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.
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

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

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




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.