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.

Remote solar power system supporting an environmental monitoring station with a solar panel, charge controller enclosure, and outdoor battery storage.

Alimentación solar para SCADA y estaciones remotas de telemetría

Alimente UTR (RTU) remotas, PLC pequeños, instrumentos de proceso y enlaces de telemetría desde una plataforma documentada de placas solares y baterías. LinkSolar dimensiona la capa de alimentación a partir de cargas continuas medidas, estados de comunicación, picos de actuación, captación solar del peor mes, temperatura, autonomía requerida y el comportamiento definido ante subtensión y reinicio.

Respuesta rápida

Una estación remota SCADA no representa necesariamente una gran carga de energía, pero plantea un estricto problema de integración. La UTR, los bucles de instrumentos alimentados, el equipo de telemetría y cualquier pantalla local generan un consumo base continuo; los actuadores añaden picos de corriente. El diseño energético debe definir el comportamiento ante baja tensión, la histéresis de reinicio, las señales de batería monitorizadas, las ramas de carga protegidas y los límites de documentación en lugar de depender de una gama genérica de placas y baterías.

A quién va dirigida esta solución

  • Servicios de agua y saneamiento

    Equipos que operan puntos de telemetría de embalses, estaciones de bombeo, nivel, presión y red más allá del alcance práctico de la red eléctrica.

  • Distritos de riego y operadores de sistemas

    Operadores que gestionan estaciones remotas de compuerta, caudal, presión y nivel en infraestructuras hidráulicas distribuidas.

  • Operadores de oleoductos y de energía

    Equipos que supervisan la protección catódica, las variables de cabeza de pozo o de tubería y el estado de estaciones de válvulas remotas donde debe confirmarse la clasificación del emplazamiento.

  • Integradores de SCADA y automatización

    Integradores propietarios del diseño de RTU, PLC, instrumentos, comunicaciones y sistema de control, que necesitan una capa de alimentación remota compatible.

Consideraciones técnicas

Fallo ordenado

Defina el comportamiento de subtensión, apagado y rearranque como estados de control

Una desconexión por baja tensión puede evitar que un RTU o un PLC funcione en una región inestable de caída de tensión, pero por sí sola no garantiza un apagado ordenado de la aplicación. La retención de la configuración, el tratamiento de los datos almacenados en búfer, el estado de las salidas y cualquier requisito de entrada de apagado o de mantenimiento de alimentación deben comprobarse contra el hardware de automatización real.

Fije el umbral de desconexión a partir de la tensión mínima de entrada de la carga, la química de la batería, la temperatura, la caída en el cableado, los límites del convertidor y la caída prevista por corriente de pico. Defina la tensión de reconexión, el retardo y la histéresis para que el emplazamiento no entre en ciclos repetidos cuando regrese la carga solar.

Realice pruebas de banco del comportamiento con poca energía usando el firmware final del RTU, los módulos de E/S, la radio y los componentes de alimentación. Registre qué ocurre con las salidas, los valores almacenados en búfer, las comunicaciones y la lógica local durante el apagado y la recuperación.

Contabilización de cargas

Construya la carga permanente a partir de cada lazo alimentado y cada etapa de conversión

Comience por la potencia de entrada medida del RTU o PLC, los módulos de E/S, los aisladores, los acondicionadores de señal, los convertidores CC, los instrumentos alimentados, la pantalla local y los equipos de telemetría. Un lazo nominal de 4-20 mA también tiene tensión de alimentación del transmisor, carga del lazo, aislamiento y pérdidas de conversión que forman parte de la línea base continua.

Mida los estados normal, de alarma, de arranque, de transmisión, de reintento y de actuación a lo largo de un ciclo de funcionamiento representativo. Los vatios-hora diarios determinan la energía, mientras que los eventos simultáneos de válvula, radio, calefactor o corriente de irrupción determinan los requisitos de corriente de pico de conductores, fusibles, convertidores y batería.

Mantenga los puntos finales de sensor de bajo ciclo de trabajo separados de las estaciones remotas completas. Un punto final compacto que despierta e informa periódicamente puede usar una clase de alimentación mucho menor que un RTU con lazos continuos y un módem siempre registrado.

Armario representativo de pasarela SCADA utilizado para integrar datos de monitorización DNP3 o Modbus.

