Soluciones solares a medida que impulsan sus proyectos.

Alimentando sensores IoT, cámaras de vigilancia y estaciones meteorológicas en más de 20 países.

Del prototipo a la producción: un solo proveedor, un solo contacto.

A solar-powered flood-monitoring station on a riverbank under an overcast stormy sky, with a radar water-level sensor arm extended over a swollen muddy river.

Alimentación solar para sistemas de alerta temprana de inundaciones

Mantenga operativas las estaciones desatendidas de alerta de inundaciones durante los días nublados de la temporada de tormentas con una plataforma de alimentación dimensionada para detección y telemetría continuas, autonomía de múltiples días y picos de consumo por sirenas, luces estroboscópicas, cámaras y reportes en modo de evento.

Respuesta rápida

Un sistema de alerta temprana de inundaciones consta de tres capas operativas: detección, lógica de decisión local y alerta. LinkSolar suministra la capa de alimentación situada bajo ellas (placa solar, batería de LiFePO₄, regulador, herrajes para poste y armario con protección IP), dimensionada según la radiación solar del peor mes y el mayor consumo durante una tormenta. Las estaciones exclusivas para medición de nivel y aquellas con sirenas, luces estroboscópicas, cámaras o telemetría rápida no deben compartir el mismo balance energético.

A quién va dirigida esta solución

  • Integradores de hidrología y medio ambiente

    Equipos que construyen o amplían redes de alerta de inundaciones no atendidas en cuencas fluviales, presas, aliviaderos y sistemas de aguas pluviales.

  • Proveedores de telemetría y IoT por satélite

    Proveedores que necesitan la placa solar, batería, gabinete, soporte y, opcionalmente, la alimentación para cámara o sirena del lado de la torre, entregados como una especificación coordinada.

  • Ingenieros municipales, empresas de servicios públicos y contratistas EPC

    Equipos de proyecto que añaden puntos de alerta temprana a infraestructuras públicas, cruces de aguas bajas y activos hídricos remotos.

  • Programas de preparación gubernamentales y de ONG

    Programas que despliegan redes de preparación ante inundaciones frente a plazos fijos de adquisición y preparación estacional.

Consideraciones técnicas

Estación de monitorización de inundaciones con energía solar con una placa inclinada, gabinete de telemetría, antena y cable del sensor junto a un río.

Perfil de carga

Alimente las capas de detección, decisión y alerta

Los sensores de nivel de agua y lluvia suelen ser cargas de ciclo de trabajo bajo y predecible. El registrador o RTU añade un pequeño consumo continuo y debe sobrevivir a un bajón de tensión sin corromper sus registros.

La radio de telemetría suele ser la carga continua más grande. El consumo aumenta durante un evento cuando un intervalo de reporte por hora cambia a cada pocos minutos. Una sirena, estroboscopio o unidad de megafonía añade un pulso corto de alta corriente que debe verificarse tanto con la capacidad de descarga de la batería como con los vatios-hora diarios.

La verificación visual opcional añade aproximadamente 3–8 Wh/día para fotos periódicas o 8–15 Wh/día para vídeo en el mismo banco de baterías. Presupueste estas cargas por separado de la detección normal.

Una estación remota de monitorización del nivel del agua en la ribera de un río con una placa solar inclinada y un gabinete resistente a la intemperie en un poste por encima de la línea de inundación y un brazo con sensor de radar sobre el agua.

Energía y autonomía

Dimensione para la tormenta, no para el promedio anual

Comience con cada carga en vatios-hora por día, incluyendo la corriente en reposo. Un registrador con ciclo de trabajo y enlace ascendente por hora puede usar aproximadamente 1.5–3 Wh/día, mientras que una pasarela celular siempre encendida con un promedio de 1.2 W usa aproximadamente 28.8 Wh/día.

Añada un 20–30% para la conversión del controlador, pérdidas en el cable y degradación por temperatura, luego divida por las horas de sol pico del mes más desfavorable en lugar del promedio anual. La temporada de inundaciones y el mes con menos sol a menudo coinciden.

Aplique la carga más alta del modo de evento para la duración probable de la tormenta y confirme que la batería puede entregar la corriente pico de la sirena o el estroboscopio sin caer por debajo de la desconexión por baja tensión. La capacidad por sí sola no es suficiente.

El monitoreo ordinario puede tolerar 1–3 días de autonomía. Una estación que informa una decisión de evacuación o alerta pública normalmente debe evaluarse para 3–5 días o más, sujeto al clima del sitio y los requisitos de riesgo.

