Bezpalivové generátory: zařízení a typy, jak vyrobit generátor pro 20 kW, 220 V a 50 Hz vlastníma rukama? Elektronické obvody

Elektřina je hlavním zdrojem pro pohodlný život v moderním světě. Generátor bez paliva je jednou z metod pojištění proti poruchám a předčasnému vypnutí elektrických spotřebičů. Koupě hotového modelu je obvykle drahá, takže mnoho lidí dává přednost sestavení generátoru svépomocí. Může snadno nahradit motor lodi, auta nebo letadla, což výrazně zvýší efektivitu a sníží náklady na cestování, pokud uživatel aktivně používá auto. Dalším důležitým faktorem je, že takové generátory se aktivně používají v lékařství a při zpracování dat jako záložní zdroj energie. Mohou sloužit jako nabíječka, obnovit pracovní proces, pokud servery selžou v důsledku výpadku proudu, nebo jako další zdroj energie v autě.
Zajímavý fakt! V každém vozidle jsou generátory instalovány po stranách. Pokud používáte alternátor a motor současně, můžete s jistotou očekávat vysoké výkonové parametry.
Co je to?
Bezpalivový generátor není nejobtížnějším zařízením k sestavení vlastníma rukama. Nejjednodušší způsob použití neodymových magnetů v designu. Konvenční motor generuje během provozu elektrický proud pomocí měděných nebo hliníkových cívek, ale pro to je důležité mít stálý zdroj externí elektřiny, ztráty ve výstupních ukazatelích jsou příliš velké. Pokud však generátor bez palivové elektřiny nezajišťuje použití mědi nebo hliníku jako hlavních materiálů, do prázdna se dostane mnohem méně energie. To je usnadněno přítomností konstantního magnetického pole, které generuje impuls pro provoz motoru.
Důležité! Tato konstrukce bude fungovat pouze s použitím neodymových magnetů, které fungují efektivněji než jiné analogy a díky obecné interakci nevyžadují externí dobíjení. Pokud jde o netradiční zdroje energie, existuje poměrně dost alternativních možností. Výhoda elektromotoru je snadno pochopitelná: náklady na cesty se výrazně snižují. Hlavní věcí v konstrukci je motor, který generuje určitou úroveň stejnosměrného proudu s baterií, která je součástí dodávky. Ten spouští motor a ten zase spouští generátor střídavého proudu. V důsledku toho se baterie nevybíjí.
Tradičními zdroji energie bez paliva jsou vnější faktory, jako je vítr nebo voda, ale ty nejsou vhodné pro generátor. Magnetické generátory jsou dnes svým výkonem několikanásobně lepší než běžné solární baterie. Zároveň je rozsah použití takového generátoru omezen výkonem použitého proudového motoru v konstrukci a dalšími komponenty.
Rozdíl tohoto zdroje energie nespočívá jen v jeho možném širokém využití, ale také v jeho naprosté nezávislosti na vnějších faktorech a nepříznivých vlivech prostředí.
Zařízení a princip činnosti
Pokud jde o to, co je součástí sady, vše závisí na typu provedení, které si vyberete. Existují však některé klíčové vlastnosti, které jsou specifické pro bezpalivové zdroje energie. Například Stator zůstává v jakémkoli provedení nehybný a je upevněn vnějším pláštěm. Rotor se naopak během provozu uvnitř neustále pohybuje. Při jeho výrobě svépomocí je nejlepší použít materiály, které nejsou v konfliktu s magnetickými vlnami. Stator a rotor jsou si navzájem podobné a mají drážky, v prvním případě uvnitř a ve druhém – na vnější straně.
Drážky obsahují vodiče pro generování energie. Existuje také vinutí, kde se akumuluje napětí, odborníci ho nazývají kotevní vinutí. Nejlepší je použít permanentní magnety, jsou spolehlivé v provozu a hodí se doslova pro jakýkoli typ zařízení. Hlavní část se skládá z několika kovových kroužků, na kterých jsou umístěny cívky. Kroužky mají široký průměr a cívky mají husté vinutí drátem. Takovou konstrukci můžete reprodukovat vlastníma rukama, ale v jednodušší verzi.
Pro montáž je vhodné několik širokých kroužků a tlustý pár drátů. V provedení jsou dráty vzájemně propojeny a tvoří křížový vzor.
Co jsou?