Telemetría e interfaces

Trate los estados de comunicaciones y la integración de protocolos como cuestiones de diseño independientes

Una pasarela de radio o celular puede consumir de forma distinta mientras busca, se registra, está en reposo, transmite, reintenta o funciona con cobertura débil. Registre esos estados con la antena, la red, el intervalo de sondeo, la carga útil y el comportamiento de reserva previstos, en lugar de usar una única corriente de catálogo.

DNP3, Modbus u otro protocolo de aplicación no define la ruta física de telemetría ni garantiza que los datos de la batería lleguen a la sala de control. Confirme el mapa de registros del regulador o del BMS, el soporte de la pasarela, el escalado, el tratamiento de datos obsoletos, los umbrales de alarma y cómo se enrutan los eventos de mantenimiento.

Coordine con el integrador la ubicación de la antena, las pérdidas del coaxial, la protección contra sobretensiones, las conexiones equipotenciales y la separación respecto del cableado de instrumentación. LinkSolar suministra la capa de alimentación; la configuración SCADA, la ingeniería de radio y la evaluación de ciberseguridad OT quedan fuera de ese alcance.

Revise las consideraciones de integración SCADA

Inspección representativa de una envolvente de alimentación para monitorización remota con batería, regulador de carga, módem de telemetría, bornes y equipos de prueba.

Fiabilidad en campo

Diseñe la envolvente, la distribución y las rutas de sobretensión como un solo sistema

Utilice ramas protegidas independientes cuando los picos de actuación, de calefactores o de radio puedan perturbar los lazos de instrumentación o la alimentación de la lógica. Seleccione fusibles, interruptores, bornes, conductores, convertidores CC y la puesta a tierra a partir del entorno real de faltas y sobretensiones, no solo de la carga media.

Un grado de protección no resuelve la condensación ni el aumento de temperatura interior. Revise el volumen del armario, la ganancia solar, el calor de la batería y la electrónica, la selección de ventilaciones transpirables, el drenaje, la orientación de las entradas de cable, la exposición a la corrosión, el control de insectos y el método de mantenimiento para el clima local.

La tensión, la corriente y la temperatura de la batería, el estado del regulador, los eventos de baja tensión y los contadores de reinicio pueden hacer visible el estado de la alimentación para operaciones. Las estimaciones del estado de carga dependen del modelo, por lo que el diseño de alarmas debe basarse en las señales y la exactitud disponibles en la batería y el regulador seleccionados.

Revise la selección de baterías para emplazamientos remotos

Alcance y cumplimiento

Verifique el conjunto exacto de documentación y certificación antes de la compra

Para cada componente suministrado, identifique el modelo exacto, la revisión del plano, los límites eléctricos, la clasificación ambiental, los documentos de transporte de baterías, el registro de ensayo o inspección y cualquier evidencia de conformidad específica de mercado que exija el comprador. Una declaración general del proveedor o de la fábrica no constituye evidencia para cada configuración ensamblada.

Confirme la clasificación del emplazamiento desde el principio. LinkSolar no presenta la plataforma de alimentación estándar como un conjunto certificado ATEX, IECEx ni de ninguna otra área clasificada. Los emplazamientos clasificados requieren un diseño especializado, componentes homologados, métodos de instalación y una vía de certificación propia.

El integrador sigue siendo responsable de la programación del RTU o PLC, la filosofía de control, los estados seguros de las salidas, las comunicaciones, la seguridad funcional cuando proceda, la ciberseguridad y la aceptación del sistema operativo completo.

Disposición representativa de energía solar aislada para una pasarela celular industrial y una carga de telemetría remota.

Topología representativa

Una arquitectura de referencia con cargas protegidas y estado de alimentación observable

Una estación remota representativa utiliza un módulo solar, un regulador de carga compatible con la química empleada, una batería, protección contra sobretensiones y sobreintensidades, y una distribución regulada hacia el RTU o PLC, la alimentación de instrumentos, la pasarela de telemetría y cualquier interfaz de actuación. Las señales opcionales de estado de la alimentación regresan al sistema de automatización a través de una interfaz local compatible.

Elija la tensión del banco y de la distribución a partir de las entradas reales de los equipos, la corriente, la longitud del cable, la eficiencia de conversión, los repuestos estándar y la práctica de mantenimiento. Un convertidor CC correctamente seleccionado puede ser adecuado; su eficiencia, consumo en espera, respuesta transitoria, protección y modo de fallo deben incluirse, en lugar de tratar cada etapa de conversión adicional como automáticamente inaceptable.

