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.

solar powered weather monitoring station near ocean coastline

Placas solares para estaciones meteorológicas y monitorización ambiental

Mida lo que importa (lluvia, viento, PM2.5, suelo, niveles de ríos) sin realizar zanjas para corriente alterna ni cambiar baterías cada temporada.
LinkSolar diseña soluciones solares compactas y fáciles de mantener en el campo para mástiles, armarios de intemperie y conjuntos de sensores de bajo consumo, para que su estación registre datos durante tormentas y breves días de invierno.

A quién va dirigido

  • Mástiles en cumbres, márgenes de ríos, explotaciones agrícolas y obras donde los tendidos de corriente alterna no son viables.
  • Instalaciones expuestas a la sombra del follaje, escarcha/heladas o cambios meteorológicos bruscos.
  • Conjuntos de sensores que deben funcionar desatendidos (registrador de datos + radio) con un tiempo de actividad predecible.
  • Equipos que desean reducir los desplazamientos técnicos mediante un dimensionamiento más inteligente y un cableado fácil de mantener.
solar powered agricultural weather station in crop field

Dimensionamiento que soporta el invierno

  1. Presupueste por energía/día. Enumere los vatios × horas habituales de cada dispositivo para obtener los Wh/día. Incluya registrador, radio, sincronización horaria por GPS y cualquier sensor calefactado.
  2. Diseñe pensando en el peor mes. Divida los Wh/día entre las horas de sol del peor mes para obtener los vatios de la placa solar.
  3. Tenga en cuenta las pérdidas (20–30%). Eficiencia del regulador, cableado, temperatura, convertidor CC-CC.
  4. Elija la autonomía. 2–3 días para instalaciones habituales; 4–5+ días donde persistan la nieve o las tormentas.
  5. Optimice el consumo. Utilice ciclos de trabajo para radios/muestreadores; agrupe las transmisiones de datos para cuando la tensión se recupere.

Ejemplo (registrador + pasarela LoRa):

Registrador 0.6 W × 24 h = 14.4 Wh; Radio 1.2 W × 24 h = 28.8 Wh → 43.2 Wh/día.

Pérdidas 25% → ~54 Wh/día. Peor mes 2.5 horas de sol → placa de ~22 W (redondear a 30 W).

Autonomía 4 días → batería de ~216 Wh (≈ 18 Ah utilizables a 12 V).

solar panel pole mount system on post

Ubicación y montaje que superan el sobredimensionamiento

  • Altura frente a la sombra. Realice el montaje por encima de barandillas y árboles cercanos para evitar sombras en movimiento.
  • Inclinación optimizada para el invierno. Una inclinación de 30–45° mejora la captación en días cortos y facilita el deslizamiento de nieve e hielo.
  • Cableado corto y etiquetado. Mantenga los recorridos de CC cortos; especifique el calibre AWG según la distancia; añada un bucle de goteo en el prensacables.
  • Mantenimiento cómodo. Armario a la altura del pecho con cable sobrante, etiquetas y un desconectador claro.
solar powered security camera installed in industrial area

Arquitecturas de alimentación que realmente funcionan

  • Conjuntos de sensores en CC directa. Placa → MPPT/PWM → batería de 12 V → registrador/radio mediante convertidores reductor (buck). Añada un desconectador por baja tensión (LVD) para evitar caídas de tensión y corrupción de datos.
  • Ríeles mixtos de 5/12 V. Utilice ríeles independientes para radios frente a sensores para evitar ruidos; mantenga las tomas de tierra limpias.
  • Notas sobre clima frío. Elija composiciones químicas aptas para las temperaturas del lugar; especifique armarios de intemperie con ventilación o desecante; deje una cámara de aire bajo los módulos para favorecer la refrigeración.

Cree su kit solar para estación meteorológica

Proyectos entregados: meteorología y medio ambiente

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

Mástil meteorológico en cima de colina

Placa sobre los travesaños; inclinación de 35°; armario a la altura del pecho; fusible en línea etiquetado; reorientación invernal

Con marco de 30 W; abrazaderas de acero inoxidable

Sin interrupciones en días de nieve; registros de voltaje de invierno más limpios y estables

Nivel de río + pluviómetro

Ríeles independientes para radio y sensores; vía de protección contra sobretensiones a tierra; fijaciones marcadas con par de apriete

Con marco de 20–40 W; espacio de aire bajo el panel

Envíos de datos estables durante tormentas; sin reinicios imprevistos

Estación de suelo agrícola

Registrador + nodo LoRa; comprobación semanal de tensión/captación; mazo de cables codificado por colores; paquete desecante

Matriz de 20–30 W; inclinación de 30–45°

Menos visitas sobre el terreno; datos constantes durante periodos nublados

Nodo urbano de calidad del aire (PM)

Gestión térmica en el armario; ventilador IR con ciclo de trabajo programado; CC directa al sensor/MCU; inyector eliminado para reducir el consumo en reposo

Matriz pequeña + convertidores buck

Menor consumo en reposo; mayor tiempo de funcionamiento nocturno

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

Preguntas frecuentes

Energía solar para estaciones meteorológicas y medioambientales

¿Cómo dimensiono la instalación para días cortos de invierno sin sobredimensionar en exceso?

Calcule la energía diaria requerida, diseñe en función de las horas de sol del peor mes, añada entre un 20 y un 30% de pérdidas y, a continuación, elija la autonomía (2–5 días) según el riesgo meteorológico.

¿Puede una sola placa pequeña alimentar un conjunto de sensores y una radio durante todo el año?

A menudo sí en el caso de equipos de bajo consumo, siempre que la placa se ubique por encima de las sombras, se oriente adecuadamente para el invierno y se combine con un control de carga y una autonomía apropiados.

¿Necesito MPPT?

El regulador MPPT resulta beneficioso en invierno, ante sombras parciales y en cadenas de mayor tensión. Para módulos individuales de 12 V y cargas modestas, un regulador PWM de calidad puede ser suficiente.

¿Cómo evito la pérdida de datos durante las tormentas?

Utilice un desconectador por baja tensión (LVD) para evitar caídas de tensión, especifique una autonomía adecuada y agrupe las transmisiones de datos para cuando la tensión se recupere.

¿Qué ocurre con las baterías para climas fríos?

Seleccione composiciones químicas certificadas para las temperaturas del lugar; considere las mantas calefactoras únicamente si la captación solar y el armario lo permiten.