Skontaktuj się ze mną natychmiast, jeśli napotkasz problemy!

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

System magazynowania energii — mobilny składany system PV-ESS typu all-in-one

Hybrydowe wiatrowo-fotowoltaiczne generowanie energii: Łączy uzupełniające się systemy wiatrowe i fotowoltaiczne, aby pokonać ograniczenia pojedynczych źródeł energii, zapewniając stabilne zasilanie w każdych warunkach pogodowych.

Mobilność i szybka rozmieszczalność: Wyposażony w dedykowaną mobilną podstawę, opony oraz konstrukcję holowniczą. Może być holowany przez pojazd w celu szybkiej relokacji bez konieczności stałej instalacji.

Kompaktowa konstrukcja składana: Panele fotowoltaiczne składają się, a maszt turbiny wiatrowej podnosi się i opuszcza, co znacznie zmniejsza objętość transportową i obniża koszty relokacji.

Bezpieczny i niezawodny: Wysokowydajne komórki akumulatorowe z wieloma obwodami ochrony bezpieczeństwa. Adaptacyjna ochrona dla turbiny wiatrowej i systemów fotowoltaicznych.

Eko-przyjazne działanie: Zero zużycia paliwa, zero emisji spalin i brak zanieczyszczenia hałasem – całkowicie czysta generacja energii elektrycznej.

Szeroki zakres zastosowań: Zasila różne urządzenia elektryczne o napięciu 220 V w zastosowaniach takich jak budowy na otwartym powietrzu, ratownictwo awaryjne, eksploracja terenowa oraz użytkowanie w odległych obszarach zamieszkania.

Zażądaj oferty
  • Przegląd
  • Firma
  • Często zadawane pytania

Przegląd

Przegląd produktu

System magazynowania energii po stronie użytkownika TorchPower to zintegrowana, mobilna jednostka zasilania obejmująca wiatrak do wytwarzania energii, system fotowoltaiczny oraz system magazynowania energii. W skład systemu wchodzą składane panele fotowoltaiczne, maszt turbiny wiatrowej o regulowanej wysokości oraz przyczepna, mobilna podstawa, co umożliwia jego niezależne działanie bez połączenia z zewnętrzną siecią energetyczną.

Korzystając z czystej energii wiatru i słońca, system wytwarza i magazynuje energię elektryczną, zapewniając stabilne wyjście prądu przemiennego 220 V. Dzięki wygodnej mobilności, szybkiej rozwijalności, ochronie środowiska oraz zdolności do wytwarzania energii w każdych warunkach pogodowych jest idealny do działań terenowych, zasilania awaryjnego, kempingu na otwartym powietrzu, tymczasowego zasilania w odległych obszarach oraz zapewnienia nieprzerwanego zasilania podczas robót budowlanych.

Rysunek 1: Całkowicie rozwinięty system – podniesiony wiatrak i rozłożone panele słoneczne

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


Rysunek 2: Tryb transportowy – zwinięta, kompaktowa konfiguracja ułatwiająca holowanie

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

 

Podstawowe specyfikacje


Parametr

Specyfikacja

Pojemność magazynowania energii

8,8 kWh (komórki sodowo-jonowe)

Napięcie wyjściowe

220 V prądu przemiennego

Moc wyjściowa

3.5 Kw

Konfiguracja

Składane panele PV + maszt turbiny wiatrowej o regulowanej wysokości + przyczepna, mobilna podstawa

Środowisko operacyjne

Normalna praca na wysokości 3000–4000 m n.p.m. przy temperaturze otoczenia −30 °C

 

Wymiary strukturalne

Zespół fotowoltaiczny

Wymiary

Wartość

Szerokość po rozłożeniu

3,92 m

Wysokość w pozycji rozwiniętej

1,9 m (od gruntu do najwyższego punktu paneli fotowoltaicznych)

Kąt nachylenia

30°

Szerokość złożona

1,35 m

 

Zespół turbin wiatrowych

Wymiary

Wartość

Długość masztu (w pozycji opuszczonej)

2,83 m (od gruntu do masztu, bez głowicy turbiny)

Całkowita długość masztu (w pozycji podniesionej)

3.83 m

Całkowita wysokość wirnika nad poziomem gruntu

4,9 m

 