Revise el método de dimensionamiento de potencia para nivel de agua

Medidor de río con energía solar montado en un poste alto y cimentación de hormigón por encima de la ribera, con un limnímetro en el agua.

Fiabilidad en campo

Diseñe para la exposición a inundaciones y el acceso difícil

Monte la placa, el gabinete y la electrónica por encima de la elevación de diseño de la inundación, utilizando la exposición al viento del sitio en lugar de la conveniencia del instalador para fijar la estructura. Las placas expuestas pueden requerir una clasificación de carga de viento de al menos 2,400 Pa.

Utilice un gabinete IP65 con un respiradero clasificado IP, lazos de goteo en las entradas de cable y conectores IP67—IP68 donde una ruta de cable pueda quedar sumergida. Las líneas de CC cortas y el calibre de cable apropiado reducen la caída de tensión.

Una desconexión por baja tensión o un apagado controlado protege los datos del registrador durante largos períodos nublados. Los circuitos de 12 V con fusibles separados evitan que un pulso de sirena o cámara haga caer la alimentación del sensor y el registrador.

Lea las notas de campo sobre baterías en clima frío

Adquisición y control de calidad

Coordine la lista de materiales de potencia y el calendario de entrega

LinkSolar actúa como socio de suministro y control de calidad en fábrica en lugar de afirmar que fabrica cada componente. Una plataforma de potencia para alerta de inundaciones puede abarcar proveedores de placas, paquetes de baterías, gabinetes y soportes; el objetivo es una especificación eléctrica y mecánica revisada, un registro de control de calidad previo al envío y un envío coordinado.

Las muestras de mini placas a medida suelen estar disponibles en 7–10 días. Un calendario representativo es de 2–4 semanas para producción, 4–6 semanas para transporte marítimo y 1–2 semanas para la ventana de instalación en sitio—aproximadamente 8–13 semanas desde la aprobación de la muestra hasta la instalación.

Las cantidades piloto pueden comenzar desde un MOQ de 5. Los sensores y módulos de comunicación siguen siendo suministrados por el cliente por defecto; la compra consolidada puede revisarse por proyecto.

Diagrama que muestra una placa solar, un regulador de carga y una batería alimentando un sensor de nivel, una radio de telemetría y una cámara opcional.

Arquitectura de referencia

Una arquitectura de potencia resiliente de cinco bloques

Una estación típica combina una placa monocristalina de 10–60 W, una batería LiFePO₄ de 12 V en el rango de 9–60 Ah, un controlador MPPT para sistemas por encima de aproximadamente 10 W, un gabinete IP65 montado por encima de la línea de inundación y salidas de CC protegidas hacia el equipo de campo.

La placa se dimensiona a partir de la disponibilidad solar del mes más desfavorable. La capacidad de la batería y la tasa de descarga se verifican frente a la autonomía de varios días y los pulsos de alerta. El LiFePO₄ retiene más capacidad útil en condiciones frías que el plomo-ácido, aunque los límites de carga a baja temperatura aún requieren revisión del diseño.

Dos salidas de 12 V con fusibles separan el sensor y el registrador de una sirena, estroboscopio o cámara. Esto reduce el riesgo de que un evento de alerta de alta corriente reinicie el equipo responsable de la medición y la lógica de umbral.

Productos y kits recomendados

  • 12W solar panel kit, bracket and adapter plugs
    Nodos de baja carga

    Placa de 12 W multi-tensión para nodos de medición de baja carga

    Un componente candidato para estaciones de solo medición de baja potencia cerca del extremo inferior del rango de 10–20 W. Aún requiere un controlador específico del sitio, batería, gabinete y cálculo de autonomía; no se presenta como un sistema de potencia completo para alerta de inundaciones.

    Ver placa de 12 W
  • cable.webp
25W solar panel with cable for outdoor power supply
    Nodos de telemetría

    Placa de 25 W con MPPT integrado para cargas de telemetría

    Un componente candidato para cargas de telemetría moderadas donde una placa de 25 W se ajusta al cálculo de energía del mes más desfavorable. Confirme la compatibilidad de interfaz con la batería, el consumo en modo evento, el rango de temperatura y la corriente pico de alerta antes de la selección.

    Ver placa de 25 W con MPPT
  • Side profile of aluminum pole mount with two hose clamps on a round pole.
    Montaje en campo

    Soporte de poste ajustable para placas de 5–50 W

    Una opción de montaje ajustable para tamaños de placa comúnmente utilizados en nodos de monitoreo remoto. El diámetro final del poste, la altura de montaje, la carga de viento, los sujetadores, la puesta a tierra y la elevación de inundación deben verificarse para el sitio de instalación.

