MA - VR 8:00 - 17:00
(86) 159 6789 0123
16-06-2023
Inhoudsopgave
Als u op zoek bent naar een nieuwe generator of generatoren wilt kopen voor uw bedrijf, zult u in hun catalogi twee verwarrende termen tegenkomen: startvermogen en continuvermogen.
Het wattage van een generator is de hoeveelheid elektriciteit die deze kan opwekken. Maar wat is het startvermogen of het continuvermogen van een generator? Hoe beïnvloeden deze parameters de prestaties van de generator? En welke invloed hebben deze termen op de keuze van de juiste generatorgrootte bij de aanschaf?
In deze vergelijkingsgids over het startvermogen en het continuvermogen van generatoren vertelt BISON u alles wat u moet weten over het start- en continuvermogen van generatoren. Na het lezen van deze gids begrijpt u hoe belangrijk deze vermogensspecificaties zijn bij de aankoop van een generator.

Wanneer u generatoren bekijkt, is het eerste waar u op moet letten het vermogen. Hier begint de verwarring. Bij de meeste generatoren ziet u twee vermogensaanduidingen. Verschillende fabrikanten gebruiken verschillende benamingen voor deze termen.
Het eerste wattage is het nominale vermogen (in watt) . Dit is het vermogen dat de generator levert om alle apparaten correct te laten werken. Het wordt ook wel continu vermogen of bedrijfsvermogen genoemd .
Een andere specificatie is het piekvermogen , ook wel bekend als startvermogen . Generatoren leveren korte , krachtige pulsen om apparatuur met een motor op te starten.
Doorgaans zal het startvermogen of piekvermogen van een generator hoger zijn dan het nominale bedrijfsvermogen.
De termen nominaal vermogen (in watt) en piekvermogen (in watt) worden hier meestal geassocieerd met generatoren, terwijl de termen startvermogen (in watt) en continu vermogen (in watt) betrekking hebben op de apparatuur of toestellen die we met de generator van stroom willen voorzien.
Voordat we beginnen met wattage, kijken we eerst naar het wattage van een apparaat en hoe je dat berekent.
Net als in de Verenigde Staten is de standaard netspanning in huishoudens 120V wisselstroom. Wanneer je een elektrisch apparaat, zoals een strijkijzer, in een stopcontact steekt, verbruikt het een bepaalde stroomsterkte om te werken. Deze stroomsterkte noemen we het amperage (we meten dit in ampère).
Als het strijkijzer 20 ampère verbruikt, kunnen we het vermogen in watt (ook wel het wattage van het apparaat genoemd) berekenen door de spanning met de stroomsterkte te vermenigvuldigen.
Aangezien de netspanning in dit voorbeeld 120V is, is het vermogen van het strijkijzer 120V × 20A = 2400 watt (of 2400W ).
Neem nu de koelkast als voorbeeld. Wanneer je hem aanzet, verbruikt de koelkast twee tot drie keer zoveel stroom als nodig is om normaal te functioneren. Omdat de spanning vaststaat op 120V, zal de koelkast een enorme stroompiek ervaren die slechts enkele seconden duurt.
Het vermogen dat apparaten met een motor nodig hebben bij het opstarten of inschakelen, wordt vaak aangeduid als het startvermogen (startwatt). Dit wordt ook wel piekvermogen genoemd, omdat dit hoge stroomverbruik slechts van korte duur is.
Zodra de koelkast start en de motor of compressor, in dit geval, stabiel draait, zal het stroomverbruik dalen tot een meer normale waarde. Dit noemen we het bedrijfsvermogen van het apparaat.
We zeggen dat alle apparaten met een motor een startvermogen hebben. Klopt dat? Jazeker. Airconditioners, koelkasten (of vriezers), warmtepompen, waterpompen, drogers, wasmachines, vaatwassers, garagedeuropeners en nog veel meer bevatten allemaal een of andere vorm van elektromotor.
Wanneer je een van deze apparaten met een motor inschakelt, treedt er gedurende twee tot drie seconden een stroompiek op terwijl de motor op snelheid probeert te komen. Deze piek is twee tot drie keer zo hoog als het werkelijke vermogen (of zelfs nog hoger).
Dit hoge stroomverbruik wordt veroorzaakt door de hoge piekstroom die de motor trekt wanneer deze vanuit stilstand start. Zodra de motor zijn ideale snelheid bereikt, daalt de stroom snel en blijft deze nagenoeg constant.
Dit concept van "piekstroom" is alleen van toepassing op motoren en dus op alle apparaten die op motoren gebaseerd zijn.
In het eerdere voorbeeld met het strijkijzer, toen we het over 2400 watt hadden, ging het om het continuvermogen van het strijkijzer, niet om het startvermogen. Hetzelfde geldt voor andere apparaten, zoals gloeilampen, kachels, koffiezetapparaten, magnetrons, broodroosters, televisies, computers, luidsprekersystemen, enzovoort; ook deze hebben geen startvermogen, alleen een continuvermogen.
Voordat u apparatuur met een motor op een generator aansluit, is het belangrijk om te controleren of de generator het benodigde piekvermogen kan leveren. U kunt het benodigde vermogen berekenen aan de hand van het continuvermogen (in watt) en het piekvermogen (in watt) van alle aangesloten apparatuur, en vervolgens de juiste generatorgrootte bepalen.
Stel, u wilt uw generator gebruiken om een paar gloeilampen, een magnetron, een koelkast, een 43-inch lcd-tv en een kleine draagbare airconditioner van stroom te voorzien. U berekent bijvoorbeeld dat het totale stroomverbruik voor al deze apparaten ongeveer 5000 watt bedraagt. Hieronder staan een paar voorbeelden van apparaten met een motor (koelkasten en airconditioners).
