Kontaktujte mě ihned, pokud narazíte na problémy!

energy-storage-systemmobile-foldable-pv-ess-all-in-one-system, energy-storage-systemmobile-foldable-pv-ess-all-in-one-system, /solar-storage-system
energy-storage-systemmobile-foldable-pv-ess-all-in-one-system, energy-storage-systemmobile-foldable-pv-ess-all-in-one-system, /solar-storage-system
Dotaz
energy-storage-systemmobile-foldable-pv-ess-all-in-one-system, energy-storage-systemmobile-foldable-pv-ess-all-in-one-system, /solar-storage-system
Dotaz

Systém pro ukládání energie — mobilní skládací fotovoltaický systém s integrovaným úložištěm energie

Hybridní větrná a solární výroba: Kombinuje doplňkové větrné a fotovoltaické systémy, aby překonaly omezení jednotlivých zdrojů energie a poskytovaly stabilní napájení za všech počasí.

Mobilní a rychlá nasazovatelnost: Vybaven speciální mobilní základnou, koly a tažnou konstrukcí. Lze jej tažit vozidlem pro rychlé přemístění bez nutnosti pevné instalace.

Kompaktní skládací konstrukce: Fotovoltaické panely se skládají a stožár větrné turbíny se zvedá či spouští, čímž se výrazně snižuje objem pro přepravu a zajišťuje nákladově efektivní přemístění.

Bezpečné a spolehlivé: Vysokovýkonné bateriové články s více obvody pro ochranu proti přetížení. Adaptivní ochrana pro větrnou turbínu i fotovoltaický systém.

Ekologická činnost: Žádná spotřeba paliva, žádné výfukové emise a žádný hluk – zcela čistá výroba elektrické energie.

Široký rozsah použití: Napájí různá elektrická zařízení 220 V pro venkovní stavební práce, nouzové zásahy, terénní průzkum a bydlení v odlehlých oblastech.

Požádat o cenovou nabídku
  • Přehled
  • Společnost
  • Často kladené otázky

Přehled

Přehled produktu

Uživatelský mobilní systém pro ukládání energie TorchPower je integrovaná mobilní zdrojová jednotka kombinující větrnou elektrárnu, fotovoltaickou elektrárnu a systém pro ukládání energie. Sestava obsahuje skládací fotovoltaické panely, stožár větrné turbíny s nastavitelnou výškou a tažitelný mobilní podvozek a funguje nezávisle bez připojení k vnější síti.

Systém využívá čistou energii větru a slunce k výrobě a ukládání elektřiny, čímž poskytuje stabilní střídavé napětí 220 V. Díky pohodlné mobilnosti, rychlému nasazení, ochraně životního prostředí a schopnosti vyrábět energii za jakéhokoli počasí je ideální pro terénní operace, nouzové zásobování elektrickou energií, outdoorové táboření, dočasné napájení v odlehlých oblastech a nepřerušované napájení stavebních prací.

Obrázek 1: Plně nasazený systém – stožár větrné turbíny zvednutý a fotovoltaické panely rozvinuté

Energy Storage System——Mobile Foldable PV-ESS All-in-One System (3).jpeg


Obrázek 2: Přepravní režim – kompaktní složená konfigurace pro snadné tažení

Energy Storage System——Mobile Foldable PV-ESS All-in-One System (2).jpeg

 

Základní specifikace


Parametr

Specifikace

Kapacita ukládání energie

8,8 kWh (baterie se sodnými ionty)

Výstupní napětí

220 V střídavého proudu

Výstupní výkon

3,5 KW

Konfigurace

Skládací fotovoltaické panely + stožár větrné turbíny s nastavitelnou výškou + tažitelný mobilní podvozek

Provozní prostředí

Normální provoz ve výšce 3 000–4 000 m, okolní teplota –30 °C

 

Konstrukční rozměry

Fotovoltaické sestavy

Rozměr

Hodnota

Šířka po rozvinutí

3,92 m

Nasazená výška

1,9 m (země až k nejvyššímu bodu fotovoltaických panelů)

