Свяжитесь со мной немедленно, если возникнут проблемы!

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

Система накопления энергии — мобильная складная фотоэлектрическая система с аккумуляторной станцией (PV-ESS) в одном корпусе

Гибридная ветро-солнечная генерация: Объединяет взаимодополняющие ветровые и фотогальванические системы, устраняя ограничения отдельных источников энергии и обеспечивая стабильное электропитание при любой погоде.

Мобильность и быстрое развертывание: Оснащена специальной мобильной платформой, колёсами и системой буксировки. Может транспортироваться автомобилем для оперативного перемещения без необходимости фиксированной установки.

Компактная складная конструкция: Фотоэлектрические панели складываются, а мачта ветрогенератора поднимается и опускается, значительно уменьшая объём при транспортировке и снижая затраты на перемещение.

Безопасный и надежный: Высокопроизводительные аккумуляторные элементы с многоуровневыми цепями защиты. Адаптивная защита для ветрогенератора и фотогальванических систем.

Экологичная работа: Нулевое потребление топлива, нулевые выхлопные выбросы и отсутствие шумового загрязнения — полностью чистая генерация электроэнергии.

Широкий диапазон применения: Питает различные электроприборы на 220 В для использования на открытых строительных площадках, при аварийно-спасательных работах, в полевых экспедициях и в жилых зонах удалённых районов.

Запросить коммерческое предложение
  • Обзор
  • Компания
  • Часто задаваемые вопросы

Обзор

Обзор продукта

Система аккумулирования энергии TorchPower для конечного пользователя представляет собой интегрированное мобильное устройство электропитания, объединяющее ветрогенерацию, фотогальваническую генерацию и систему хранения энергии. Благодаря складным фотогальваническим панелям, ветряной мачте с регулируемой высотой и буксируемому мобильному шасси эта система функционирует автономно, без подключения к внешней электросети.

Используя чистую энергию ветра и солнца, система вырабатывает и накапливает электроэнергию для обеспечения стабильного переменного тока 220 В. Благодаря удобной мобильности, быстрому развертыванию, экологичности и способности вырабатывать электроэнергию при любых погодных условиях она идеально подходит для полевых работ, аварийного электропитания, отдыха на природе, временного электроснабжения в отдалённых районах и бесперебойного питания строительных объектов.

Рисунок 1: Полностью развернутая система — поднятая ветряная турбина и раскрытые солнечные панели

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


Рисунок 2: Транспортный режим — компактная сложенная конфигурация для удобной буксировки

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

 

Основные характеристики


Параметр

Спецификация

Способность хранения энергии

8,8 кВт·ч (элементы на основе натрия-ионов)

Напряжение выхода

220 В переменного тока

Выходная мощность

3.5 Квт

Конфигурация

Складные фотогальванические панели + ветряная мачта с регулируемой высотой + буксируемое мобильное шасси

Рабочая среда

Нормальная работа на высоте 3000–4000 м, при температуре окружающей среды −30 °C

 

Конструктивные размеры

Фотоэлектрическая сборка

Размер

Значение

Ширина в развёрнутом виде

3,92 м

Высота в развернутом состоянии

1,9 м (от земли до самой верхней точки фотоэлектрических панелей)

Угол наклона

30°

Ширина в сложенном виде

1,35 м

 

Ветроэнергетическая сборка

Размер

Значение

Длина мачты (в опущенном положении)

2,83 м (от земли до мачты, без учета головки турбины)

Полная длина мачты (в поднятом положении)

3.83 м

Общая высота ротора над уровнем земли

4,9 м

 

Подвижная база

Размер

Значение

Высота основания

0,58 м (от земли до основной несущей конструкции)

Общая ширина

2.05 м

Общая длина

3.5 м

Диапазон высоты опорной ноги

0–550 мм



Технические параметры подсистемы

Система производства электроэнергии на ветровой энергии

Параметр

Спецификация

Номинальная мощность

500 W

Тип турбины

Трёхлопастная горизонтально-осевая ветротурбина

Метод управления

Автоматический поворот

Передаточное отношение

3:1

Метод торможения

Электромагнитное + механическое торможение (автоматическое)

Максимальная скорость ротора

120 об/мин

Диапазон рабочей скорости ветра

2–12 м/с; автоматическая защита торможения за пределами диапазона

Операционные характеристики

Запуск при низкой скорости ветра; адаптивная защита при сильном ветре; стабильный сбор ветровой энергии при любых погодных условиях

 

Фотоэлектрическая система генерации электроэнергии

Параметр

Спецификация

Номинальная мощность

2,19 кВт

Конфигурация

Складная модульная конструкция: эффективная генерация при развертывании; удобная транспортировка и хранение в сложенном виде

Операционные характеристики

Высокая эффективность преобразования солнечной энергии; генерация полной мощности при ярком солнечном свете; сохранение эффективности при слабом освещении

 

Система электропитания с аккумулированием энергии

Параметр

Спецификация

Тип ячейки

Натрий-ионные элементы

Номинальная ёмкость накопления энергии

8,8 кВт·ч

Номинальная мощность

3.5 Квт

Спецификация выхода

Стандартный переменный ток 220 В, совместим с широким спектром обычного электрического оборудования

Характеристики системы

Защита от заряда/разряда, защита от перезаряда, защита от глубокого разряда, защита от короткого замыкания; высокая эффективность, длительный срок службы в циклах, стабильная подача мощности без колебаний

Работа по выработке электроэнергии при любых погодных условиях

Система объединяет взаимодополняющие ветровую и солнечную генерацию для адаптации к различным погодным и ветровым условиям. Ежедневная выработка электроэнергии в различных сценариях:

Сценарий

Погода

Среднесуточная сила ветра

Ежедневная выработка

1

Санни

Force 5

18–20 кВт·ч

2

Пасмурно

Force 5

12–15 кВт·ч

3

Санни

Force 3

12–15 кВт·ч

4

Пасмурно

Force 3

6–8 кВт·ч

5

Санни

Ниже Force 2

8–10 кВт·ч

6

Пасмурно

Ниже Force 2

0–5 кВт·ч

 

Области применения и варианты использования


Система TorchPower подходит для районов без централизованного электроснабжения, временного энергоснабжения и аварийной поддержки электропитания. Типичные сферы применения включают:

  • Строительные площадки на местности
  • Геологическое изучение
  • Работы на открытом воздухе
  • Аварийное реагирование и ликвидация последствий стихийных бедствий
  • Кемпинг и мероприятия на открытом воздухе
  • Удалённые сельскохозяйственные и животноводческие районы
  • Пограничные заставы и удалённые станции
  • Уличные выставки
  • Временные строительные площадки
  • Электроснабжение жилых помещений в отдалённых районах

 

Компания

Информация о компании

3.png7.png8.png

Часто задаваемые вопросы

Часто задаваемые вопросы

В.: Как выбрать подходящую мощность солнечной системы?
О.: Рассчитайте, исходя из суточного потребления электроэнергии и продолжительности пиковых солнечных часов в вашем регионе. Обычно: суточное потребление (кВт·ч) ÷ продолжительность пиковых солнечных часов (ч) = требуемая мощность ФЭМ (кВт), плюс запас 20 %.

В.: В чём разница между сетевыми и автономными солнечными системами?
О.: Сетевая солнечная система подключена к централизованной электросети. Она обеспечивает питание локальных нагрузок, а избыточная мощность может поступать в сеть. Аккумуляторы — опциональны, их установка не обязательна. При отключении сети система автоматически останавливает работу. Автономная солнечная система функционирует независимо от централизованной сети и требует аккумуляторов для хранения энергии. Гибридная система работает в сетевом режиме при наличии централизованной сети и переключается в автономный режим при её отключении.

В: Какое вспомогательное оборудование требуется?
О.: Фотоэлектрические панели, сетевой/гибридный инвертор, кронштейны для монтажа, постоянного тока кабели, переменного тока кабели, распределительная коробка, автоматические выключатели, заземление. Для автономной системы также требуются аккумуляторы.

В.: Каков срок службы и гарантия на фотоэлектрические панели?
А: Срок службы при проектировании — более 25 лет. Гарантия обычно составляет 10 лет на изделие и 25 лет на линейную мощность (в первый год снижение не более 2 %, затем не более 0,55 % в год).

В: Какие факторы влияют на выработку энергии?
А: Продолжительность солнечного света, температура, затенение, ориентация, пыль, КПД инвертора, потери в кабелях и др. Регулярная очистка и правильное проектирование повышают выработку.

В: Какие сертификаты требуются?
А: Распространённые стандарты: CE, IEC 61215, IEC 61730, UL 1703 и др. Инверторы для подключения к сети должны соответствовать местным требованиям к сетям, например VDE и AS/NZS.

Вопрос: Какой график технического обслуживания?
А: Рекомендуется: очищать панели каждые 6 месяцев, проверять кронштейны, кабели и разъёмы. Проверять охлаждение инвертора и сигналы тревоги каждые 6 месяцев. Полный осмотр — ежегодно. Рекомендуется: проверять напряжение и температуру аккумуляторов, а также сигналы тревоги BMS каждые 6 месяцев. Калибровку ёмкости и проверку соединений выполнять ежегодно.

В: Как выбрать ёмкость аккумулятора?
А: На основе суточного потребления, количества дней резерва и глубины разряда. Формула: ёмкость аккумулятора (кВт·ч) = суточное потребление × количество дней резерва ÷ DoD ÷ КПД инвертора.

Вопрос: В чём разница между LiFePO4 и NMC?
Ответ: LiFePO4 безопаснее, имеет более длительный цикл жизни (≥6000 циклов) и несколько меньшую энергоплотность. NMC обладает более высокой энергоплотностью, но меньшей безопасностью и сроком службы. LiFePO4 рекомендуется для систем хранения энергии.

Вопрос: Каков цикл жизни батареи?
Ответ: Батарея LiFePO4: ≥6000 циклов при глубине разряда 80 %, расчётный срок службы — более 10 лет.

Вопрос: Какие функции выполняет BMS?
Ответ: BMS обеспечивает балансировку элементов, защиту от перезаряда/переразряда, защиту от перегрузки/короткого замыкания, контроль температуры, оценку SOC/SOH, а также связь по интерфейсам CAN и RS485.

Вопрос: Может ли система работать совместно с солнечными панелями, ветрогенераторами и генераторами?
Ответ: Да. Система может работать совместно с солнечными панелями, ветрогенераторами и дизельными генераторами в гибридной конфигурации; координация осуществляется гибридным инвертором и системой управления энергией (EMS) для повышения надёжности.

Вопрос: Почему ваша цена выше, чем у других?
Ответ: Некоторые конкуренты указывают заведомо заниженные цены, чтобы привлечь заказы. Однако при получении товара вы обнаружите, что фактическая мощность устройства не соответствует заявленной номинальной мощности и не совпадает с заказанным оборудованием. В конечном счёте вы потеряете свои деньги. Просьба не поддаваться влиянию чрезмерно низких цен.