es ist zwar teuer, aber die Investition zahlt sich mit der Zeit aus. Sonnenenergie lässt sich leicht in Wechselstrom umwandeln, doch nicht in jeder Region ist genug davon vorhanden, um leistungsstarke Batterien aufzuladen und ein ganzes Wohngebäude vollständig mit Strom zu versorgen.

IN Sommerzeit Um die Batterie für die Notstromversorgung aufzuladen, kann dies völlig ausreichen, um sie abends für den Betrieb des Stromnetzes aufzuladen – und zwar über mehrere Stunden. Andererseits sind solche Panels gerechtfertigt, wenn eine zweite Quelle der autonomen Stromversorgung vorhanden ist, beispielsweise ein Dieselgenerator oder Wechselrichter.

Grundausstattung für die Arbeit am Plan zur Gewinnung von Solarenergie und deren Umwandlung in Strom:

  • Auf dem Dach eines Hauses oder anderswo montierte Sonnenkollektoren;
  • elektrischer Laderegler;
  • automatischer DC/AC-Schutz;
  • ein Satz wiederaufladbarer Batterien mit hoher Kapazität;
  • Wechselrichtereinheit mit der benötigten Leistung.

Es stellt sich heraus, dass es sich um ein kleines Hauskraftwerk auf dem Gelände eines Ferienhauses in einer abgelegenen Großstadt handelt. Es kann durch eine effiziente Wechselrichterschaltung ergänzt werden, bei der die Energiequellen so konzipiert sind, dass sie sich gegenseitig effektiv ergänzen.

Das Wechselrichtersystem ist ideal für die Bereitstellung einer unterbrechungsfreien Stromversorgung in Kombination mit Solarplatten. Der Generator kann abgeschaltet werden, während die Batterie mit Solarenergie geladen wird, was die Lebensdauer deutlich verlängert.

Wandler

Ein Wechselrichter ist ein wichtiger Bestandteil der autonomen Stromversorgung eines Landhauses oder einer Hütte. Es ermöglicht das periodische Abschalten des Generators, um den Kraftstoffverbrauch zu minimieren. Im Ausland gelten Wechselrichter als alternatives System zur Strombereitstellung als integraler Bestandteil einer autonomen Stromversorgung. Sie sind auch dann universell einsetzbar, wenn die Nutzung von Wind- und Sonnenenergie nicht möglich ist.

Dieses Gerät ist äußerst zuverlässig und arbeitet nach dem „Plug and Forget“-Prinzip. Moderne Wechselrichter garantieren eine unterbrechungsfreie Notstromversorgung nicht nur für Immobilien, sondern auch für „mobile“ Wohngebäude wie Anhänger, Yachten und Autoanhänger usw.

Um sich bei einem Stromausfall vor Stromausfällen zu schützen, eignet sich ein Wechselrichter zur Notstromversorgung zu Hause gut. Bei einer Spannung von 220 V ist es in der Lage, Strom zu liefern minimale Kosten für den Dienst. Gleichzeitig besteht die Möglichkeit, wiederaufladbare Batterien anzuschließen, die eine langfristige Notstromversorgung gewährleisten. Wechselrichter gehören zu den langlebigsten USV-Geräten für den Einsatz von elektrischen Haushaltsgeräten und Geräten, die empfindlich auf Überspannungen reagieren.

Wichtige Vorteile des Wechselrichters:

  • geräuschloser Betrieb;
  • Möglichkeit der Installation in jedem Raum;
  • minimale Pflege und Wartung;
  • hohe Zuverlässigkeit;
  • langfristige Herstellergarantie;
  • exzellente Qualität;
  • stabile Stromversorgung;
  • automatischer Übergang mit Anschluss an einen Notstromkreis.

Bei einem Stromausfall auf einer Stromleitung auf der Straße oder im Dorf von bis zu einem Tag ist der Wechselrichter konkurrenzlos. Unterbrechungsfreie Stromversorgung Datscha oder Vorstadtgebiet Die Verwendung eines Wechselrichters mit häufigen Abschaltungen ist rentabler als die Arbeit mit einem Generator.

Hinweis: Als Option - ein Generator plus Wechselrichter. Hier werden ihre „Vorteile“ zusammengefasst und ihre „Nachteile“ ausgeglichen. Der Wechselrichter ist in der Lage, den Generator zu starten, wenn die Batterien schwach sind, und ihn dann unnötigerweise abzuschalten. Der Generator ist laut, daher ist es ratsam, ihn tagsüber einzuschalten, wenn Sie auf der Arbeit oder unterwegs sind, und abends auf einen leisen Wechselrichter umzusteigen.