Na trhu je poměrně dost modelů generátorů, které se od sebe liší typem konstrukce a principem fungování. Analýzou těchto informací si můžete vybrat nejefektivnější a nejvhodnější variantu pro váš domov. Obecně lze generátory rozdělit do tří hlavních typů:
Generátor Vega pracuje na magnetech a byl vynalezen dvěma vědci, Adamsem a Bedinim. Magnetický rotor má stejnou orientaci pólů, rotace vytváří synchronní magnetické pole. Elektromotorické napětí statoru má několik vinutí a podpora se provádí pomocí krátkých magnetických impulsů.
„Vega“ je pracovní zkratka pro vertikální Adamsův generátor, je vhodný pro soukromé domy a malé budovy, dokonce i pro motorový člun si můžete na základě této konstrukce sestavit motor. Krátkodobé impulsy generují požadovanou úroveň napětí, čímž stimulují dobíjení baterie během provozu. V závislosti na výkonu vybraných komponent se může rozsah použití tohoto generátoru také rozšířit.
Tesla je slavný fyzik, konstrukce jeho generátoru je nejjednodušší. Zahrnuje následující komponenty.
- Kondenzátor pro úspěšnou akumulaci a ukládání elektrického náboje.
- Uzemnění pro kontakt se zemí.
- Přijímač. Používají se pouze vodivé materiály, základna musí být dielektrická. Izolace v konečné fázi je povinná.
Přijímač přijímá elektřinu, díky přítomnosti kondenzátoru v konstrukci se náboj hromadí na deskách. S jeho pomocí můžete k generátoru připojit jakékoli zařízení a nabíjet ho.
Složitější konstrukční možnosti zahrnují automatizaci a další měniče pro generování konstantního proudu.
Rossi používá pro svůj bezpalivový generátor studenou fúzi. Ačkoli konstrukce neobsahuje žádné turbíny, palivo je nahrazováno řadou chemických reakcí mezi niklem a vodíkem. Během reakce se v komoře uvolňuje tepelná energie.
Použití katalyzátoru a malé elektrické baterie je povinné. Veškeré náklady se podle laboratorních studií vyplatí více než 5krát. Tento model je nejvhodnější pro výrobu energie v obytných oblastech. Odborníci se však někdy přou o to, zda jej lze nazvat zcela bezpalivovým, protože konstrukce umožňuje použití niklu a vodíku – aktivních chemických činidel.
Pro generátor Hendershot budete potřebovat:
- rezonanční elektrické cívky od 2 do 4 kusů;
- kovové jádro;
- několik transformátorů generujících stejnosměrný proud;
- několik kondenzátorů;
- sada magnetů.
Při montáži je důležité dodržovat prostorovou orientaci cívek. Správný směr sever-jih spolehlivě vygeneruje magnetické pole v cívce. Výkonnější konstrukci lze vytvořit s použitím Teslovy cívky, dvou nebo více kondenzátorů, baterie a střídače.
Takový generátor by měl být sestaven přesně podle schématu. Někdy lze provést další úpravy, ale čím složitější je konstrukce, tím delší bude její montáž doma.
Khmelevskij generátor aktivně používají geologové při expedicích, kde není stálý zdroj elektřiny. Konstrukce zahrnuje transformátor s několika vinutími, rezistory, kondenzátory a tyristor. Vinutí jsou použita striktně rozdělená.
Bezpalivový generátor založený na interakci magnetického pole mezi válečky a kovovým jádrem vynalezl John Searle. Válečky se během provozu pohybují ve stejné vzdálenosti a rotují kolem jádra, cívky jsou instalovány podél průměru pro generování energie. Provoz se spouští pomocí elektromagnetických impulsů. Proměnné magnetické pole postupně zvyšuje rychlost válců, čím vyšší je úroveň rotace, tím více elektřiny se generuje. Po dosažení určité úrovně lze dosáhnout dokonce antigravitace: zařízení je mírně zvednuto nad povrch stolu.
Schaubergerovo zařízení je mechanický model, energie se generuje otáčením turbíny a pohybem vody nebo jiné kapaliny potrubím. Jednoduchý a účinný zákon, díky kterému se mechanická energie snadno transformuje pohybem kapaliny zdola nahoru. To je možné díky dutinám v kapalině a stavu velmi blízkému vakuu.
Jak na to?
Je možné si doma vytvořit funkční elektrický generátor ze dvou elektromotorů. Existuje mnoho možností implementace, ale nejjednodušší konstrukcí bude generátor Tesla. K tomu budete potřebovat následující.
