Przejdź do treści

R1–R8 — NORBI Resilience

NORBI Resilience jest osobną linią produktową. Zapewnia wysoką autonomię i pracę wyspową zależną od energii, pogody, paliwa, stanu baterii i sprawności urządzeń. Nie obiecuje „100% niezależności”. Kwoty R1–R8 są ESTIMATE; systemy stacjonarne wymagają projektu elektrycznego i wyceny B2B.

Katalog

ID Pojemność Referencyjna technologia PV WAN Sprzęt brutto
R1 Resilience Start ok. 1kWh DELTA 3 Plus + APC SMT1000IC opcjonalne główny WAN 6–15 tys. zł
R2 Resilience Mobile 2–4kWh DELTA Pro 3 panele mobilne Starlink + 5G 18–45 tys. zł
R3 Resilience Professional 4–12kWh DELTA Pro 3 + baterie mobilne/stacjonarne Starlink 30–90 tys. zł
R4 Resilience Home 10 10–15kWh PowerOcean 5kWh modules 5–8kWp dual-WAN opcj. 60–150 tys. zł B2B
R5 Resilience Business 20 20–25kWh BYD HVM 22.1 class 8–12kWp Starlink + WAN 120–300 tys. zł B2B
R6 Resilience Business 30 30–45kWh wielowieżowy LFP 12–15kWp Starlink + LTE/5G 180–500 tys. zł B2B
R7 Resilience Critical 60 60–100kWh rack LFP + UPS N+1 20–30kWp triple-WAN 0,4–1,2 mln zł B2B
R8 Resilience Microgrid 100–500kWh komercyjny EMS/PCS/LFP 50–250kWp wiele łączy + DR 1–8 mln zł B2B

R1 — Resilience Start

Cel: podtrzymać N0/N16, router i bezpieczny shutdown małego systemu. Skład: EcoFlow DELTA 3 Plus 1024Wh, APC SMT1000IC lub UPS dobrany do load, gateway i Sentinel. Moc/czas: 1,8kW urządzenia bazowego; przy 55W około 14,4h planistycznie, przy 420W około 1,89h. Uprawnienia: Norbi może A3 zatrzymać nowe joby i zamknąć system; nie omija alarmu UPS. Fallback: shutdown i ręczny start.

R2 — Resilience Mobile

Cel: mobilna praca 2–4kWh z awaryjnym Internetem. Przykład: DELTA Pro 3 4096Wh, 4kW, LFP, do 12kWh rozbudowy, przełączenie klasy 10ms; Starlink, Teltonika RUTX50 i panele przenośne dobrane do lokalizacji. Przy 420W 4kWh daje około 7,54h. Ryzyka: cień, limit mocy wejścia PV, temperatura i transport. Fallback: E1, 5G i ręczne rozstawienie anteny.

R3 — Resilience Professional

Cel: 4–12kWh, UPS, Starlink i automatyczny load shedding. Skład: DELTA Pro 3 plus 0–2 baterie 4096Wh; przy 12kWh i 1 300W obciążenia wynik planistyczny to 7,31h. UPS online utrzymuje najbardziej wrażliwy load, a stacja zapewnia energię dłuższą. Walidacja: przełączenie, przeciążenie, SOC, checkpoint i powrót sieci. Fallback: odłączenie GPU i utrzymanie N16/WAN.

R4 — Resilience Home 10

Cel: domowe obwody krytyczne i Norbi Home Secure. Przykład technologii: EcoFlow PowerOcean Three-Phase z modułami 5kWh, falownik hybrydowy, PV 5–8kWp, wydzielona rozdzielnica. Cena i parametry systemowe są B2B. Przebieg: grid failure → izolacja → priorytet sieci, ogrzewania sterującego i security → redukcja AI → prognoza PV → rejoin. Ryzyka: błędny układ sieci, brak odbioru i próba zasilenia obwodów niekrytycznych. Fallback: manual bypass i E0/E1.

R5 — Resilience Business 20

Cel: 20kWh, 8–12kWp PV, Starlink, UPS online i dual-WAN. Przykład: BYD Battery-Box Premium HVM 22.1 z falownikiem znajdującym się na bieżącej liście kompatybilności. N16, firewall i storage pracują za UPS; workery na kontrolowanym PDU. Przy 5kW 20kWh daje 3,17h planistycznie. Walidacja: pełny load, bypass, WAN failover i zamknięcie storage. Fallback: jeden worker ograniczony i ręczne procesy.

R6 — Resilience Business 30

Cel: 30–45kWh, PV 12–15kWp, generator, ATS i triple-WAN. Kontrakt: generator uruchamia wyłącznie zatwierdzony sterownik z niezależnymi interlockami; Norbi nie modyfikuje parametrów ATS/BMS. Paliwo, wentylacja, hałas i serwis są częścią odbioru. Przy 30kWh i 5kW bateria daje około 4,75h bez produkcji PV. Fallback: E1/E2, lokalny operator i manual transfer zgodny z projektem.

R7 — Resilience Critical 60

Cel: około 60kWh, PV 20–30kWp, UPS N+1, generator, ATS, PDU A/B i Energy Management Node. Przykład: rack LFP klasy Pylontech PowerCube lub równoważny, wybrany przez integratora; model i gwarancja systemowa są B2B. 60kWh przy 5kW daje 9,5h planistycznie. Walidacja: FAT/SAT, awaria jednego UPS/PCS, black start, failover WAN i test paliwa. Fallback: jedna domena krytyczna, ręczny bypass i druga ekipa serwisowa.

R8 — Resilience Microgrid

Cel: 100–500kWh, 50–250kWp PV, redundantne PCS/falowniki, generatory, kilka WAN i druga lokalizacja. To projekt facility, nie produkt z półki. Wycena rozdziela baterię, PCS, EMS, zabezpieczenia, transformację, budowę, ppoż., przyłączenie, testy, serwis i części. Autonomia: Energy Policy Engine może planować load, ale zabezpieczenia elektryczne i decyzje o rozszerzeniu mikrosieci są poza jego władzą. Fallback: island per segment i DR.

flowchart LR
    GRID["Grid"] --> ATS["ATS / switchgear"]
    PV["PV 50-250kWp"] --> PCS["Redundant PCS"]
    BAT["LFP 100-500kWh"] <--> PCS
    GEN["Generators"] --> ATS
    PCS --> BUS["Critical bus"]
    ATS --> BUS
    BUS --> UPSA["UPS A"]
    BUS --> UPSB["UPS B"]
    UPSA --> MGMT["N16 / Network / Audit"]
    UPSB --> COMPUTE["Critical compute"]
    EMS["Independent EMS + safety"] --> PCS
    NORBI["Energy Policy Engine"] -->|"bounded requests"| EMS

Wspólny kontrakt R1–R8

Wejścia: grid, SOC/SOH, temperatury, load per circuit, PV forecast, fuel, job criticality i WAN. Wyjścia: profil energii, deadline checkpointu, kolejność odłączeń, alarm i receipt. Zależności: certyfikowany BMS/EMS/ATS, N16, pomiar i ręczny bypass. Walidacja: pomiar, częściowe zużycie baterii, black start, powrót niestabilnej sieci, utrata sensora i ćwiczenie bez Internetu. Błąd: brak telemetrii skraca zakładany runtime; nigdy go nie zwiększa.

Pełne dane: resilience-products.yml oraz battery-runtime.yml.