Úhel náklonu

30°

Složená šířka

1,35 m

 

Větrné elektrárny

Rozměr

Hodnota

Délka stožáru (složený)

2,83 m (země až ke stožáru, bez hlavy turbíny)

Celková délka stožáru (zvednutý)

3,83 m

Celková výška rotoru nad zemí

4,9 m

 

Mobilní základna

Rozměr

Hodnota

Výška podstavy

0,58 m (země až hlavní nosná konstrukce)

Celková šířka

2.05 m

Celková délka

3.5 m

Rozsah výšky podpůrné nohy

0–550 mm



Technické parametry subsystému

Systém výroby větrné energie

Parametr

Specifikace

Nominální výkon

500 W

Typ turbíny

Třílistá vodorovná větrná turbína

Metoda ovládání

Automatické natočení do větru

Poměr zvýšení rychlosti

3:1

Způsob brzdění

Elektromagnetické a mechanické brzdění (automatické)

Maximální otáčky rotoru

120 ot./min

Rozsah provozní rychlosti větru

2–12 m/s; automatická ochranná brzda mimo tento rozsah

Provozní vlastnosti

Spuštění při nízké rychlosti větru; adaptivní ochrana při silném větru; stabilní využití větrné energie za všech počasí

 

Fotovoltaický systém pro výrobu elektrické energie

Parametr

Specifikace

Nominální výkon

2,19 kW

Konfigurace

Skládací modulární konstrukce: efektivní výroba po nasazení; pohodlná doprava a skladování po složení

Provozní vlastnosti

Vysoká účinnost přeměny fotovoltaické energie; výroba plného výkonu za intenzivního slunečního svitu; zachovaná účinnost i za podmínek slabého osvětlení

 

Systém zásobníku energie

Parametr

Specifikace

Typ článku

Sodno-iontové články

Jmenovitá kapacita zásobníku energie

8,8 kWh

Nominální výkon

3,5 KW

Specifikace výstupu

Standardní střídavé napětí 220 V, kompatibilní s širokou škálou běžných elektrických zařízení

Vlastnosti systému

Ochrana při nabíjení/vybíjení, ochrana proti přebíjení, ochrana proti vybití, ochrana proti zkratu; vysoká účinnost, dlouhá životnost cyklů, stabilní výkon bez kolísání

Výkon výroby energie za všech počasí

Systém kombinuje doplňkovou větrnou a sluneční výrobu energie, aby vyhovoval různým počasním podmínkám a rychlostem větru. Denní výroba elektřiny za různých scénářů:

Scénář

Počasí

Průměrná denní rychlost větru

Denní výroba

1

Sunny

Síla 5

18–20 kWh

2

Zataženo

Síla 5

12–15 kWh

3

Sunny

Síla 3

12–15 kWh

4

Zataženo

Síla 3

6–8 kWh

5

Sunny

Pod sílou 2

8–10 kWh

6

Zataženo

Pod sílou 2

0–5 kWh

 

Aplikace a případy použití


Systém TorchPower je vhodný pro oblasti bez připojení k elektrické síti, dočasné zásobování energií a nouzovou záložní energii. Typické aplikace zahrnují:

  • Staveniště na poli
  • Geologická průzkum
  • Venkovní provoz
  • Nouzová pomoc při katastrofách
  • Kempování a akce venku
  • Vzdálené zemědělské a pastevnické oblasti
  • Hraniční stanice a vzdálené stanice
  • Venkovní výstavy
  • Dočasné stavební prostory
  • Domácí zásobování elektrickou energií ve vzdálených oblastech

 

Společnost

Informace o společnosti

3.png7.png8.png

Často kladené otázky

Často kladené otázky

Otázka: Jak vybrat správný výkon solárního systému?
Odpověď: Vypočítejte na základě denní spotřeby energie a místních hodin maximálního slunečního svitu. Obvykle: denní spotřeba (kWh) ÷ hodiny maximálního slunečního svitu (h) = požadovaný výkon FV (kW), plus rezerva 20 %.