Merkmale des elektrischen Generators

Elektrische Generatoren arbeiten mit unterschiedlichen Energiequellen und erzeugen:

  • 1-Phasen-Strom – zur Stromversorgung von 220-W-Geräten;
  • 3-Phasen-Strom – 380 W.

Der Generator zur Notstromversorgung ist sehr effizient und seine Leistung kann 16 kW überschreiten, sodass er sich gut für die völlig autonome Versorgung eines Landhauses eignet. Als Option – zur Unterstützung einer unterbrechungsfreien Stromversorgung bei häufigen Stromausfällen.

Der Open-Source-Generator wird komplett geliefert mit:

  • automatisches Belüftungssystem;
  • Schild zur Gewährleistung der Arbeit;
  • Abgasentfernungssystem;
  • automatisches Kraftstoffbetankungsmodul;
  • automatische Flammenlöschanlage (Brandschutzmaßnahmen).

Nachteile des Generators:

Ohne Filter-, Zündkerzen- und Ölwechsel fällt der Generator aus und außerdem ist Folgendes erforderlich:

  • Raum mit Belüftung;
  • Kanister für den Transport Dieselkraftstoff oder hochwertiger Winterdiesel für Arbeiten in der kalten Jahreszeit;
  • Hintergrundgeräusche und Beschwerden von Nachbarn beim unkoordinierten Einschalten;
  • der Geruch von recyceltem Dieselkraftstoff;
  • die Notwendigkeit einer regelmäßigen Wartung, Betankung und Betriebskontrolle;
  • Einhaltung des Austauschplans für Verbrauchsmaterialien.

Auch wenn diese Probleme nicht so groß sind, dass sie die Möglichkeit einer Nutzung verweigern, stören sie dennoch die Ruhe und die normale Entspannung in einem Landhaus. Und obwohl es eine Notstromversorgung und eine unterbrechungsfreie Stromversorgung des Hauses gewährleistet, ist es besser, es in Verbindung mit anderen Systemen und in Abwesenheit der Hausbesitzer zu verwenden.

Aus diesem Grund werden dieselelektrische Generatoren am häufigsten als Notstromquelle eingesetzt. Heutzutage bietet der heimische Markt viele Arten von Dieselgeneratoren an, die zur Notstromversorgung von Landhäusern sowie zur Heizung und Wasserversorgung eingesetzt werden. Moderne Dieselkraftwerke gibt es in modularer und klassischer (offener) Ausführung.

Bei einem Stromausfall kommt das Leben in einem Landhaus zum Stillstand, und wenn es draußen Winter ist und die Heizung energieabhängig ist, kann es sein, dass das Häuschen einfach einfriert. Wenn Sie ein Problem mit der unterbrechungsfreien Stromversorgung lösen, stehen Sie normalerweise vor der Frage, „was Sie wählen sollen“: einen Generator oder eine unterbrechungsfreie Stromversorgung. Ich werde versuchen, diese Frage objektiv zu beantworten.

Es sollte gleich gesagt werden, dass es verschiedene Arten von Generatoren und USVs in völlig unterschiedlichen Preiskategorien gibt. Beim Vergleich werden wir dies berücksichtigen.

