การผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานระหว่างลมกับแสงอาทิตย์: ผสานระบบพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์เข้าด้วยกันอย่างสอดคล้องกัน เพื่อแก้ข้อจำกัดของการใช้แหล่งพลังงานเพียงแหล่งเดียว จึงสามารถจ่ายไฟฟ้าอย่างมั่นคงในทุกสภาพอากาศ
แบบเคลื่อนย้ายได้และติดตั้งอย่างรวดเร็ว: ติดตั้งฐานรองรับแบบเคลื่อนย้ายเฉพาะ พร้อมล้อและโครงสร้างสำหรับลากจูง สามารถลากจูงด้วยยานพาหนะเพื่อย้ายตำแหน่งได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่จำเป็นต้องติดตั้งแบบถาวร
การออกแบบแบบพับได้ที่มีขนาดกะทัดรัด: แผงเซลล์แสงอาทิตย์สามารถพับเก็บได้ และเสาตั้งกังหันลมสามารถยกขึ้นหรือลดลงได้ ทำให้ปริมาตรในการขนส่งลดลงอย่างมาก ส่งผลให้การย้ายตำแหน่งมีต้นทุนต่ำลง
ปลอดภัยและเชื่อถือได้: เซลล์แบตเตอรี่ประสิทธิภาพสูงพร้อมวงจรป้องกันความปลอดภัยหลายชั้น พร้อมระบบป้องกันแบบปรับตัวได้สำหรับกังหันลมและระบบพลังงานแสงอาทิตย์
การดำเนินงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม: ไม่ใช้เชื้อเพลิงเลย ไม่ปล่อยก๊าซเสีย และไม่ก่อให้เกิดมลพิษจากเสียง — การผลิตพลังงานที่สะอาดอย่างสมบูรณ์
ระดับการใช้งานที่กว้าง จ่ายไฟให้อุปกรณ์ไฟฟ้าแบบ 220 โวลต์ต่าง ๆ ได้ สำหรับการก่อสร้างกลางแจ้ง การช่วยเหลือฉุกเฉิน การสำรวจภาคสนาม และการใช้งานในที่พักอาศัยบริเวณพื้นที่ห่างไกล
ระบบจัดเก็บพลังงานฝั่งผู้ใช้งานแบบทอร์ชเพาเวอร์เป็นหน่วยจ่ายไฟฟ้าแบบพกพาแบบบูรณาการ ซึ่งรวมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม การผลิตไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์ และระบบจัดเก็บพลังงานเข้าด้วยกัน ระบบนี้มีคุณสมบัติเด่นคือ แผงโซลาร์เซลล์แบบพับได้ โครงเสาติดตั้งกังหันลมที่ปรับความสูงได้ และฐานเคลื่อนย้ายได้แบบลากจูง ทำให้ระบบสามารถทำงานได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องเชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้าภายนอก
ระบบใช้พลังงานสะอาดจากลมและแสงอาทิตย์ในการผลิตและจัดเก็บไฟฟ้า เพื่อจ่ายกระแสสลับ 220 โวลต์อย่างมีเสถียรภาพ ด้วยความคล่องตัวในการเคลื่อนย้าย ความสามารถในการติดตั้งได้อย่างรวดเร็ว การเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการผลิตไฟฟ้าได้ตลอดทั้งปีในทุกสภาพอากาศ จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการปฏิบัติงานภาคสนาม การจ่ายไฟฉุกเฉิน การตั้งแคมป์กลางแจ้ง การจ่ายไฟชั่วคราวในพื้นที่ห่างไกล และการจ่ายไฟอย่างต่อเนื่องสำหรับงานก่อสร้าง
รูปที่ 1: ระบบติดตั้งครบสมบูรณ์ — กังหันลมยกขึ้นสูงสุดและแผงโซลาร์เซลล์กางออกเต็มที่

รูปที่ 2: โหมดขนส่ง — จัดวางแบบพับให้กระชับเพื่อการลากจูงได้อย่างสะดวก

พารามิเตอร์ |
ข้อกำหนด |
ความจุเก็บพลังงาน |
8.8 กิโลวัตต์-ชั่วโมง (เซลล์โซเดียม-ไอออน) |
แรงดันไฟฟ้าขาออก |
220 V AC |
กำลังไฟฟ้าออก |