- Vytvořte si z překližky a fólie přijímač s poměrně širokým dosahem.
- Upevněte vodič uprostřed přijímače.
- Nainstalujte jej na střechu domu nebo na nejvyšší bod.
- Přijímač je připojen k úložišti energie a kondenzátorové desce pomocí vodiče. Pro toto schéma je vhodný model s napájením 220 V.
- Terminál a druhá deska kondenzátoru musí být uzemněny.
Při zapojování je nutné zkontrolovat elektrické spoje a nabití kondenzátoru. Na samém začátku práce je vždy nulové. Po hodině práce můžete změřit napětí na kondenzátoru multimetrem. Můžete konstrukci zkomplikovat a použít několik kondenzátorů místo jednoho, což může poskytnout dalších 20 kW výkonu. Elektronika je vybrána harmonicky, všechny materiály musí k sobě ladit.
Výkonnější baterie, například s frekvencí 50 Hz, širokým přijímacím prostorem, kapacitním kondenzátorem nebo několika cívkami, pomůže generovat více elektřiny, ale samotná konstrukce se stane složitější. Generátor Tesla není vhodný pro nabíjení výkonných elektronických zařízení a zásobování energií obytné zóny.
Zařízení bude pro domácí použití příliš velké, ale generátor Tesla je ideální pro získání zkušeností s montáží bezpalivové konstrukce doma.
Metoda sběru oleje
Tato metoda bude vyžadovat:
- dobíjecí baterie;
- výkonový zesilovač;
- transformátor, který generuje střídavý proud.
Baterie je potřeba jako trvalé úložné zařízení, transformátor bude neustále generovat proudový signál a v kombinaci se zesilovačem je zaručen potřebný výkon pro provoz, který kompenzuje kapacitu baterie (obvykle je to od 12 do 24 V). Transformátor se nejprve připojí buď ke zdroji proudu, nebo přímo k baterii, poté se vše propojí vodiči se zesilovačem a poté se senzor připojí přímo k nabíječce, což zajistí nepřetržitý provoz. Další vodič spojuje senzor s baterií.
Suchá metoda
Tajemství této metody spočívá v použití kondenzátoru, ale i tehdy bude sada vyžadovat:
- proudový transformátor;
- generátor nebo jeho prototyp.
Pro montáž jsou transformátor a generátor vzájemně propojeny speciálními vodiči, pro pevnost je vše také zajištěno svařováním. Kondenzátor se připojuje jako poslední a slouží jako základ pro provoz zařízení. Tato metoda montáže je vhodnější doma. Abyste se nemýlili, stačí dodržovat zvolené schéma a reprodukovat návrh, průměrná životnost takového generátoru je několik let.
Níže je uveden bezpalivový generátor s permanentními magnety.
2 komentář
Top
V pořádku
Hrabě Saint-Germain 23.09.2021 13:59
Nebudu analyzovat výkon nebo nevýkon motorů diskutovaných v článku, protože elektřině dobře nerozumím. Ale rozumím dobře výměně tepla, hydraulice a teoretickým energetickým problémům. Takže asi před 30 lety jsem objevil skutečné porušení zákona zachování energie v některých hydraulických procesech. A protože v tento zákon věřím stejně posvátně jako náboženský fanatik v Boha, musel jsem hledat zdroj nevypočitatelné energie. Trvalo mi 20 let, než jsem tento a obrovské množství souvisejících problémů vyřešil. A toto teď napíšu.
V přírodě existuje forma energie, kterou akademická věda nechce uznat: energie fyzikálního vakua. Její účast v některých procesech vytváří zdánlivé porušení zákona zachování. „Temná energie“, která je dnes známá, je zvláštním případem a typem energie vakua. Hustota energie vakua je 1.2×10(112) J/m10. Jedná se o energeticky nejnasycenější látku ve vesmíru. Tuto energii využívá mnoho bezpalivových generátorů, které skutečně fungují. V Německu je vyrábí ROSCH INNOVATION, v Kanadě NOCA, v USA IEC. Šéf americké společnosti byl za vytvoření takového generátoru již nominován na Nobelovu cenu. A v tomto oboru je spousta podvodníků. Proto, když vám nabídnou ke koupi bezpalivový generátor s výkonem menším než 20-100 kW, vězte, že se jedná o stoprocentní podvod.