La capacidad final del módulo y de la batería se deriva de la carga medida de 24 horas, la entrada solar del peor mes, la temperatura, el sombreado, el ensuciamiento, el requisito de autonomía, el deslastre controlado de cargas admisible y el tiempo de recuperación tras un episodio de baja radiación. El diagrama y las configuraciones son representativos, no evidencia de un emplazamiento entregado.

Revise la plataforma de energía solar remota

Qué medir en el programa de cargas de una estación remota

Registre la tensión y la corriente en la entrada del sistema de alimentación durante los estados normal, de alarma, de arranque, de comunicaciones y de actuación. Los valores de catálogo son útiles para una primera aproximación, pero el dimensionamiento final debe basarse en mediciones representativas y en el firmware y la configuración de red previstos.

Qué medir en el programa de cargas de una estación remota
CargaFoco de la mediciónConsecuencia de diseño
RTU o PLC pequeño

CPU base, módulos de E/S, estado de escaneo, puertos de comunicaciones, arranque y comportamiento de retención de la configuración.

Crea una línea base lógica continua y define el margen aceptable de subtensión y rearranque.

Instrumentos de proceso alimentados

Tensión y corriente de alimentación del transmisor, número de lazos, aisladores, barreras, acondicionadores de señal y pérdidas del convertidor.

Cada lazo alimentado de forma continua se suma a la carga permanente; las barreras de seguridad intrínseca requieren una revisión aparte de emplazamiento clasificado.

Radio de telemetría o pasarela

Estados de búsqueda, registro, reposo, recepción, transmisión, reintento, sondeo, señal débil y reserva con la ruta de antena definitiva.

El comportamiento de red puede superar la carga del RTU y puede cambiar tras modificaciones de firmware, operador, protocolo o cobertura.

Interfaz de actuador o válvula

Corriente de irrupción, de atracción y de mantenimiento, duración, frecuencia, operaciones simultáneas y posición segura requerida.

La corriente de pico, la caída de tensión, la separación de ramas protegidas y las consecuencias de control pueden ser determinantes incluso cuando la energía diaria es modesta.

Monitorización de protección catódica

Interfaz de medición, programa de muestreo y registro, estados de radio, aislamiento, ruta de sobretensión y entorno local.

La carga de adquisición puede ser baja, pero la cobertura de radio, el aislamiento, la corrosión y la clasificación del emplazamiento pueden condicionar el diseño del sistema.

HMI local, pantalla o indicador

Estado de la retroiluminación, calefacción o refrigeración, control de reposo, programa de acceso de usuarios y cualquier indicación de alarma.

Una carga de conveniencia puede convertirse en una línea base continua significativa si permanece iluminada o con temperatura controlada.

Vuelva a medir tras cambios en el número de E/S, el tipo de transmisor, el firmware del módem, el operador, la antena, el intervalo de sondeo, la pantalla local o la secuencia de control.

Arquitectura de referencia de alimentación para estaciones remotas SCADA

Estos son criterios de selección e interfaz, no rangos fijos de vatios, amperios-hora, tensión o producto. El diseño final se deriva del programa de cargas cerrado y de los requisitos del emplazamiento.

Arquitectura de referencia de alimentación para estaciones remotas SCADA
BloqueCriterio de selecciónComprobación específica de OT
Módulo solar

Energía del peor mes, rango de entrada del regulador, temperatura, sombreado, ensuciamiento, objetivo de recuperación y superficie de montaje.

Utilice la línea base de lazos continuos y comunicaciones más los escenarios de carga controlada, no solo la placa de características del RTU.

Batería

Química, capacidad utilizable según temperatura, límites de carga, corriente de pico, perfil de ciclado, autonomía e intervalo de servicio.

Fije la reserva a partir de la consecuencia operativa de perder visibilidad o control y de las restricciones de recuperación y acceso del emplazamiento.

Regulador de carga y de cargas

Tensión del conjunto y de la batería, perfil de carga, eficiencia, autoconsumo, salidas de carga, controles de desconexión y telemetría.

Documente la desconexión, la reconexión, el retardo y la histéresis frente a los límites de entrada del RTU y la secuencia probada de apagado y rearranque.

