Génération hybride éolienne-solaire : Associe des systèmes éolien et photovoltaïque complémentaires afin de pallier les limites des sources d'énergie individuelles, fournissant une alimentation stable dans toutes les conditions météorologiques.
Mobilité et déploiement rapide : Équipé d'une base mobile dédiée, de pneus et d'une structure de remorquage. Peut être remorqué par un véhicule pour un repositionnement rapide sans installation fixe.
Conception compacte et pliable : Les panneaux photovoltaïques se replient et le mât de l'éolienne s'élève/abaisse, réduisant considérablement le volume de transport pour un repositionnement économique.
Sûr et fiable : Cellules de batterie haute performance dotées de plusieurs circuits de protection intégrés. Protection adaptative pour les systèmes éolien et photovoltaïque.
Fonctionnement éco-responsable : Consommation nulle de carburant, zéro émission d'échappement et aucune pollution sonore — production d'énergie entièrement propre.
Large gamme d'applications : Alimente divers appareils électriques 220 V destinés à la construction en extérieur, aux secours d'urgence, à l'exploration sur site et à l'usage résidentiel en zones isolées.
Le système de stockage d’énergie côté utilisateur TorchPower est une unité mobile d’alimentation intégrée combinant la production d’énergie éolienne, la production d’énergie photovoltaïque et un système de stockage d’énergie. Doté de panneaux photovoltaïques pliables, d’un mât d’éolienne à hauteur réglable et d’une base mobile remorquable, ce système fonctionne de manière autonome, sans connexion au réseau électrique externe.
Utilisant l’énergie éolienne et solaire propre, le système génère et stocke de l’électricité afin de fournir une sortie CA stable de 220 V. Grâce à sa mobilité pratique, son déploiement rapide, son caractère écologique et sa capacité de production d’énergie par tous les temps, il convient idéalement aux opérations sur site, à l’alimentation électrique d’urgence, au camping en plein air, à l’alimentation temporaire dans les zones isolées et à l’alimentation continue des chantiers de construction.
Figure 1 : Système entièrement déployé — éolienne relevée et panneaux solaires dépliés

Figure 2 : Mode transport — configuration compacte repliée pour un remorquage aisé

Paramètre |
Spécification |
Capacité de stockage d'énergie |
8,8 kWh (cellules à ions sodium) |
Tension de sortie |
220 V CA |
Puissance de sortie |
3.5 Kw |
Configuration |
Panneaux PV pliables + mât d’éolienne à hauteur réglable + base mobile remorquable |
Environnement de fonctionnement |
Fonctionnement normal à une altitude de 3 000 à 4 000 m, température ambiante de -30 °C |
Dimension |
Valeur |
Largeur déployée |
3,92 m |
Hauteur déployée |
1,9 m (sol au point le plus haut des panneaux photovoltaïques) |
Angle d'inclinaison |
30° |
Largeur pliée |
1,35 m |
Dimension |
Valeur |
Longueur du mât (abaissé) |
2,83 m (sol au mât, hors tête de turbine) |
Longueur totale du mât (levé) |
3,83 m |
Hauteur totale du rotor par rapport au sol |
4,9 m |
Dimension |
Valeur |
Hauteur de la base |
0,58 m (du sol à la structure principale) |
Largeur totale |
2,05 m |
Longueur totale |
3.5 m |
Plage de hauteur des pieds de support |
0-550 mm |
Paramètre |
Spécification |
Puissance nominale |
500 W |
Type d’éolienne |
Éolienne horizontale à trois pales |
Méthode de commande |
Orientation automatique |
Rapport multiplicateur de vitesse |
3:1 |
Méthode de freinage |
Freinage électromagnétique + mécanique (automatique) |
Vitesse de rotation maximale du rotor |
120 tr/min |
Plage de vitesses du vent de fonctionnement |
2 à 12 m/s ; freinage automatique en dehors de cette plage |
Caractéristiques de fonctionnement |
Démarrage à faible vitesse du vent ; protection adaptative contre les vents forts ; capture stable de l’énergie éolienne par tous les temps |
Paramètre |
Spécification |
Puissance nominale |
2,19 kW |
Configuration |
Conception modulaire repliable : production efficace lorsqu’il est déployé ; transport et stockage pratiques lorsqu’il est replié |
Caractéristiques de fonctionnement |
Rendement élevé de conversion photovoltaïque ; production à pleine puissance sous forte luminosité ; rendement maintenu dans des conditions de faible luminosité |
Paramètre |
Spécification |
Type de cellule |
Cellules sodium-ion |
Capacité de stockage d’énergie nominale |
8,8 kWh |
Puissance nominale |
3.5 Kw |
Spécification de la sortie |
Courant alternatif standard 220 V, compatible avec une vaste gamme d’équipements électriques conventionnels |
Caractéristiques du système |
Protection contre la charge/décharge, protection contre la surcharge, protection contre la décharge excessive, protection contre les courts-circuits ; haut rendement, longue durée de vie en cycles, puissance stable sans fluctuations |
Le système associe de façon complémentaire la production d’énergie éolienne et solaire afin de s’adapter aux différentes conditions météorologiques et aux divers régimes de vent. Production quotidienne d’électricité dans divers scénarios :
Scénario |
Météo |
Force moyenne du vent quotidienne |
Production quotidienne |
1 |
Il fait beau. |
Force 5 |
18 à 20 kWh |
2 |
Couvert |
Force 5 |
12 à 15 kWh |
3 |
Il fait beau. |
Force 3 |
12 à 15 kWh |
4 |
Couvert |
Force 3 |
6 à 8 kWh |
5 |
Il fait beau. |
Inférieure à la force 2 |
8 à 10 kWh |
6 |
Couvert |
Inférieure à la force 2 |
0-5 kWh |
Le système TorchPower convient aux zones non desservies par le réseau électrique, à l’alimentation électrique temporaire et au soutien en cas d’urgence. Ses applications typiques comprennent :




