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2026-09-02
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WattSizing Solar Editors

発電機サイジング マスター ガイド: ケース スタディ、サージ、ランタイム

AC、家庭用、RV、作業場、医療負荷向けのシナリオベースの発電機のサイジングに加え、稼働対サージ、仕様、燃料稼働時間、インバーターの比較も可能です。

発電機のサイジングサージワットLRA転送スイッチインバータ発電機

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発電機選びは運転ワットと起動ワットを一覧にしますが、コンプレッサー・井戸ポンプ・電子レンジが同時にピークすれば一つの数字では足りません。

このマスターガイドは 発電機サイズ… の全シナリオと サージ、仕様表、usable容量、運転時間、インバーター vs 従来型 を統合します。

以下の各シナリオはケーススタディです—銘板と転送開閉器の限界が最終判断です。

家全体3トン4,000–8,000+高い40–100+10~22kWクラス
必需品スタック800–2,500冷蔵庫のスタート5–15冷蔵庫 + 照明 + 通信
部屋のエアコン + 必需品2,000–4,500AC LRA15–40スタガーロード

Typical ranges for planning — confirm with nameplate labels and your use pattern.

住宅全体のオフグリッド設計については、 オフグリッド太陽光システム完全ガイド(2026年版). 負荷リストは オフグリッドソーラーサイジングのための簡単な負荷リストの作り方, 同時ピークは WattSizing Calculator.

導入事​​例:1.5トンエアコン+冷蔵庫

中央 1.5 トン ~2,000 ~ 2,800 W 稼働中。 LRA サージ ドライブ クラス。 冷蔵庫 +180 W 実行中、+1,200 W 開始。控えめなポータブル: 5,500 ~ 7,500 W (オーバーラップあり)。 ソフトスタートは 1 つのクラスをドロップする可能性があります。 標準の中央凝縮器には 240 V 給電が必要です。

作業煙突: 1.5 トン システム ~2,400 W 稼働 + 冷蔵庫 180 W + 照明 100 W = ~2,680 W 安定。 **凝縮器での LRA イベント ~5,000 ~ 6,500 W 相当の送風機付き計画 - 5.5 ~ 7.5 kW ポータブル クラスの保守的。

ミニスプリットに関する注意事項: 1.5 トン ダクトレス は、穏やかな始動で 最大 2,000 W を実行する可能性があります。中央の LRA のようなサイズではありません。

燃料計画: 50% 負荷での 5.5 kW 発電機では 0.5 gal/h ガソリンを使用できます。12 時間の停止には 2 gal ではなく 6 gal と予備が必要です。

事例紹介:2トンAC

実行中 ~2,200 ~ 3,700 W システム。英雄的な演出はせずに、エアコン + 冷蔵庫 + 必需品で 7.5 ~ 10 kW を計画します。ミニスプリット 2 トン の場合、小型 の発電機が多く、中央の LRA テーブルは使用しません。

転送スイッチ: 240 V コンデンサーには インターロック 給電が必要です。メーターを決してバックフィードしないでください。多くの 7.5 kW ポータブル製品は 30 A 240 V ツイスト ロックを備えており、パンフレットの動作ワット数ではなく LRA に一致します。

ミニ分割の代替案: 同じスペースに 2 トンのダクトレスを設置する場合は、同等の快適性を得るために、発電機クラスを再検討してください。多くの場合、7.5 ~ 10 kW ではなく 3.5 ~ 5 kW です。

夜間の停止表:

ロードW
2トンセントラル(走行)2,700
冷蔵庫180
ライト/ルーター150
実行中の小計3,030

冷蔵庫のサイクル中にコンプレッサーの 再起動に サージ マージンを追加します。セントラルでは 7.5 ~ 10 kW クラス。 3.5 ~ 5 kW はステージング付きのインバーター ミニスプリットで可能です。

夜間の停止表:

