Генератор для теплового насоса можно использовать как автономный источник питания. Но это лишь дополнительное решение, подключаемое краткосрочно для экстренного нагревания воды в системе. И даже в таком сценарии вам нужно понимание того, как рассчитать мощность генератора для теплового насоса.

Можно ли подключить тепловой насос к генератору

Вы можете подсоединить генератор для теплового насоса к обогревательному оборудованию. Учитывайте ряд факторов и условий:

  • Генератор должен покрывать рабочую мощность насоса и кратковременные пусковые токи компрессора. Обычно берут запас 1,5–3 раза.
  • Насосы чувствительны к скачкам. Лучше использовать генераторы с AVR (автоматическим регулятором напряжения) или инверторные модели.
  • Электроника теплового насоса требует стабильной синусоиды. Дешевые генераторы с «рваным» током могут вывести автоматику из строя.
  • Подключение должно исключать одновременную подачу от сети и генератора. Для этого используют АВР (автоматический ввод резерва).
  • Циркуляционные насосы, вентиляторы и автоматика тоже потребляют энергию – их необходимо учитывать при расчете.

Возникает вопрос: какой генератор нужен для теплового насоса? Тот, который выдержит номинальные и пиковые нагрузки, в том числе при пуске обогревательного оборудования.

Пусковой ток теплового насоса: что это такое и почему именно он определяет выбор генератора

Пусковой ток теплового насоса – стартовый «импульсный» ток, потребляемый на протяжение 1-3, иногда даже 5-7 секунд. Эти скачки должен «вытягивать» генератор для теплового насоса, чтобы его можно было эксплуатировать как резервный источник питания. 

Что случится, если генератор для теплового насоса не справится с этим пиком? Потенциальные последствия:

  • Напряжение резко падает, автоматика теплового насоса фиксирует ошибку и отключает систему.
  • Генератор уходит в аварийный режим или полностью выключается, чтобы не перегореть.
  • При длительных попытках запуска компрессора генератор перегревается, что сокращает срок службы.
  • Резкие скачки напряжения и «рваная» синусоида могут вывести из строя плату управления теплового насоса.
  • Самый частый случай – насос просто не стартует, оставаясь в аварийном режиме.

Таким образом, генератор для теплового насоса эффективен в том случае, если способен работать в диапазоне, охватывающем скачки потребления. Учитывайте и остальное оборудование, подключаемое к резервному источнику питания. Например, автоматику и бытовые приборы в одной сети.

Как рассчитать мощность генератора под свой тепловой насос

Чтобы питать тепловой насос от генератора, выбирайте агрегат, способный выдерживать пусковые токи компрессора. И это не единственный фактор, влияющий на ваш опыт эксплуатации такой связки в периоды отсутствия света.

Предлагаем вашему вниманию примерный расчет оптимальной мощности генератора при условии внедрения в систему насоса 5 кВт:

ПараметрЗначениеПример для насоса 5 кВт
Номинальная мощность насосаРабочая мощность компрессора5 кВт
Пусковой коэффициент3 (обычный) / 1,5–2 (инвертор)3
Расчетная мощность генератораНасос × коэффициент15 кВт
Доп. нагрузки (циркуляция, автоматика)+0,5–1 кВт1 кВт
Итого минимальная мощность генератораСумма16 кВт
Рекомендуемый запас+20–30 %~20 кВт

Чтобы тепловой насос при отключении света оставался в строю, вам потребуется достаточно мощный генератор. К примеру, для 5 кВт нужен агрегат на все 16-20 кВт. 

Ремарка: генератор не предназначен для длительного питания столь сложного и требовательного оборудования. Он поможет избежать простаивания при кратковременных отключениях электричества.

Для более сложных сценариев лучше соберите полноценную систему резервного питания с генератором в ней. Внедрите в инфраструктуру и стабилизаторы с запасом мощности, которая покроет не только насос, но и другие бытовые приборы.