Гібридна вітро-сонячна генерація: Поєднує взаємодоповнюючі вітрову та фотоелектричну системи, щоб подолати обмеження окремих джерел енергії й забезпечити стабільне електропостачання за будь-яких погодних умов.
Мобільність та швидке розгортання: Обладнана спеціальною мобільною основою, колесами та системою буксирування. Може буксируватися автомобілем для швидкого переміщення без необхідності постійного монтажу.
Компактна складна конструкція: Фотоелектричні панелі складаються, а щогла вітрової турбіни піднімається/опускається, значно зменшуючи об’єм для транспортування й забезпечуючи економічне переміщення.
Безпечний та надійний: Високопродуктивні акумуляторні елементи з кількома контурами захисту. Адаптивний захист для вітрової турбіни та фотоелектричної системи.
Екологічна експлуатація: Нульове споживання палива, нульові викиди вихідних газів і відсутність шумового забруднення — повністю чиста енергетична генерація.
Широкий спектр застосування: Забезпечує живлення різноманітних електроприладів на 220 В для зовнішніх будівельних робіт, аварійно-рятувальних операцій, польових досліджень та побутового використання в віддалених районах.
Система накоплення енергії для користувачів TorchPower — це інтегрована мобільна електростанція, що поєднує вітрову генерацію, фотогальванічну генерацію та систему накопичення енергії. Завдяки складним сонячним панелям, щоглі вітрової турбіни з регулюванням висоти та мобільній базі з буксируванням система працює автономно, без підключення до зовнішньої електромережі.
Використовуючи чисту вітрову та сонячну енергію, система виробляє й накопичує електрику, забезпечуючи стабільний вихід змінного струму 220 В. Зручна мобільність, швидке розгортання, екологічність та здатність до електрогенерації в будь-яку погоду роблять її ідеальною для робіт на місці, аварійного електропостачання, туристичного кемпінгу, тимчасового електропостачання в віддалених районах та безперервного електропостачання будівельних об’єктів.
Малюнок 1: Повністю розгорнута система — піднята вітрова турбіна й розгорнуті сонячні панелі

Малюнок 2: Транспортний режим — компактна складена конфігурація для зручного буксирування

Параметр |
Специфікація |
Здатність зберігання енергії |
8,8 кВт·год (натрій-іонні акумулятори) |
Вихідне напруга |
220 В змінного струму |
Вихідна потужність |
3.5 КВт |
Налаштування |
Складні фотогальванічні панелі + щогля вітрової турбіни з регулюванням висоти + мобільна база з буксируванням |
Робоче середовище |
Нормальна робота на висоті 3000–4000 м, при зовнішній температурі –30 °C |
Розмір |
Значення |
Ширина в розгорнутому стані |
3,92 м |
Розгорнута висота |
1,9 м (від землі до найвищої точки фотоелектричних панелей) |
Кут нахилу |
30° |
Ширина у складеному вигляді |
1,35 м |
Розмір |
Значення |
Довжина щогли (опущена) |
2,83 м (від землі до щогли, без урахування головки турбіни) |
Загальна довжина щогли (піднята) |
3,83 м |
Загальна висота ротора над землею |
4,9 м |
Розмір |
Значення |
Висота основи |
0,58 м (від землі до головної конструкції основи) |
Загальна ширина |
2,05 м |
Загальна довжина |
3.5 м |
Діапазон висоти опорної ноги |
0–550 мм |
Параметр |
Специфікація |
Номінальна потужність |
500 W |
Тип турбіни |
Трилопатева горизонтально-вісна вітрована турбіна |
Метод керування |
Автоматичне керування рулем напрямку |
Коефіцієнт збільшення швидкості |
3:1 |
Метод гальмування |
Електромагнітне й механічне гальмування (автоматичне) |
Максимальна швидкість обертання ротора |
120 об/хв |
Діапазон робочої швидкості вітру |
2–12 м/с; автоматичний захист від гальмування поза цим діапазоном |
Експлуатаційні характеристики |
Запуск при низькій швидкості вітру; адаптивний захист у разі сильного вітру; стабільне збирання вітрової енергії в будь-яких погодних умовах |
Параметр |
Специфікація |
Номінальна потужність |
2,19 кВт |
Налаштування |
Складна модульна конструкція: ефективне виробництво енергії під час експлуатації; зручне транспортування й зберігання у складеному стані |
Експлуатаційні характеристики |
Висока ефективність перетворення сонячної енергії; повна потужність у яскравому сонячному світлі; збережена ефективність за умов слабкого освітлення |
Параметр |
Специфікація |
Тип акумулятора |
Натрій-іонні акумулятори |
Номінальна ємність енергозберігання |
8,8 кВт·год |
Номінальна потужність |
3.5 КВт |
Специфікація виходу |
Стандартний змінний струм 220 В, сумісний із широким спектром звичайного електрообладнання |
Характеристики системи |
Захист від заряджання/розряджання, захист від перезаряджання, захист від глибокого розряджання, захист від короткого замикання; висока ефективність, тривалий термін служби, стабільна потужність без коливань |
Система поєднує доповнююче вітрове й сонячне електрогенерування, щоб враховувати різні погодні умови та силу вітру. Щоденна генерація електроенергії в різних сценаріях:
Сценарій |
Погода |
Щоденна середня сила вітру |
Щоденна генерація |
1 |
Сонячний |
Сила 5 |
18–20 кВт·год |
2 |
Похмуро |
Сила 5 |
12–15 кВт·год |
3 |
Сонячний |
Сила 3 |
12–15 кВт·год |
4 |
Похмуро |
Сила 3 |
6–8 кВт·год |
5 |
Сонячний |
Менше за силу 2 |
8–10 кВт·год |
6 |
Похмуро |
Менше за силу 2 |
0-5 кВт·год |
Система TorchPower підходить для районів без підключення до електромережі, тимчасового електропостачання та аварійного електропостачання. Типові сфери застосування включають:




П: Як обрати потужність відповідної сонячної системи?
В: Розрахуйте її, ґрунтуючись на щоденному споживанні електроенергії та тривалості пікових сонячних годин у вашому регіоні. Зазвичай: щоденне споживання (кВт·год) ÷ тривалість пікових сонячних годин (год) = необхідна потужність ФЕС (кВт), з додатковим запасом 20 %.
П: У чому різниця між сонячними системами, підключеними до мережі, і автономними сонячними системами?
А: Сонячна електростанція з підключенням до мережі з’єднується з електромережею. Вона забезпечує місцеві навантаження, а надлишкова електроенергія може подаватися в мережу. Акумулятори є необов’язковими — їх установка не є обов’язковою. У разі відмови мережі система автоматично вимикається. Автономна сонячна електростанція працює окремо від мережі й потребує акумуляторів для зберігання енергії. Гібридна система може працювати у режимі підключення до мережі, коли мережа доступна, і автоматично перемикатися в автономний режим під час відсутності живлення від мережі.
П: Яке допоміжне обладнання потрібне?
А: Фотоелектричні панелі, інвертори типу grid-tie або гібридні, кріпильні кронштейни, постійного струму (DC) кабелі, змінного струму (AC) кабелі, комбінаційна коробка, автоматичні вимикачі, заземлення. Для автономних систем також потрібні акумулятори.
П: Який термін служби та гарантія на фотоелектричні панелі?
А: Розрахунковий термін служби — понад 25 років. Гарантія зазвичай складає 10 років на виріб і 25 років на лінійну потужність (зниження потужності — не більше 2 % за перший рік, потім — не більше 0.55 % щороку).
П: Які чинники впливають на виробництво електроенергії?
А: Тривалість сонячного світла, температура, затінення, орієнтація, пил, ефективність інвертора, втрати в кабелях тощо. Регулярне очищення та правильне проектування підвищують виробництво електроенергії.
П: Які сертифікати потрібні?
А: Загальні стандарти: CE, IEC 61215, IEC 61730, UL 1703 тощо. Інвертери для підключення до мережі повинні відповідати місцевим вимогам до електромереж, наприклад VDE та AS/NZS.
П: Який графік технічного обслуговування?
А: Рекомендується: очищати панелі кожні 6 місяців, перевіряти кріплення, кабелі та з’єднувачі; перевіряти охолодження й аварійні сигнали інвертера кожні 6 місяців; повна перевірка — щорічно. Рекомендується: перевіряти напругу акумулятора, температуру та аварійні сигнали BMS кожні 6 місяців; щорічно виконувати калібрування ємності та перевірку з’єднань.
П: Як обрати ємність акумулятора?
А: На основі щоденного споживання, кількості днів резервного живлення та глибини розряду. Формула: ємність акумулятора (кВт·год) = щоденне споживання × кількість днів резерву ÷ DoD ÷ ККД інвертера.
П: У чому різниця між LiFePO4 та NMC?
А: LiFePO4 безпечніший, має довший термін циклічного життя (≥6000 циклів) й трохи нижчу енергетичну щільність. NMC має вищу енергетичну щільність, але нижчу безпеку й коротший термін служби. Для систем зберігання енергії рекомендовано LiFePO4.
П: Який термін циклічного життя акумулятора?
А: Акумулятор LiFePO4: ≥6000 циклів при глибині розряду 80 %, розрахунковий термін служби — понад 10 років.
П: Які функції має BMS?
В: BMS забезпечує балансування елементів, захист від перезаряду/розряду, захист від перевантаження/короткого замикання, моніторинг температури, оцінку SOC/SOH та зв’язок через CAN/RS485.
П: Чи може він працювати з сонячною, вітровою енергією та генераторами?
В: Так. Він може працювати з сонячними, вітровими та дизельними генераторами в гібридній системі, яку координує гібридний інвертор і EMS для підвищення надійності.
П: Чому ваша ціна вища за ціни інших постачальників?
В: Деякі конкуренти навмисне вказують занижені ціни, щоб привернути замовлення. Після отримання товару ви з’ясуєте, що потужність одиниці не відповідає заявленій, а також не відповідає вашому замовленню. У підсумку ви марно витратите свої кошти. Будь ласка, не піддавайтеся спокусі надто низьких цін.