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Energiespeichersystem – Mobiles, faltbares PV-ESS-Alles-in-Einem-System

Hybride Wind-Solar-Stromerzeugung: Kombiniert sich ergänzende Wind- und Photovoltaikanlagen, um die Einschränkungen einzelner Energiequellen zu überwinden und unter allen Wetterbedingungen eine stabile Stromversorgung zu gewährleisten.

Mobilität und schneller Einsatz: Ausgestattet mit einer speziellen mobilen Basis, Reifen und einer Zugvorrichtung. Kann von einem Fahrzeug abgeschleppt werden, um ohne feste Installation schnell umgesetzt zu werden.

Kompaktes Faltkonzept: Photovoltaikmodule klappen zusammen, und der Windturmmast lässt sich heben bzw. senken, wodurch das Transportvolumen deutlich reduziert wird – für kostengünstige Umsiedlung.

Sicher und zuverlässig: Hochleistungs-Batteriezellen mit mehrfachen Sicherheitsschutzschaltungen. Adaptive Schutzeinrichtungen für Windturbine und Photovoltaikanlage.

Umweltfreundlicher Betrieb: Kein Kraftstoffverbrauch, keine Abgasemissionen und keine Geräuschbelastung – vollständig saubere Stromerzeugung.

Breites Anwendungsspektrum: Versorgt verschiedene 220-V-Geräte im Freien – z. B. für Baustellen, Notfallrettung, Geländeerkundung und Wohnnutzung in abgelegenen Gebieten.

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Übersicht

PRODUKTOVERSICHT

Das TorchPower-Nutzersystem für Energiespeicherung ist eine integrierte mobile Stromversorgungseinheit, die Windenergieerzeugung, Photovoltaikstromerzeugung und ein Energiespeichersystem kombiniert. Mit faltbaren Photovoltaikpaneelen, einem höhenverstellbaren Windturminmast und einer ziehbaren mobilen Basis arbeitet dieses System unabhängig ohne externe Netzverbindung.

Mithilfe sauberer Wind- und Solarenergie erzeugt und speichert das System elektrischen Strom, um eine stabile Wechselspannungsversorgung von 220 V bereitzustellen. Dank bequemer Mobilität, schneller Inbetriebnahme, Umweltfreundlichkeit sowie wetterunabhängiger Stromerzeugung eignet es sich ideal für Geländeeinsätze, Notstromversorgung, Outdoor-Camping, temporäre Stromversorgung in abgelegenen Gebieten und unterbrechungsfreie Stromversorgung bei Baustellen.

Abbildung 1: Vollständig ausgefahrenes System – Windturbine angehoben & Solarmodule ausgefahren

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


Abbildung 2: Transportmodus – Kompakte gefaltete Konfiguration für einfaches Ziehen

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

 

Wichtige Spezifikationen


Parameter

Spezifikation

Energiespeicherkapazität

8,8 kWh (Natrium-Ionen-Zellen)

Ausgangsspannung

220 V AC

Ausgangsleistung

3.5 Kw

Konfiguration

Faltbare PV-Paneele + Höhenverstellbarer Windturminmast + Ziehbare mobile Basis

Betriebsumgebung

Normale Betriebsbedingungen in einer Höhe von 3.000–4.000 m bei einer Umgebungstemperatur von −30 °C

 

Konstruktive Maße

Photovoltaik-Modul

Abmessung

Wert

Ausgefahrenes Breitenmaß

3,92 m

Einsatzhöhe

1,9 m (Boden bis höchster Punkt der PV-Module)

Neigungswinkel

30°

Gefaltete Breite

1,35 m

 

Windkraft-Modul

Abmessung

Wert

Mastlänge (eingefahren)

2,83 m (Boden bis Mast, ohne Turbinenkopf)

Gesamtmastlänge (ausgefahren)

3,83 m

Gesamte Rotorkopfhöhe über Grund

4,9 m

 

Mobile Basis

Abmessung

Wert

Bashöhe

0,58 m (Boden bis zur Haupttragstruktur)

