energy-storage-systemmobile-foldable-pv-ess-all-in-one-system, energy-storage-systemmobile-foldable-pv-ess-all-in-one-system, /solar-storage-system
EN
Geração Híbrida Eólica-Fotovoltaica: Combina sistemas eólicos e fotovoltaicos complementares para superar as limitações de fontes de energia únicas, fornecendo energia estável em todas as condições climáticas.
Mobilidade e Implantação Rápida: Equipado com base móvel dedicada, pneus e estrutura de reboque. Pode ser rebocado por veículo para realocação rápida, sem necessidade de instalação fixa.
Design Compacto Dobrável: Os painéis fotovoltaicos dobram-se e o mastro da turbina eólica eleva-se/rebaixa-se, reduzindo significativamente o volume de transporte para realocação economicamente eficiente.
Seguro e confiável: Células de bateria de alto desempenho com múltiplos circuitos de proteção de segurança. Proteção adaptativa para turbinas eólicas e sistemas fotovoltaicos.
Operação Ecológica: Consumo zero de combustível, emissões zero de escapamento e nenhuma poluição sonora — geração de energia totalmente limpa.
Amplitude de Aplicação: Alimenta diversos dispositivos elétricos de 220 V para construção ao ar livre, resgate de emergência, exploração de campo e uso residencial em áreas remotas.
O Sistema de Armazenamento de Energia do Lado do Usuário TorchPower é uma unidade integrada de fonte de alimentação móvel que combina geração de energia eólica, geração de energia fotovoltaica e um sistema de armazenamento de energia. Com painéis fotovoltaicos dobráveis, um mastro de turbina eólica com altura ajustável e uma base móvel rebocável, este sistema opera de forma independente, sem conexão à rede elétrica externa.
Utilizando energia limpa proveniente do vento e do sol, o sistema gera e armazena eletricidade para fornecer uma saída CA estável de 220 V. Com mobilidade conveniente, implantação rápida, proteção ambiental e capacidade de geração de energia em todas as condições climáticas, é ideal para operações em campo, fornecimento de energia de emergência, acampamentos ao ar livre, energia temporária em áreas remotas e alimentação ininterrupta para obras de construção.
Figura 1: Sistema Totalmente Implantedo – Turbina Eólica Erguida e Painéis Solares Estendidos

Figura 2: Modo de Transporte – Configuração Compacta Dobrada para Reboque Fácil

Parâmetro |
Especificação |
Capacidade de Armazenamento de Energia |
8,8 kWh (células de íon-sódio) |
Tensão de Saída |
220 V CA |
Potência de Saída |
3.5 Kw |
Configuração |
Painéis fotovoltaicos dobráveis + Mastro de turbina eólica com altura ajustável + Base móvel rebocável |
Ambiente de operação |
Operação normal em altitude de 3.000–4.000 m, temperatura ambiente de -30 °C |
Dimensão |
Valor |
Largura implantada |
3,92 m |
Altura implantada |
1,9 m (do solo ao ponto mais alto dos painéis fotovoltaicos) |
Ângulo de Inclinação |
30° |
Largura dobrada |
1,35 m |
Dimensão |
Valor |
Comprimento do mastro (recolhido) |
2,83 m (do solo ao mastro, excluindo a cabeça da turbina) |
Comprimento total do mastro (erguido) |
3,83 m |
Altura total do rotor acima do solo |
4,9 m |
Dimensão |
Valor |
Altura da Base |
0,58 m (do solo até a estrutura principal de base) |
Largura total |
2.05 m |
Comprimento total |
3,5 m |
Faixa de Altura da Perna de Suporte |
0–550 mm |
Parâmetro |
Especificação |
Potência Nominal |
500 W |
Tipo de Turbina |
Turbina eólica de eixo horizontal com três pás |
Método de Controle |
Guiamento automático |
Razão de aumento de velocidade |
3:1 |
Método de frenagem |
Freio eletromagnético + mecânico (automático) |
Velocidade Máxima do Rotor |
120 rpm |
Faixa de Velocidade Operacional do Vento |
2–12 m/s; proteção automática de frenagem fora dessa faixa |
Características de operação |
Partida em baixas velocidades de vento; proteção adaptativa em altas velocidades de vento; captação estável de energia eólica em todas as condições climáticas |
Parâmetro |
Especificação |
Potência Nominal |
2,19 kW |
Configuração |
Design modular dobrável: geração eficiente quando implantado; transporte/armazenamento práticos quando dobrado |
Características de operação |
Alta eficiência de conversão fotovoltaica; geração em plena potência sob forte incidência solar; eficiência mantida em condições de pouca luminosidade |
Parâmetro |
Especificação |
Tipo de célula |
Células de íon sódio |
Capacidade nominal de armazenamento de energia |
8,8 kWh |
Potência Nominal |
3.5 Kw |
Especificação da saída |
CA padrão de 220 V, compatível com uma ampla gama de equipamentos elétricos convencionais |
Características do Sistema |
Proteção contra carga/descarga, proteção contra sobrecarga, proteção contra descarga excessiva, proteção contra curto-circuito; alta eficiência, longa vida útil em ciclos, potência estável sem flutuações |
O sistema combina a geração complementar de energia eólica e solar para se adaptar a diferentes condições meteorológicas e de vento. Geração diária de eletricidade em diversos cenários:
Cenário |
Clima |
Força média diária do vento |
Geração diária |
1 |
Sunny |
Força 5 |
18-20 kWh |
2 |
Nublado |
Força 5 |
12-15 kWh |
3 |
Sunny |
Força 3 |
12-15 kWh |
4 |
Nublado |
Força 3 |
6-8 kWh |
5 |
Sunny |
Abaixo da Força 2 |
8-10 kWh |
6 |
Nublado |
Abaixo da Força 2 |
0-5 kWh |
O sistema TorchPower é adequado para áreas sem cobertura da rede elétrica, fornecimento de energia temporário e suporte de energia de emergência. Aplicações típicas incluem:




P: Como escolho o sistema solar adequado?
R: Calcule com base no consumo diário de energia e nas horas de pico de sol local. Normalmente: consumo diário (kWh) ÷ horas de pico de sol (h) = potência fotovoltaica necessária (kW), acrescentando uma margem de 20%.
P: Qual é a diferença entre sistemas solares conectados à rede e isolados da rede?
R: Os sistemas solares conectados à rede estão ligados à rede elétrica pública. Alimentam as cargas locais e o excedente de energia pode ser injetado na rede. As baterias são opcionais, não obrigatórias. O sistema desliga-se automaticamente em caso de falha da rede. Os sistemas solares isolados da rede operam de forma independente, sem conexão à rede, e exigem baterias para armazenar energia. Os sistemas híbridos funcionam conectados à rede quando esta está disponível e alternam para o modo isolado durante interrupções na rede.
P: Quais equipamentos auxiliares são necessários?
R: Painéis fotovoltaicos, inversor conectado à rede/híbrido, suportes de fixação, cabos CC, cabos CA, caixa de combinação, disjuntores e aterramento. Sistemas isolados da rede também exigem baterias.
P: Qual é a vida útil e a garantia dos painéis fotovoltaicos?
R: Vida útil projetada superior a 25 anos. Garantia típica de 10 anos para o produto mais 25 anos para a produção linear de energia (≤2% no primeiro ano, seguido de ≤0,55% ao ano).
P: Quais fatores afetam a geração de energia?
R: Horas de sol, temperatura, sombreamento, orientação, poeira, eficiência do inversor, perdas nos cabos, etc. A limpeza regular e um projeto adequado melhoram a produção.
Q: Quais certificações são exigidas?
R: Comuns: CE, IEC 61215, IEC 61730, UL 1703, etc. Inversores conectados à rede devem cumprir os códigos locais da rede, como VDE e AS/NZS.
P: Qual é o cronograma de manutenção?
R: Recomendado: limpar os painéis a cada 6 meses, verificar suportes, cabos e conectores. Inspecionar o sistema de refrigeração e os alarmes do inversor a cada 6 meses. Realizar inspeção completa anualmente. Recomendado: verificar tensão da bateria, temperatura e alarmes do BMS a cada 6 meses. Executar calibração de capacidade e verificação das conexões anualmente.
P: Como escolher a capacidade da bateria?
R: Com base no consumo diário, nos dias de reserva e na profundidade de descarga. Fórmula: capacidade da bateria (kWh) = consumo diário × dias de reserva ÷ DoD ÷ eficiência do inversor.
P: Qual é a diferença entre LiFePO4 e NMC?
R: O LiFePO4 é mais seguro, tem uma vida útil em ciclos mais longa (≥6000 ciclos) e densidade energética ligeiramente menor. O NMC tem maior densidade energética, mas menor segurança e vida útil. Recomenda-se o LiFePO4 para armazenamento.
P: Qual é a vida útil em ciclos da bateria?
R: Bateria LiFePO4: ≥6000 ciclos a 80 % de profundidade de descarga (DoD), vida útil projetada superior a 10 anos.
P: Quais são as funções do BMS?
R: O BMS realiza equilíbrio entre células, proteção contra sobrecarga/descarga excessiva, proteção contra sobrecorrente/curto-circuito, monitoramento de temperatura, estimativa de SOC/SOH e comunicação CAN/RS485.
P: Pode funcionar com energia solar, eólica e geradores?
R: Sim. Pode funcionar com energia solar, eólica e geradores a diesel em um sistema híbrido, coordenado por um inversor híbrido e um sistema de gestão de energia (EMS) para maior confiabilidade.
P: Por que seu preço é mais alto do que o de outros fornecedores?
R: Alguns concorrentes cotam preços artificialmente baixos para atrair pedidos. Ao receber a mercadoria, você perceberá que a unidade não atinge a potência nominal e não corresponde ao que foi encomendado. No final, você terá desperdiçado seu dinheiro. Por favor, não se deixe enganar por preços extremamente baixos.