
Pourquoi l'alimentation est le maillon faible de la surveillance du réseau électrique
Les gestionnaires de réseau intelligents investissent dans les capteurs et l'analyse, mais sur les portées isolées, la première défaillance provient souvent de l'alimentation. Les installations sur batterie seule imposent des ascensions régulières des pylônes. L'ajout d'une ligne BT auxiliaire est long et coûteux. Lors des tempêtes, l'appareil qui devrait transmettre l'alerte en temps réel est souvent le premier à se déconnecter.
C'est pourquoi la conception moderne des solutions de surveillance du réseau électrique considère de plus en plus l'alimentation comme un élément central de l'architecture système — et non comme une considération secondaire.
Ce que comprend généralement un système de surveillance des lignes électriques
Lorsque les clients recherchent un système de surveillance des lignes électriques, ils désignent généralement une architecture complète :
Équipements Edge sur la ligne
Capteurs aériens pour la détection des défauts, la capture des formes d'onde, la surveillance de charge et parfois la surveillance de la température des conducteurs.
Communications et transmission
Liaisons cellulaires/mesh/LPWAN entre les équipements de ligne et un système central ou une plateforme cloud.
Plateforme de visualisation et d'analyse
Une plateforme qui convertit les événements en alarmes exploitables et en flux de travail (localisation des défauts, alerte des risques, planification de la maintenance).
Le rôle de LinkSolar : nous fournissons la couche d'alimentation électrique qui maintient ces équipements Edge en fonctionnement sur les lignes aériennes — assurant ainsi la continuité de vos données de surveillance des lignes électriques et du réseau de distribution.
Système d'alimentation pour lignes électriques aériennes LinkSolar
Le système LinkSolar s'installe directement sur le conducteur et associe :
- La récupération d'énergie par TC (transformateur de courant) sur le conducteur via un transformateur de courant intégré
- Un module solaire incurvé pour un apport d'énergie supplémentaire lors des périodes de faible courant ou de faible charge
- Une batterie Li-ion interne + une sortie DC régulée pour fournir une alimentation basse tension stable jour et nuit
La récupération d'énergie pour les équipements autonomes de ligne aérienne est une solution éprouvée dans l'industrie et la recherche, précisément parce qu'elle réduit la dépendance aux remplacements de batterie et aux infrastructures manquantes.
Équipements recommandés (35kV+)
| Produit / Modèle | Utilisation typique dans le système | Mode d'alimentation | Batterie | Communications | Surveillance principale / Fonctions | Dimensions / Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|
Plateforme d'alimentation pour ligne aérienne JK (série LS-7V4JK) | Plateforme auto-alimentée pour maintenir en ligne les équipements de ligne (diagnostic de défauts / givrage / nœuds de détection du galop de conducteurs, passerelles, etc.) | Récupération d'énergie par TC + solaire (double entrée) ; carte de prélèvement d'énergie en option | Selon la configuration | Prend en charge 4G, GPS/BeiDou, 2.4G | Sortie DC régulée pour les équipements connectés en aval ; montage par serrage pour conducteur Ø23–40mm | Longueur 335mm ; <5kg |
Dispositif de surveillance du galop de conducteurs WD (LS-3V7WD11010) | Surveillance du galop de conducteurs + signaux d'état associés (pour la surveillance des lignes de transport) | Alimentation solaire (batterie rechargeable intégrée) | 3.7V 6Ah (jusqu'à ~30 jours de veille avec rapport toutes les 5 minutes sans recharge) | Sans fil basse consommation basé sur LoRa ; puissance d'émission max 22dBm, jusqu'à 500m en champ libre ; possibilité de passerelle vers RS485 via module récepteur | Amplitude et fréquence du galop, température du conducteur, température/humidité ambiante ; seuils et alertes configurables | Ø98mm × 200mm ; ≤2kg |
Système de surveillance du givrage GB « Ice Sprite » (LS-9V6GB11110) | Système de surveillance du givrage + vidéosurveillance du couloir de ligne ; alarme à distance vers la plateforme | Induction AC (énergie de ligne) + solaire + batterie lithium haute température | 9.6V 14Ah | Module 4G intégré ; prend en charge la transmission sans fil (4G/5G/WiFi) | Analyse de l'épaisseur de givre par IA (visuelle), transmission d'images/vidéos en temps réel ; mesure la température et le courant du conducteur ; chauffage antigivre pour l'objectif | Boîtier cylindrique compact ; stockage ≥128G |
* La plateforme d'alimentation JK offre diverses options de configuration (telles que : solaire seul, solaire + TC, solaire + TC + carte de distribution d'énergie, solaire + carte de distribution d'énergie + batterie, etc.)
