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.

Upgraded small solar power kit with pole-mounted panel and battery for a solar security camera not charging fix

Alimentación ininterrumpida, incluso con mal tiempo

Energía solar para cámaras de vigilancia y sistemas de puertas

Respuesta corta: una cámara de vigilancia 4G que consume unos 6 W de forma continua necesita aproximadamente 240 Wh/día tras considerar las pérdidas — lo que equivale a una placa de 70 W en un mes de 3.5 horas de sol, y unos 60 Ah a 12 V para tres días de autonomía. A continuación le explicamos cómo ajustarlo para su cámara, su clima y el motor de su puerta.

Mantenga la vigilancia del recinto y el acceso en funcionamiento — sin necesidad de zanjas para CA ni de estar pendiente de las baterías. LinkSolar diseña sistemas solares compactos y fiables para cámaras 4G/Wi-Fi/PoE, NVR, routers y abridores de puertas. El objetivo es sencillo: generación diaria predecible y cableado limpio seguro de mantener.

A quién va dirigido

  • Entradas remotas, fincas, instalaciones y obras donde tender líneas de CA no resulta práctico.
  • Postes de cámaras con cobertura vegetal parcial o sombras variables a lo largo del día.
  • Motores de puertas que requieren energía en reposo más impulsos breves de alta corriente.
  • Proyectos que buscan reducir las visitas de asistencia técnica gracias a una mayor autonomía y equipos reparables sobre el terreno.
solar panel pole mount powering outdoor surveillance camera system

Dimensionamiento riguroso y transparente

  1. Calcule el presupuesto energético, no solo los vatios. Sume la potencia de todos los dispositivos en vatios × horas = Wh/día. Incluya el consumo en reposo/espera de cámaras, routers, LED infrarrojos y controladores de puertas.
  2. Diseñe para el peor mes. Divida los Wh/día entre las horas de sol del peor mes para obtener la potencia de la placa solar en vatios.
  3. Añada pérdidas (20–30%). Reguladores, cableado, temperatura y conversión CC-CC.
  4. Elija la autonomía. 1–2 días para climas más templados; 3–5+ días si la seguridad debe mantenerse operativa durante tormentas.
  5. Realismo con PoE. Los inyectores/switches añaden consumo adicional; la alimentación directa en CC para cámaras/routers es más eficiente cuando sea posible.

Ejemplo (cámara 4G + router):

Cámara 6 W (promedio) × 24 h = 144 Wh; Router 2 W × 24 h = 48 Wh → 192 Wh/día.

Pérdidas 25% → ~240 Wh/día. Peor mes 3.5 horas de sol → placa de ~70 W.

Con 3 días de autonomía → batería de ~720 Wh (≈ 60 Ah @ 12 V utilizable).

Close-up of a galvanized steel bracket designed for pole-mounting a solar panel, attached to a metal post in a grassy backyard.

Ubicación y montaje que rinden más que añadir vatios

  • La ubicación del panel supera al tamaño del panel. Coloque el módulo por encima de cercas y brazos de puertas para evitar sombras dinámicas.
  • La orientación y la inclinación importan. Una inclinación de 30–45° mejora la generación en invierno y facilita la evacuación de lluvia y nieve; reoriente según la estación si es posible.
  • Cableado corto y ordenado. Mantenga cortas las tiras de CC; utilice el calibre AWG adecuado según la distancia; añada un bucle de goteo en el prensacables de entrada.
  • Mantenimiento sin escaleras. Monte la caja a la altura del pecho; deje holgura de cable y etiquetado para sustituciones rápidas.
solar powered automatic gate opener at rural driveway entrance

Arquitecturas de alimentación que realmente funcionan

  1. Sistemas de cámaras con CC directa (4G/Wi-Fi). Placa → Regulador → Batería de 12 V → Cámara/Router mediante alimentación en CC. Priorice convertidores reductor CC-CC al voltaje de la cámara; utilice un desconectador por bajo voltaje (LVD) para evitar cortes parciales o corrupción de datos.
  2. Sistemas de cámaras PoE. Si debe usar PoE, contemple el consumo del inyector/switch; mantenga corta la tirada de PoE; elija un MPPT cuando el Vmp de la placa sea muy superior al voltaje de la batería o cuando se utilicen cadenas.
  3. Abridores de puertas. Los impulsos del motor exigen cableado de alta sección y fusibles robustos; aísle la alimentación de la cámara/router de los picos del motor mediante reguladores o filtros dedicados. Verifique el ciclo de trabajo de aperturas de la puerta (aperturas/día) al dimensionar la autonomía.

Configure su kit solar para vigilancia y puertas

Proyectos entregados — Seguridad y puertas de acceso

Cliente / Caso de usoSolución (componentes clave)Placa y construcciónResultado

Cámara para entrada de finca

Módulo en cima de poste a 35°; caja de conexiones a la altura del pecho; fusible en línea etiquetado; reorientación estacional. Soporte inclinable (15°–60°)

Placa de 30 W laminada en vidrio; abrazaderas de acero inoxidable

Vídeo estable día/noche; menos interrupciones falsas en invierno

Puerta de zona de almacenamiento

Ríeles de CC independientes para el motor de la puerta frente a la cámara/router; ruta de sobretensión a tierra; fijaciones marcadas con par de apriete. Colección de soportes para placas solares

Placa con marco de 40–60 W; espacio de aire para refrigeración

Ciclos de puerta + tiempo de actividad de la cámara sin reinicios molestos

Camino de entrada rural

Cámara + router LTE; comprobación semanal de voltaje/generación; desconectador etiquetado.

Conjunto de 20–40 W; inclinación de 30–45°

Los diagnósticos remotos reducen las visitas presenciales; calidad de transmisión constante

Esquina de obra de construcción

Poste temporal con sistema compacto; conducto a lo largo del poste; bucle de goteo; arnés codificado por colores

Placa con marco de 20–30 W; abrazaderas de liberación rápida

Vigilancia fiable día/noche durante cambios de turno

Puerta trasera de rancho

Autonomía de batería dimensionada para 4 días de tormenta; desconectador por bajo voltaje para proteger el almacenamiento

Placa mixta; armario estanco

Sin caídas de tensión; los registros del regulador confirman la recuperación tras las tormentas

Perímetro de parque

Grupo de cámaras alimentado directamente en CC; infrarrojos solo de noche; inyector eliminado para reducir consumo residual

Conjunto pequeño; convertidores buck

Menor consumo en reposo; mayor tiempo de funcionamiento nocturno

* La generación varía según la estación, el sombreado, la temperatura y el ciclo de trabajo. Para un dimensionamiento exacto, envíe las hojas técnicas de los dispositivos y el perfil de uso.