Individuelle Solarlösungen, die Ihre Projekte vorantreiben.

Versorgt IoT-Sensoren, Sicherheitskameras und Wetterstationen in über 20 Ländern mit Energie.

Vom Prototyp bis zur Produktion – ein Lieferant, ein Ansprechpartner.

Outdoor LoRaWAN gateway with antennas and solar power panel mounted on a field pole

Solarstrom für netzunabhängige Telekom-Standorte

Halten Sie Small Cells, Wireless ISP-Relais, industrielle Cellular-Gateways und LoRaWAN-Aggregationspunkte mit einer netzunabhängigen Stromversorgungsplattform online, die aus dem 24-Stunden-Verbrauch, dem schlechtesten Solar-Monat, Batterieautonomie und den Spannungs-, Wind-, Beschattungs- und Blitzbeschränkungen des Standorts dimensioniert wird.

Schnelle Antwort

Netzunabhängige Telekommunikation ist ein Dauerlastproblem: Ein 10 W Funkgerät verbraucht 240 Wh pro Tag, bevor Umwandlungsverluste und Autonomiereserve hinzugefügt werden. LinkSolar liefert die Leistungsschicht – Solararray, LiFePO4-Batteriebank, MPPT-Laderegler, IP65-Gehäuse, geschützte Ausgänge, Monitoring und Montage – für Small Cells, Relais, Gateways und Standort-Unterstützungslasten. Kilowatt-große Makrotürme liegen außerhalb dieser Plattformfamilie.

Für wen diese Lösung gedacht ist

  • Drahtlose Internetanbieter und Betreiber privater Netzwerke

    Teams, die Small Cells und Backhaul-Relais auf Bergrücken, Silos, Masten und an anderen Standorten außerhalb einer zuverlässigen Netzstromversorgung installieren.

  • Programme zur ländlichen Konnektivität

    Öffentliche und private Programme zur Erweiterung der Kommunikationsabdeckung, wenn der Netzanschluss langsamer oder teurer wäre als eine lokale Solarstromplattform.

  • Industrie- und Bergbauunternehmen

    Betreiber privater LTE-Netze, von Mesh-Backhaul- oder dezentraler Kommunikationsinfrastruktur an weitläufigen und schwer zugänglichen Standorten.

  • IoT-Netzbetreiber

    Teams, die LoRaWAN-, NB-IoT- und industrielle Mobilfunk-Gateways betreiben, die zahlreiche schlafende Knoten bündeln, aber dauerhaft online bleiben müssen.

Technische Überlegungen

Vergleich der Größen von Solarmodulen und Batterien für mehrere Klassen kontinuierlich betriebener industrieller Mobilfunk-Gateways.

Dauerlast

Nach dem 24-Stunden-Energieverbrauch dimensionieren, nicht nach der Nennleistung des Radios

Ein Telekommunikationsfunkgerät hält eine Verbindung aufrecht und lässt seine Backhaul-Verbindung aktiv, sodass der Verbrauch rund um die Uhr nahezu konstant ist. Eine Dauerlast von 10 W verbraucht 240 Wh pro Tag; bei drei Spitzenstunden mit Sonneneinstrahlung im ungünstigsten Monat und 25 % Systemverlusten erfordert sie bereits ein Array von ungefähr 100 W, bevor ein zusätzlicher Spielraum für die Batterieautonomie berücksichtigt wird.

Die Batterie muss jede Nacht vollständig überbrücken und anschließend die genehmigte Anzahl von Tagen mit geringer Energiezufuhr abdecken. Die Verfügbarkeitsziele bestimmen daher sowohl die Energiereserve als auch die Erholungskapazität des Arrays.

Erstellen Sie das Budget anhand gemessener oder in den Datenblättern angegebener Wattwerte für Funkgerät, Backhaul, Router, Steuerung, Gehäuseheizung oder -lüfter, Überwachungselektronik und Umwandlungsstufen. Dokumentieren Sie den angenommenen Verbindungszustand, statt ihn in einem pauschalen Sicherheitsfaktor zu verbergen.

Lesen Sie den Leitfaden zur Dimensionierung von 4G-LTE-Gateways durch

Elektrische Architektur

Bestätigen Sie vor der Hardwareauswahl die Bankspannung und die geschützten Ausgänge.