No ano, přesně tak. Takzvaný zákon zachování energie platí pouze pro již vyrobenou (vyzařenou), tedy sekundární energii. Během své počáteční generace je neustále porušován – nemluvě o záření hvězd, které přichází „odnikud“. Stačí říct o práci vodních elektráren – voda skutečně pracuje pouze díky změně svého gravitačního potenciálu, jejíž povaha stále není určena, ale účinek je zřejmý. Zároveň nikoho nemáte tím, že energie se také v podstatě bere „odnikud“. Hlavní je nezaměňovat a neztotožňovat gravitaci s tzv. „časoprostorovou metrikou“: žádné „zakřivení“ čehokoli NENÍ DOSTATOČNÉ generovat energii.

Pokud má být napájení dodáváno jak do jednofázových, tak do třífázových zařízení (nářadí, stroje), pak je potřeba třífázový generátor. Je schopen napájet zařízení různých fází, a to jak 220 voltů, tak 380 voltů – to je to, co znamená třífázový generátor. Při absenci proudu ve stacionární síti tedy můžete zapnout jak vrtačku s kladivem, tak i vrtačku na 220 V, tak i míchačku betonu na 380 V, ale ne současně, ale postupně. Třífázový generátor je nezbytnou koupí jak pro domácí použití, tak i pro výrobní provozy.
Domácí generátor, je to možné

Přestože je třífázová elektrárna velmi složitá jednotka, lze ji sestavit samostatně, po prostudování principu činnosti generátoru a s dostupnými prvky a díly. K tomu se používá asynchronní elektromotor.
Princip činnosti je založen na známém dynamu – násilně roztočit rotor. Jak funguje třífázový generátor? Je založen na asynchronním motoru. Aby tento motor, který není připojen k síti, mohl fungovat jako zdroj elektřiny, je nutné přenášet točivý moment na jeho kotvu. Točivý moment vzniká z jakékoli mechanické energie.
Nejlepší způsob, jak vyrobit třífázový generátor, je použít spalovací motor. Navíc si můžete vytvořit nejen benzínový generátor, ale i ekonomický benzínový nebo výkonný dieselový. Pro připojení k motoru použijte tlumicí spojku, aby se rotor otáčel plynule a ne trhaně.
A co víc – po důkladném pochopení toho, co je třífázový generátor, pochopíte, že mechanickou energii lze získat nejen ze spalovacího motoru, ale i ze zcela bezplatných nosičů. To znamená, že můžete využít energii řeky nebo větru (pokud jsou přírodní podmínky příznivé). V tomto případě je třeba sestavit a nainstalovat turbínu, větrnou nebo vodní. Ukazuje se, že je to vynikající příležitost ušetřit na platbě za elektřinu přijatou ze stacionární sítě.
V některých ukrajinských osadách se k otáčení rotoru používají dokonce i koně. Tato metoda stavby elektrického generátoru vlastníma rukama je oblíbená mezi určitými náboženskými komunitami, které principiálně nepoužívají stacionární elektřinu. Několik zapřažených koní otáčí kotvou a vytváří tak potřebnou mechanickou energii. Výsledkem je levná elektřina z živé koňské síly.
Jak funguje generátor 380 voltů, který si sami vyrobíte?

Když se rotor otáčí, ve statoru se generuje magnetické pole, které tvoří elektromotorické sílu (EMF). Pohon je navržen tak, že pokud je na konce vinutí připojen kondenzátor, začne jimi protékat proud. Kapacita kondenzátorové baterie musí být vyšší než kritická hodnota, aby generátor byl vhodný pro aktivní zátěž a produkoval symetrické třífázové napětí.
Kromě tohoto ukazatele je výkon elektrického generátoru ovlivněn také motorem, který vytváří točivý moment, jeho konstrukcí a výkonem.
Pro výrobu elektřiny o napětí 380 voltů se standardní frekvencí 50 Hz musí být rychlost otáčení hnací kotvy udržována na určité úrovni. Magnetické siločáry vzniknou pouze tehdy, je-li rychlost o součinitel skluzu S (rovný 2 ÷ 10 procentům) vyšší než asynchronní složka a odpovídá synchronní frekvenční úrovni. Jinak není možné dosáhnout správného sinusoidu proudu a jeho zakřivení (frekvenční skoky) je nepřijatelné, pokud k elektrárně 380 voltů připojujeme zařízení vybavená elektromotory (vrtačky, příklepové vrtačky, brusky, pily). Pokud není motor, ale pouze topný článek nebo žárovka, pak hodnota frekvence a sinusoid proudu nejsou tak důležité.
