En bref : une caméra de surveillance 4G consommant environ 6 W en continu requiert près de 240 Wh/jour pertes incluses — soit un panneau de 70 W pour un mois à 3.5 heures d'ensoleillement effectif, et environ 60 Ah en 12 V pour trois jours d'autonomie. Vous trouverez ci-dessous la méthode pour adapter ce calcul à votre caméra, à votre climat et à votre motorisation de portail.
Surveillez vos sites et préservez l'accès aux lieux sans tranchées pour le réseau AC ni gestion fastidieuse des batteries. LinkSolar conçoit des systèmes solaires compacts et fiables pour caméras 4G/Wi-Fi/PoE, NVR, routeurs et ouvre-portails. Notre objectif : une production quotidienne prévisible et un câblage propre, facile et sûr à maintenir.
À qui s'adresse cette solution
- Accès isolés, exploitations agricoles, parcs de stockage et chantiers où une liaison AC est impossible ou prohibitive.
- Poteaux de caméras sous ombrage partiel ou ombre portée variable au fil de la journée.
- Moteurs de portail nécessitant une veille continue combinée à de brèves pointes de courant élevées.
- Projets visant à limiter les déplacements de camion grâce à une meilleure autonomie et du matériel maintenable sur site.

Un dimensionnement sans compromis
- Calculez l'énergie, pas seulement les watts. Faites la somme des watts de chaque appareil × heures = Wh/jour. Intégrez la veille/consommation à vide des caméras, routeurs, LED IR et contrôleurs de portail.
- Dimensionnez pour le pire mois. Divisez les Wh/jour par le nombre d'heures d'ensoleillement du pire mois pour obtenir la puissance en watts du panneau.
- Intégrez les pertes (20–30%). Régulateurs, câblage, température et conversion DC-DC.
- Définissez l'autonomie. 1–2 jours pour les climats cléments ; 3–5+ jours si la sécurité doit rester opérationnelle en cas d'intempéries prolongées.
- Prise en compte du PoE. Les injecteurs et commutateurs génèrent une surconsommation ; une alimentation directe en DC des caméras et routeurs est plus efficace quand c'est possible.
Exemple (caméra 4G + routeur) :
Caméra 6 W (moy.) × 24 h = 144 Wh ; Routeur 2 W × 24 h = 48 Wh → 192 Wh/jour.
Pertes 25% → ~240 Wh/jour. Pire mois 3.5 heures de soleil → panneau ~70 W.
Avec 3 jours d'autonomie → batterie ~720 Wh (≈ 60 Ah @ 12 V utiles).

Emplacement et montage : optimiser plutôt que surdimensionner
- L'emplacement prime sur la taille du panneau. Placez le module au-dessus des clôtures et barrières levantes pour éviter les ombres portées mouvantes.
- L'orientation et l'inclinaison sont décisives. Une inclinaison de 30–45° optimise le rendement hivernal et facilite l'évacuation de la pluie et de la neige ; réajustez l'angle selon les saisons si possible.
- Câblage court et soigné. Limitez les longueurs de câbles DC ; choisissez la section AWG adaptée à la distance ; prévoyez une boucle d'égouttement au niveau du presse-étoupe.
- Maintenance sans échelle. Fixez le coffret à hauteur de buste ; laissez du mou sur les câbles et étiquetez les conducteurs pour des remplacements rapides.

Des architectures d'alimentation éprouvées
- Systèmes de caméra DC directs (4G/Wi-Fi). Panneau → Régulateur → Batterie 12 V → Caméra/Routeur via alimentation DC. Privilégiez un convertisseur abaisseur DC-DC ajusté à la tension de la caméra ; utilisez un dispositif de déconnexion basse tension (LVD) pour éviter les baisses de tension et la corruption des données.
- Systèmes de caméra PoE. Si le PoE est indispensable, intégrez la consommation propre de l'injecteur/switch dans votre bilan de puissance ; limitez la longueur de câble PoE ; choisissez un MPPT lorsque la tension Vmp du panneau dépasse nettement celle de la batterie ou lors de l'utilisation de chaînes.
- Motorisations de portail. Les pointes d'intensité du moteur exigent un câblage et un dimensionnement de fusibles rigoureux ; isolez l'alimentation de la caméra/du routeur des surtensions moteur à l'aide de régulateurs dédiés ou de filtres. Vérifiez le facteur de marche des manœuvres du portail (ouvertures/jour) pour dimensionner l'autonomie.
Composez votre kit solaire pour sécurité et portail
Nos réalisations — Sécurité et portail
| Client / Cas d'usage | Solution (composants clés) | Panneau et structure | Résultat |
|---|---|---|---|
Caméra d'entrée d'exploitation agricole | Module en tête de mât incliné à 35° ; coffret à hauteur d'homme ; fusible en ligne étiqueté ; réorientation saisonnière. Support inclinable (15°–60°) | 30 W laminé verre ; brides en acier inoxydable | Flux vidéo jour/nuit stable ; réduction des interruptions en hiver |
Portail de parc de stockage | Lignes DC séparées pour le moteur de portail et la caméra/le routeur ; mise à la terre contre les surtensions ; fixations repérées au couple de serrage. Collection Support de fixation pour panneau solaire | 40–60 W avec cadre ; lame d'air pour le refroidissement | Cycles de portail et disponibilité caméra continus sans réinitialisations intempestives |
Accès privé rural | Caméra + routeur LTE ; contrôle hebdomadaire de la tension/production ; sectionneur étiqueté. | Générateur 20–40 W ; inclinaison 30–45° | Le diagnostic à distance réduit les visites sur site ; qualité de flux constante |
Périmètre de chantier de construction | Mât temporaire avec champ solaire compact ; passage de câble sous gaine le long du mât ; boucle d'égouttement ; faisceau avec code couleur | 20–30 W avec cadre ; brides à démontage rapide | Surveillance jour/nuit fiable pendant les périodes d'activité et d'inactivité du chantier |
Portail arrière de ranch | Autonomie sur batterie dimensionnée pour 4 jours d'intempéries ; déconnexion basse tension pour préserver le stockage | Panneau mixte ; boîtier étanche | Aucune baisse de tension ; les historiques du régulateur confirment la reprise de charge après les tempêtes |
Périmètre de parc | Groupe de caméras alimenté directement en DC ; IR actif uniquement la nuit ; injecteur retiré pour supprimer la consommation à vide | Petit champ solaire ; convertisseurs abaisseurs | Consommation en veille réduite ; meilleure autonomie nocturne |
* La production varie selon la saison, l'ombrage, la température et le cycle d'utilisation. Pour un dimensionnement précis, transmettez-nous les fiches techniques de vos équipements et leur profil de charge.