Viele Funkgeräte im Telekommunikationsbereich erwarten einen Eingang von 24 V oder 48 V. Wenn man mit einer 12-V-Batterie beginnt und einen Aufwärtswandler ergänzt, kommt eine weitere Wandlungsstufe und eine weitere unbeaufsichtigte Fehlerquelle hinzu. Prüfen Sie den Eingangsspannungsbereich, den Spitzenstrom, den zulässigen Spannungsabfall und den Anschluss des Funkgeräts, bevor Sie die Batteriespannung festlegen.

Verwenden Sie getrennt abgesicherte Stromschienen für das Funkgerät und die Standortversorgung, damit eine Heizung, ein Lüfter, eine Kamera oder ein Zusatzgerät die Kommunikationsverbindung nicht herunterziehen kann. Stimmen Sie Ladecontroller, Batteriemanagementsystem, Kabelquerschnitt, Schutzeinrichtungen und Tiefentladeschutz sowohl auf den durchschnittlichen Energiebedarf als auch auf den Spitzenstrom ab.

Legen Sie RS485, Modbus oder einen gleichwertigen Fernstatuskanal bereits bei der Bestellung fest. Ladezustand und Ladestrom der Batterie sollten zu Betriebskennzahlen werden und nicht erst bei einem Vor-Ort-Einsatz entdeckt werden.

Industrielle Mobilfunk-Gateways, die in mehreren repräsentativen abgelegenen Einsatzumgebungen mit Solaranlagen betrieben werden.

Feldverfügbarkeit

Planen Sie den Standort unter Berücksichtigung von Schatten, Wind, Feuchtigkeit und Blitzschlag.

Telekommunikationsstandorte werden eher nach Sichtverbindung als nach Sonneneinstrahlung ausgewählt. Prüfen Sie den winterlichen Sonnenverlauf, den Schatten des Masts, nahegelegene Bauwerke und die Vegetation, und seien Sie darauf vorbereitet, die Modulfläche vom Funkmast entfernt zu platzieren, statt wiederkehrende Teilverschattung hinzunehmen.

Verwenden Sie eine Konstruktion, die für die tatsächliche Windbelastung am Mast oder auf dem Bergrücken ausgelegt ist. Blitz- und Überspannungsschutz erfordern eine Standortplanung sowohl für die Gleichstrom- als auch für die Antennenleitungen; Erdung, Leiterführung und die Koordination der Schutzgeräte sind an einem exponierten Kommunikationsstandort keine optionalen Details.

Auch ein IP65-Gehäuse benötigt ein Feuchtigkeitsmanagement. Abgedichtete Schaltschränke atmen im täglichen Temperaturverlauf, verwenden Sie daher geeignete Kabeleinführungen, Tropfschleifen, eine kontrollierte Belüftung und, sofern es die Umweltplanung zulässt, ein atmungsaktives Schutzgitter mit IP-Schutzart.

Lesen Sie die Feldnotizen zur Batterie in kalten Klimazonen

Beschaffung und Qualitätssicherung

Koordiniere die Strom-Stückliste vor der Einführung

LinkSolar fungiert als Beschaffungs- und QS-Partner auf Fabrikseite, anstatt zu behaupten, jede Komponente selbst herzustellen. Eine Stromversorgungsplattform für Telekommunikation kann Panel-, Akkupack-, Gehäuse-, Controller- und Montagezulieferer umfassen; Ziel sind eine geprüfte elektrische und mechanische Spezifikation, ein abgestimmtes QS-Protokoll und ein einheitlicher Versandplan.

Muster kundenspezifischer Mini-Panels werden üblicherweise mit 7–10 Tagen angegeben, während der Produktions- und Frachtzeitplan für das integrierte System bestätigt wird, sobald Last, Batteriespannung, Montage, Gehäuse und Menge festgelegt sind. Pilotmengen können ab einer MOQ von 5 Stück beginnen, sofern die ausgewählten Komponentenlieferanten dies unterstützen.

Das Funkgerät, die Backhaul-Ausrüstung, die Antennen und die Netzwerkkonfiguration werden standardmäßig vom Kunden bereitgestellt. Dadurch bleibt die Stromversorgungsplattform herstellerneutral und das endgültige Design muss die tatsächliche Ausrüstungsliste verwenden, statt sich auf eine allgemeine Telekommunikationsbezeichnung zu stützen.