Existuje také možnost použití generátorů 220 voltů k otáčení elektromotoru. V tomto případě získáme z jednofázového generátoru domácí třífázový generátor. Točivý moment se přenáší na kotvu asynchronního třífázového pohonu, čímž vzniká třífázová síť.
Jaký typ asynchronního motoru je potřeba: charakteristiky rotoru a statoru

Asynchronní třífázový pohon je hlavním základem generátoru střídavého proudu. Takové motory jsou v podnicích velmi často odepisovány, takže je můžete najít za nízkou cenu nebo zdarma. Povinné podmínky pro výběr typu rotoru a statoru:
- Rotor takového motoru může být fázovaný nebo zkratovaný;
- Stator – se třemi samostatnými měděnými vinutími. Spojení závitů mezi sebou je povoleno typem „trojúhelník“ nebo „hvězda“.
Konstrukce a princip činnosti takového pohonu spočívá v tom, že rotor (kotva) je rotující prvek, stator je stacionární. Oba jsou založeny na izolovaných ocelových deskách. Na těchto deskách jsou drážky, do kterých procházejí závity vinutí.
Ve statoru musí být výstupy závitů připojeny ke svorkovnici a pro připojení musí být nainstalovány propojky. Zde je také instalován napájecí kabel.
Ke každé fázi statoru jsou připojena stejná napětí, posunutá o úhel přibližně jedné třetiny kružnice. Tato synchronní spojení jsou zodpovědná za generování proudu ve statorových závitech.
V rotoru závisí spojení na vlastnostech jeho struktury: fázové nebo zkratované.
- Fázový rotor. Tento rotor má závity vinutí podobné závitům statoru. Jejich výstupy je třeba namontovat na kroužky, které vedou kontakt a dotýkají se spouštěcího obvodu a přítlačných kartáčů. Konstrukce není jednoduchá, je třeba si s ní pohrát. Kromě toho je třeba neustále sledovat frekvenci otáčení a sledovat, zda se kontaktní kroužky rozpojily nebo zda se přítlačné kartáče neuvolnily. Proto je lepší zvolit zkratovaný rotor. Nebo vyrobit zkratovanou kotvu z fázového rotoru. Za tímto účelem nejsou konce vinutí spojeny s kroužky, ale jsou vzájemně spojeny – zkratovány.
- Zkratovaný rotor. Jak jsme již řekli, je to pohodlnější pro vlastní výrobu generátoru, protože na rozdíl od synchronního generátoru je jeho obvod jednoduchý. Propojovací kroužky jsou na svých koncích spojeny a zkratovány, nejsou zde žádné pohyblivé přítlačné kartáče-kontakty. Ukazuje se, že je to velmi jednoduché a spolehlivé, proto doporučujeme zvolit tento typ kotvy pro váš domácí výrobek.
Co ovlivňují schémata zapojení?

Schéma třífázového generátoru z hlediska umístění vinutí na statoru motoru ovlivňuje následný provoz zařízení a určuje jeho technické vlastnosti.
- Elektrické schéma zapojení „hvězda“. Jedná se o standardní a velmi oblíbený typ zapojení závitů. Je nejpraktičtější při zapojení kondenzátorové baterie. Jeho zapojení lze provést:
- Na dvě vinutí. Díky takovému schématu asynchronní generátory napájejí jednofázová zařízení (navíc dvě skupiny) a třífázová (jedna linka). Spínací klíče pro pracovní a spouštěcí kondenzátor jsou oddělené.
- K jednomu vinutí (podle stejného schématu). Dostaneme jedno jednofázové vedení. A jedno třífázové.
Na jaké další vlastnosti motoru byste měli věnovat pozornost?

Pro spolehlivý a stabilní provoz ručně vyrobeného generátoru jsou důležité určité technické vlastnosti motoru. Jsou uvedeny na štítku nebo v cestovním pasu (pokud existuje). Důležité body jsou:
- Třída ochrany (označení IP). Čím nižší číslo, tím lépe je tělo měniče chráněno před prachem a vlhkostí.
- Napájení.
- Počet otáček.
- Schéma kombinace závitů statorového vinutí.
- Maximální zatěžovací proudy.
- Účinnost.
