Des solutions solaires sur mesure pour propulser vos projets.

Alimentation de capteurs IoT, caméras de surveillance et stations météo dans plus de 20 pays.

Du prototype à la production en série — un seul fournisseur, un seul interlocuteur.

On the hillside overlooking a large expanse of water, multiple sets of solar panels are installed.

Solaire pour IoT et capteurs intelligents — Conçu pour faible luminosité, charges de veille et fonctionnement continu toute l'année

Mini solar panel features and IoT application overview with ETFE coating and IP67 design

Alimentez les petits équipements essentiels. LinkSolar fournit des solutions solaires compactes et durables pour capteurs IoT, passerelles, stations météo, traceurs d'actifs et systèmes de télémesure.
L'objectif n'est pas d'avoir de « grands watts », mais une production quotidienne fiable à l'aube, au crépuscule et par temps couvert, associée à des batteries dimensionnées pour votre cycle de fonctionnement.

À qui s'adresse cette page

  • Capteurs autonomes qui doivent fonctionner sans surveillance pendant des mois (environnement, niveau d'eau, sentiers, périmètre).
  • Passerelles/répéteurs qui se réveillent pour transmettre des salves de données puis se remettent en veille.
  • Caméras et routeurs nécessitant une disponibilité prévisible en hiver ou sous une légère canopée.
  • Projets bénéficiant d'un montage sur mât ou mural pour capter le soleil hors des zones d'ombre.

Principaux bénéfices : bilan énergétique quotidien stable, haute disponibilité en hiver, réduction des déplacements de camion et maintenance simplifiée.

Dimensionnement rapide et réellement efficace sur le terrain

  1. Raisonnez en énergie, pas en puissance. Somme des watts de l'appareil × heures = Wh/jour. Incluez le courant de veille : la mise en veille s'accumule.
  2. Concevez pour le pire mois de l'année. Divisez les Wh/jour par les heures d'ensoleillement de pointe en hiver pour obtenir les watts du panneau.
  3. Ajoutez les pertes du système (20–30%). Régulateurs, câblage et basses températures prélèvent tous leur part.
  4. Choisissez l'autonomie. 1–3 jours pour les climats tempérés ; 3–5+ jours pour la neige/temps couvert ou les nœuds critiques.
  5. Optimisez agressivement le cycle de fonctionnement. Réduisez la fréquence d'émission, raccourcissez les fenêtres d'activité et mettez les données en cache pour des transmissions par salves plus importantes.

Exemple concret (passerelle) :

Passerelle 1.2 W moyenne × 24 h = 28.8 Wh/day.

Pertes 25% → ~36 Wh/day. Pire mois 3.5 heures d'ensoleillement → panneau ~10–12 W.

Avec 3 jours d'autonomie → batterie ~108 Wh (≈ 9 Ah @ 12 V), ajustée selon la profondeur de décharge utile.


IoT et capteurs intelligents — Réalisations livrées

Client / Cas d'usageSolution (composants clés)Panneau et fabricationRésultat

Station météo en trouée de canopée

Mini panneau 2.3 W sur support mural/mât 5–10 W ; 2–3 jours d'autonomie. Support

Mini panneau en verre ; inclinaison réglable

Échantillonnage toutes les 15 min + liaison montante LoRa ; excellente disponibilité hivernale

Compteur de passage isolé sur sentier

10 W sur mât universel ; fusible en ligne près de la batterie ; transmissions LTE par salves périodiques. Kit mât

10 W avec cadre ; colliers inox

Comptages fiables ; réduction des déplacements de camion après avoir déplacé le panneau hors de l'ombre

Contrôleur de portail + capteur

Système compact ; alimentation directe DC (évite les pertes PoE) ; boîtier étiqueté ; Mini panneaux pour prototypes

Petit ensemble avec cadre ; boîtier étanche

Actionnement + télémesure stables ; câblage et pièces de rechange faciles à maintenir

Capteur de niveau de rivière

Câblage tropicalisé ; évent respirant ; déconnexion basse tension

Mini panneau + LiFePO₄

Prévient les baisses de tension, évite la corruption de carte SD ; reprise sûre après tempête