Distribución CC protegida

Tensión del banco, raíles regulados, convertidores, fusibles o interruptores, bornes, caída en el cable, protección contra sobretensiones, conexiones equipotenciales y puesta a tierra.

Mantenga estables las alimentaciones de lógica e instrumentación durante eventos transitorios de radio, actuador, calefactor u otros.

Envolvente e interfaces de campo

Estanqueidad, aumento térmico, ganancia solar, condensación, ventilación, corrosión, prensaestopas, drenaje, acceso y clasificación del emplazamiento.

Coordine las rutas de alimentación, señal, antena y tierra; utilice un diseño especializado y certificado cuando la ubicación esté clasificada.

Monitorización del estado de la alimentación

Tensión, corriente y temperatura disponibles de batería y regulador, alarmas, estimaciones de estado, registros de eventos y registros de comunicaciones.

Defina con el integrador el mapeo de registros, el escalado, la detección de datos obsoletos, los umbrales, el enrutamiento de alarmas y la respuesta de mantenimiento.

Realice pruebas de banco de la estación remota completa a lo largo del arranque, el funcionamiento normal, la pérdida de comunicaciones, el apagado por baja tensión, la recuperación solar y el rearranque antes del despliegue en campo.

Productos y kits recomendados

  • 2.1W 18V long rectangular mini solar panel with textured black ETFE front
    Puntos finales de bajo ciclo de trabajo medido

    Placa ETFE de 2.1 W y 18 V para un punto final de bajo ciclo de trabajo medido

    Considere esta placa OEM de formato alargado únicamente para un punto final dedicado de sensor o telemetría cuyo presupuesto energético medido completo se ajuste a la entrada del peor mes y a la reserva requerida. Confirme la interfaz eléctrica de 18 V, el regulador de carga o estabilizador, la química de la batería, el sellado de las almohadillas expuestas, la integración en la envolvente, la temperatura, la sombra, el ensuciamiento, la vibración y la terminación del cable. No es una placa por defecto para un RTU alimentado de forma continua, varios lazos de 4-20 mA, una pasarela siempre activa o la actuación.

    Ver la placa ETFE de 2.1 W y 18 V
  • Side profile of aluminum pole mount with two hose clamps on a round pole.
    Módulos con marco compatibles de 5-50 W

    Soporte de poste ajustable para módulos con marco compatibles de 5-50 W

    Utilice este soporte solo cuando el módulo con marco seleccionado, la dimensión del eje de montaje y el diámetro del poste se ajusten al rango indicado del producto. La instalación completa sigue requiriendo comprobaciones específicas del emplazamiento sobre viento, cimentación, retención de las abrazaderas, corrosión, gálibo de la antena, sujeción del cable, acceso, manipulación indebida e intervalo de inspección. No es una estructura universal para conjuntos mayores de estaciones remotas ni una homologación para áreas clasificadas.

    Ver el soporte de poste ajustable

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 remota de nivel de agua, presión o estado de bombeo

Un RTU remoto lee varios instrumentos alimentados, registra eventos e informa mediante red celular, radio con licencia u otra ruta de telemetría. La interfaz de válvula o bomba, si existe, se trata como una carga independiente de corriente de pico y de estado seguro.

Mida el RTU, la E/S, la alimentación de lazos, los estados del módem, los indicadores locales y la actuación a lo largo de un ciclo representativo. Dimensione la distribución protegida, la batería, el regulador y el conjunto para las condiciones del peor mes, la autonomía definida, un comportamiento ordenado ante subtensión y las restricciones de acceso.Una clase representativa de estación remota de servicios públicos, no un proyecto entregado. La empresa de servicios y el integrador conservan la responsabilidad del sistema de control, la seguridad de proceso, las comunicaciones y la aceptación del emplazamiento.
Punto de monitorización de tubería o de protección catódica

Una unidad de adquisición de bajo ciclo de trabajo mide variables de protección catódica o de proceso e informa periódicamente, mientras que un equipo de comunicaciones alimentado de forma continua puede seguir determinando la línea base.