Preisvergleich von Lösungen

Arten von Generatoren für zu Hause

  1. Die günstigsten chinesischen Generatoren(Benzin, chinesischer Motor, bürstenlos, ohne automatische Spannungsregelung AVR). Bei einer Leistung von 5 kW beträgt der Preis ~ 25-35 t.r. Sie konzentrieren sich in der Regel auf die Arbeit mit unprätentiösen und rauen Lasten (z. B. Elektrowerkzeugen). Spannungsspitzen und geringe Qualität des Ausgangssignals machen sie für die unterbrechungsfreie Stromversorgung zu Hause ungeeignet, weil hohe Ausstiegswahrscheinlichkeit Unterhaltungselektronik Außer Betrieb.
  2. Budget-Markenzeichen Chinesische Generatoren(Benzin/Diesel/Gas, chinesischer Motor, gebürstet, mit AVR. Fubag, Kipor, Hyundai, Elemax, TSS und andere) mit einer Leistung von 5 kW kostet zwischen ~45 und ~75 t.r. Diese Option ist die günstigste Lösung für eine unterbrechungsfreie Stromversorgung zu Hause. Zusätzlich zur Automatisierung: AVR-Panel (~30 t.r.), Abluft mit Schalldämpfer (~20 t.r.), Container mit Belüftung, wenn im Haus kein Platz ist (~50 t.r.). Gesamt: ~100-170t.r. Im Durchschnitt etwa 135 t.r.
  3. Markengeneratoren mit japanischen Motoren(Benzin/Diesel, Honda, SDMO, Europower usw.). Preis ab 110t.r. Dabei handelt es sich um Kraftwerke mit langer Lebensdauer, hoher Spannungsqualität und nahezu keinen Anlaufproblemen. Mit Automatisierung von 160t.r. und höher. Die durchschnittliche Lösung beträgt etwa 200.000 Rubel.
  4. Stationäre Gasgeneratoren(Generac, Briggs & Stratton). Die übliche Lösung liegt bei etwa 250-300 t.r. bis 10 kW. Zusätzlich: automatischer Transferschalter, Heizung, Standort für einen Generator (~100 t.r.) + Projekt zum Anschluss eines Generators + jährlicher Service. Die durchschnittliche Lösung beträgt etwa 350 t.r.
  5. Stationäre leistungsstarke Dieselkraftwerke. Budget ca. 250-500t.r. für 20 kW. AVR + Gehäuse + Plattform + Auspuff (~200t.r.). Der Gesamtdurchschnitt beträgt etwa 400.000 Rubel.

USV für Zuhause – Wechselrichter (ohne Spannungsstabilisierung)

Wenn am Eingang Spannung anliegt, leitet der Wechselrichter diese durch sich selbst an die Last weiter. Wenn das Licht ausgeschaltet ist, erfolgt die Umschaltung auf Batteriebetrieb in 2–20 ms.

  1. Budget-Wechselrichter aus China für einzelne Maschinen. Reiner Sinus, Leistung 2,4 kW (Stark, BiNeos und andere). Installiert am wichtigsten Verbraucher im Haus: Heizkessel, Kühlschrank, Licht, Fernseher. Bei einer Autonomie von ca. 6–8 Stunden (2 Batterien mit jeweils 200 Ah) belaufen sich die Kosten der Lösung auf ca. 65.000 Rubel.
  2. Ganzphasenwechselrichter- Haushalts-MAC Pro „Energy“ mit 6 kW zur Stromversorgung der gesamten Phase. Set mit 4 Batterien und Autonomie für 10–12 Stunden mit einem Rack – ~160 t.r.
  3. Wechselrichter zur Stromversorgung aller 3 Phasen des Hauses. Wechselrichter MAP Pro „Energy“ 9.0/48 + AKF-Automatisierungspanel + 4 Batterien à 200 Ah + Rack – ~190 t.r. Mit erhöhter Autonomie bis zu einem Tag - etwa 270.000 Rubel.

USV für zu Hause – Online (mit Spannungsstabilisierung)

  1. UPSAn-Leitungstyp 1kVA (0,8kW) Nur für unterbrechungsfreie Stromversorgung Gas Boiler mit einer, zwei oder drei externen Batterien. Die Autonomie des Kessels beträgt 5 Stunden. Budget – ab 25 t.r.
  2. USV 3kVA (2,4kW)– Zusätzlich zur Heizung können Sie einen Kühlschrank, Beleuchtung, Fernseher, Videoüberwachung usw. mit Strom versorgen. Es sind 6 oder 8 externe Batterien angeschlossen. Autonomie ab 6 Stunden. Budget ~90t.r.
  3. USV 6/10 kVA (5,4/9 kW) für die gesamte Phase. In diesem Fall können alle Verbraucher, deren Arbeit für Komfort im Haus sorgt, zu einer Phase zusammengefasst werden. 16 externe Batterien. Autonomer Betrieb ab 6 Stunden. Budget ab 120t.r. Das durchschnittliche Budget für eine solche Lösung mit einer Autonomie von etwa 12 Stunden beträgt etwa 170.000 Rubel.
  4. USV 3in1 mit 20kVA (18kW)– unterbrechungsfreie Stromversorgung für das gesamte Haus. Die USV bündelt den Strom aus drei Phasen zu einer. 16 externe Batterien. Budget etwa 250.000 Rubel.
  5. USV 3in3 ab 20 kVA. Mit eingebauten Batterien für eine Autonomie von bis zu 1,5 Stunden und externen Batterien für eine Autonomie von bis zu einem Tag oder mehr. 32-40 externe Batterien. Budget ab 300t.r. Die durchschnittliche Lösung beträgt etwa 500.000 Rubel.

