Generare hibridă eoliană și fotovoltaică: Combinează sistemele complementare eolian și fotovoltaic pentru a depăși limitările surselor individuale de energie, oferind o alimentare stabilă în orice condiții meteorologice.
Mobilitate și implementare rapidă: Echipat cu o bază mobilă dedicată, roți și structură de remorcare. Poate fi remorcat de un vehicul pentru relocare rapidă, fără necesitatea unei instalații fixe.
Design compact pliabil: Panourile fotovoltaice se pliază, iar turnul turbinei eoliene se ridică/ coboară, reducând semnificativ volumul de transport pentru relocare eficientă din punct de vedere al costurilor.
Sigur și fiabil: Celule baterie de înaltă performanță, cu circuite multiple de protecție. Protecție adaptivă pentru turbina eoliană și sistemele fotovoltaice.
Funcționare Ecoresponsabilă: Consum zero de combustibil, emisii zero de gaze de eșapament și niciun poluant sonor — generare complet curată de energie.
Războiul de la Chișinău Alimentează diverse dispozitive electrice de 220 V pentru construcții în aer liber, intervenții de urgență, explorări de teren și utilizare rezidențială în zone îndepărtate.
Sistemul de stocare a energiei pentru utilizatorul TorchPower este o unitate integrată de alimentare mobilă care combină generarea de energie eoliană, generarea de energie fotovoltaică și un sistem de stocare a energiei. Dotat cu panouri fotovoltaice pliabile, un mâner de turbină eoliană cu înălțime reglabilă și o bază mobilă remorcată, acest sistem funcționează independent, fără conectare la rețeaua electrică externă.
Folosind energie eoliană și solară curată, sistemul generează și stochează electricitate pentru a furniza o ieșire stabilă de curent alternativ (CA) de 220 V. Datorită mobilității conveniente, implementării rapide, protecției mediului și capacității de generare a energiei în orice condiții meteorologice, acesta este ideal pentru operațiuni de teren, alimentare de urgență, camping în aer liber, alimentare temporară în zone izolate și alimentare fără întreruperi pentru lucrări de construcții.
Figura 1: Sistemul complet desfășurat – Turbină eoliană ridicată și panouri solare întinse

Figura 2: Modul de transport – Configurație compactă pliată pentru remorcare ușoară

Parametru |
Specificație |
Capacitatea de stocare a energiei |
8,8 kWh (celule cu sodiu-ion) |
Tensiune de ieșire |
220 V CA |
Puterea de ieșire |
3.5 Kw |
Configurare |
Panouri PV pliabile + Mâner de turbină eoliană cu înălțime reglabilă + Bază mobilă remorcată |
Mediu de operare |
Funcționare normală la altitudini de 3.000–4.000 m, temperatură ambientală de -30°C |
Dimensiune |
Valoare |
Lățime desfășurată |
3,92 m |
Înălțime desfășurată |
1,9 m (de la sol până la punctul cel mai înalt al panourilor fotovoltaice) |
Unghi de înclinare |
30° |
Lățime când este presat |
1,35 m |
Dimensiune |
Valoare |
Lungimea mâstului (în poziție coborâtă) |
2,83 m (de la sol până la mâst, exclusiv capul turbinei) |
Lungimea totală a mânerului (ridicat) |
3.83 m |
Înălțimea totală a rotorului față de sol |
4,9 m |
Dimensiune |
Valoare |
Înălțimea bazei |
0,58 m (de la sol până la structura principală de bază) |
Lățime totală |
2.05 m |
Lungimea totală |
3.5 m |
Intervalul de înălțime al piciorului de susținere |
0–550 mm |
Parametru |
Specificație |
Putere nominală |
500 W |
Tipul turbinei |
Turbina eoliană cu trei pale și ax orizontal |
Metodă de control |
Orientare automată |
Raport de creștere a vitezei |
3:1 |
Metoda de frânare |
Frânare electromagnetică + mecanică (automată) |
Viteză maximă a rotorului |
120 rpm |
Intervalul de viteze ale vântului de funcționare |
2–12 m/s; protecție automată prin frânare în afara acestui interval |
Caracteristici de funcionare |
Pornire la viteze scăzute ale vântului; protecție adaptivă la vânt puternic; captare stabilă a energiei eoliene în orice condiții meteorologice |
Parametru |
Specificație |
Putere nominală |
2,19 kW |
Configurare |
Design modular pliabil: generare eficientă în stare desfășurată; transport și stocare conveniente în stare pliată |
Caracteristici de funcionare |
Randament ridicat de conversie PV; generare la putere maximă în condiții de lumină intensă; menținerea randamentului în condiții de lumină slabă |
Parametru |
Specificație |
Tip celulă |
Celule cu ioni de sodiu |
Capacitate nominală de stocare a energiei |
8,8 kWh |
Putere nominală |
3.5 Kw |
Specificații ale ieșirii |
Curent alternativ standard de 220 V, compatibil cu o gamă largă de echipamente electrice convenționale |
Caracteristici ale sistemului |
Protecție la încărcare/descărcare, protecție la suprancărcare, protecție la descărcare excesivă, protecție la scurtcircuit; eficiență ridicată, durată lungă de viață în cicluri, putere stabilă, fără fluctuații |
Sistemul combină generarea complementară de energie eoliană și solară pentru a se adapta diferitelor condiții meteorologice și de vânt. Generarea zilnică de electricitate în diverse scenarii:
Scenariu |
Vreme |
Forța medie zilnică a vântului |
Generare zilnică |
1 |
Sunny. |
Forța 5 |
18–20 kWh |
2 |
Acoperit |
Forța 5 |
12–15 kWh |
3 |
Sunny. |
Forța 3 |
12–15 kWh |
4 |
Acoperit |
Forța 3 |
6–8 kWh |
5 |
Sunny. |
Sub forța 2 |
8–10 kWh |
6 |
Acoperit |
Sub forța 2 |
0-5 kWh |
Sistemul TorchPower este potrivit pentru zonele fără acoperire a rețelei electrice, pentru alimentarea temporară cu energie și pentru sprijinul de urgență. Aplicații tipice includ:




Întrebare: Cum aleg sistemul fotovoltaic potrivit?
Răspuns: Calculați pe baza consumului zilnic de energie și a numărului zilnic de ore de soare maxim (peak sun hours) din zona respectivă. În mod obișnuit: consumul zilnic (kWh) ÷ orele zilnice de soare maxim (h) = puterea necesară PV (kW), plus o marjă de 20%.
Întrebare: Care este diferența dintre sistemele solare conectate la rețea și cele autonome?
Răspuns: Sistemele solare conectate la rețea (on-grid) sunt legate de rețeaua electrică publică. Ele alimentează consumatorii locali, iar excedentul de energie poate fi injectat în rețea. Bateriile sunt opționale, nu obligatorii. În cazul unei defecțiuni a rețelei, sistemul se oprește automat. Sistemele solare autonome (off-grid) funcționează independent, fără legătură cu rețeaua, și necesită baterii pentru stocarea energiei. Un sistem hibrid poate funcționa conectat la rețea atunci când aceasta este disponibilă și poate comuta în mod autonom (off-grid) în caz de întrerupere a rețelei.
Î: Ce echipamente auxiliare sunt necesare?
A: Panouri fotovoltaice, invertor conectat la rețea/hibrid, suporturi de montare, cabluri CC, cabluri CA, cutie de combinare, întrerupătoare, legare la pământ. Pentru sistemele izolate de rețea sunt necesare și baterii.
Î: Care este durata de viață și garanția panourilor fotovoltaice?
R: Durată de viață proiectată de peste 25 de ani. Garanție obișnuită: 10 ani pentru produs + 25 de ani pentru puterea de ieșire liniară (maxim 2 % în primul an, apoi maxim 0,55 % pe an).
Î: Ce factori influențează generarea de energie?
R: Numărul de ore de soare, temperatură, umbră, orientare, praf, eficiența invertorului, pierderile pe cabluri etc. Curățarea regulată și proiectarea corectă îmbunătățesc producția.
Î: Ce certificate sunt necesare?
R: Comune: CE, IEC 61215, IEC 61730, UL 1703 etc. Invertorii conectați la rețea trebuie să respecte normele locale ale rețelei, cum ar fi VDE și AS/NZS.
Î: Care este programul de întreținere?
R: Recomandat: curățarea panourilor la fiecare 6 luni, verificarea suporturilor, cablurilor și a conectorilor. Verificarea răcirii invertorului și a alarmelor la fiecare 6 luni. Inspectare completă anuală. Recomandat: verificarea tensiunii, temperaturii și a alarmelor BMS ale bateriilor la fiecare 6 luni. Calibrarea capacității și verificarea conexiunilor anual.
Î: Cum aleg capacitatea bateriei?
A: În funcție de consumul zilnic, zilele de rezervă și adâncimea descărcării. Formula: capacitatea bateriei (kWh) = consumul zilnic × zilele de rezervă ÷ DoD ÷ eficiența invertorului.
Î: Care este diferența dintre LiFePO4 și NMC?
R: LiFePO4 este mai sigur, are o durată de viață în cicluri mai lungă (≥6000 de cicluri) și o densitate energetică ușor mai scăzută. NMC are o densitate energetică mai ridicată, dar o siguranță și o durată de viață mai scăzute. LiFePO4 este recomandat pentru stocare.
Î: Care este durata de viață în cicluri a bateriei?
R: Baterie LiFePO4: ≥6000 de cicluri la o adâncime de descărcare (DoD) de 80 %, durată de proiectare de peste 10 ani.
Î: Care sunt funcțiile BMS?
R: BMS asigură echilibrarea celulelor, protecția împotriva suprancărcării/supradescărcării, protecția împotriva supracurenților/curcuitelor scurte, monitorizarea temperaturii, estimarea SOC/SOH și comunicarea CAN/RS485.
Î: Poate funcționa împreună cu panouri solare, turbine eoliene și generatoare?
R: Da. Poate funcționa împreună cu panouri solare, turbine eoliene și generatoare diesel într-un sistem hibrid, coordonat de un invertor hibrid și un sistem de management energetic (EMS), pentru o fiabilitate superioară.
Î: De ce este prețul dvs. mai mare decât cel al altora?
R: Unii competitori oferă prețuri fals scăzute pentru a atrage comenzi. Când veți primi mărfurile, veți constata că unitatea nu atinge puterea nominală și nu corespunde cu comanda dvs. În final, veți pierde bani. Vă rugăm să nu vă lăsați păcăliți de prețuri extrem de mici.