ロードW
2トンセントラル(走行)2,700
冷蔵庫180
ライト/ルーター150
実行中の小計3,030

導入事​​例:3トンAC

実行中 ~3,000 ~ 4,500 W;サージスタックが高くなります。 10 ~ 12 kW クラス共通の全体的な快適バックアップ。 井戸ポンプとキッチンをずらして配置します。

フィーダの現実: 240 V で 3 トン**、多くの場合 30 ~ 50 A がコンデンサー発電機に供給され、10 ~ 12 kW ポータブルでは 240 V/30 A ツイストロックが一般的です。

スタッガー: クラスの境界線にある場合、AC コンプレッサーがアイドル状態の場合にのみ 井戸ポンプ を実行します。

家全体のインターロック: 12 kW 発電機を備えた 200 A サービスは一般的なアップグレード パスですが、負荷制限 がなければ 2 台の中央ユニットを同時に実行することはできません。

ケーススタディ: 2,000 平方フィートの住宅の必需品

面積だけではなく、断熱、気候、燃料。必需品のみ (冷蔵庫、照明、ネットワーク、1 室のエアコン) 多くの場合 3,500 ~ 7,500 W。家全体の快適さ 10 ~ 22 kW(オール電化 とガス熱による)。

気候分割: ミネソタ州の 2,000 平方フィート (電気熱) ≠ 同じ テキサス (ガス熱 + 3 トン AC)。 あなたの電力会社12ヶ月** kWhをベンチマークし、夏のピーク月を割ります。

Essentials 専用パネル: 冷蔵庫 + 炉の送風機 + 照明 + 1 つのサンプ は 3 ~ 5 kW で動作することが多く、家全体の快適さにははるかに及ばない。

ケーススタディ: アパートのバックアップ

冷蔵庫 + 照明 + ネットワーク + 電話 多くの場合、連続 1,800 ~ 2,500 W。 Window AC は、900 ~ 1,500 W の稼働中、3,000 ~ 3,500 W クラスの実用性を追加します。家主の規則と排気により、燃料の種類が制限されます。

家主の制約: バルコニーなし → ガソリン禁止。 バッテリー ステーションの上限は 1,800 W であることが多く、窓の AC サイズが制限されます。

窓用 AC のサイズ: 8k BTU ~800 W の動作は、冷蔵庫スタッガ付きの 2,000 W ステーションに適合します。

バルコニーの距離: CO ガイダンスに従い、発電機 窓から 20 フィート - コードの長さは 窓 AC への電圧に影響します。

バッテリー ステーション: 2 kWh ステーションは 冷蔵庫を再起動しますが、8k BTU AC はほとんど動作しません。仕様上、サージではなく連続と読みます。

ケーススタディ: キャンピングトレーラー

1,000 ~ 2,200 W 照明、充電、小型電子レンジ用のインバーター発電機。 最小ユニットには屋根用エアコンはありません。 13.5k BTU RV AC には 2,500 ~ 3,500 W+ のサージ ヘッドルームが必要です。

30 A RV サービス: 120 V で 3,600 W** - 理論上の最大値。 AC とマイクロ波の重複に対する 3,000 W の連続計画を実践します。

電子レンジ + AC: 1,500 + 1,500 W には、最低 3,000 W インバーター生成が必要です。

標高: 5,000 フィート のキャンプでは 15% の発電電力が失われます。13.5k BTU 海抜ゼロメートルで動作していた 2,200 W ユニットでは AC が起動しない可能性があります。

並列禁止: メーカーが承認しない限り、RV AC 用の 2 つの異なる発電機モデルを並列させないでください。

ケーススタディ: 建設現場のトレーラー

ツール + 熱はさまざまです。テーブルソーとコンプレッサーが循環する場合は 3,500 ~ 7,500 W を計画します。 GFCI とローカル コードごとの ボンディング - ワット計算を超えて。

テーブルソー + コンプレッサー: 1,800 W ソー + 2,400 W コンプレッサーが稼働中 - ずらして配置すると同時サージは発生しません。 5,500Wクラスのサイト標準。