Komponentenaufbau eines netzunabhängigen industriellen Mobilfunk-Gateway-Stromversorgungssystems mit Solaranlage, Batterie, Laderegler, geschütztem Ausgang und Gateway.

Referenzarchitektur

Eine robuste netzunabhängige Telekommunikationsstromversorgung-Architektur

Eine typische Plattform kombiniert ein monokristallines Array mit 200–800 W, einen MPPT-Controller, eine 12-V- oder 24-V-LiFePO4-Batteriebank im Planungsbereich von 100–400 Ah, ein IP65-Stromgehäuse und geschützte Ausgänge für Funk- und Supportausrüstung. Spannung und Kapazität werden letztlich anhand des tatsächlichen Lastplans und des angestrebten Verfügbarkeitsziels festgelegt.

Die Batterie muss die gesamte Nacht und die vereinbarte Reserve für geringe Einspeisung abdecken; das Array muss sowohl die Tageslast unterstützen als auch diese Reserve wiederherstellen. Getrennte Stromschienen und korrekt koordinierter Überspannungsschutz verhindern, dass eine Zusatzlast oder ein transienter Impuls die Kommunikationsverbindung außer Betrieb setzt.

Der Fernüberwachungsstatus der Batterie schließt den betrieblichen Regelkreis. Ein langsamer Abfall kann zu einem Wartungsticket führen, bevor daraus ein Ausfall wird – besonders wertvoll, wenn der Zugang saisonal ist oder jede Anfahrt teuer ist.

Überprüfen Sie die Solarstromplattform für abgelegene Gebiete

Warum die Dimensionierung im Telekommunikationsbereich anders ist

Der Betriebszyklus bestimmt, welche Annahme für Array und Batterie maßgeblich ist. Telekommunikationsrelais und Gateways können die vielen Sensorknoten möglichen Einsparungen durch den Ruhemodus nicht für sich beanspruchen.

Warum die Dimensionierung im Telekommunikationsbereich anders ist
SeitentypEinschaltdauerWas bestimmt die Größenwahl?
Hydrologischer oder Wetterknoten

Schläft zwischen den Messungen; das Funkmodul wird möglicherweise nur für geplante Uplink-Übertragungen aktiviert.

Sonnenstunden im schlechtesten Monat und Firmware-Tastverhältnis sind die wichtigsten Auslegungsparameter.

Brandmeldekamera

Tagsüber oft durchgehend und nachts niedriger, sofern keine Wärmesensorik oder andere ständig aktive Verbraucher installiert sind.

Autonomie während eines mehrtägigen Rauch- oder Schlechtwetterereignisses.

Telekom-Relais oder Gateway

Durchgehend, 24 Stunden am Tag.

Der nächtliche Strombezug legt die Batteriegröße fest; das Verfügbarkeitsziel bestimmt die Marge.

Verwenden Sie die tatsächlichen Datenblätter der Geräte und die gemessenen Verbindungszustände. Eine Nennleistung ohne Angaben zu Betriebsstunden pro Tag und Umwandlungsverlusten ist keine vollständige Energiebilanz.

Referenzarchitektur für die Telekommunikationsstromversorgung

Dies sind Bereiche für Angebote und Entwurfsprüfungen, kein Ersatz für eine gerätebezogene Lastberechnung, eine solare Standortanalyse und eine statische Bewertung.

Referenzarchitektur für die Telekommunikationsstromversorgung
BlockierenTypische PlanungsspezifikationWarum das auf einer Telekommunikations-Website wichtig ist
Solaranlage

Planungsbereich für monokristalline Module: 200–800 W.

Die kontinuierliche Last sowie die Wiederherstellung der Autonomie führen normalerweise dazu, dass die Panelgrößen für Telekommunikation über denen für Sensorknoten liegen.

Akkubank

12 V oder 24 V LiFePO4, üblicherweise in einem Planungsbereich von 100–400 Ah bewertet.

Es muss jede Nacht die gesamte Nacht durchhalten und anschließend die genehmigte Reserve mit geringem Energieverbrauch.

Laderegler

MPPT-Laderegler, abgestimmt auf die Spannung des Solargenerators, die Batteriechemie und den Ladestrom.

