Generazione ibrida eolica-solare: Combina sistemi eolici e fotovoltaici complementari per superare i limiti delle singole fonti energetiche, fornendo energia stabile in tutte le condizioni meteorologiche.
Mobile e distribuibile rapidamente: Dotato di base mobile dedicata, ruote e struttura di traino. Può essere trainato da un veicolo per un rapido spostamento senza installazione fissa.
Design compatto pieghevole: I pannelli fotovoltaici si piegano e il palo della turbina eolica si alza/abbassa, riducendo notevolmente il volume di trasporto per uno spostamento economico.
Sicuro e Affidabile: Celle batteria ad alte prestazioni con circuiti di protezione multipla. Protezione adattiva per la turbina eolica e i sistemi fotovoltaici.
Funzionamento eco-sostenibile: Consumo zero di carburante, zero emissioni di scarico e nessun inquinamento acustico — generazione di energia completamente pulita.
Ampia gamma di applicazioni: Alimenta vari dispositivi elettrici a 220 V per costruzioni all’aperto, soccorso d’emergenza, esplorazione sul campo e uso residenziale in aree remote.
Il sistema di accumulo di energia lato utente TorchPower è un’unità integrata di alimentazione mobile che combina la generazione di energia eolica, la generazione di energia fotovoltaica e un sistema di accumulo di energia. Dotato di pannelli fotovoltaici pieghevoli, di un palo per turbina eolica regolabile in altezza e di una base mobile trainabile, questo sistema opera in modo autonomo, senza connessione alla rete elettrica esterna.
Utilizzando energia pulita proveniente dal vento e dal sole, il sistema genera ed accumula elettricità per fornire un’uscita CA stabile a 220 V. Grazie alla sua elevata mobilità, al rapido impiego, alla tutela ambientale e alla capacità di generare energia in qualsiasi condizione meteorologica, risulta ideale per operazioni sul campo, per l’alimentazione di emergenza, per il campeggio all’aperto, per l’alimentazione temporanea in zone remote e per garantire un’alimentazione continua nei cantieri.
Figura 1: Sistema completamente dispiegato – turbina eolica sollevata e pannelli solari estesi

Figura 2: Modalità trasporto – configurazione compatta e piegata per un agevole traino

Parametro |
Specifiche |
Capacità di accumulo di energia |
8,8 kWh (celle a ioni di sodio) |
Tensione di uscita |
220 V CA |
Potenza di uscita |
3.5 Kw |
Configurazione |
Pannelli FV pieghevoli + palo per turbina eolica regolabile in altezza + base mobile trainabile |
Ambiente operativo |
Funzionamento normale a un’altitudine di 3.000–4.000 m e temperatura ambiente di −30 °C |
Dimensione |
Valore |
Larghezza in posizione dispiegata |
3,92 m |
Altezza in posizione aperta |
1,9 m (dal suolo al punto più alto dei pannelli fotovoltaici) |
Angolo di inclinazione |
30° |
Larghezza piegata |
1,35 m |
Dimensione |
Valore |
Lunghezza del palo (in posizione abbassata) |
2,83 m (dal suolo al palo, esclusa la testa della turbina) |
Lunghezza totale del palo (in posizione sollevata) |
3,83 m |
Altezza totale del rotore rispetto al suolo |
4,9 m |
Dimensione |
Valore |
Altezza base |
0,58 m (dal suolo alla struttura principale di base) |
Larghezza totale |
2.05 m |
Lunghezza totale |
3,5 m |
Intervallo di altezza del supporto |
0–550 mm |
Parametro |
Specifiche |
Potenza nominale |
500 W |
Tipo di turbina |
Turbina eolica orizzontale a tre pale |
Metodo di Controllo |
Orientamento automatico |
Rapporto di aumento di velocità |
3:1 |
Metodo di frenata |
Frenatura elettromagnetica + meccanica (automatica) |
Velocità massima del rotore |
120 giri/min |
Intervallo di velocità del vento operativo |
2-12 m/s; protezione automatica con frenatura al di fuori di questo intervallo |
Caratteristiche operative |
Avvio a bassa velocità del vento; protezione adattiva ad alta velocità del vento; cattura stabile dell’energia eolica in qualsiasi condizione meteorologica |
Parametro |
Specifiche |
Potenza nominale |
2,19 kW |
Configurazione |
Design modulare pieghevole: generazione efficiente in posizione aperta; trasporto/immagazzinamento comodo in posizione chiusa |
Caratteristiche operative |
Elevata efficienza di conversione fotovoltaica; generazione a potenza piena in condizioni di forte irraggiamento solare; efficienza mantenuta anche in condizioni di scarsa illuminazione |
Parametro |
Specifiche |
Tipo di cella |
Batterie a ioni di sodio |
Capacità nominale di accumulo di energia |
8,8 kWh |
Potenza nominale |
3.5 Kw |
Specifiche dell'uscita |
Corrente alternata standard a 220 V, compatibile con un’ampia gamma di apparecchiature elettriche convenzionali |
Caratteristiche del sistema |
Protezione da carica/scarica, protezione da sovraccarica, protezione da scarica eccessiva, protezione da cortocircuito; elevata efficienza, lunga durata in cicli, erogazione di potenza stabile senza fluttuazioni |
Il sistema combina in modo complementare la generazione eolica e solare per adattarsi a diverse condizioni atmosferiche e ventose. Produzione giornaliera di elettricità in vari scenari:
Scenario |
Tempo |
Forza media del vento giornaliera |
Generazione giornaliera |
1 |
Sunny |
Force 5 |
18-20 kWh |
2 |
Nuvoloso |
Force 5 |
12-15 kWh |
3 |
Sunny |
Forza 3 |
12-15 kWh |
4 |
Nuvoloso |
Forza 3 |
6-8 kWh |
5 |
Sunny |
Inferiore alla Forza 2 |
8-10 kWh |
6 |
Nuvoloso |
Inferiore alla Forza 2 |
0-5 kWh |
Il sistema TorchPower è adatto a zone senza copertura della rete elettrica, a forniture di energia temporanee e al supporto di emergenza. Le applicazioni tipiche includono:




D: Come scelgo la potenza adeguata per il mio impianto solare?
R: Calcolare in base al consumo giornaliero di energia e alle ore di sole massime locali. In genere: consumo giornaliero (kWh) ÷ ore di sole massime (h) = potenza fotovoltaica necessaria (kW), più un margine del 20%.
D: Qual è la differenza tra sistemi solari connessi alla rete e sistemi solari autonomi?
R: I sistemi solari connessi alla rete sono collegati alla rete elettrica pubblica. Forniscono energia ai carichi locali e l’eventuale eccedenza può essere immessa nella rete. Le batterie sono opzionali e non obbligatorie. Il sistema si spegne automaticamente in caso di interruzione della rete. I sistemi solari autonomi funzionano in modo indipendente dalla rete e richiedono batterie per immagazzinare l’energia. I sistemi ibridi possono operare connessi alla rete quando questa è disponibile e passare automaticamente alla modalità autonoma in caso di interruzione.
D: Quali apparecchiature ausiliarie sono necessarie?
R: Pannelli fotovoltaici, inverter grid-tie/ibrido, supporti di fissaggio, cavi CC, cavi CA, scatola di parallelo, interruttori, messa a terra. Per i sistemi autonomi sono inoltre necessarie le batterie.
D: Qual è la durata e la garanzia dei pannelli fotovoltaici?
A: Durata progettuale superiore a 25 anni. Garanzia tipica: 10 anni sul prodotto + 25 anni sulla potenza in uscita lineare (nel primo anno ≤2%, poi ≤0,55% all’anno).
D: Quali fattori influenzano la produzione di energia?
A: Ore di sole, temperatura, ombreggiamento, orientamento, polvere, efficienza dell’inverter, perdite nei cavi, ecc. Una pulizia regolare e una progettazione adeguata migliorano il rendimento.
D: Quali certificazioni sono richieste?
A: Certificazioni comuni: CE, IEC 61215, IEC 61730, UL 1703, ecc. Gli inverter connessi alla rete devono rispettare i codici di rete locali, ad esempio VDE e AS/NZS.
D: Qual è il programma di manutenzione?
A: Raccomandato: pulire i pannelli ogni 6 mesi; ispezionare supporti, cavi e connettori. Controllare ogni 6 mesi il raffreddamento e gli allarmi dell’inverter. Effettuare un’ispezione completa una volta all’anno. Raccomandato inoltre: verificare ogni 6 mesi tensione della batteria, temperatura e allarmi del BMS. Eseguire una calibrazione della capacità e un controllo dei collegamenti una volta all’anno.
D: Come scelgo la capacità della batteria?
A: In base al consumo giornaliero, ai giorni di autonomia richiesti e alla profondità di scarica (DoD). Formula: capacità della batteria (kWh) = consumo giornaliero × giorni di autonomia ÷ DoD ÷ efficienza dell’inverter.
D: Qual è la differenza tra LiFePO4 e NMC?
R: Il LiFePO4 è più sicuro, ha una vita utile in cicli più lunga (≥6000 cicli) e una densità energetica leggermente inferiore. L’NMC ha una densità energetica superiore, ma minore sicurezza e durata. Il LiFePO4 è consigliato per l’immagazzinamento.
D: Qual è la vita utile in cicli della batteria?
R: Batteria LiFePO4: ≥6000 cicli a 80% DoD, vita progettata superiore a 10 anni.
D: Quali sono le funzioni del BMS?
R: Il BMS gestisce l’equilibratura delle celle, la protezione da sovraccarica/scarica eccessiva, la protezione da sovracorrente/cortocircuito, il monitoraggio della temperatura, la stima di SOC/SOH e la comunicazione CAN/RS485.
D: Può funzionare con energia solare, eolica e generatori?
R: Sì. Può funzionare con energia solare, eolica e generatori diesel in un sistema ibrido, coordinato da un invertitore ibrido e da un EMS per una maggiore affidabilità.
D: Perché il vostro prezzo è più alto rispetto ad altri?
R: Alcuni concorrenti propongono prezzi falsamente bassi per attrarre ordini. Una volta ricevuta la merce, scoprirete che l'unità non raggiunge la potenza nominale e non corrisponde a quanto ordinato. Alla fine, sprecherete i vostri soldi. Non fatevi ingannare da prezzi estremamente bassi.