고객사의 프로젝트에 동력을 제공하는 맞춤 제작 태양광 솔루션.

20개국 이상의 IoT 센서, CCTV, 기상관측장비에 안정적인 전원을 공급합니다.

시제품 제작부터 양산까지 — 단 하나의 공급업체, 단 하나의 소통 창구.

Remote solar power system supporting an environmental monitoring station with a solar panel, charge controller enclosure, and outdoor battery storage.

SCADA 및 원격 계측 아웃스테이션용 태양광 전원 솔루션

검증된 태양광 및 배터리 플랫폼을 통해 원격 RTU, 소형 PLC, 공정 계측기, 원격 계측 통신 링크에 안정적인 전력을 공급하십시오. LinkSolar는 실측된 연속 부하, 통신 상태, 구동기 피크 소비량, 최악 월 일사량, 온도 조건, 요구 무일조 일수, 정밀하게 정의된 저전압 셧다운 및 재기동 로직을 기반으로 전원 시스템을 사이징합니다.

빠른 답변

SCADA 아웃스테이션은 에너지 소비량 자체가 크지 않을 수 있지만 시스템 통합 요구 조건이 매우 엄격합니다. RTU, 루프 전원 공급식 계측기, 원격 계측 장비, 로컬 디스플레이가 지속적인 기저 부하를 형성하며 구동기 동작 시 피크 전류 이벤트가 발생합니다. 단순히 범용 패널과 배터리 조합에 의존하지 않고, 저전압 동작, 재기동 히스테리시스, 배터리 상태 감시 신호, 보호 회로 분기, 문서화된 사양 경계를 명확히 규정하여 전원을 설계해야 합니다.

적용 대상

  • 상수도 및 하수도 유틸리티

    전력망 인입이 어려운 저수지, 펌프장, 수위계, 압력계, 관망 원격 측정 지점을 운영하는 관리 조직.

  • 농업용수 관리소 및 수리 시설 운영 기관

    분산된 수자원 인프라 전반에서 수문, 유량계, 압력계, 수위 측정소를 운영하는 관리 조직.

  • 파이프라인 및 에너지 사업자

    방폭 구역 등급 확인이 필수적인 환경에서 음극 방식(CP), 유정 또는 배관 변수, 원격 밸브 스테이션 상태를 모니터링하는 전문 조직.

  • SCADA 및 자동화 시스템 통합업체(SI)

    RTU, PLC, 계측기, 통신 장비 및 제어 시스템 설계를 총괄하며 완벽히 호환되는 원격 전원 계통을 필요로 하는 시스템 통합업체.

기술적 고려 사항

제어된 정상 종료

저전압, 셧다운 및 재기동 동작을 제어 상태로 정의하십시오

저전압 차단 장치는 RTU나 PLC가 불안정한 전압 저하(브라운아웃) 구간에서 오작동하는 것을 방지할 수 있으나, 그 자체로 애플리케이션의 제어된 정상 종료를 보장하지는 않습니다. 설정값 보존, 버퍼링된 데이터 처리, 출력 상태, 셧다운 입력 또는 홀드업 시간 요구 사항을 실제 자동화 하드웨어와 대조하여 검증해야 합니다.

차단 임계값은 부하의 최소 입력 전압, 배터리 화학적 특성, 온도, 배선 전압 강하, 컨버터 제한치, 예상 피크 전류 강하를 바탕으로 설정하십시오. 태양광 충전이 재개될 때 현장 장비가 불필요하게 켜짐과 꺼짐을 반복하지 않도록 재연결 전압, 지연 시간, 히스테리시스를 명확히 정의하십시오.

최종 RTU 펌웨어, I/O 모듈, 무선 장치, 전원 구성품을 연결한 상태에서 벤치 테스트를 수행하여 저전력 시 동작을 검증하십시오. 셧다운 및 복구 과정에서 출력, 버퍼링된 데이터, 통신, 로컬 로직에 어떤 현상이 발생하는지 상세히 기록하십시오.

부하 정밀 분석

통전 루프 및 변환 단계 전반의 상시 부하를 정밀 산정하십시오

RTU 또는 PLC, I/O 모듈, 절연기, 신호 변환기, DC 컨버터, 전원 공급형 계측기, 로컬 디스플레이 및 텔레메트리 장비의 실측 입력 전력부터 시작하십시오. 공칭 4-20 mA 루프 또한 트랜스미터 공급 전압, 루프 부하, 절연 및 변환 손실이 발생하므로 지속적인 기저 부하에 포함되어야 합니다.

대표적인 동작 주기에 걸쳐 정상, 경보, 기동, 송신, 재시도 및 액추에이터 작동 상태를 측정하십시오. 일일 전력량(Wh)에 따라 에너지 규모가 결정되며, 밸브 작동, 무선 통신, 히터 가동 또는 돌입 전류 이벤트가 동시에 발생하는 상황에 따라 도체 규격, 퓨즈, 컨버터 및 배터리 피크 전류 요건이 결정됩니다.

부하율이 낮은 센서 엔드포인트는 풀 스펙 원격국(outstation)과 분리하여 관리하십시오. 주기적으로 기상하여 데이터를 보고하는 콤팩트 엔드포인트는 연속 루프와 상시 등록 모뎀을 갖춘 RTU보다 훨씬 낮은 전력 등급을 적용할 수 있습니다.

DNP3 또는 Modbus 모니터링 데이터 연동에 사용되는 대표적인 SCADA 게이트웨이 함체.