- Rozběhový proud (koeficient fí).
Toto vše by mělo být objasněno, a pokud je motor starý a používá se již mnoho let, je třeba jej otestovat voltmetrem, ampérmetrem a „vykroužkovat“, aby se zjistil jeho provozní stav.
Jak vypočítat výkon generátoru

Aby byl provoz domácí elektrárny stabilní, musí být její jmenovité napětí a výkon stejné v režimech generátoru i elektromotoru. Před výběrem kondenzátorové baterie je třeba zvážit:
- Jalový výkon Q. Je roven 2n*f*C*U2, kde C je kapacita kondenzátoru. Potřebná kapacita C tedy bude rovna Q/2n*f*U2.
- Provozní režim. Aby se zabránilo přetížení a přehřátí vinutí v klidovém režimu, jsou kondenzátorové prvky zapojovány postupně v závislosti na zatížení.
Doporučená značka spouštěcích kondenzátorů je K78-17 s napětím 400 voltů a vyšším. Povoleny jsou i kovové papírové kondenzátory s podobnými vlastnostmi. Zapojují se paralelně.
Nedoporučujeme používat baterie s elektrolytem pro střídavý proud. Generátor stejnosměrného proudu na ně může fungovat, ale při střídavém proudu prvky elektrolytového kondenzátoru rychle selžou.
Tipy a triky pro bezpečí

Trojfázové napětí 380 voltů představuje velké nebezpečí pro lidské zranění a smrt. Proto je bezpečný provoz domácího výrobku nejdůležitějším požadavkem. Pro jeho zajištění musí být splněny následující podmínky:
- Ovládání jednoho elektrického rozvaděče, který zahrnuje:
- Měřicí přístroje: voltmetr (s maximem nejméně 500 voltů), ampérmetr a frekvenční měnič.
- Přepínače pro interakci zátěží (tři tlačítka). Jeden z nich zapíná napájení přímo ke spotřebiči a další dva jsou zodpovědné za připojení kondenzátorových prvků.
- Ochranný systém je tvořen jističem, který se vypne v případě zkratu nebo přetížení napájení. Součástí je také proudový chránič, který by se měl vypnout, pokud by fáze prošla až ke skříni.
- Spolehlivé uzemnění k uzemňovacímu obvodu.
- Systém AVR. Pro snadnější ovládání a zvýšenou bezpečnost doporučujeme také použít automatický rezervní vstup. Je to důležité, pokud potřebujete záložní napájení jako generátor. Pak se bude moci automaticky zapnout, když proud ve stacionární síti zmizí, a také se automaticky vypnout, když se objeví. AVR se vytváří instalací přepínače, který využívá všechny tři fáze.
Tipy pro obsluhu: jaké potíže mohou nastat

Častým problematickým jevem při provozu generátoru je přetížení. Způsobuje intenzivní ohřev vinutí a průraz izolace. V důsledku toho dochází k poruše generátoru. Dochází k němu v důsledku:
- Nesprávný výběr kapacity kondenzátorové baterie;
- Připojení velkého počtu elektrických zařízení, jejichž celkový výkon přesahuje jmenovitý výkon.
Pravidla pro výběr kapacity a výpočty jsme již výše probrali. A pokud jde o problém přetížení výkonu v třífázovém generátoru, je nutné při připojování jednofázových spotřebičů zmínit ještě několik nuancí:
- Spotřebiče s napětím 220 voltů lze připojit pouze na jednu třetinu celkového výkonu (například pokud generátor vyrábí 6 kW, pak je to pouze pro zařízení s napětím 380 voltů a u jednofázových to bude pouze 2 kW, ne více). Jinak dojde k přetížení.
- Pokud má váš generátor dvě jednofázová vedení, pak výkon podél nich dohromady bude 2/3 celkového ukazatele výkonu. To znamená, že 6 kW je 4 kW pro jednofázové vedení, 2 kW pro každou fázi. Navíc při současném použití fází dbejte na to, aby se zátěž nelišila od výkonu až o 10 %, jinak dojde k jevu „fázové nerovnováhy“ a proud nebude protékat.
Při práci je důležité sledovat indikátor frekvence střídavého proudu. Pokud nemáte vestavěný měřič frekvence do obecného elektrického panelu, pak je při volnoběhu výstupní napětí o 380÷220 procent vyšší než 4 voltů (nebo 6 při připojení jednofázového proudu).



