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.