Répéteur de parc de stockage

Panneau 20–30 W ; presse-étoupe avec soulagement de traction ; colliers résistants aux UV

Panneau avec cadre ; inclinaison 30–45°

Couverture toute l'année ; maintenance minimale

Caméra faune sur crête

Panneau 5–10 W ; liaison AWG courte ; fusible en ligne étanche

10 W avec cadre ; support compact

Disponibilité accrue de la caméra ; maintenance simplifiée sur le terrain

* La production varie selon la saison, l'ombrage, la température et le cycle de fonctionnement. Pour un dimensionnement exact, transmettez les fiches techniques des appareils et le profil de fonctionnement.

rigid solar panel mounted on adjustable pole bracket for sailboat marine charging

Bonnes pratiques d'implantation et de montage

  • L'emplacement du panneau prime sur sa taille. Déplacez le module hors des ombres ; visez un ensoleillement direct à la mi-journée.
  • L'inclinaison compte en hiver. Un angle plus prononcé améliore la production hivernale et évacue la neige.
  • Rigueur du câblage. Gardez les liaisons DC courtes ; augmentez la section AWG avec la distance ; évitez les boucles de câbles exposées au vent.
  • Maintenance intégrée dès la conception. Installez là où vous pouvez essuyer la poussière/neige sans échelle ni broussailles.
Close-up of two DC circuit breakers (30A and 60A) for a solar PV system, mounted inside a van with red and black wiring.

Architecture d'alimentation

Panneau → Régulateur → Batterie → Charge. Pour les nœuds de moins de 10 W, le PWM convient lorsque la Vmp du panneau ≈ tension batterie. Les tensions mixtes, le climat froid ou les chaînes plus longues bénéficient du MPPT.

Chimie de batterie : Le LiFePO₄ est stable et adapté aux cycles intensifs ; le Li-ion est plus léger mais nécessite une protection plus stricte. Le plomb-acide fonctionne pour les sites économiques et chauds ; attendez-vous à une durée de vie plus courte.

Étanchéité : Boîtiers certifiés IP, évents respirants (pour éviter la condensation), passe-câbles résistants aux UV et réducteurs de tension mécanique.

Protection contre les baisses de tension : Ajoutez une coupure basse tension ou un arrêt propre au niveau du micrologiciel pour éviter la corruption de carte SD ou de système de fichiers sur les passerelles.

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Foire aux questions

Quelle puissance de panneau prévoir pour un nœud IoT ?

Calculez les Wh quotidiens (courant de veille inclus), ajoutez 20–30% de pertes, puis divisez par les heures d'ensoleillement du pire mois. Pour les nœuds ≤10 Wh/jour, 2–5 W est courant ; les passerelles peuvent nécessiter 10–20 W.

PWM ou MPPT pour les petits systèmes ?

Pour les nœuds de faible puissance où la Vmp du panneau ≈ tension batterie, le PWM est plus simple et suffisamment efficace. Utilisez le MPPT pour les climats froids, les câblages plus longs ou les tensions déséquilibrées.

Quel est le moyen le plus rapide d'améliorer la disponibilité en hiver ?

Augmentez l'inclinaison, déplacez le panneau hors de l'ombre et ajoutez un jour d'autonomie. Vérifiez les résultats avec un relevé hebdomadaire de tension et de production.

Les connecteurs MC4 et disjoncteurs sont-ils nécessaires pour ces très faibles puissances ?

Pour les micro-systèmes, des pastilles de soudure ou de petits connecteurs peuvent suffire ; pour les installations plus importantes de 5–40W, les connecteurs MC4 et un disjoncteur/fusible DC renforcent la sécurité et facilitent la maintenance.

Que faire si le site est à l'ombre la majeure partie de la journée ?

Déplacez le panneau : les fixations sur mât ou murales permettent de l'exposer en plein soleil ; réduisez la longueur des lignes DC pour limiter la chute de tension.

Le PoE est-il nécessaire ?

Si possible, alimentez les appareils directement en DC et n'activez le PoE que lors des transmissions ponctuelles : les injecteurs/commutateurs PoE entraînent une consommation parasite supplémentaire.