3.5 กิโลวัตต์ |
การตั้งค่า |
แผงโซลาร์เซลล์แบบพับได้ + โครงเสาติดตั้งกังหันลมที่ปรับความสูงได้ + ฐานเคลื่อนย้ายได้แบบลากจูง |
สภาพแวดล้อมการทํางาน |
การดำเนินงานตามปกติที่ความสูง 3,000–4,000 เมตร อุณหภูมิแวดล้อม -30°C |
มิติ |
ค่า |
ความกว้างเมื่อกางออก |
3.92 เมตร |
ความสูงเมื่อกางออก |
1.9 เมตร (จากพื้นดินถึงจุดสูงสุดของแผงเซลล์แสงอาทิตย์) |
มุมเอียง |
30° |
ความกว้างเมื่อพับ |
1.35 เมตร |
มิติ |
ค่า |
ความยาวเสาอากาศเมื่อพับลง |
2.83 เมตร (จากพื้นดินถึงส่วนบนของเสาอากาศ ไม่รวมหัวกังหัน) |
ความยาวรวมของเสาอากาศเมื่อยกขึ้น |
3.83 ม |
ความสูงรวมของโรเตอร์เหนือพื้นดิน |
4.9 เมตร |
มิติ |
ค่า |
ความสูงของฐาน |
0.58 เมตร (จากพื้นดินถึงโครงสร้างฐานหลัก) |
ความกว้างโดยรวม |
2.05 ม. |
ความยาวโดยรวม |
3.5 ม. |
ช่วงความสูงของขาค้ำยัน |
0–550 มิลลิเมตร |
พารามิเตอร์ |
ข้อกำหนด |
กำลังไฟฟ้าที่กำหนด |
500 W |
ชนิดของกังหันลม |
กังหันลมแกนนอนสามใบพัด |
วิธีการควบคุม |
การปรับทิศทางอัตโนมัติ |
อัตราส่วนเพิ่มความเร็ว |
3:1 |
วิธีการเบรก |
ระบบเบรกแบบแม่เหล็กไฟฟ้าร่วมกับกลไก (อัตโนมัติ) |
ความเร็วรоторสูงสุด |
120 รอบต่อนาที |
ช่วงความเร็วลมในการทำงาน |
2–12 เมตรต่อวินาที; มีระบบป้องกันการเบรกอัตโนมัติเมื่ออยู่นอกช่วงนี้ |
คุณสมบัติการใช้งาน |
เริ่มทำงานได้ที่ความเร็วลมต่ำ; ป้องกันลมแรงได้อย่างปรับตัว; จับพลังงานลมได้อย่างมั่นคงในทุกสภาพอากาศ |
พารามิเตอร์ |
ข้อกำหนด |
กำลังไฟฟ้าที่กำหนด |
2.19 กิโลวัตต์ |
การตั้งค่า |
ดีไซน์แบบโมดูลาร์พับได้: ผลิตไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อกางออก; ขนส่งและจัดเก็บได้สะดวกเมื่อพับเก็บ |
คุณสมบัติการใช้งาน |
มีประสิทธิภาพการแปลงพลังงานแสงอาทิตย์สูง; ผลิตไฟฟ้าเต็มกำลังภายใต้แสงแดดจัด; รักษาประสิทธิภาพได้แม้ในสภาวะแสงน้อย |
พารามิเตอร์ |
ข้อกำหนด |
ประเภทเซลล์ |
เซลล์โซเดียม-ไอออน |
ความจุเก็บพลังงานที่ระบุ |
8.8 กิโลวัตต์-ชั่วโมง |
กำลังไฟฟ้าที่กำหนด |
3.5 กิโลวัตต์ |
ข้อกำหนดด้านเอาต์พุต |
กระแสสลับ 220 โวลต์แบบมาตรฐาน รองรับอุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไปได้หลากหลายชนิด |
ลักษณะของระบบ |
การป้องกันการชาร์จและการคายประจุ การป้องกันการชาร์จเกิน การป้องกันการคายประจุเกิน การป้องกันวงจรลัดวงจร มีประสิทธิภาพสูง อายุการใช้งานยาวนาน และให้กำลังไฟฟ้าอย่างเสถียรโดยไม่มีการผันผวน |
ระบบรวมการผลิตไฟฟ้าจากลมและแสงอาทิตย์เข้าด้วยกันแบบเสริมซึ่งกันและกัน เพื่อรองรับสภาพอากาศและสภาพลมที่แตกต่างกัน ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้ต่อวันภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ คือ
สถานการณ์ |
สภาพอากาศ |
แรงลมเฉลี่ยต่อวัน |
ปริมาณการผลิตไฟฟ้าต่อวัน |
1 |
ซันนี่ |
ระดับแรงลม 5 |
18-20 กิโลวัตต์-ชั่วโมง |
2 |
ท้องฟ้ามืดครึ้ม |
