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.

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

Alimentación solar para instalaciones de telecomunicaciones aisladas

Mantenga operativas microceldas (small cells), repetidores de ISP inalámbrico, pasarelas celulares industriales y puntos de agregación LoRaWAN con una plataforma de alimentación para instalaciones solares aisladas dimensionada a partir del consumo de 24 horas, la captación solar del peor mes, la autonomía de la batería y las restricciones de tensión, viento, sombreado y rayos del sitio.

Respuesta rápida

Las telecomunicaciones en instalaciones aisladas plantean un desafío de carga continua: una radio de 10 W consume 240 Wh al día antes de añadir las pérdidas de conversión y el margen de autonomía. LinkSolar suministra la capa de alimentación (conjunto de placas solares, banco de baterías LiFePO4, regulador MPPT, armario IP65, salidas protegidas, monitorización y montaje) para microceldas, repetidores, pasarelas y cargas de apoyo en el sitio. Las macrotorres de escala de kilovatios quedan fuera de esta familia de plataformas.

A quién va dirigida esta solución

  • ISP inalámbricos y operadores de redes privadas

    Equipos que colocan pequeñas celdas y repetidores de enlace troncal en crestas, silos, mástiles y otras ubicaciones más allá de una conexión a la red fiable.

  • Programas de conectividad rural

    Programas públicos y privados que extienden la cobertura de comunicaciones donde una conexión a la red es más lenta o costosa que una plataforma de energía solar local.

  • Operadores industriales y mineros

    Operadores que gestionan LTE privado, enlace troncal en malla o infraestructura de comunicaciones remota en sitios grandes y de difícil acceso.

  • Operadores de redes IoT

    Equipos que alimentan puertas de enlace LoRaWAN, NB-IoT y celulares industriales que agregan muchos nodos en reposo pero deben permanecer en línea continuamente.

Consideraciones técnicas

Comparación de tamaños de placas solares y baterías para varias clases de puerta de enlace celular industrial en funcionamiento continuo.

Carga continua

Dimensione a partir de la energía de 24 horas, no de la placa de la radio

Una radio de telecomunicaciones mantiene una asociación y mantiene su enlace troncal en línea, por lo que el consumo es casi constante las 24 horas. Una carga continua de 10 W usa 240 Wh por día; con tres horas pico de sol en el peor mes y pérdidas del sistema del 25 %, ya requiere aproximadamente un conjunto de 100 W antes de añadir cualquier margen de autonomía de la batería.

La batería debe soportar la noche completa cada noche y luego cubrir el número aprobado de días de baja entrada. Por lo tanto, los objetivos de disponibilidad impulsan tanto la reserva de energía almacenada como la capacidad de recuperación del conjunto.

Construya el presupuesto a partir de los vatios medidos o de la hoja de datos para la radio, el enlace troncal, el router, el regulador, el calentador o ventilador de la carcasa, la electrónica de monitorización y las etapas de conversión. Documente el estado de conexión asumido en lugar de ocultarlo dentro de un factor de seguridad genérico.

Revise la guía de dimensionamiento para puertas de enlace 4G LTE

Arquitectura eléctrica

Confirme el voltaje del banco y las salidas protegidas antes de seleccionar el hardware

Muchas radios de telecomunicaciones esperan una entrada de 24 V o 48 V. Comenzar con una batería de 12 V y añadir un convertidor elevador introduce otra etapa de conversión y otro punto de fallo no atendido. Confirme el rango de entrada de la radio, la corriente máxima, la caída de tensión permitida y el conector antes de fijar el voltaje del banco.

Utilice circuitos separados con fusibles para la radio y las cargas de soporte del sitio para que un calentador, ventilador, cámara o dispositivo auxiliar no pueda afectar el enlace de comunicaciones. Adapte el regulador, el sistema de gestión de baterías, el calibre del cable, los dispositivos de protección y el desconector de baja tensión tanto a la energía promedio como a la corriente máxima.

Especifique RS485, Modbus o una ruta de estado remoto equivalente en el momento del pedido. El estado de carga de la batería y la corriente de carga deben convertirse en métricas operativas en lugar de información descubierta durante una visita en camioneta.