Cas d'usage pris en charge
Surveillance des lignes aériennes sur les départs de distribution
Alimentation pour indicateurs de passage de défaut, enregistreurs de défauts compacts et capteurs de départs, permettant aux exploitants de rétablir le service plus rapidement et de réduire le temps de patrouille sur l'ensemble du périmètre de surveillance du réseau de distribution.
Surveillance des lignes de transport par conditions météo extrêmes
Alimentation des dispositifs de surveillance du givrage et des nœuds de mesure de température des conducteurs utilisés pour la connaissance de l'état du réseau et les alertes de risque. De nombreux systèmes de détection du givrage sont explicitement conçus pour une alimentation solaire/batterie sur pylône, ce qui répond parfaitement aux contraintes réelles du terrain.
Vidéosurveillance des couloirs de lignes et veille incendie
Alimentation DC stable pour caméras compactes et équipements edge là où le creusement de tranchées pour l'électricité est irréaliste, maintenant le flux vidéo et les alarmes en ligne lorsque les risques météorologiques sont les plus élevés.

Installation et exploitation sur le terrain
Boîtier en aluminium à fixation par collier
Corps léger en fonte d'aluminium avec parties supérieure/inférieure articulées et collier de serrage intégré. Conçu pour des conducteurs de 23–40 mm de diamètre, avec une force de maintien supérieure à 50 N dans le sens transversal.
Profil elliptique avec capot solaire intégré
La forme ovale profilée améliore le captage solaire sur la surface photovoltaïque incurvée par rapport aux boîtiers plats. Le module photovoltaïque est protégé par un écran en verre haute transmittance, haute résistance et anti-jaunissement.
Conception pour environnements sévères
Entièrement étanche IP66 avec une température de fonctionnement de –40 to +85 °C et une humidité jusqu'à 100 % RH. Adapté aux environnements alpins, côtiers, désertiques et tropicaux, jusqu'à 5500 m d'altitude.

Caractéristiques électriques
Tension de ligne : lignes aériennes de transport 35 kV and above
Entrée TC : conçue pour des courants primaires d'environ 5–20 A ; puissance disponible typique ≥1.5 W pour les circuits avals
Entrée PV : nominale d'environ 6 W avec un rendement de module de ~22 %
Batterie : pack Li-ion 7.4 V / 10 Ah pour plusieurs jours d'autonomie
Sortie DC : réglable autour de 8.4 V pour s'adapter à l'entrée de votre appareil, avec protection contre les surtensions et limitation de courant
Principaux avantages pour les gestionnaires de réseau et intégrateurs

Sur mesure et intégration système avec LinkSolar
LinkSolar peut fournir la plateforme d'alimentation pour lignes aériennes en tant que produit autonome ou au sein d'une solution complète de surveillance.
- La tension de sortie, les connecteurs et les faisceaux de câbles peuvent être personnalisés pour vos capteurs et votre matériel de communication.
- Nous concevons des petits modules solaires et supports adaptés lorsque les équipements montés sur pylône nécessitent également une alimentation auxiliaire.
- Notre équipe d'ingénierie vous accompagne dans le dimensionnement énergétique, l'implantation sur site et la planification de projets pilotes pour les gestionnaires de réseaux de transport et fournisseurs de solutions.