    Ver kit de soporte para poste

Configuraciones de referencia

Configuraciones típicas como referencia de planificación; el dimensionamiento final depende de los datos del sitio y de la carga.

Configuraciones de referencia
Escenario Solución de referenciaPlaca y construcciónResultado esperado
Estación de río o aguas pluviales solo con medición

Detección de nivel de agua o lluvia con ciclo de trabajo, un registrador o RTU, y telemetría celular, por satélite o LoRa periódica sin sirena local.

Rango de inicio típico: placa monocristalina de 10–20 W, batería LiFePO₄ de 12 V dimensionada para 3–5 días, regulador de carga, gabinete IP65 y salida protegida para sensor/registrador.Configuración de referencia para medición y reporte no atendidos; el dimensionamiento final depende del perfil de transmisión del módem, el intervalo de reporte, el clima y las horas de sol del mes más desfavorable.
Estación de telemetría con verificación visual

Detección de nivel de agua y lluvia con telemetría en modo evento más rápida más subidas periódicas de cámara para confirmación visual remota de las condiciones del nivel.

Rango de inicio típico: placa de 20–60 W, batería LiFePO₄ de 12 V, controlador MPPT, gabinete IP65 y una alimentación protegida para cámara. Las fotos periódicas añaden aproximadamente 3–8 Wh/día; el vídeo puede añadir 8–15 Wh/día.Configuración de referencia para monitoreo de eventos con mayor volumen de datos; no se presenta como un proyecto entregado y requiere validación específica del sitio de energía y comunicaciones.
Estación de alerta de inundaciones con sirena o estroboscopio

Una estación de detección y telemetría que también activa una sirena local, estroboscopio o carga de megafonía cuando el registrador o RTU cruza un umbral de alarma.

Rango de inicio típico: placa de 20–60 W, batería LiFePO₄ de 12 V seleccionada tanto para 3–5 días de autonomía como para la corriente pico de alerta, controlador MPPT y dos salidas de 12 V con fusibles.Separar los circuitos del registrador y de alerta reduce el riesgo de que un pulso de advertencia de alta corriente reinicie el equipo de detección y decisión. La verificación final del ciclo de trabajo de la sirena y la tasa de descarga es obligatoria.

Preguntas frecuentes

¿Qué es un sistema de alerta temprana de inundaciones?

Es una red de estaciones de campo que mide el nivel del agua y la lluvia, evalúa las lecturas frente a umbrales y genera una alerta con suficiente antelación para que las personas aguas abajo puedan actuar. Combina detección, lógica de decisión en un registrador o RTU, alerta a través de un feed de sala de control o dispositivo local, y una plataforma de potencia no atendida.

¿Cuánta energía solar necesita una estación de alerta de inundaciones?

Una estación solo con medición y telemetría con ciclo de trabajo a menudo comienza en el rango de placa de 10–20 W con 3–5 días de autonomía de batería. Las estaciones con sirena o cámara comúnmente pasan al rango de 20–60 W. El dimensionamiento final debe utilizar las horas de sol del mes más desfavorable y el consumo en modo evento en lugar del promedio anual.

¿Una sirena necesita su propio sistema de potencia?

Por lo general puede compartir un banco de baterías correctamente dimensionado, pero debe usar una salida con fusible separada. Un pulso de sirena de alta corriente en un circuito compartido sin protección puede hacer caer la alimentación del registrador y reiniciar el equipo en el momento en que se necesita la alarma.

¿La detección por radar, presión o ultrasonido cambia el diseño de potencia?

Por lo general solo modestamente porque estos sensores son cargas de ciclo de trabajo bajo. El módem de telemetría y el intervalo de reporte suelen tener mayor influencia. Dimensione en torno al perfil de transmisión del módem, luego confirme que cada pulso del sensor permanezca dentro de la clasificación de carga del controlador.

¿Cuál es el plazo de entrega para un kit de potencia para alerta de inundaciones?

Las muestras de mini placas a medida suelen tardar 7–10 días. Una plataforma integrada completa puede requerir aproximadamente 8–13 semanas desde la especificación hasta la instalación cuando se incluye transporte marítimo. El transporte aéreo puede acortar el tránsito a un costo unitario más alto.

Planifique la plataforma de alimentación para su red de alerta de inundaciones

Envíe el número de estaciones, las fichas técnicas de los sensores y módems, la región de la ubicación, el intervalo de reporte y si cada sitio acciona una sirena, luz estroboscópica o cámara. LinkSolar revisará el perfil de carga, propondrá una especificación de la plataforma de alimentación y una ruta de muestra, y responderá a la solicitud de presupuesto en un plazo de un día hábil.