Podstawy mobilnej

Wymiary

Wartość

Wysokość podstawy

0,58 m (od podłoża do głównej konstrukcji nośnej)

Całkowita szerokość

2,05 m

Całkowita długość

3,5 m

Zakres wysokości nogi podporowej

0–550 mm



Parametry techniczne podsystemu

System generowania energii wiatrowej

Parametr

Specyfikacja

Moc nominalna

500 W

Typ turbiny

Trójłopatowa turbina wiatrowa o osi poziomej

Metoda sterowania

Automatyczne skręcanie w stronę wiatru

Stosunek przyspieszenia obrotów

3:1

Metoda hamowania

Hamowanie elektromagnetyczne i mechaniczne (automatyczne)

Maksymalna prędkość obrotowa wirnika

120 obr/min

Zakres prędkości wiatru pracy

2–12 m/s; automatyczna ochrona hamowania poza tym zakresem

Charakterystyka działania

Rozruch przy niskiej prędkości wiatru; adaptacyjna ochrona przed silnym wiatrem; stabilne pozyskiwanie energii wiatrowej w każdych warunkach pogodowych

 

System generacji energii fotowoltaicznej

Parametr

Specyfikacja

Moc nominalna

2,19 kW

Konfiguracja

Składana konstrukcja modułowa: wydajna generacja po rozłożeniu; wygodny transport i przechowywanie po złożeniu

Charakterystyka działania

Wysoka sprawność konwersji PV; generacja mocy pełnej przy intensywnym nasłonecznieniu; zachowana sprawność przy słabym oświetleniu

 

System zasilania z magazynem energii

Parametr

Specyfikacja

Typ ogniwa

Komórki sodowo-jonowe

Znamionowa pojemność magazynowania energii

8,8 kWh

Moc nominalna

3.5 Kw

Specyfikacja wyjścia

Standardowy prąd przemienny 220 V, zgodny z szeroką gamą konwencjonalnych urządzeń elektrycznych

Charakterystyka systemu

Ochrona przed ładowaniem i rozładowaniem, ochrona przed przeladowaniem, ochrona przed głębokim rozładowaniem, ochrona przed zwarciami; wysoka sprawność, długa żywotność cyklu, stabilna moc bez fluktuacji

Wydajność generowania mocy w każdych warunkach pogodowych

System łączy uzupełniające się generowanie energii wiatrowej i słonecznej, aby dostosować się do różnych warunków pogodowych i wiatrowych. Codzienna generacja energii elektrycznej w różnych scenariuszach:

Scenariusz

Pogoda

Średnia codzienna siła wiatru

Codzienna generacja

1

Słoneczny

Force 5

18–20 kWh

2

Zachmurzenie

Force 5

12–15 kWh

3

Słoneczny

Force 3

12–15 kWh

4

Zachmurzenie

Force 3

6–8 kWh

5

Słoneczny

Poniżej Force 2

8–10 kWh

6

Zachmurzenie

Poniżej Force 2

0–5 kWh

 

Zastosowania i przypadki użycia


System TorchPower nadaje się do obszarów bez dostępu do sieci energetycznej, zasilania tymczasowego oraz wspierania w sytuacjach awaryjnych. Typowe zastosowania obejmują:

  • Budowy terenowe
  • Badania geologiczne
  • Prace terenowe
  • Pomoc w sytuacjach nagłych i klęskach żywiołowych
  • Kemping i wydarzenia na otwartym powietrzu
  • Oddalone obszary rolnicze i pasterkowe
  • Posterunki graniczne i odległe stacje
  • Wystawy na zewnątrz
  • Tymczasowe placówki budowlane
  • Zasilanie domów mieszkalnych w odległych regionach

 

Firma

Informacje o firmie

3.png7.png8.png

Często zadawane pytania

Często zadawane pytania

P: Jak wybrać odpowiednią moc systemu fotowoltaicznego?
O: Oblicz ją na podstawie dziennego zużycia energii oraz lokalnej liczby godzin szczytowego nasłonecznienia. Zwykle: dzienne zużycie (kWh) ÷ godziny szczytowego nasłonecznienia (h) = wymagana moc PV (kW), plus 20% zapasu.