Foire aux questions
S'agit-il uniquement d'une alimentation, ou d'un nœud complet de système de surveillance pour lignes aériennes ?
S'agit-il uniquement d'une alimentation, ou d'un nœud complet de système de surveillance pour lignes aériennes ?
Il s'agit d'un nœud de système de surveillance auto-alimenté pour lignes aériennes, et pas seulement d'un module d'alimentation. L'unité intègre la récupération d'énergie sur le conducteur (TC), un panneau solaire incurvé, une gestion de batterie interne et des sorties DC régulées pour alimenter les charges utiles de surveillance. Selon votre projet, nous pouvons la livrer sous forme de :
- Plateforme alimentation + boîtier pour le module de capteur/communication de votre choix, ou
- Nœud frontal plus intégré, aligné avec votre architecture de surveillance du réseau de distribution (alimentation + faisceau de câblage + support + interfaces requises).
Comment le système maintient-il la surveillance en ligne pendant les périodes de faible charge et les longues nuits ?
Comment le système maintient-il la surveillance en ligne pendant les périodes de faible charge et les longues nuits ?
Le système utilise une stratégie énergétique hybride : récupération d'énergie sur conducteur + appoint solaire + batterie interne. Lorsque le courant de ligne chute ou que l'ensoleillement est réduit, la batterie prend le relais pour que votre charge utile de surveillance reste en ligne. Pour les déploiements de surveillance sur réseau électrique, nous dimensionnons la configuration selon la consommation moyenne/de crête de votre équipement et l'autonomie requise en heures, garantissant ainsi la fiabilité du nœud face aux variations saisonnières et de charge.
Comment choisir la bonne tension de sortie et les bons connecteurs pour nos équipements de surveillance ?
Comment choisir la bonne tension de sortie et les bons connecteurs pour nos équipements de surveillance ?
La plupart des architectures de surveillance utilisent une alimentation DC régulée, mais la tension exacte et les types de connecteurs varient selon les fabricants d'équipements. LinkSolar prend en charge les tensions de sortie et faisceaux de câbles sur mesure pour s'adapter à votre matériel de surveillance, y compris le choix des connecteurs, la protection contre les inversions de polarité et le soulagement de traction pour installations extérieures. En nous fournissant la fiche technique de votre appareil (plage de tension, courant de crête, type de connecteur), nous pouvons vous proposer une configuration prête à intégrer.
L'installation est-elle compliquée ? Faut-il tirer des câbles supplémentaires ou ajouter une armoire électrique séparée ?
L'installation est-elle compliquée ? Faut-il tirer des câbles supplémentaires ou ajouter une armoire électrique séparée ?
Aucun départ basse tension supplémentaire n'est requis. L'unité est conçue pour une installation aérienne et se fixe/se monte à proximité de l'équipement de surveillance. Cela élimine les tranchées, les armoires au pied des poteaux et les ascensions récurrentes pour le remplacement de batteries. Votre équipe n'a généralement besoin que des procédures standards d'accès aux lignes, et nous fournissons les guides de montage ainsi que les schémas de câblage de base pour l'intégration de l'appareil de surveillance.
Comment valider la fiabilité avant un déploiement complet (support pour projet pilote) ?
Comment valider la fiabilité avant un déploiement complet (support pour projet pilote) ?
Nous recommandons un petit projet pilote sur des départs/portées représentatifs. Nous vous aidons à définir : le choix du site, les plages de charge/courant prévues, les conditions d'ensoleillement, le bilan de puissance des appareils et les objectifs d'alerte/disponibilité. Durant le pilote, vous pouvez vérifier le fonctionnement continu de la surveillance à distance, les performances de la batterie dans les cas les plus défavorables et la stabilité de la transmission des alertes en temps réel. Une fois validée, nous standardisons la configuration pour un déploiement à grande échelle.