Gesamtbreite

2,05 m

Gesamtlänge

3,5 m

Höhenverstellbereich der Stützbeine

0–550 mm



Technische Parameter des Subsystems

Windkraft-Erzeugungssystem

Parameter

Spezifikation

Nennleistung

500 W

Turbinentyp

Dreiblatt-Horizontalachsen-Windturbine

Steuerungsmethode

Automatische Ausrichtung

Getriebeübersetzung

3:1

Bremsmethode

Elektromagnetische + mechanische Bremse (automatisch)

Maximale Rotordrehzahl

120 U/min

Betriebswindgeschwindigkeitsbereich

2–12 m/s; automatischer Bremsenschutz außerhalb dieses Bereichs

Betriebsmerkmale

Start bei niedriger Windgeschwindigkeit; adaptive Hochwindabsicherung; stabile wetterunabhängige Windenergieerfassung

 

Photovoltaik-Stromerzeugungssystem

Parameter

Spezifikation

Nennleistung

2,19 kW

Konfiguration

Faltbares modulares Design: effiziente Stromerzeugung im Einsatz; bequemer Transport/Lagerung im gefalteten Zustand

Betriebsmerkmale

Hohe PV-Umwandlungseffizienz; Volllaststromerzeugung bei starker Sonneneinstrahlung; aufrechterhaltene Effizienz bei schwachem Licht

 

Energiespeicher-Stromversorgungssystem

Parameter

Spezifikation

Zellentyp

Natrium-Ionen-Zellen

Nennspeicherkapazität

8,8 kWh

Nennleistung

3.5 Kw

Ausgabespezifikation

Standard-Wechselstrom 220 V, kompatibel mit einer breiten Palette herkömmlicher elektrischer Geräte

Systemmerkmale

Lade-/Entladeschutz, Überladungsschutz, Tiefentladungsschutz, Kurzschlussschutz; hoher Wirkungsgrad, lange Zykluslebensdauer, stabile Leistungsabgabe ohne Schwankungen

Stromerzeugungsleistung bei allen Wetterbedingungen

Das System kombiniert sich ergänzende Wind- und Solarenergieerzeugung, um unterschiedlichen Wetter- und Windverhältnissen Rechnung zu tragen. Tägliche Stromerzeugung unter verschiedenen Szenarien:

Szenario

Wetter

Tägliche durchschnittliche Windstärke

Tägliche Stromerzeugung

1

Sunny

Force 5

18–20 kWh

2

Bewölkt

Force 5

12–15 kWh

3

Sunny

Stufe 3

12–15 kWh

4

Bewölkt

Stufe 3

6–8 kWh

5

Sunny

Unter Stufe 2

8–10 kWh

6

Bewölkt

Unter Stufe 2

0–5 kWh

 

Anwendungen & Anwendungsfälle


Das TorchPower-System eignet sich für Gebiete ohne Netzanschluss, temporäre Stromversorgung und Notstromversorgung. Typische Anwendungen umfassen:

  • Baustellen im Freien
  • Geologische Erforschung
  • Außenbetrieb
  • Notfall- und Katastrophenhilfe
  • Camping & Veranstaltungen im Freien
  • Abgelegene landwirtschaftliche und pastorale Gebiete
  • Grenzposten und abgelegene Stationen
  • Außenausstellungen
  • Temporäre Baustellen
  • Stromversorgung für Wohngebiete in abgelegenen Regionen

 

Unternehmen

Unternehmensinformationen

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FAQ

FAQ

F: Wie wähle ich die richtige Solarsystemleistung aus?
A: Berechnen Sie diese anhand des täglichen Stromverbrauchs und der lokalen Höchstwerte der Sonnenstunden. Normalerweise: täglicher Verbrauch (kWh) ÷ Höchstwerte der Sonnenstunden (h) = erforderliche PV-Leistung (kW), zuzüglich einer Sicherheitsmarge von 20 %.

F: Was ist der Unterschied zwischen netzgekoppelten und netzunabhängigen Solaranlagen?
A: Netzgekoppelte Solaranlagen sind mit dem öffentlichen Stromnetz verbunden. Sie versorgen lokale Verbraucher, und überschüssiger Strom kann ins Netz eingespeist werden. Eine Batterie ist optional und nicht zwingend erforderlich. Bei Netzausfall schaltet sich das System automatisch ab. Netzunabhängige Solaranlagen arbeiten autonom ohne Anbindung an das Stromnetz und benötigen Batterien zur Energiespeicherung. Hybridsysteme arbeiten bei Verfügbarkeit des Netzes netzgekoppelt und wechseln bei Netzausfall in den netzunabhängigen Modus.