P: Jaka jest różnica między systemami fotowoltaicznymi przyłączonymi do sieci a niezależnymi od sieci?
O: Systemy fotowoltaiczne przyłączone do sieci są połączone z siecią energetyczną. Zaspokajają one lokalne obciążenie, a nadmiar energii może być przekazywany do sieci. Baterie są opcjonalne i nie są wymagane. W przypadku awarii sieci system wyłącza się automatycznie. Systemy niezależne od sieci działają autonomicznie, bez połączenia z siecią, i wymagają baterii do magazynowania energii. System hybrydowy działa w trybie przyłączonym do sieci, gdy sieć jest dostępna, a w przypadku jej awarii przełącza się na tryb niezależny od sieci.

Q: Jakie wyposażenie pomocnicze jest wymagane?
O: Panele PV, falowniki typu grid-tie/hybrid, uchwyty montażowe, kable DC, kable AC, skrzynki rozdzielcze, wyzwalacze i uziemienie. Systemy niezależne od sieci wymagają dodatkowo baterii.

P: Jaka jest długość życia i gwarancja paneli fotowoltaicznych?
O: Projektowana długość życia ponad 25 lat. Gwarancja zwykle obejmuje 10 lat na produkt oraz 25 lat liniowego spadku mocy (pierwszy rok ≤2%, następnie ≤0,55% rocznie).

P: Jakie czynniki wpływają na generowanie mocy?
O: Czas nasłonecznienia, temperatura, zacienienie, orientacja, kurz, sprawność falownika, straty w przewodach itp. Regularne czyszczenie i prawidłowe zaprojektowanie zwiększają wydajność.

P: Jakie certyfikaty są wymagane?
O: Najczęstsze certyfikaty: CE, IEC 61215, IEC 61730, UL 1703 itp. Falowniki przyłączone do sieci muszą spełniać lokalne wymagania sieciowe, np. VDE lub AS/NZS.

P: Jaki jest harmonogram konserwacji?
O: Zalecane działania: czyszczenie paneli co 6 miesięcy, kontrola uchwytów, przewodów i złączy. Sprawdzanie chłodzenia falownika i alarmów co 6 miesięcy. Pełna inspekcja raz w roku. Zalecane również: kontrola napięcia i temperatury akumulatora oraz alarmów BMS co 6 miesięcy. Kalibracja pojemności i sprawdzenie połączeń raz w roku.

P: Jak wybrać pojemność akumulatora?
A: Na podstawie dziennej konsumpcji, liczby dni zapasowych oraz głębokości rozładowania. Wzór: pojemność baterii (kWh) = dzienne zużycie × liczba dni zapasowych ÷ DoD ÷ sprawność falownika.

Q: Jaka jest różnica między LiFePO4 a NMC?
A: LiFePO4 jest bezpieczniejszy, ma dłuższą żywotność cyklową (≥6000 cykli) i nieco niższą gęstość energii. NMC charakteryzuje się wyższą gęstością energii, ale niższym poziomem bezpieczeństwa i krótszą żywotnością. LiFePO4 jest zalecany do zastosowań magazynowych.

Q: Jaka jest żywotność cyklowa baterii?
A: Bateria LiFePO4: ≥6000 cykli przy głębokości rozładowania 80 %, projektowa żywotność ponad 10 lat.

Q: Jakie funkcje pełni system zarządzania baterią (BMS)?
A: BMS realizuje balansowanie ogniw, ochronę przed przeladowaniem/przeciążeniem, ochronę przed przepływem nadmiernego prądu/zwarciami, monitorowanie temperatury, szacowanie stanu naładowania (SOC) i stanu zdrowia (SOH) oraz komunikację CAN/RS485.

Q: Czy urządzenie może współpracować z energią słoneczną, wiatrem i agregatami prądotwórczymi?
A: Tak. Może współpracować z energią słoneczną, wiatrem oraz agregatami diesla w systemie hybrydowym, koordynowanym przez falownik hybrydowy i system zarządzania energią (EMS), co zapewnia wyższą niezawodność.

P: Dlaczego Państwa ceny są wyższe niż u innych dostawców?
O: Niektórzy konkurenci podają fałszywie niskie ceny, aby przyciągnąć zamówienia. Po otrzymaniu towaru okaże się, że jednostka nie osiąga deklarowanej mocy i nie odpowiada zamówionemu sprzętem. Ostatecznie stracisz pieniądze. Nie daj się zwieść nadmiernie niskim cenom.