Die Erholung bei diffusem Licht ist wichtig, weil Tage mit geringer Einstrahlung das Energiedefizit verursachen.

Leistungsgehäuse

IP65-pulverbeschichtetes Metallgehäuse mit geeigneten abgedichteten Durchführungen und kontrollierter Belüftung.

Schützt die Leistungselektronik und reguliert dabei Kondensation sowie tägliche Temperaturschwankungen.

Geschützte Ausgaben

Getrennte, zusammengeschaltete Gleichstromschienen; 24 V oder eine andere erforderliche Ausgangsspannung gemäß dem Datenblatt des Funkgeräts bestätigt.

Verhindert, dass eine Last oder ein Transient die Kommunikationsausrüstung zurücksetzt.

Fernüberwachung

Optionaler RS485-, Modbus- oder gleichwertiger Status von Batterie und Steuerung.

Wandelt einen sinkenden Ladezustand in einen Wartungsalarm um, bevor es zu einem Netzwerkausfall kommt.

Die endgültige Auswahl von Solaranlage, Batterie, Aufbau und Schutzmaßnahmen kann außerhalb dieser Bereiche liegen, wenn die gemessene Last, das Klima, das Verfügbarkeitsziel oder die Standortexposition dies erfordert.

Empfohlene Produkte und Kits

  • Gerenderte Seitenansicht einer Masthalterung mit geneigtem gerahmtem Solarpanel an einem Rundmast.
    Energieeffiziente Gateways

    Verstellbare Mastbefestigung für Gateway-Standorte mit geringem Stromverbrauch

    Eine Montageoption für 30–60-W-Module, die bei Gateways mit geringerer Leistung, Telemetriestationen oder sekundären Standortversorgungslasten eingesetzt werden. Sie ist nicht für ein 200–800-W-Kleinzellen- oder Relais-Array ausgelegt; größere Telekommunikationsstandorte erfordern eine projektspezifische Konstruktion und eine Überprüfung der Windlast.

    Verstellbare Mastbefestigung ansehen

Referenzkonfigurationen

Typische Konfigurationen als Planungsreferenz; die endgültige Dimensionierung hängt von den Standort- und Lastdaten ab.

Referenzkonfigurationen
Szenario ReferenzlösungPanel und KonstruktionErwartetes Ergebnis
Industrielles Mobilfunk- oder LoRaWAN-Gateway

Ein kontinuierlich verbundenes Gateway zur Bündelung entfernter Geräte, ohne Hochleistungs-Funkverstärker oder große zusätzliche Last. Ein Beispiel mit kontinuierlich 10 W verbraucht vor Systemverlusten 240 Wh pro Tag.

Beginnen Sie oberhalb der ungefähren 100-W-Berechnung für klaren Himmel und bewerten Sie den unteren Bereich der Planungsbereiche von 200–800 W für das Array und 100–400 Ah für die Batterie, nachdem Autonomie, Sonneneinstrahlung im schlechtesten Monat, Temperatur- und Umwandlungsverluste berücksichtigt wurden.Eine Planungsreferenz für Gateway-Standorte. Die endgültige Dimensionierung hängt vom Verbindungsstatus des Modems, der Verarbeitungslast des Gateways, dem Sendeverhalten des Funkmoduls, dem Klima und dem angestrebten Verfügbarkeitsgrad ab.
Drahtloses ISP-Relais mit 24-V-Funkgerät

Ein dauerhaft aktives Punkt-zu-Punkt- oder Punkt-zu-Mehrpunkt-Relais mit einem 24-V-Funkgerät, Router oder Switch sowie dem Batteriestatus der Gegenstelle.

In der Regel innerhalb der mittleren Planungsbereiche des 200–800-W-Arrays und der 100–400-Ah-Batterie bewertet, mit einer nativen 24-V-Architektur, sofern kompatibel, MPPT-Ladung, separat abgesicherten Ausgängen, Überspannungsschutz und einer windfesten Konstruktion.Vermeidet eine unnötige 12-V-Verstärkerstufe und macht Radioeingang, Kabelverlust, Autonomie und die Sichtbarkeit der Fernwartung in der genehmigten Spezifikation ausdrücklich sichtbar.
Kleine Zelle mit Lasten der Standortunterstützung

Eine kontinuierlich betriebene Small Cell oder ein leistungsstärkerer Repeater, kombiniert mit Routing-, Überwachungs- und gegebenenfalls Lasten für Gehäuseheizung oder -belüftung.