Q : Comment choisir la puissance adéquate pour un système solaire ?
R : Calculez-la en fonction de la consommation électrique quotidienne et des heures d’ensoleillement maximal local. En général : consommation quotidienne (kWh) ÷ heures d’ensoleillement maximal (h) = puissance photovoltaïque requise (kW), avec une marge supplémentaire de 20 %.
Q : Quelle est la différence entre un système solaire connecté au réseau et un système hors réseau ?
R : Un système solaire connecté au réseau est raccordé au réseau électrique public. Il alimente les charges locales et l’excédent d’énergie peut être injecté dans le réseau. Une batterie est optionnelle, non obligatoire. Le système s’arrête automatiquement en cas de panne du réseau. Un système solaire hors réseau fonctionne de manière autonome, sans connexion au réseau, et nécessite des batteries pour stocker l’énergie. Un système hybride peut fonctionner en mode connecté au réseau lorsque celui-ci est disponible, puis passer automatiquement en mode hors réseau en cas de coupure.
Q. : Quels équipements auxiliaires sont requis ?
R : Panneaux photovoltaïques, onduleur raccordé au réseau ou hybride, supports de fixation, câbles CC, câbles CA, boîtier de raccordement, disjoncteurs, mise à la terre. Un système hors réseau nécessite également des batteries.
Q : Quelle est la durée de vie et la garantie des panneaux photovoltaïques ?
R. : Durée de vie prévue supérieure à 25 ans. Garantie typique : 10 ans sur le produit + 25 ans sur la puissance de sortie linéaire (perte maximale de 2 % la première année, puis de 0,55 % par an).
Q. : Quels facteurs influencent la production d’énergie ?
R. : Nombre d’heures d’ensoleillement, température, ombrage, orientation, poussière, rendement de l’onduleur, pertes dans les câbles, etc. Un nettoyage régulier et une conception adaptée améliorent la production.
Q : Quelles certifications sont requises ?
R. : Normes courantes : CE, IEC 61215, IEC 61730, UL 1703, etc. Les onduleurs raccordés au réseau doivent respecter les normes locales du réseau, telles que VDE et AS/NZS.
Q : Quel est le calendrier d’entretien ?
R. : Recommandé : nettoyer les panneaux tous les 6 mois, vérifier les supports, les câbles et les connecteurs. Contrôler le système de refroidissement et les alarmes de l’onduleur tous les 6 mois. Effectuer un contrôle complet annuellement. Recommandé également : vérifier la tension et la température de la batterie ainsi que les alarmes du système de gestion de la batterie (BMS) tous les 6 mois. Procéder à une étalonnage de capacité et à une vérification des connexions annuellement.
Q. : Comment choisir la capacité de la batterie ?
R. : En fonction de la consommation quotidienne, du nombre de jours de secours souhaités et de la profondeur de décharge (DoD). Formule : capacité de la batterie (kWh) = consommation quotidienne × nombre de jours de secours ÷ DoD ÷ rendement de l’onduleur.
Q : Quelle est la différence entre les batteries LiFePO4 et NMC ?
R : Les batteries LiFePO4 sont plus sûres, ont une durée de vie en cycles plus longue (≥ 6000 cycles) et une densité énergétique légèrement inférieure. Les batteries NMC offrent une densité énergétique plus élevée, mais présentent une sécurité et une durée de vie moindres. Les batteries LiFePO4 sont recommandées pour le stockage.
Q : Quelle est la durée de vie en cycles de la batterie ?
R : Batterie LiFePO4 : ≥ 6000 cycles à 80 % de profondeur de décharge (DoD), durée de vie prévue supérieure à 10 ans.
Q : Quelles sont les fonctions du système de gestion de batterie (BMS) ?
R : Le BMS assure l’équilibrage des cellules, la protection contre la surcharge et la décharge excessive, la protection contre les surintensités et les courts-circuits, la surveillance de la température, l’estimation de l’état de charge (SOC) et de l’état de santé (SOH), ainsi que les communications CAN et RS485.
Q : Ce système peut-il fonctionner avec l’énergie solaire, éolienne et des groupes électrogènes ?
R : Oui. Il peut fonctionner avec l’énergie solaire, éolienne et des groupes électrogènes diesel dans un système hybride, coordonné par un onduleur hybride et un système de gestion énergétique (EMS) afin d’assurer une fiabilité accrue.
Q : Pourquoi votre prix est-il plus élevé que celui des autres ?
R : Certains concurrents affichent des prix artificiellement bas afin d’attirer des commandes. Lorsque vous recevez la marchandise, vous constaterez que l’appareil ne délivre pas la puissance nominale indiquée et ne correspond pas à votre commande. Vous perdrez finalement de l’argent. Ne vous laissez pas tromper par des prix excessivement bas.