GFCI の迷惑: 発電機の長いコードは GFCI をトリップさせます (メーカーごとにボンディングとニュートラル切り替え)。

コンプレッサーの負荷: 2 HP エアコンプレッサーは、3,500+ W の始動で 2,000 W を消費する可能性があります。テーブルソーではスタッガーを使用します。発電機コンセントの GFCI は、湿った現場では必須です。

温度低下: オープンフレーム発電機は、100°F の太陽で、計算された W を 15 ~ 20% 上回るサイズで出力を失います。

ケーススタディ: フードトラック

フード、冷蔵庫、グリル、AC の稼働時は合計で 10 kW を超える場合があります。 商用の銘板は、データがある場合にのみ多様性と合計されます。データがない場合は、正直に合計されます。 プロパン調理は電力ピークを低減します。

負荷リストの例: ウォークイン 1,200 W、フード 800 W、フライヤー 3,500 W、AC 2,000 W—ログ データがない限り、多様性なしの正直な合計 7.5 kW。

プロパン調理: フライヤーの電気ピークを除去します。発電機は ワンサイズクラス 低下する可能性があります。

メニューによる負荷: フライヤー 3,500 W、グリドル 2,000 W、加熱ランプ 500 W - トラックの長さではなく、メニューがピークを決定します。調理用の プロパンは、フード + 冷蔵庫 + POS に必要な電気の必要性を軽減します。

許可: 音響条例により、夜間にインバーター発電機の使用が強制される場合があります。電気サイズは変更されず、燃料計画は変更されます。

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ケーススタディ: 重要な回路パネル

重要負荷パネルのアプローチ: 冷蔵庫、炉ブロワー、井戸ポンプ、1 つの照明回路 - ポンプと冷蔵庫が交互に配置されている場合、多くの場合 5 ~ 8 kW。転送スイッチは必須以外のものをロックアウトします。

臨界負荷パネル: レンジおよび 2 番目の AC から 井戸、冷蔵庫、炉送風機、1 つの照明回路を物理的に分離し、5 ~ 8 kW ユニットをより大型の発電機のように動作させます。

負荷制限: 自動モジュールは、よくコールされると乾燥機をドロップします。特大のネームプレートよりも安価です。

6 回路の転送スイッチの典型: 冷蔵庫、炉、井戸、バスルーム、キッチンのコンセント、照明 - 合計稼働時間、次に最悪の 2 モーター サージが 2 番目です。

自動制限: Reliance/負荷制限モジュールは、順調 に開始すると 乾燥機を落とします。12 kW アップグレードよりも安価です。

炉送風機: PSC 送風機 ガス熱稼働中は 300 ~ 600 W。AC がオフの場合でも、冬季の停電スタックに追加されます。

ケーススタディ: 家庭用医療機器

CPAP、酸素濃縮器、透析 - ネームプレート W × 時間をリストします。集中装置 300 ~ 600 W 連続が一般的です。 インバーター品質と自動転送が必要です。臨床医の指導に従い、切り替え用に UPS ブリッジを追加します。

酸素濃縮器: 多くの場合、他の負荷の前に 350 ~ 600 W 連続 24/7—8.4 ~ 14.4 kWh/日。

CPAP: 30 ~ 60 W - 小型ですが、純粋な正弦波と信頼性の高い夜間実行時間が必要です。

UPS ブリッジ: 10 ~ 30 分 UPS は転送スイッチ ギャップをカバーします (コンセントレータの突入電流が存在する場合はサイズ VA)。

自宅での透析: 一部の装置では 4 時間 セッションで 1,000 ~ 1,500 W - 濃縮器とは別に、毎日の kWh と ピークに追加されます。

文書: 利用可能な場合は、ユーティリティ医療ベースライン プログラムの 最小実行時間 を記載した臨床医の手紙を保管してください。

ケーススタディ: RV エアコン

13.5k BTU ルーフ ユニット 1,500 ~ 2,000 W 動作中。 2,500 ~ 3,500 W を開始します。 3,000 ~ 3,500 W インバーター発電機が人気。 RV コミュニティで一般的な ソフトスタート キット。