Vergleichen wir nun Punkt für Punkt.

I. Einschalten der Notstromversorgung

Generatoren

Bei einem Stromausfall am Eingang gibt die Automatisierung einen Befehl zum Starten des Generatormotors. Bei erfolgreichem Start erfolgt die Aufwärmung und anschließend wird das Haus mit Spannung vom Kraftwerk versorgt. Dies alles dauert je nach Generatortyp und ATS-Einstellungen zwischen 10 und 120 Sekunden. Während dieser Zeit wird der Heimserver neu gestartet, das Videoüberwachungssystem funktioniert nicht, das Programm eines modernen Gaskessels kann kaputt sein oder ein Fehler auftreten, der Aufzug im Haus bleibt stecken. Um diese Probleme zu lösen, wird übrigens häufig eine USV mit minimaler Batterielebensdauer verwendet. Welche Schwierigkeiten gibt es beim Start?

  1. Die Starterbatterie des Generators ist entladen – der Anlasser dreht sich nicht.
  2. Der Generator ist längere Zeit nicht gestartet und daher gibt es Probleme mit der Kraftstoffversorgung: Die Zündkerzen sind überflutet, der Vergaser ist „sauer“ oder luftig.
  3. Unzureichender Motorölstand.
  4. Ich habe nach der letzten Fahrt vergessen, den Tank zu füllen.
  5. Es liegt ein Problem mit dem Dämpferantrieb vor
  6. Das Kraftwerk begann zu arbeiten, es gab jedoch Probleme mit der Kühlung und es wurde wegen Überhitzung abgeschaltet.
  7. Die Lebensdauer ist erschöpft usw.


UPS

Der Wechselrichter schaltet in einer Halbwelle einer Sinuswelle auf Batteriebetrieb um, d. h. maximale Zeit – 20 ms. Mit anderen Worten, das Gerät „spürt“ den Moment des Umschaltens nicht: Der Personalcomputer startet nicht neu, der Gaskessel läuft ohne Unterbrechung weiter. Die Online-USV schaltet in 0 Sekunden auf Batteriebetrieb um. – Selbst die Glühbirnen blinken nicht. Die Wahrscheinlichkeit, auf Batteriestrom umzuschalten, liegt tendenziell bei 100 %, da im Gegensatz zu einem komplexen Generatorstartsystem bei einem Wechselrichter ein schnelles Leistungs- oder Halbleiterrelais für die Umschaltung zuständig ist, das mit einer großen Sicherheitsmarge ausgelegt ist.

Fazit Nr. 1. Bei Ausfällen haben unterbrechungsfreie Stromversorgungssysteme einen Vorteil: Die Schaltzeit ist minimal und die Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls ist praktisch ausgeschlossen.

II. Batterielebensdauer

  • Benzingeneratoren sind für einen Dauerbetrieb von ca. 8 Stunden, anschließendes Auftanken, eine Stunde Ruhe und erneut 8 Stunden Betrieb ausgelegt.
  • Mobile Dieselgeneratoren arbeiten bei einer Betankung etwa 20 Stunden lang.
  • Gasgeneratoren können bis zu 50 Stunden oder länger ununterbrochen betrieben werden. Im Winter ist alle 50 Betriebsstunden ein Motorölwechsel erforderlich.
  • Stationäre Dieselkraftwerke können mit Unterbrechungen für Wartungsarbeiten im Dauerbetrieb betrieben werden (Vorschriften variieren stark je nach Motormarke).

Die Betriebszeit unterbrechungsfreier Stromversorgungen wird durch die Anzahl und Kapazität der Batterien bestimmt (). Bei Bedarf kann die Akkulaufzeit auf mehrere Tage verlängert werden. Wie die Praxis zeigt, dauert der Stromausfall jedoch selten länger als 12 Stunden, wenn es im Stromnetz nicht zu katastrophalen Unfällen kommt. Zu diesem Zeitpunkt entwerfen wir meist auf Wunsch unserer Kunden ein unterbrechungsfreies Stromversorgungssystem für Landhäuser.