Planen Sie am oberen Ende der Planungsbereiche von 200–800 W und 100–400 Ah oder darüber hinaus, wenn die gemessene Last, eine geringe Solareinstrahlung im Winter, eine lange Autonomiezeit oder thermische Regelungen dies erfordern. Bestätigen Sie die native Batteriespannung, den Spitzenstrom, die Wärmeentwicklung im Schaltschrank und die Montagebelastungen.Eine individuell entwickelte Plattform statt eines universellen Bausatzes. Makroturm-Stromversorgung im Kilowattbereich und Generator-Hybridsysteme fallen weiterhin außerhalb des Anwendungsbereichs.

Häufig gestellte Fragen

Wie viel Solarstrom benötigt ein netzunabhängiger Telekommunikationsstandort?

Gehen Sie von Wattstunden pro 24 Stunden aus, nicht von durchschnittlichen Watt. Eine kontinuierliche Last von 10 W verbraucht 240 Wh pro Tag. Bei drei Spitzenstunden mit Sonneneinstrahlung im schlechtesten Monat und typischen Systemverlusten ergibt sich daraus vor dem Autonomieaufschlag ungefähr ein 100-W-Array. Für kleine Zellen, Relais- und Gateway-Standorte ist üblicherweise eine Auslegung im Bereich von 200–800 W Array-Leistung und 100–400 Ah Batteriekapazität erforderlich, die hauptsächlich von der gemessenen Last und dem angestrebten Verfügbarkeitsziel bestimmt wird.

Warum kann ich einen Telekommunikationsstandort nicht wie eine Sensorstation dimensionieren?

Der Auslastungszyklus ist umgekehrt. Ein Sensorknoten kann zwischen den Messungen in den Schlafmodus wechseln, daher bestimmen die Firmware-Entscheidungen maßgeblich seinen Energiebedarf. Ein Telekommunikationsfunkgerät hält kontinuierlich eine Verbindung aufrecht, daher gibt es keine Energieeinsparung durch den Schlafmodus, und der Akku muss jede Nacht die volle Last tragen.

Sollte die Batteriebank 12 V oder 24 V haben?

Beachten Sie den Eingangsspannungsbereich des Funkgeräts und das Gesamtsystemdesign. Viele Funkgeräte im Telekommunikationsbereich erwarten eine Eingangsspannung von 24 V oder 48 V, und der Betrieb einer 12-V-Batteriebank über einen Aufwärtswandler fügt eine zusätzliche Wandlungsstufe und eine weitere potenzielle Fehlerquelle hinzu. Eine höhere Batteriespannung kann außerdem den Strom und die Kabelverluste reduzieren, aber jeder Laderegler, jede Schutzvorrichtung und jede Last muss kompatibel sein.

Versorgen Sie Makrotürme mit Strom?

Nein. Diese Plattformfamilie umfasst Small Cells, Relais, Gateways und Lasten für die Standortunterstützung. Die Stromversorgung von Makrotürmen im Kilowattbereich mit Generatorhybridisierung und mehreren Strings ist ein anderes ingenieurtechnisches Problem und erfordert eine andere Lieferkette.

Wie überwache ich den Batteriezustand an einem unbeaufsichtigten Standort?

Geben Sie bei der Bestellung eine Fernüberwachung der Batteriedaten an. Über RS485, Modbus oder einen gleichwertigen Statuspfad können Ladezustand, Ladestrom, Spannung und Alarme gemeldet werden, sodass ein langsamer Leistungsabfall zu einem Wartungsticket statt zu einem Ausfall führt.

Planen Sie die Leistungsschicht für Ihren netzunabhängigen Telekom-Standort

Senden Sie die Funk- und Backhaul-Datenblätter, durchschnittliche und maximale Wattzahl, Eingangsspannungsbereich, erforderliche Verfügbarkeit, Standortregion, Beschattungs- und Windbedingungen, Gehäuseanforderungen und Rollout-Menge. LinkSolar prüft den Lastplan, Spannungsarchitektur, Autonomieziel, Montage, Beispielroute und Lieferzeitplan und antwortet dann innerhalb eines Werktages auf die RFQ.

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