Geko
 

Silent Economic – patent GEKO !

Wykres:
  • GEKO: min. 100 V
  • Konkurencja: 40 V
  • Zielona linia: asynchroniczny generator GEKO
  • Czerwona linia: generator konkurencji
  • Oś X: czas [setne sekundy]
  • Czas rozpędu GEKO/ pod wykresem
  • Czas rozpędu konkurencji/ pod czasem rozpędu GEKO
Zalety:
  • GEKO oferuje opatentowaną technologię ponad całą rozpiętością mocy od 3 kVA do 13 kVA.
  • Zredukowany poziom hałasu przez obniżenie obrotów silnika.
  • Około trzy razy szybszy rozpęd urządzenia przy agregacie Silent Economic GEKO w stosunku do odpowiednich agregatów konkurencji przy ciężko rozpędzających się urządzeniach. Urządzenie w powyższym przykładzie zasilane agregatem Silent Economic GEKO rozpędza się w przeciągu tylko 0,35 sekundy (zielona krzywa). To samo urządzenie zasilane porównywalnym agregatem konkurencji potrzebuje około 1,1 sekundy do pełnego rozpędu (czerwona krzywa).
  • Napięcie wyjściowe przy GEKO Silent Economic wynosi 200 V, przez co umożliwia się pełny bieg przy ciężko rozpędzanych urządzeniach. Podczas ciężkiego rozpędu napięcie spada do około 100 V. Względnie wysokie pozostałe napięcie pozwala na pracę dużych urządzeń indukcyjnych. Agregaty konkurencji spadają przy dołączeniu obciążającemu do 40 V (czerwona krzywa). Zasilanie urządzeń z elektromagnetycznymi włącznikami względnie bezpiecznikami jest tym samym niemożliwe.
  • Obniżone zużycie paliwa i wydzielanie spalin.
  • Przedłużona żywotność silnika napędowego.

Sposób pracy:

Agregatów prądotwórczych nie używa się często pod stałym obciążeniem. Podobnie jak w zewnętrznej sieci energetycznej - powinno się raczej natychmiast udostępnić energię zapasową. Adekwatny przykład stanowi tutaj praca z narzędziami elektrycznymi na placach budów lub podczas akcji naprawczej czy w nagłym wypadku. Agregat pracuje, bez technologii GEKO Silent Economic, ciągle na wysokich obrotach z odpowiednio wysokim spalaniem, emisją spalin, hałasem i zużyciem. Poprzez technologię GEKO Silent Economic zmniejsza się liczba obrotów silnika i zwiększana zostaje znowu natychmiast przy zapotrzebowaniu na energię elektryczną. W taki sposób obniża się drastycznie spalanie, emisję spalin, hałas i zużycie. Specjalny elektroniczny procesor rozpoznaje poprzez systemy pomiarowe i czujniki stan pracy całego agregatu i steruje silnikiem napędowym. W ten sposób sterowanie może być aktywne już przy zimnym starcie i nie wymaga dodatkowej obsługi. Liczba obrotów silnika napędowego zredukowana zostaje krótko po ostatnim oddaniu mocy w zależności od typu agregatu o około 20% do 40% i agregat pozostaje tak w gotowości. Dopiero przy wymaganym elektrycznym oddaniu mocy silnik mający nominalną liczbę obrotów podkręcony zostaje przez sterowanie do pełnej mocy, aby również ciężko rozpędzające się urządzenia mogły zostać zasilone.

Przykłady zastosowania z praktyki:

Korzystanie z urządzeń elektrycznych: agregat pracuje dalej cicho i ekonomicznie, podczas pracy urządzenia elektrycznego następuje podniesienie mocy do maksimum.