Otázka: Jaký je rozdíl mezi síťovými a ostrovními solárními systémy?
Odpověď: Síťový solární systém je připojen k veřejné síti. Zásobuje místní zátěž a přebytečná energie se může do sítě vracet. Baterie jsou volitelné, nejsou povinné. Při výpadku sítě se systém automaticky vypne. Ostrovní solární systém pracuje samostatně bez připojení k síti a vyžaduje baterie pro ukládání energie. Hybridní systém může pracovat v režimu připojení k síti, pokud je síť dostupná, a přepnout se do ostrovního režimu při výpadku sítě.

Q: Jaké pomocné vybavení je vyžadováno?
Odpověď: FV panely, síťový/hybridní střídač, montážní konzoly, stejnosměrné kabely, střídavé kabely, spojovací krabice, jističe, uzemnění. Ostrovní systém také vyžaduje baterie.

Otázka: Jaká je životnost a záruka fotovoltaických panelů?
Odpověď: Návrhová životnost přesahující 25 let. Záruka obvykle 10 let na výrobek a 25 let na lineární výkon (první rok ≤2 %, poté ≤0,55 % ročně).

Otázka: Jaké faktory ovlivňují výrobu elektrické energie?
Odpověď: Doba slunečního svitu, teplota, stínění, orientace, prach, účinnost střídače, ztráty v kabeláži apod. Pravidelné čištění a správný návrh zvyšují výstup.

Q: Jaká certifikace jsou vyžadována?
Odpověď: Běžné certifikáty: CE, IEC 61215, IEC 61730, UL 1703 atd. Střídače pro připojení k síti musí splňovat místní síťové požadavky, např. VDE nebo AS/NZS.

Otázka: Jaký je plán údržby?
Odpověď: Doporučené postupy: čistit panely každých 6 měsíců, kontrolovat upevňovací konzoly, kabely a konektory. Každých 6 měsíců kontrolovat chlazení střídače a jeho poplachové systémy. Kompletní kontrolu provést jednou ročně. Doporučeno: každých 6 měsíců kontrolovat napětí baterie, teplotu a poplachy řídícího systému baterie (BMS). Jednou ročně provést kalibraci kapacity a kontrolu připojení.

Otázka: Jak vybrat kapacitu baterie?
A: Na základě denní spotřeby, počtu záložních dnů a hloubky vybití. Vzorec: kapacita baterie (kWh) = denní spotřeba × počet záložních dnů ÷ DoD ÷ účinnost měniče.

Q: Jaký je rozdíl mezi LiFePO4 a NMC?
A: LiFePO4 je bezpečnější, má delší životnost v cyklech (≥ 6000 cyklů) a mírně nižší energetickou hustotu. NMC má vyšší energetickou hustotu, ale nižší bezpečnost a kratší životnost. Pro ukládání energie se doporučuje LiFePO4.

Q: Jaká je životnost baterie v cyklech?
A: Baterie LiFePO4: ≥ 6000 cyklů při 80 % DoD, návrhová životnost přesahující 10 let.

Q: Jaké funkce má řídící systém baterie (BMS)?
A: BMS zajišťuje vyrovnávání článků, ochranu proti přebití/přílišnému vybití, ochranu proti přetížení/krátkému spojení, sledování teploty, odhad stavu nabití (SOC) a stavu zdraví (SOH) a komunikaci přes CAN/RS485.

Q: Lze systém použít ve spojení se solárními panely, větrnými turbínami a generátory?
A: Ano. Systém lze využít ve hybridním systému společně se solárními panely, větrnými turbínami a dieselovými generátory, přičemž koordinaci zajišťuje hybridní měnič a systém řízení energie (EMS), což zvyšuje spolehlivost.

Otázka: Proč je vaše cena vyšší než u jiných dodavatelů?
Odpověď: Někteří konkurenti uvádějí falešně nízké ceny, aby získali objednávky. Po převzetí zboží však zjistíte, že jednotka nedosahuje jmenovitého výkonu a nesouhlasí s tím, co jste objednali. Nakonec tak ztratíte své peníze. Nepouštějte se proto za extrémně nízkými cenami.