Je moet rekening houden met het startvermogen van beide apparaten om tot een totaal stroomverbruik van 6000 watt te komen. Als je op basis van deze berekening een generator van 5000 watt koopt, kom je in de problemen.
Als u geen rekening houdt met het piekvermogen of het startvermogen van uw apparatuur, kunt u uw apparatuur, uw generator of, in het ergste geval, brand veroorzaken. Gebruik daarom altijd het startvermogen (piekvermogen) van het apparaat of de generator om de juiste generatorgrootte te berekenen.
De meeste moderne koelkasten hebben een piekvermogen van 500 tot 2000 watt nodig. Dit is afhankelijk van de grootte, het bouwjaar, het model en het merk van uw koelkast. Een doorsnee huishoudelijke koelkast met vriesvak heeft 700-800 watt nodig om op te starten. De nieuwste modellen hebben mogelijk slechts 400-500 watt continu vermogen nodig.
Voordat u het continu- en startvermogen van een noodstroomgenerator of draagbare generator berekent, is het essentieel om te begrijpen welk type elektrische belasting deze vertegenwoordigt. Dit helpt bepalen of u extra startvermogen nodig hebt.
De drie belangrijkste soorten elektrische belastingen zijn:
Weerstandsbelasting: Het meest basale type belasting, dat efficiënt wordt gebruikt om elektrische stroom om te zetten in warmte.
Capacitieve belastingen: Deze belastingen worden opgeslagen in componenten van apparaten en komen veel voor in elektronische schakelingen.
Inductieve belasting: Dit type belasting wordt veroorzaakt door alle apparatuur met bewegende onderdelen en alle apparatuur met spoelen die een magnetisch veld genereren.
Apparaten met een resistieve belasting zijn bijvoorbeeld waterkokers, gloeilampen, stralingskachels, enz. Apparaten met een capacitieve belasting zijn bijvoorbeeld opladers voor mobiele telefoons, laptops, enz. Het berekenen van het benodigde wattage voor een noodstroomgenerator of draagbare generator is eenvoudig. In beide categorieën heeft uw apparaat geen extra startvermogen nodig. U kunt het benodigde bedrijfsvermogen dus berekenen door de stroomsterkte (ampère) met de spanning (volt) te vermenigvuldigen.
Apparatuur die onder de categorie inductieve belastingen valt, heeft meestal een motor of compressor. In dat geval adviseert BISON om contact op te nemen met de fabrikant van de apparatuur voor het vereiste start- en continuvermogen (in watt) en samen te werken met een lokale elektricien die u hierover meer informatie kan geven.
Een circuit raakt overbelast wanneer een apparaat meer stroom verbruikt dan het circuit veilig kan leveren. Omdat de stroombron de spanning al bepaalt, zullen apparaten met een hoog wattage proberen meer stroom te verbruiken. Als de generator de hoeveelheid stroom die erdoorheen loopt niet aankan, zal er elektrische weerstand ontstaan in de vorm van warmte. Bij constant hoge stromen kunnen er veel dingen gebeuren. De warmte zal blijven oplopen totdat de generator doorbrandt of, erger nog, brand veroorzaakt.
Soms daalt de spanning van een generator wanneer deze overbelast raakt. Dit kan permanente schade aan de generator veroorzaken en ertoe leiden dat andere apparatuur op de generator gaat draaien om het stroomverbruik te compenseren, met oververhitting als gevolg. Een overbelaste generator kan bovendien onregelmatig stroom gaan leveren, waardoor alle aangesloten apparatuur beschadigd raakt.
Tekenen van een overbelaste generator zijn onder andere oververhitting, roet in de uitlaat en ongewone geluiden. De meeste moderne generatoren zijn voorzien van een stroomonderbreker om overbelasting te detecteren en de generator automatisch uit te schakelen. Als uw generator geen stroomonderbreker heeft, let dan op tekenen van overbelasting, schakel de generator onmiddellijk uit en wacht tot deze is afgekoeld. Start de generator opnieuw op met een lichte belasting om te controleren of deze niet beschadigd is.
Kortom, het is essentieel om het verschil tussen het startvermogen en het continuvermogen van een generator te begrijpen om de juiste generator voor uw specifieke behoeften te kiezen.
Bij BISON begrijpen we hoe belangrijk een betrouwbare stroomvoorziening is die aan uiteenlopende zakelijke en toepassingsbehoeften voldoet. Daarom werken we nauw samen met onze leveranciers om ervoor te zorgen dat alle generatorparameters correct zijn en binnen de specificaties vallen. We bieden een breed scala aan generatoren met verschillende vermogens om te voldoen aan de unieke behoeften van diverse industrieën.
We nodigen u uit om ons uitgebreide assortiment BISON-generatoren te bekijken . Mocht u vragen hebben of verdere hulp nodig hebben, neem dan gerust contact op met ons vriendelijke en deskundige team.
gerelateerde blog
Verwerf allerlei kennis bij een professionele Chinese fabriek.
Draait uw generator een paar seconden en stopt dan? Geen zorgen, wij helpen u graag. Lees dit artikel om de oorzaken te ontdekken en te zien hoe u dit probleem kunt oplossen.
Wat veroorzaakt een lage spanning in een generator? Hoe kun je die herkennen? We bespreken al deze oorzaken hieronder, zodat je een generator optimaal kunt gebruiken.
BISON zal de haalbaarheid onderzoeken van het gebruik van een generator om een elektrische auto op te laden, waarbij de voor- en nadelen worden besproken. We zullen ook ingaan op...
gerelateerd product
Offerte voor hoogwaardige producten van een professionele Chinese fabriek