Pasarelas celulares industriales alimentadas por conjuntos de placas solares en varios entornos representativos de despliegue remoto.

Tiempo de actividad en campo

Diseñe el sitio considerando sombras, viento, humedad y rayos

Los emplazamientos de telecomunicaciones se seleccionan por línea de visión, no por orientación solar. Verifique la trayectoria del sol en invierno, la sombra del mástil, las estructuras cercanas y la vegetación, y esté preparado para ubicar el conjunto lejos del mástil de radio en lugar de aceptar sombras parciales recurrentes.

Utilice una estructura clasificada para la exposición real al viento del mástil o de la cumbrera. La protección contra rayos y sobretensiones requiere ingeniería de sitio tanto en las rutas de CC como de antena; la puesta a tierra, el tendido de conductores y la coordinación de dispositivos de protección no son detalles opcionales en un emplazamiento de comunicaciones expuesto.

Una envolvente IP65 aún necesita gestión de humedad. Los gabinetes sellados respiran durante los ciclos diarios de temperatura, así que utilice entradas de cable adecuadas, bucles de goteo, ventilación controlada y un respiradero clasificado IP donde el diseño ambiental lo permita.

Lea las notas de campo sobre baterías para climas fríos

Adquisición y control de calidad

Coordine la lista de materiales de energía antes del despliegue

LinkSolar actúa como socio de suministro y control de calidad en fábrica, en lugar de afirmar que fabrica cada componente. Una plataforma de energía para telecomunicaciones puede abarcar proveedores de paneles, paquetes de baterías, envolventes, controladores y soportes; el objetivo es una especificación eléctrica y mecánica revisada, un registro de control de calidad coordinado y un plan de envío único.

Las muestras de mini paneles a medida comúnmente se cotizan en 7-10 días, mientras que el tiempo de producción y flete del sistema integrado se confirma después de fijar la carga, el voltaje del banco, el montaje, la envolvente y la cantidad. Las cantidades piloto pueden comenzar desde un MOQ de 5 unidades, siempre que los proveedores de componentes seleccionados lo admitan.

La radio, el equipo de enlace troncal, las antenas y la configuración de red permanecen, por defecto, suministrados por el cliente. Esto mantiene la plataforma de energía neutral respecto al proveedor y obliga al diseño final a utilizar la lista real de equipos en lugar de una etiqueta genérica de telecomunicaciones.

Distribución de componentes para un sistema de energía aislado para pasarela celular industrial con conjunto de placas solares, batería, controlador, salida protegida y pasarela.

Arquitectura de referencia

Una arquitectura de energía para telecomunicaciones aislada y resiliente

Una plataforma típica combina un conjunto monocristalino de 200-800 W, un controlador MPPT, un banco de baterías LiFePO4 de 12 V o 24 V dentro de un rango de planificación de 100-400 Ah, una envolvente de energía IP65 y salidas protegidas para la radio y el equipo de soporte. El voltaje y la capacidad finales siguen el perfil de carga real y el objetivo de disponibilidad.

La batería soporta la carga completa nocturna y la reserva acordada para baja entrada; el conjunto debe tanto soportar la carga diurna como recuperar esa reserva. Rails separados y una protección contra sobretensiones correctamente coordinada evitan que una carga auxiliar o un transitorio derriben el enlace de comunicaciones.

El estado remoto de la batería cierra el ciclo operativo. Una disminución lenta puede convertirse en una orden de mantenimiento antes de que se convierta en una interrupción, lo cual es particularmente valioso donde el acceso es estacional o cada visita de un vehículo es costosa.

Revise la plataforma de energía solar remota

Por qué el dimensionamiento en telecomunicaciones es diferente

El ciclo de trabajo cambia qué suposición controla el conjunto y la batería. Los relés y pasarelas de telecomunicaciones no pueden reclamar los ahorros en modo de suspensión disponibles para muchos nodos sensores.

Por qué el dimensionamiento en telecomunicaciones es diferente
Tipo de emplazamientoCiclo de trabajoQué gobierna el dimensionamiento
Nodo de hidrología o meteorología

Duerme entre muestreos; la radio puede despertarse solo para enlaces ascendentes programados.