Confirme el régimen de medición, la cobertura de radio y los reintentos, las rutas de antena y de sobretensión, las longitudes de cable, la exposición a la corrosión, la temperatura de la batería, el intervalo de servicio y la clasificación del emplazamiento antes de seleccionar cualquier placa, envolvente o soporte estándar.Únicamente una clase representativa de monitorización remota. Si la ubicación está clasificada, utilice una vía de alimentación para áreas clasificadas diseñada y certificada por separado, en lugar de esta configuración estándar.
Estación de telemetría meteorológica, ambiental o de servicios públicos

Un registrador de datos o un RTU pequeño alimenta un conjunto de sensores, almacena observaciones y envía informes programados. Los calefactores, aspiradores, cámaras o el registro celular continuo opcionales pueden llevar la estación a una clase de carga distinta.

Utilice el calentamiento medido de los sensores y el programa de muestreo, el registro de estados de telemetría, los controles del calefactor, la temperatura mínima, el sombreado estacional, el ensuciamiento y el objetivo de recuperación. Incluya la revisión térmica y de condensación del armario, además de señales de estado de la alimentación acordes con el plan de mantenimiento.Una arquitectura de telemetría representativa que muestra las interfaces de alimentación sin implicar una instalación entregada por LinkSolar ni un rendimiento verificado en un emplazamiento concreto.

Preguntas frecuentes

¿Cuánta energía solar necesita un RTU remoto?

Calcúlela a partir de los vatios-hora diarios de entrada medidos y la corriente de pico del RTU o PLC, de cada instrumento alimentado y etapa de conversión, de los estados de telemetría, los indicadores locales y la actuación. Aplique después la entrada solar del peor mes, la temperatura, la sombra, el ensuciamiento, las pérdidas de conversión, la autonomía, el comportamiento de carga controlada y el tiempo de recuperación. Un rango amplio de placa o de batería no puede sustituir ese cálculo.

¿Por qué un emplazamiento SCADA necesita algo más que una batería grande?

La capacidad reduce la frecuencia con la que se produce la escasez de energía, pero el sistema sigue necesitando un comportamiento definido para cuando ocurra. Fije los umbrales de desconexión y reconexión para evitar la caída de tensión y los ciclos repetidos, y pruebe después la retención de la configuración, los datos almacenados en búfer, el estado de las salidas, la recuperación de la radio y cualquier entrada de apagado admitida. Un LVD protege un límite eléctrico; no vacía automáticamente los archivos ni hace segura la lógica de la aplicación.

¿El banco de baterías de una estación remota debe ser de 12 V o de 24 V?

Elíjalo a partir de los requisitos de entrada del RTU, los instrumentos, la radio y los actuadores, la corriente, la longitud del cable, los repuestos estándar y la estrategia de conversión. Una tensión de distribución más alta puede reducir la corriente y las pérdidas en el cable, mientras que un convertidor bien seleccionado puede ofrecer una interfaz válida. Incluya en la comparación la eficiencia del convertidor, la carga en espera, la respuesta transitoria, la protección y el comportamiento ante fallo.

¿Puede el sistema de control monitorizar la batería y el regulador solar?

Sí, cuando la batería, el BMS o el regulador seleccionados exponen datos compatibles y la pasarela está configurada para transportarlos. Confirme los registros, el escalado, la exactitud, la frecuencia de actualización, el tratamiento de datos obsoletos y el enrutamiento de alarmas. La tensión, la corriente, la temperatura, el estado del regulador, los eventos de baja tensión y los contadores de reinicio pueden ser más accionables que una única estimación del estado de carga.

¿Está la plataforma de alimentación estándar certificada para áreas clasificadas?

No. No trate la plataforma estándar como un conjunto certificado ATEX, IECEx ni de ninguna otra área clasificada. Confirme la clasificación del área antes de especificar el hardware. Los emplazamientos clasificados requieren componentes homologados, métodos de instalación, documentación y una vía de ingeniería y certificación especializada para el conjunto completo.

Planifique la capa de alimentación para sus estaciones remotas

Envíe las fichas técnicas de la UTR (RTU) o PLC e E/S, el número de bucles alimentados y sus detalles de suministro, los registros de corriente medidos, el dispositivo y estados operativos de telemetría, notas de antena y cobertura, la programación de actuadores o calefactores, la preferencia de tensión del banco de baterías, la temperatura mínima, la información de sol y sombra de la ubicación, el objetivo de autonomía, las restricciones de armario, la clasificación del sitio, la cantidad de despliegue y el conjunto de documentación requerido. LinkSolar revisará la arquitectura de alimentación y el alcance de componentes para emitir un presupuesto del proyecto.