Хибридна вятърно-слънчева генерация: Комбинира допълващи се вятърни и фотоволтаични системи, за да преодолее ограниченията на отделните енергийни източници и да осигури стабилно захранване при всички атмосферни условия.
Мобилност и бързо разгъване: Оснащена със специализирана мобилна основа, гуми и конструкция за буксиране. Може да се буксира с автомобил за бързо преместване без необходимост от фиксирана инсталация.
Компактен огъващ се дизайн: Фотоволтаичните панели се огъват, а мачтата на вятърната турбина се издига/спуска, което значително намалява обема при транспортиране и прави преместването по-икономично.
Безопасно и надеждно: Високопроизводителни батерийни клетки с множество вериги за защита. Адаптивна защита за вятърната турбина и фотоволтаичните системи.
Екологично чиста работа: Нулево потребление на гориво, нулеви изпускателни емисии и липса на шумово замърсяване — напълно чиста енергийна генерация.
Широк обхват на приложение: Задвижва различни електрически устройства за 220 V при строителни работи на открито, спешни спасителни операции, полеви проучвания и домакински нужди в отдалечени райони.
Системата за съхранение на енергия от страна на потребителите TorchPower е интегрирана мобилна енергийна система, която обединява вятърна енергия, фотоволтаична енергия и система за съхранение на енергия. Системата разполага с огъваеми фотоволтаични панели, височинно регулируема мачта за вятърна турбина и мобилна основа за буксиране и може да работи автономно, без връзка с външната електрическа мрежа.
Използвайки чиста вятърна и слънчева енергия, системата генерира и съхранява електричество, за да осигури стабилен изход на променлив ток 220 V. Благодарение на удобната си мобилност, бързо разгъване, екологичност и способност за енергийно производство при всички атмосферни условия, тя е идеална за полеви операции, аварийно захранване, къмпинг на открито, временни електрозахранвания в отдалечени райони и непрекъснато захранване за строителни работи.
Фигура 1: Пълно разгъната система – вдигната вятърна турбина и разгънати слънчеви панели

Фигура 2: Транспортен режим – компактно сгъната конфигурация за лесно буксиране

Параметър |
Спецификация |
Капацитет за съхранение на енергия |
8,8 kWh (натриево-йонни клетки) |
Изходно напрежение |
220 V променлив ток |
Изходна мощност |
3.5 КВ |
Конфигурация |
Огъваеми фотоволтаични панели + височинно регулируема мачта за вятърна турбина + мобилна основа за буксиране |
Работна среда |
Нормална работа на височина 3000–4000 м, при температура на околната среда –30 °C |
Размер |
Стойност |
Ширина при разгънато положение |
3,92 м |
Разгъната височина |
1,9 м (от земята до най-високата точка на фотоволтаичните панели) |
Ъгъл на наклона |
30° |
Свивана ширина |
1,35 м |
Размер |
Стойност |
Дължина на мачтата (свита) |
2,83 м (от земята до мачтата, без главата на турбината) |
Обща дължина на мачтата (издигната) |
3,83 м |
Обща височина на ротора над земята |
4,9 м |
Размер |
Стойност |
Височина на основата |
0,58 м (от земята до основната конструкция на основата) |
Обща ширина |
2.05 м |
Обща дължина |
3.5 м |
Диапазон на височината на опорните крака |
0–550 мм |
Параметър |
Спецификация |
Номинална мощност |
500 W |
Тип турбина |
Триперкова хоризонталноосева вятърна турбина |
Метод за управление |
Автоматично насочване |
Коефициент на увеличение на скоростта |
3:1 |
Метод на спиране |
Електромагнитно и механично спиране (автоматично) |
Максимална скорост на ротора |
120 об/мин |
Работен диапазон на скоростта на вятъра |
2–12 м/с; автоматична защита чрез спиране извън този диапазон |
Експloatационни характеристики |
Стартиране при ниска скорост на вятъра; адаптивна защита при висока скорост на вятъра; стабилно улавяне на вятърна енергия при всички атмосферни условия |
Параметър |
Спецификация |
Номинална мощност |
2,19 kW |
Конфигурация |
Сгъваем модулен дизайн: ефективно производство при разгънато състояние; удобен транспорт и съхранение при сгънато състояние |
Експloatационни характеристики |
Висока ефективност на преобразуване на слънчевата енергия; генериране на пълна мощност при силно слънчево осветление; запазване на ефективността при слаба осветеност |
Параметър |
Спецификация |
Тип на клетката |
Натриево-йонни клетки |
Номинална капацитет за съхранение на енергия |
8,8 kWh |
Номинална мощност |
3.5 КВ |
Спецификации за изхода |
Стандартно променливо напрежение 220 V, съвместимо с широк спектър от обикновени електрически уреди |
Характеристики на системата |
Защита при зареждане/разреждане, защита от прекомерно зареждане, защита от прекомерно разреждане, защита от късо съединение; висока ефективност, дълъг брой цикли на зареждане/разреждане, стабилно захранване без колебания |
Системата комбинира допълващи се вятърна и слънчева енергия, за да отговаря на различни метеорологични и ветрови условия. Дневно производство на електричество при различни сценарии:
Сценарий |
Времето |
Средна дневна вятърна сила |
Дневно производство |
1 |
Sunny |
Сила 5 |
18–20 кВт·ч |
2 |
Облачно |
Сила 5 |
12–15 кВт·ч |
3 |
Sunny |
Сила 3 |
12–15 кВт·ч |
4 |
Облачно |
Сила 3 |
6–8 кВт·ч |
5 |
Sunny |
Под сила 2 |
8–10 kWh |
6 |
Облачно |
Под сила 2 |
0-5 kWh |
Системата TorchPower е подходяща за райони без мрежово захранване, временни електрозахранвания и аварийна електрозахранваща поддръжка. Типични приложения включват:




В: Как да избера подходящата мощност на слънчевата система?
А: Изчислява се въз основа на дневното потребление на електроенергия и местните часове на пиков слънчев свят. Обикновено: дневно потребление (kWh) ÷ часове на пиков слънчев свят (h) = необходима PV мощност (kW), плюс 20 % резерв.
В: Каква е разликата между мрежеви и извънмрежови слънчеви системи?
А: Мрежевата слънчева система е свързана към електрическата мрежа. Тя захранва местните потребители, а излишната мощност може да се подава обратно в мрежата. Батериите са по избор и не са задължителни. Системата автоматично спира работа при прекъсване на мрежата. Извънмрежовата слънчева система работи самостоятелно, без връзка с мрежата, и изисква батерии за съхранение на енергия. Хибридната система може да работи в мрежов режим, когато мрежата е налична, и да превключи в извънмрежов режим при прекъсване на мрежата.
П: Какво допълнително оборудване е необходимо?
А: PV панели, мрежеви/хибридни инвертори, монтиращи скоби, DC кабели, AC кабели, комбинирана кутия, прекъсвачи, заземяване. За извънмрежовите системи са необходими и батерии.
В: Какъв е срокът на експлоатация и гаранцията за PV панелите?
А: Проектен срок на експлоатация над 25 години. Гаранция обикновено 10 години за продукта + 25 години линейна гаранция за изходна мощност (първата година ≤2 %, след това ≤0,55 % годишно).
В: Какви фактори влияят върху генерирането на електроенергия?
О: Продължителност на слънчевото време, температура, сянка, ориентация, прах, ефективност на инвертора, загуби по кабелите и др. Редовното почистване и правилното проектиране подобряват изходната мощност.
В: Какви сертификати са задължителни?
О: Често срещани стандарти: CE, IEC 61215, IEC 61730, UL 1703 и др. Инверторите за свързване към мрежата трябва да отговарят на местните мрежови стандарти, като например VDE и AS/NZS.
В: Какъв е графикът за поддръжка?
О: Препоръчително: почиствайте панелите всеки 6 месеца, проверявайте скобите, кабелите и конекторите. Проверявайте охлаждането на инвертора и алармите му всеки 6 месеца. Извършете пълна инспекция веднъж годишно. Препоръчително: проверявайте напрежението и температурата на батерията, както и алармите на BMS всеки 6 месеца. Изпълнявайте калибриране на капацитета и проверка на връзките веднъж годишно.
В: Как избирам капацитета на батерията?
О: Въз основа на дневното потребление, броя дни за резервно захранване и дълбочината на разреждане (DoD). Формула: капацитет на батерията (kWh) = дневно потребление × дни за резервно захранване ÷ DoD ÷ ефективност на инвертора.
В: Каква е разликата между LiFePO4 и NMC?
А: LiFePO4 е по-безопасна, има по-дълъг цикъл на живот (≥6000 цикъла) и малко по-ниска плътност на енергия. NMC има по-висока плътност на енергия, но по-ниска безопасност и по-кратък живот. LiFePO4 се препоръчва за съхранение.
П: Какъв е цикълът на живот на батерията?
А: Батерия LiFePO4: ≥6000 цикъла при 80 % DoD, проектен живот над 10 години.
П: Какви са функциите на BMS?
А: BMS осъществява балансиране на клетките, защита от прекомерно зареждане/прекомерно разреждане, защита от прекомерен ток/късо съединение, мониторинг на температурата, оценка на SOC/SOH и комуникация чрез CAN/RS485.
П: Може ли да работи със слънчева, вятърна енергия и генератори?
А: Да. Може да работи със слънчева, вятърна енергия и дизелови генератори в хибридна система, координирана от хибридни инвертори и EMS за по-висока надеждност.
В: Защо цената ви е по-висока от тази на другите?
А: Някои конкуренти цитират измислено ниски цени, за да привлекат поръчки. Когато получите стоката, ще установите, че единицата не достига номиналната мощност и не съответства на поръчаното. В крайна сметка ще загубите парите си. Моля, не се подвеждайте от изключително ниски цени.