El sol del peor mes y el ciclo de trabajo del firmware son las principales palancas de dimensionamiento.

Cámara de detección de incendios

A menudo continua durante el día y más baja por la noche, a menos que se instalen sensores térmicos u otras cargas siempre encendidas.

Autonomía durante un evento de varios días con humo o mal tiempo.

Relé o pasarela de telecomunicaciones

Continuo, 24 horas al día.

El consumo nocturno establece la batería; el objetivo de disponibilidad establece el margen.

Utilice las hojas de datos reales de los dispositivos y los estados de conexión medidos. Una potencia nominal sin horas por día y pérdidas de conversión no es un presupuesto energético completo.

Arquitectura de energía de telecomunicaciones de referencia

Estos son rangos para cotización y revisión de diseño, no un sustituto de un cálculo de carga a nivel de dispositivo, un estudio solar del sitio y una evaluación estructural.

Arquitectura de energía de telecomunicaciones de referencia
BloqueEspecificación típica de planificaciónPor qué importa en un emplazamiento de telecomunicaciones
Conjunto de placas solares

Rango de planificación monocristalino de 200-800 W.

La carga continua más la recuperación de autonomía normalmente sitúa a las telecomunicaciones por encima de los tamaños de panel de los nodos sensores.

Banco de baterías

LiFePO4 de 12 V o 24 V, comúnmente evaluado dentro de un rango de planificación de 100-400 Ah.

Debe soportar la carga completa nocturna cada noche y luego la reserva aprobada para baja entrada.

Regulador de carga

Controlador MPPT adaptado al voltaje del conjunto, la química de la batería y la corriente de carga.

La recuperación con luz difusa es importante porque los días de baja entrada crean el déficit de energía.

Envolvente de energía

Gabinete metálico con recubrimiento en polvo IP65 con entradas selladas adecuadas y ventilación controlada.

Protege la electrónica de potencia mientras gestiona la condensación y la oscilación diaria de temperatura.

Salidas protegidas

Rails de CC fusibles separados, con voltaje de salida de 24 V u otro requerido confirmado a partir de la hoja de datos de la radio.

Evita que una carga de soporte o un transitorio reinicie el equipo de comunicaciones.

Monitoreo remoto

Estado opcional de batería y controlador mediante RS485, Modbus o equivalente.

Convierte un estado de carga en declive en una alerta de mantenimiento antes de que se convierta en una interrupción de la red.

Las elecciones finales de conjunto, batería, estructura y protección pueden estar fuera de estos rangos cuando la carga medida, el clima, el objetivo de disponibilidad o la exposición del sitio lo requieran.

Productos y kits recomendados

  • Rendered side view of pole mount with framed panel tilted on round pole.
    Pasarelas de baja potencia

    Soporte de poste ajustable para emplazamientos de pasarelas de baja potencia

    Una opción de montaje para paneles de 30-60 W utilizados en pasarelas de menor potencia, nodos de telemetría o cargas de soporte de sitio secundarias. No está dimensionado para un conjunto de pequeñas celdas o relés de 200-800 W; los emplazamientos de telecomunicaciones más grandes requieren una estructura específica del proyecto y una revisión de la carga de viento.

    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
Pasarela celular industrial o LoRaWAN

Una pasarela continuamente conectada que agrega dispositivos remotos, sin amplificador de radio de alta potencia ni gran carga auxiliar. Un ejemplo de 10 W continuos consume 240 Wh por día antes de las pérdidas del sistema.

Comience por encima del cálculo aproximado de 100 W en cielo despejado y evalúe la parte inferior de los rangos de planificación de conjunto de 200-800 W y batería de 100-400 Ah después de aplicar la autonomía, el sol del peor mes, la temperatura y las pérdidas de conversión.Una referencia de planificación para emplazamientos de pasarela. El dimensionamiento final depende del estado de conexión del módem, la carga de procesamiento de la pasarela, el comportamiento de transmisión de la radio, el clima y el objetivo de disponibilidad.
Relé de ISP inalámbrico con radio de 24 V

Un relé punto a punto o punto a multipunto siempre encendido, con una radio de 24 V, un router o switch, y estado remoto de la batería.