ระดับแรงลม 5 |
12-15 กิโลวัตต์-ชั่วโมง |
3 |
ซันนี่ |
ลมระดับ 3 |
12-15 กิโลวัตต์-ชั่วโมง |
4 |
ท้องฟ้ามืดครึ้ม |
ลมระดับ 3 |
6-8 กิโลวัตต์-ชั่วโมง |
5 |
ซันนี่ |
ต่ำกว่าลมระดับ 2 |
8-10 กิโลวัตต์-ชั่วโมง |
6 |
ท้องฟ้ามืดครึ้ม |
ต่ำกว่าลมระดับ 2 |
0-5 kWh |
ระบบ TorchPower เหมาะสำหรับพื้นที่ที่ไม่มีโครงข่ายไฟฟ้า แหล่งจ่ายไฟชั่วคราว และการสนับสนุนพลังงานฉุกเฉิน แอปพลิเคชันทั่วไป ได้แก่




คำถาม: ฉันจะเลือกระบบพลังงานแสงอาทิตย์ที่เหมาะสมได้อย่างไร
คำตอบ: คำนวณจากปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อวันและจำนวนชั่วโมงแสงแดดสูงสุดในพื้นที่ โดยทั่วไป คือ ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อวัน (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) ÷ ชั่วโมงแสงแดดสูงสุด (ชั่วโมง) = กำลังแผงโซลาร์เซลล์ที่ต้องการ (กิโลวัตต์) แล้วเพิ่มค่าเผื่อไว้ 20%
คำถาม: ความแตกต่างระหว่างระบบโซลาร์เซลล์แบบเชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้า (on-grid) กับแบบไม่เชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้า (off-grid) คืออะไร
คำตอบ: ระบบโซลาร์เซลล์แบบ on-grid จะเชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้าของหน่วยงานให้บริการ โดยจ่ายไฟฟ้าให้กับโหลดภายในพื้นที่ และอาจส่งไฟฟ้าส่วนเกินกลับเข้าสู่โครงข่ายได้ แบตเตอรี่เป็นส่วนประกอบเสริม ไม่จำเป็นต้องมี และระบบจะหยุดทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อโครงข่ายไฟฟ้าขัดข้อง ขณะที่ระบบ off-grid ทำงานแบบอิสระโดยไม่เชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้าเลย จึงจำเป็นต้องมีแบตเตอรี่สำหรับเก็บพลังงาน ส่วนระบบไฮบริดสามารถทำงานแบบ on-grid ได้เมื่อมีโครงข่ายไฟฟ้าใช้งานได้ และเปลี่ยนไปทำงานแบบ off-grid อัตโนมัติในช่วงที่โครงข่ายไฟฟ้าขัดข้อง
ข: อุปกรณ์เสริมใดบ้างที่จำเป็น
คำตอบ: แผงโซลาร์เซลล์, อินเวอร์เตอร์แบบเชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้าหรือแบบไฮบริด, โครงยึดแผง, สายไฟกระแสตรง, สายไฟกระแสสลับ, กล่องรวมสาย (combiner box), เบรกเกอร์, และระบบต่อลงดิน สำหรับระบบที่ไม่เชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้ายังจำเป็นต้องมีแบตเตอรี่ด้วย
คำถาม: อายุการใช้งานและเงื่อนไขการรับประกันของแผงโซลาร์เซลล์คืออะไร
ก: อายุการใช้งานตามการออกแบบมากกว่า 25 ปี รับประกันโดยทั่วไป 10 ปีสำหรับตัวผลิตภัณฑ์ และ 25 ปีสำหรับประสิทธิภาพการผลิตพลังงานแบบเชิงเส้น (ปีแรกลดลงไม่เกิน 2% หลังจากนั้นลดลงไม่เกิน 0.55% ต่อปี)
ข: ปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อการผลิตพลังงาน
ก: จำนวนชั่วโมงที่มีแสงแดด อุณหภูมิ การบังแสง มุมการติดตั้ง ฝุ่นละออง ประสิทธิภาพของอินเวอร์เตอร์ และการสูญเสียพลังงานในสายเคเบิล เป็นต้น การทำความสะอาดเป็นประจำและการออกแบบที่เหมาะสมจะช่วยเพิ่มปริมาณพลังงานที่ผลิตได้