13.5k BTU ルーフ: 1,600 ~ 2,000 W 動作中。 Micro-Air/ソフトスタートは、2,200 W インバーター発電機での動作に人気があります。

標高: 発電機の出力が 3 ~ 4%/1,000 フィート - 山岳キャンプでは大型化が必要です。

ソフトスタート: Micro-Air スタイルのデバイスにより、2,200 W の発電機を使用して 13.5k BTU 屋根ユニットを起動できます。それ以外の場合は 3,500 W が必要です。互換性リストを確認してください。

ケーススタディ: タイニーハウス

熱が木材/ガスの場合、2,000 ~ 4,000 W は、ミニスプリット + 冷蔵庫 + 照明 をカバーすることがよくあります。寒冷地におけるオール電化暖房は 7.5 kW+ を押し上げます。

30 A service @ 120 V only: 3,600 W max—mini-split + fridge + induction one zone is the electrical budget.

木材の熱: 冬場の発電機の計算から 15 kW のストリップ熱を完全に除去します。

30 A @ 120 V サービス: 最大 3,600 W - 予算 ミニスプリット 9k BTU、冷蔵庫、LED、1,200 W クック プレート 1 枚。 薪ストーブ は、多くのビルドで冬の発電の必要性を完全に排除します。

牽引車両: 一部の牽引車には 7,000 W の内蔵発電機が搭載されており、ハウス コードのキャップはトラックの能力より低くなります。

ケーススタディ: ワークショップツール

テーブルソー 1,500 ~ 1,800 W; エアコンプレッサー 1,500 ~ 2,500 W で 高サージ で動作します。 デューティ サイクル は低いですが、ピークは重要です。 240 V ツールには正しい発電機脚が必要です。

テーブルソーの失速: ビンディング ブレード スパイク 2 回 短時間実行します。2,500 W のこぎりは 3,500 W+ サージ クラスを必要とします。

240 V テーブルソー: 発電機が必要です 240 V レッグ - 120 V のみ ポータブルでは動作しません。

テーブルソー + 集塵機: 1,800 W + 1,200 W (両方稼働の場合) - 最小生成値は 4,500 W。 溶接機はここでは取り上げません。240 V 50 A クラスの別のトピックです。

延長コード: 12 AWG 最大 25 フィート (1,800 W ツールの場合) - 電圧降下によりモーターの過熱が発生します。

実行中のワットと開始時のワット

実行(定格)ワット = 連続負荷能力。 始動/サージ/ピーク = 短いモーター突入電流。 平均が問題なくても、瞬間の過負荷が発生すると発電機がトリップします。 2 台のコンプレッサー が重なる = 最悪のケース。

タイムライン モデル: 秒 0: AC 突入 5,000 W + 冷蔵庫 1,200 W + 照明 100 W = 6,300 W が必要です。秒 30 の平均 2,000 W であっても。

抵抗負荷: トースターとケトルには サージはありません — 銘板 = プランニング W.

発電機の仕様の見方

銘板には 最大実行中 と **サージ ** がリストされています。定常スタックには 実行中、最大のモーター始動には サージ を使用し、その秒の他の 実行中 負荷も使用します。 インバーター発電機 は電子的に制限されたサージを見積もっていますが、まだ検証中です。

デュアル定格の例: 動作時 5,500 W / ピーク 6,500 W は、動作時を超えるサージ ヘッドルームが 1,000 W のみであることを意味します。段階的に設定されていない限り、冷蔵庫 + AC の限界です。

インバータ発電機: ピークは、<1 秒の運転の 110 ~ 120% であることが多く、手動デューティ サイクルを読み取ります。

モーター負荷のサージ計算

サージ ≈ LRA × 電圧 (コンプレッサーの場合は単相の近似値)。ファン/ポンプの一致のために 25 ~ 50% のスラックを追加します。 クランプ メーター キャプチャは推測に勝ります。ソフトスタートにより乗数が減少します - テスト。

