Como calcular a potência necessária de um gerador

Um Gerador de Energia tem as suas vantagens, como a segurança e continuidade das operações em caso de interrupções no fornecimento de energia, seja residencial ou empresarial, garantindo a sua independência energética e reduzindo riscos e prejuízos.

Neste artigo ajudamos a responder à pergunta chave: “Como calcular a potência necessária de um gerador para o meu projeto?”

Para sabermos que capacidade o gerador a instalar vai precisar, é necessário primeiro perceber como calcular a potência necessária do gerador.

Nas grandes obras, normalmente cabe aos projetistas fazer esse cálculo e defini-lo no caderno de encargos da obra.

A nível particular e para uso residencial, uma das soluções é consultar a sua fatura da luz e verificar a potência contratada. Ainda assim, é necessário ter em conta uma margem de segurança para picos de consumo que por vezes pode não ser contemplado na fatura de eletricidade.

Regra geral, para calcular a potência necessária de um gerador, é necessário somar a potência de todos os equipamentos que serão alimentados, incluindo picos de consumo e margem de segurança. Sem sobre dimensionar, uma vez que um gerador que trabalhe 30% a menos da carga poderá vir a ter problemas de motor. 

A potência necessária é geralmente medida em Watts (W) ou Quilowatts (KW), e o gerador é medido e dimensionado em KVA (Quilovolts-Amperes). Ou seja, é necessário fazer a conversão do total de energia a ser consumida em Watts ou Quilowatts, para KVA (Quilovolts-Amperes).

Mas primeiro, liste e identifique todos os equipamentos que serão conectados ao gerador e as suas respetivas potencias em W ou KW.

Exemplo:

Lâmpada 60W x 5 = 300W

Frigorifico 300W

Computador 400W

TOTAL = 1000W

1000W em KW = 1KW

Para calcular os picos, em equipamentos indutivos, multiplicamos a potência por uma margem de segurança (3 a 7x)

Neste caso para uma residência 3x, ou seja, 1KW x 3 = 3KW

Com um fator de potência de 0.8 ( relação entre a potência ativa (kW) e a potência aparente (kVA) )

3 /(dividir) 0,8 = 3,75 KVA

Adicionamos uma margem de segurança de 25% :

3,75 x 1,25 =4,68 KVA

Para este exemplo de consumos precisaríamos de um gerador de 5 KVA.

 

Em Resumo,

  1. Liste os equipamentos a serem usados (Tv+computador, etc)
  2. Adicione a margem para os picos de consumo (3 – 7x a potência)
  3. Converta KW em KVA (dividir KW por 0.8)
  4. Adicione margem de segurança (+ 20 – 25%)

 

Tenha sempre em consideração os tipos de cargas a usar para ter a certeza dos picos de consumo, pergunte sempre qual o fator potência a considerar para o gerador em questão e não se esqueça das margens de segurança.

Se tiver dúvidas, entre em contacto e fale com um especialista, iremos ajudar a encontra a solução certa para o seu projeto.

 

 

Como funciona um gerador de energia.

Como Funciona um Gerador de Energia.

Os geradores são equipamentos essenciais para fornecer energia elétrica em locais onde não há acesso à rede elétrica ou em situações emergenciais. Eles funcionam convertendo energia mecânica em energia elétrica por meio de um alternador, acionado por um motor de combustão interna. Dependendo do combustível utilizado, os geradores podem ser a diesel ou a gasolina, cada um com suas características e aplicações.

 

O funcionamento de um gerador envolve três etapas principais:

1. Combustão do combustível: O motor do gerador usa diesel ou gasolina para gerar energia mecânica.

2. Movimentação do alternador: A energia mecânica do motor gira o alternador, que contém bobinas e um campo magnético.

3. Geração de eletricidade: O movimento do alternador induz corrente elétrica nas bobinas, gerando energia elétrica para ser utilizada em equipamentos e redes elétricas.

 

O motor de combustão interna de um gerador opera em um ciclo que pode ser de quatro ou dois tempos, dependendo do modelo. O processo ocorre da seguinte maneira:

1. Admissão: O ar entra na câmara de combustão e se mistura com o combustível.

2. Compressão: O pistão comprime a mistura ar-combustível, aumentando sua temperatura e pressão.

3. Combustão e Expansão: A vela de ignição (nos motores a gasolina) ou a compressão (nos motores a diesel) provoca a explosão da mistura, empurrando o pistão para baixo e gerando energia mecânica.

4. Escape: Os gases resultantes da combustão são expelidos pelo sistema de escape, reiniciando o ciclo.

Nos motores a diesel, a ignição ocorre por compressão, eliminando a necessidade de velas, o que contribui para sua eficiência. Já os motores a gasolina utilizam velas de ignição para iniciar a combustão, resultando em um funcionamento mais suave e silencioso.

 

Geradores a Diesel

Os geradores a diesel são amplamente utilizados em indústrias, hospitais, grandes comércios e locais que necessitam de energia contínua e confiável. Suas principais características incluem:

 

Geradores a Gasolina

Os geradores a gasolina são comuns em aplicações menores, como residências, pequenas empresas e eventos ao ar livre. Suas principais características incluem:

 

Qual Gerador Escolher?

A escolha entre um gerador a diesel ou a gasolina depende da necessidade do usuário:

Independente da escolha, é fundamental realizar a manutenção preventiva e utilizar combustíveis de qualidade para garantir a vida útil do equipamento. Com o gerador certo, é possível garantir energia de forma confiável em qualquer situação.

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