F: Welche Zusatzausrüstung ist erforderlich?
A: PV-Module, netzgekoppelte/Hybrid-Wechselrichter, Montagehalterungen, Gleichstromkabel, Wechselstromkabel, Verteilerkasten, Leistungsschalter, Erdung. Netzunabhängige Systeme benötigen zudem Batterien.

F: Wie lange halten PV-Module und welche Garantie besteht dafür?
A: Entwurfslebensdauer über 25 Jahre. Garantie typischerweise 10 Jahre Produktgarantie plus 25 Jahre lineare Leistungsabgabe (im ersten Jahr ≤ 2 %, danach ≤ 0,55 % pro Jahr).

F: Welche Faktoren beeinflussen die Stromerzeugung?
A: Sonnenstunden, Temperatur, Verschattung, Ausrichtung, Staub, Wechselrichtereffizienz, Kabelverluste usw. Regelmäßige Reinigung und eine fachgerechte Planung verbessern die Leistungsabgabe.

F: Welche Zertifizierungen sind erforderlich?
A: Üblich: CE, IEC 61215, IEC 61730, UL 1703 usw. Netzgekoppelte Wechselrichter müssen den lokalen Netzanschlussvorschriften entsprechen, z. B. VDE und AS/NZS.

F: Wie lautet der Wartungsplan?
A: Empfohlen: Module alle 6 Monate reinigen, Halterungen, Kabel und Steckverbinder prüfen. Kühlung und Alarme des Wechselrichters alle 6 Monate inspizieren. Vollständige Inspektion jährlich. Empfohlen: Batteriespannung, -temperatur und BMS-Alarme alle 6 Monate überprüfen. Kapazitätskalibrierung und Verbindungsprüfung jährlich durchführen.

F: Wie wähle ich die Batteriekapazität aus?
A: Basierend auf dem täglichen Verbrauch, der gewünschten Notstromdauer (Backup-Tage) und der Entlade Tiefe (DoD). Formel: Batteriekapazität (kWh) = täglicher Verbrauch × Backup-Tage ÷ DoD ÷ Wechselrichterwirkungsgrad.

F: Was ist der Unterschied zwischen LiFePO4 und NMC?
A: LiFePO4 ist sicherer, weist eine längere Zykluslebensdauer (≥ 6000 Zyklen) auf und besitzt eine leicht geringere Energiedichte. NMC bietet eine höhere Energiedichte, jedoch geringere Sicherheit und kürzere Lebensdauer. Für Speicheranwendungen wird LiFePO4 empfohlen.

F: Wie hoch ist die Zykluslebensdauer der Batterie?
A: LiFePO4-Batterie: ≥ 6000 Zyklen bei 80 % DoD; konstruktive Lebensdauer über 10 Jahre.

F: Welche Funktionen hat das BMS?
A: Das BMS übernimmt Zellenausgleich, Überladungs-/Entladeschutz, Übersstrom-/Kurzschlussschutz, Temperaturüberwachung, SOC-/SOH-Schätzung sowie CAN-/RS485-Kommunikation.

F: Kann das System mit Solar-, Wind- und Generatoranlagen betrieben werden?
A: Ja. Es kann in einem Hybrid-System gemeinsam mit Solar-, Wind- und Dieselgeneratoranlagen eingesetzt werden; die Koordination erfolgt über einen Hybrid-Wechselrichter und ein EMS für erhöhte Zuverlässigkeit.

F: Warum ist Ihr Preis höher als bei anderen Anbietern?
A: Einige Wettbewerber nennen fiktiv niedrige Preise, um Aufträge zu gewinnen. Sobald Sie die Ware erhalten, stellen Sie fest, dass die Einheit nicht die angegebene Nennleistung erreicht und nicht mit Ihrer Bestellung übereinstimmt. Am Ende verschwenden Sie Ihr Geld. Lassen Sie sich bitte nicht von extrem niedrigen Preisen täuschen.