Es ist wichtig zu beachten, dass sich der Kraftstoffverbrauch je nach Belastung des Generators kaum ändert und die in den Batterien verbleibende gespeicherte Energie direkt proportional vom Stromverbrauch abhängt. Der Vorteil eines Generators besteht darin, dass Sie beispielsweise einen Elektroherd (innerhalb der Leistungstoleranz) ohne großen Unterschied im Kraftstoffverbrauch einschalten können. Der Vorteil einer unterbrechungsfreien Stromversorgung besteht darin, dass bei Ihrer Abwesenheit im Haus der Stromverbrauch auf ein Minimum reduziert wird und die Batterien zur Aufrechterhaltung des Betriebs von Gaskessel und Kühlschrank nicht mehr 12 Stunden, sondern einen Tag oder länger halten.

Fazit Nr. 2. Generatoren liefern bei richtiger Pflege und Aufsicht Spannung, bis der Kraftstoff aufgebraucht ist. Die Betriebszeit unterbrechungsfreier Stromversorgungen wird durch die Batteriebank begrenzt, die meist auf der Grundlage einer 12/24-Stunden-Autonomie ausgewählt wird. Leistungsstarke stationäre Diesel- und Gaskraftwerke profitieren von sehr langen Stromausfällen.

III. Stromqualität

Die Qualität der Stromversorgung durch Generatoren ist in der Regel minimal akzeptables Niveau. Manchmal können Sie das Blinken von Beleuchtungslampen und Wellen auf dem Fernsehbildschirm bemerken. Budgetmodelle von Generatoren geben beim „Aufnehmen“ einer Last oder einer starken Änderung der Ausgangsleistung (der Wasserkocher schaltet sich ein/aus) Hochspannungsimpulsgeräusche und Überspannungen in das Stromnetz des Hauses ein, die empfindliche Elektronik beschädigen können ( Fernseher, automatische Heizkessel, Serverräume usw.). In diesem Zusammenhang empfehlen wir Ihnen, am Ausgang der Kraftwerksleitung immer spezielle Überspannungsschutzfilter zu installieren.

Wechselrichter erzeugen am Ausgang ein reines Sinussignal, das sich kaum von der Qualität des Signals eines Transformators unterscheidet. Darüber hinaus kontrollieren sie sofort den Wert der Eingangsspannung und schalten bei Abweichungen über die Toleranz (die Werte sind eingestellt) automatisch auf Batteriebetrieb um, wodurch Ihre Haushaltsgeräte und Elektronik geschont werden.

Eine Online-USV erzeugt nicht nur ein Ausgangssignal höchster Qualität, sondern bietet auch vollständigen Schutz der Ausrüstung vor allen möglichen Faktoren einer schlechten Netzwerkqualität, darunter: Überspannungen, Impulse, Einbrüche, „Blinken“, harmonische Verzerrungen, Interferenzen usw . P. Doppelwandlung sorgt für eine äußerst genaue Spannungsregelung (+-1 %). Die kritischsten Geräte in Krankenhäusern, Banken, Rechenzentren usw. durch diese Art von Quelle geschützt.

Fazit Nr. 3. Unterbrechungsfreie Stromversorgungssysteme haben nicht nur erheblich beste Qualität Spannung als Generatoren, sondern schützt Geräte auch vor einer Vielzahl von Spannungen mögliche Probleme, die aus einem externen Stromversorgungsnetz „einfliegen“, fungiert der Online-USV-Typ auch als Spannungsstabilisator.

IV. Wartung und Betriebskosten

Generatoren erfordern alle 25–50 Betriebsstunden einen Ölwechsel, seltener müssen Filter und Zündkerzen ausgetauscht werden. Es ist notwendig, über Kraftstoffreserven zu verfügen und deren Füllstand zu überwachen. Die Starterbatterie wird einmal im Jahr gewechselt. Gute Gasgeneratoren und stationäre Dieselkraftwerke werden immer mit Abschluss eines Servicevertrags (20-40 Rubel) installiert. Die Lebensdauer preisgünstiger Generatoren beträgt 3-4 Jahre, bei teuren Generatoren bis zu 10 Jahre. Im Freien installierte Generatoren benötigen im Winter eine Kurbelgehäuse- und Batterieheizung. Der Kraftstoffpreis für eine Arbeitsstunde liegt zwischen 35 (Benzin/Diesel) und 120 Rubel (Benzin).

