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.
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

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

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




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.