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Sistema de Armazenamento de Energia — Sistema PV-ESS Móvel Dobrável Tudo-em-Um

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.

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Visão Geral

Visão geral do produto

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

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


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

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

 

Especificações Principais


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

 

Dimensões Estruturais

Conjunto fotovoltaico

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

 

Conjunto eólico

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

 

Base móvel

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



Parâmetros Técnicos do Subsistema

Sistema de Geração de Energia Eólica

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

 

Sistema de Geração de Energia Fotovoltaica

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

 

Sistema de Alimentação com Armazenamento de Energia

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

Desempenho de geração de energia em todas as condições climáticas

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

 

Aplicações & Casos de Uso


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:

  • Canteiros de obras em campo
  • Exploração geológica
  • Operações ao ar livre
  • Auxílio de Emergência em Desastres
  • Acampamentos ao ar livre e eventos
  • Áreas rurais e pastoris remotas
  • Postos fronteiriços e estações remotas
  • Exposições ao ar livre
  • Canteiros de obras temporários
  • Fornecimento de energia residencial em áreas remotas

 

Empresa

Informações da empresa

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Perguntas Frequentes

Perguntas Frequentes

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.