動作したサージ スタック: 各モーターを LRA または測定された突入電流、電圧、および始動が一致するかどうかをリストします。 冷蔵庫 + 井戸 + AC の調整は田舎の最悪のケースです。自動化されていない場合は手動の手順で 時間差 になります。

力率: モーターは W よりも高い VA を消費します。発電機 kVA は限界単位で問題を制限します。

LRA の例: LRA 28 A × 240 V ≈ 6,720 W ロックローター計画 - ソフトスタートにより観測ピークが 4,000 W に減少する可能性があります - テスト。

ポンプ + AC: LRA が AC 再起動と調整されているため、地方 の住宅には 10 kW が必要ですが、都市部のアパートには 3 kW が必要です。

定格出力と使用可能な出力

高度、燃料、温度により出力が軽減されます。 連続定格は、一部の産業用ユニットでは最大値の80%となる場合があります。安価なスイッチモード電源からの高調波負荷は、巻線を加熱する可能性があり、ヘッドルームが残ります。

高度軽減: 5,000 フィートでは 15 ~ 20% の電力が失われる可能性があります。10 kW 世代は 8 kW のように動作します。

温度: 熱い吸気によりエンジン出力が低下します。オープンフレーム ユニットは仕様書よりも早く日没します。

燃料タンクからのランタイム

稼働時間 ≈ (タンクガロン × 燃料エネルギー密度 × 効率) ÷ 負荷 kW。 50% の負荷では、多くのポータブル機器は 100% の場合よりも 長く持続します。メーカーの曲線を参照してください。 プロパンとガソリンのエネルギー含有量は異なります。

ガソリンの例: 4 gal タンク、~33 kWh/gal 熱、50% 負荷で ~20% エンジン効率 → 2,500 W でおおよそ 6 ~ 8 時間 - 見積もりにはメーカーの表を使用してください。

プロパン: 91,500 BTU/gal 相当 - 冬には燃料ラインの凍結が遅くなります。

インバーターと従来の燃料の使用

インバーター ユニットはエンジンをスロットルします。可変住宅の部分負荷 燃費が向上します。 従来型は、安定した高負荷で効率的です。インバータでは THD が低く、電子機器や一部の UPS に適しています。

エコ スロットル: 負荷が 300 W のインバーターは、従来のアイドリングと比べて燃料を吸い込む可能性があります。常時*高、一晩中の冷蔵庫のみで意味があります。

THD: インバータ <5% THD 共通;従来の 9 ~ 15% - 電子機器や医療機器はインバーターを好みます。

エコ モードの注意事項: エコ スロットルは 反応性 のモーター負荷でハンティングする可能性があります。冷蔵庫のコンプレッサーがインバーター ハント周波数を行うとエコを無効にします。

購入チェックリスト: (1) W で実行中 ≥ 安定したスタック。 (2) ピーク/サージ W ≥ 最悪のモーター始動 + 他の運転負荷。 (3) 中央 AC、井戸、乾燥機が重要な場合は 240 V が利用可能です。 (4) 50% パンフレットの表ではなく、お客様の負荷における 燃料稼働時間。 (5) コンピューター、医療、またはインバーター UPS 負荷が重要な場合は THD。 (6) 転送スイッチはフルジェネレーター出力に対応しています。

スタッガー カードの例: Minute 0 冷蔵庫のみ。電子レンジで 3 分 ≤5 分; gen にヘッドルームがある場合は 10 分ウィンドウ AC。 AC 再起動期間中は決して井戸ポンプを起動しないでください。

シナリオ マトリックス (W のみ実行、例):

使用例典型的なクラス
アパートの冷蔵庫 + ライト2,000 ~ 2,500 W
+ 窓用エアコン3,000 ~ 3,500 W
2トンセントラル+冷蔵庫7,500 ~ 10,000 W
田舎の井戸 + 冷蔵庫 + 窓用エアコン5,500 ~ 7,500 W