Wechselrichter sind praktisch wartungsfrei (nur bei sehr staubigen Räumen), Online-USVs werden aufgrund des durchgängigen Kühlkreislaufs vorzugsweise alle 1-2 Jahre vom Staub befreit (Gehäuse abnehmen und absaugen) , der Umwandlungswirkungsgrad beträgt etwa 90 %. Je nach Betriebsbedingungen werden die Batterien alle 8–12 Jahre gewechselt. Eine Arbeitsstunde ~5 Rubel (Aufpreis).

Fazit Nr. 4. Generatoren erfordern regelmäßige Wartung und Aufmerksamkeit, unterbrechungsfreie Stromversorgungen erfordern keine Kosten, das Prinzip lautet „einstellen und vergessen“.

V. Komfort

Generatoren machen viel Lärm (besonders Dieselgeneratoren). Es ist sehr unangenehm, wenn nachts der Strom ausfällt und die Automatisierung die Station startet. Während der Arbeit kann es in der Umgebung zu Abgasgeruch kommen.

Die Wechselrichter arbeiten völlig geräuschlos. Online-USVs machen mit ihren Kühlventilatoren Geräusche – es empfiehlt sich, sie in einem separaten Raum zu installieren. Die Akkus sind vollständig versiegelt und beim Laden oder Entladen werden keine Gase freigesetzt.

Fazit Nr. 5. Der unterbrechungsfreie Betrieb ist komfortabler und umweltfreundlicher.

VI. Installation

Generatoren im Budget-Segment mit Autostart werden meist in einer Garage oder an einem anderen Ort installiert Erdgeschoss. Erforderlich sind ein Belüftungssystem, eine Abgasabfuhr und eine vibrationsisolierende Gummischicht. Stromleitungen werden durch das gesamte Haus zur Automatisierungsschalttafel und dann zur Hauptschalttafel (MSB) verlegt. Gasgeneratoren müssen im Freien auf einer speziell vorbereiteten betonierten Fläche und gemäß einem mit dem Gasunternehmen vereinbarten Projekt installiert werden (sofern Sie keinen Gasbehälter haben).

Große stationäre Dieselkraftwerke werden in einem Gehäuse unter einem Vordach oder in offener Ausführung im Innenbereich installiert. Dichtung erforderlich Stromleitungen unter Tage.

Die Installation einer USV erfordert keinen großen Kosten- und Platzbedarf. Die Temperatur ist wichtig – von 5 bis 25 °C und normale Luftfeuchtigkeit.

Fazit Nr. 6. Es ist einfacher, einen Ort für die Installation einer USV zu finden, und die Arbeitskosten sind geringer.

Endeffekt

Wir haben zwei grundlegende Lösungen (USV/Generator) verglichen, um ein Privathaus bei Stromausfällen mit Strom zu versorgen. Kraftwerke haben nur in zwei Fällen einen Vorteil:

  1. Wenn Sie die günstigste Lösung für die Stromversorgung des gesamten Hauses benötigen: Ein manuell gestarteter Generator mit 5 bis 6 kW, der im Freien für das gesamte Haus arbeitet, kostet 50 bis 60.000 Rubel. Ein Generator mit Automatisierung ist preislich vergleichbar mit einer unterbrechungsfreien Stromversorgung.
  2. Bei häufigen und längeren Stromausfällen (mehr als einen Tag) sind Gas- und Dieselkraftwerke im Vorteil.

In allen anderen Fällen ist es am besten, eine USV zu verwenden:

  1. Höhere Zuverlässigkeit der Reserveeingabe
  2. Längere Batterielebensdauer im Vergleich zu preisgünstigen automatischen Generatoren
  3. Deutlich höhere Qualität der Stromversorgung von Haushaltsgeräten
  4. Verfügbarkeit von Spannungsstabilisierung für Online-USVs und Überspannungsschutz für Wechselrichter.
  5. Deutlich geringere Betriebskosten und keine Wartungsprobleme
  6. Einfachere Installation und Überwachung des Systemstatus

Zusammenfassend stellen wir fest, dass wir häufig Anfragen zur Installation einer unterbrechungsfreien Stromversorgung für einen langfristigen autonomen Betrieb von Kunden erhalten, die bereits über einen installierten Generator verfügen.


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