ข: ต้องมีใบรับรองอะไรบ้าง
ก: มาตรฐานที่พบบ่อย ได้แก่ CE, IEC 61215, IEC 61730, UL 1703 เป็นต้น อินเวอร์เตอร์แบบเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้าสาธารณะต้องสอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบไฟฟ้าในพื้นที่ เช่น VDE และ AS/NZS
คำถาม: ตารางการบำรุงรักษาคืออะไร
ก: แนะนำให้ทำความสะอาดแผงเซลล์แสงอาทิตย์ทุก 6 เดือน ตรวจสอบโครงยึด สายเคเบิล และขั้วต่อ ตรวจสอบระบบระบายความร้อนและสัญญาณเตือนของอินเวอร์เตอร์ทุก 6 เดือน และตรวจเช็กโดยละเอียดทั้งระบบทุกปี สำหรับแบตเตอรี่ แนะนำให้ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า อุณหภูมิ และสัญญาณเตือนของระบบจัดการแบตเตอรี่ (BMS) ทุก 6 เดือน รวมทั้งทำการสอบเทียบความจุและตรวจสอบการต่อเชื่อมทุกปี
ข: จะเลือกความจุของแบตเตอรี่อย่างไร
ก: ขึ้นอยู่กับการใช้พลังงานเฉลี่ยต่อวัน จำนวนวันที่ต้องการสำรองพลังงาน และระดับความลึกของการคายประจุ (Depth of Discharge: DoD) สูตรคำนวณคือ ความจุแบตเตอรี่ (หน่วย kWh) = การใช้พลังงานเฉลี่ยต่อวัน × จำนวนวันที่ต้องการสำรอง ÷ DoD ÷ ประสิทธิภาพของอินเวอร์เตอร์
คำถาม: ลิเทียมเฟอโรฟอสเฟต (LiFePO4) กับนิกเกิลแมงกานีสโคบอลต์ (NMC) ต่างกันอย่างไร
คำตอบ: ลิเทียมเฟอโรฟอสเฟตมีความปลอดภัยสูงกว่า มีอายุการใช้งานนานกว่า (ไม่น้อยกว่า 6,000 รอบ) และมีความหนาแน่นพลังงานต่ำกว่านิดหน่อย ส่วนนิกเกิลแมงกานีสโคบอลต์มีความหนาแน่นพลังงานสูงกว่า แต่ความปลอดภัยและอายุการใช้งานต่ำกว่า จึงแนะนำให้ใช้ลิเทียมเฟอโรฟอสเฟตสำหรับการจัดเก็บพลังงาน
คำถาม: อายุการใช้งานของแบตเตอรี่คือเท่าใด
คำตอบ: แบตเตอรี่ลิเทียมเฟอโรฟอสเฟต: ไม่น้อยกว่า 6,000 รอบ ที่ระดับการปล่อยประจุร้อยละ 80 (80% DoD) และออกแบบให้มีอายุการใช้งานมากกว่า 10 ปี
คำถาม: ระบบจัดการแบตเตอรี่ (BMS) มีหน้าที่อะไรบ้าง
คำตอบ: BMS ทำหน้าที่ปรับสมดุลระหว่างเซลล์ ป้องกันการชาร์จเกินและการคายประจุเกิน ป้องกันกระแสเกินและวงจรลัด ตรวจสอบอุณหภูมิ ประมาณค่าสถานะการชาร์จ (SOC) และสถานะสุขภาพของแบตเตอรี่ (SOH) รวมทั้งสื่อสารผ่านโปรโตคอล CAN และ RS485
คำถาม: สามารถทำงานร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าได้หรือไม่
คำตอบ: ได้ สามารถทำงานร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลในระบบที่ผสมผสาน (hybrid system) ซึ่งควบคุมโดยอินเวอร์เตอร์แบบผสมผสาน (hybrid inverter) และระบบจัดการพลังงาน (EMS) เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ
คำถาม: ทำไมราคาของท่านจึงสูงกว่าผู้อื่น
คำตอบ: ผู้แข่งขันบางรายเสนอราคาต่ำเทียมเพื่อดึงดูดคำสั่งซื้อ เมื่อท่านได้รับสินค้าแล้ว จะพบว่าเครื่องไม่สามารถให้กำลังงานตามที่ระบุไว้ และไม่ตรงกับสิ่งที่ท่านสั่งซื้อ ท้ายที่สุดท่านจะสูญเสียเงินโดยเปล่าประโยชน์ โปรดอย่าหลงเชื่อราคาที่ต่ำเกินจริง