Surge は常に、実行中 のバンドの上にヘッドルームを追加します。決して、実行時のワット数のマーケティングだけを見て購入しないでください。

購入前に WattSizing Calculator でスタックをモデル化します。測定された開始データが不足しているモーターがある場合は、1 つの発電機クラスを切り上げします。

動作例: サージスタック

稼働中: 冷蔵庫 180 W + 窓用エアコン 900 W + 照明 100 W = 1,180 W。

サージ: AC 1,800 W + 冷蔵庫起動 1,200 W (調整された最悪のケース) - 常に 3,000 W のように加算されません。ただし、稼働時よりも 2,500 ~ 3,000 W+ のサージ能力を計画してください。

選択: **保守的なオーバーラップ向けの 稼働時 3,500 W / ピーク 4,500 W インバーター発電機の最小クラス。

日本の住宅向け:100V/200V と料金の前提

一般住宅は 100V(照明・コンセント)と 200V(エアコン・IH・乾燥機)が混在します。瞬時 W と 日次 kWh を分けて計画してください。従量料金は 25〜40円/kWh で概算(基本料金・燃料費調整は別)。Global Solar Atlas の 12〜1月 GHI で最悪月を設計に使います。電気設備技術基準・内線規程 に従い 第一種電気工事士・登録電気工事業者 に施工を依頼してください。

日本向け発電機 kVA・200V・燃料

用途連続 Wサージ考慮 kVA燃料 L/h(概算)
小屋基準負荷2,0003.5 kVA0.8〜1.2
家庭+井戸5,0008 kVA2.0〜3.0
家庭+6畳 AC7,00012 kVA3.5〜5.0

200V 出力 と 力率 0.7 ポンプ — W/PF = VA。力率。ATS(自動切替)は 登録電工 施工。消音・排気・燃料保管 は消防・条例確認。

オフグリッド補完: 冬 PSH 2 h で 6 kWh/日 不足 → 3 kW 配列+10 kWh BAT でも 3 日曇り で 発電機 4 h/日 — 燃料 月 5,000〜15,000 円 モデル化。コスト。

インバーター発電機 vs 従来: インバーター型 は 部分負荷効率 良、定置型ディーゼル は 長時間・大 kVA。発電機マスター と INV サイジング 併読。

よくある質問

稼働またはサージ - 発電機のサイズを制限するのはどれですか?

モーターのサージ。 実行中 (すべて抵抗がある場合)。

家全体で延長コードを使用できますか?

いいえ - 適切な 転送スイッチと導体のサイズ設定。

精密な電子機器用のインバーター発電機?

低 THD の場合に推奨。まだ心の高まり。

メーターの負荷が 50% になると発電機がトリップするのはなぜですか?

モーター始動または高調波 - 平均Wではありません。

井戸ポンプのサイズはどうすればいいですか?

LRA および 240 V 要件を使用します。ポンプが主流です。

発電機は大きいほど良いのでしょうか?

不要—燃料、騒音、費用。 負荷管理 が役に立ちます。

プロパンとガソリンの稼働時間は?

BTU/gal とエンジン マップは異なります。製造元チャートを参照してください。

AC でのソフトスタートには価値がありますか?

多くの場合、ジェネレーター クラスを 1 つ削除します - リストを確認します。

医療バックアップ?

連続 W × 時間 + UPS ブリッジ - まずは臨床ガイダンス。

フードトラックの発電機のサイズ?

正直なピーク または 3,500 ~ 12 kW+ の範囲を合計します。

著者

WattSizing Solar Editors

Off-Grid Solar & PV Sizing

This desk covers array sizing, charge controllers, inverters, wiring runs, and off-grid system architecture. Guidance emphasizes worst-month sun hours, surge loads, and practical installation sequencing.

編集基準と方法論

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