Normalmente evaluado dentro de la parte media de los rangos de planificación de conjunto de 200-800 W y batería de 100-400 Ah, utilizando una arquitectura nativa de 24 V cuando sea compatible, carga MPPT, salidas fusibles separadas, protección contra sobretensiones y una estructura clasificada para viento.Evita una etapa de elevación de voltaje innecesaria de 12 V y hace explícitos en la especificación aprobada la entrada de la radio, la pérdida en el cable, la autonomía y la visibilidad del mantenimiento remoto.
Pequeña celda con cargas de soporte de sitio

Una pequeña celda o relé de mayor potencia en funcionamiento continuo, emparejado con enrutamiento, monitoreo y posibles cargas de calefacción o ventilación de la envolvente.

Evalúe hacia la parte superior de los rangos de planificación de 200-800 W y 100-400 Ah, o más allá de ellos cuando la carga medida, la baja entrada solar en invierno, la larga autonomía o los controles térmicos lo requieran. Confirme el voltaje nativo del banco, la corriente pico, el calor del gabinete y las cargas de montaje.Una plataforma diseñada a medida, no un kit universal. La energía a escala de kilovatios para torres macro y los sistemas híbridos con generador quedan fuera del alcance de esta aplicación.

Preguntas frecuentes

¿Cuánta energía solar necesita un emplazamiento de telecomunicaciones aislado?

Trabaje a partir de vatios-hora de 24 horas, no de vatios promedio. Una carga continua de 10 W consume 240 Wh por día, lo que, con tres horas pico de sol del peor mes y pérdidas típicas del sistema, implica aproximadamente un conjunto de 100 W antes del margen de autonomía. Las pequeñas celdas, relés y emplazamientos de pasarela comúnmente requieren evaluación dentro de un rango de planificación de conjunto de 200-800 W y batería de 100-400 Ah, impulsado principalmente por la carga medida y el objetivo de disponibilidad.

¿Por qué no puedo dimensionar un emplazamiento de telecomunicaciones como una estación de sensores?

El ciclo de trabajo es el opuesto. Un nodo sensor puede dormir entre muestreos, por lo que las elecciones de firmware dominan su presupuesto energético. Una radio de telecomunicaciones mantiene una asociación continuamente, por lo que no hay ahorro en suspensión que reclamar y la batería debe soportar la carga completa cada noche.

¿Debe ser el banco de baterías de 12 V o 24 V?

Siga el rango de entrada de la radio y el diseño general del sistema. Muchas radios de telecomunicaciones esperan una entrada de 24 V o 48 V, y hacer funcionar un banco de 12 V a través de un convertidor elevador añade una etapa de conversión y otro posible punto de fallo. Un voltaje de banco más alto también puede reducir la corriente y la pérdida en el cable, pero cada controlador, dispositivo de protección y carga debe ser compatible.

¿Suministran energía para torres macro?

No. Esta familia de plataformas cubre pequeñas celdas, relés, pasarelas y cargas de soporte de sitio. La energía a escala de kilovatios para torres macro con hibridación de generador y conjuntos multi-string es un problema de ingeniería y cadena de suministro diferente.

¿Cómo monitoreo la salud de la batería en un sitio no atendido?

Especifique telemetría remota de la batería al momento del pedido. RS485, Modbus o una ruta de estado equivalente pueden informar el estado de carga, la corriente de carga, el voltaje y las alarmas, de modo que una disminución lenta se convierta en una orden de mantenimiento en lugar de una interrupción.

Planifique la capa de alimentación para su sitio de telecomunicaciones aislado

Envíe las fichas técnicas de la radio y el enlace troncal (backhaul), los vatios promedio y pico, el rango de tensión de entrada, la disponibilidad requerida, la región del sitio, las condiciones de sombra y viento, los requisitos del armario y la cantidad de despliegue. LinkSolar revisará la programación de carga, la arquitectura de tensión, el objetivo de autonomía, el montaje, la ruta de muestra y el cronograma de entrega, y responderá a la solicitud de presupuesto en un plazo de un día hábil.