텔레메트리 및 인터페이스

통신 상태와 프로토콜 연동을 독립된 설계 과제로 검토

무선 라디오 또는 셀룰러 게이트웨이는 탐색, 등록, 대기, 송신, 재시도 또는 음영 지역 작동 상태에 따라 소비 전력이 달라질 수 있습니다. 카탈로그에 명시된 단일 전류값만 적용하지 말고, 실제 사용할 안테나, 네트워크, 폴링 주기, 페이로드 및 폴백 동작을 반영하여 각 상태별 전류를 기록하십시오.

DNP3, Modbus 또는 기타 애플리케이션 프로토콜이 물리적인 텔레메트리 경로를 정의하거나 배터리 데이터가 중앙 관제실에 전달되도록 보장하는 것은 아닙니다. 컨트롤러 또는 BMS 레지스터 맵, 게이트웨이 지원 여부, 스케일링, 유효 기간 경과 데이터 처리, 경보 임계값 및 유지보수 이벤트의 라우팅 방식을 확인하십시오.

안테나 배치, 동축 케이블 손실, 서지 보호, 등전위 본딩 및 계측 배선과의 이격 거리를 시스템 통합업체(인티그레이터)와 조율하십시오. LinkSolar는 전원 공급 계층을 제공하며, SCADA 설정, 무선 통신 엔지니어링 및 OT 사이버 보안 평가는 해당 공급 범위에 포함되지 않습니다.

SCADA 연동 검토 사항 확인하기

배터리, 충전 컨트롤러, 텔레메트리 모뎀, 단자대 및 테스트 장비가 장착된 원격 모니터링 전원 함체의 대표적인 점검 모습.

현장 신뢰성

함체, 배전 및 서지 경로를 하나의 통합 시스템으로 설계

액추에이터 구동, 히터 또는 무선 통신 피크로 인해 계측 루프나 로직 전원에 간섭이 발생할 수 있는 환경에서는 독립적인 보호 분기 회로를 구성하십시오. 퓨즈, 차단기, 단자대, 도체, DC 컨버터 및 접지는 평균 부하뿐만 아니라 실제 고장 전류 및 서지 환경을 종합하여 선정해야 합니다.

방진·방수 보호 등급만으로는 결로 현상이나 내부 온도 상승을 해결할 수 없습니다. 함체 체적, 일사열 흡수, 배터리 및 전자기기 발열, 통기성 벤트 선정, 배수 구조, 케이블 인입 방향, 부식 노출 환경, 방충 대책 및 설치 지역 기후에 맞춘 유지보수 방안을 종합적으로 검토하십시오.

배터리 전압, 전류, 온도, 컨트롤러 상태, 저전압 이벤트 및 리셋 카운터를 모니터링하여 운영팀이 전원 건전성을 직관적으로 파악할 수 있도록 구성하십시오. 충전 상태(SoC) 추정치는 모델에 따라 달라지므로, 선정된 배터리와 컨트롤러에서 제공하는 신호와 정확도를 바탕으로 경보 시스템을 설계해야 합니다.

원격 현장용 배터리 선정 검토하기

적용 범위 및 규정 준수

조달 전 정확한 문서 및 인증 내역 확인

공급되는 각 구성품에 대해 정확한 모델명, 도면 개정 이력, 전기적 한계 규격, 환경 등급, 배터리 운송 서류, 시험 또는 검사 성적서, 그리고 발주처가 요구하는 시장별 적합성 입증 자료를 명확히 확인하십시오. 공급업체나 협력 공장의 일반적인 성명서만으로는 조립된 모든 구성에 대한 적합성을 입증할 수 없습니다.

프로젝트 초기 단계에서 현장의 방폭 위험 구역 분류를 확인하십시오. LinkSolar는 표준 전원 플랫폼을 ATEX, IECEx 또는 기타 위험 구역 방폭 인증 조립품으로 제시하지 않습니다. 위험 구역으로 분류된 현장은 전문적인 방폭 설계, 승인된 부품, 전용 설치 공법 및 인증 절차를 거쳐야 합니다.

RTU 또는 PLC 프로그래밍, 제어 철학, 페일세이프(fail-safe) 출력 상태, 통신망 구축, 해당 시 기능 안전(functional safety), 사이버 보안 및 가동 시스템 전체의 현장 검수 책임은 시스템 통합업체(인티그레이터)에 있습니다.

산업용 셀룰러 게이트웨이 및 원격 텔레메트리 부하를 위한 대표적인 오프그리드 태양광 전원 레이아웃.

대표적인 토폴로지

부하 보호 및 전원 건전성 모니터링이 구현된 참조 아키텍처

대표적인 원격국은 태양광 모듈, 배터리 화학 특성에 맞는 충전 컨트롤러, 배터리, 서지 및 과전류 보호 장치, 그리고 RTU 또는 PLC, 계측기 전원 공급부, 텔레메트리 게이트웨이 및 액추에이터 인터페이스로 이어지는 정전압 배전부로 구성됩니다. 선택 사항인 전원 건전성 신호는 지원되는 로컬 인터페이스를 통해 자동화 시스템으로 전송됩니다.

실제 기기의 입력 사양, 소비 전류, 케이블 길이, 변환 효율, 표준 예비품 규격 및 현장 정비 관행을 고려하여 배터리 뱅크 및 배전 전압을 선정하십시오. 적절하게 선정된 DC 컨버터는 효과적인 대안이 될 수 있습니다. 추가적인 변환 단계를 무조건 배제하기보다는 컨버터의 효율, 대기 전력 소모, 과도 응답 특성, 보호 기능 및 고장 모드를 설계에 반영해야 합니다.

최종 모듈 및 배터리 용량은 실측된 24시간 부하, 최악 월 일사량, 온도, 음영, 오염도, 무일조 자립 일수(autonomy), 허용 가능한 단계적 부하 차단 기준, 일사량 부족 이벤트 이후의 복구 시간을 종합적으로 반영하여 산정합니다. 제시된 다이어그램과 구성은 이해를 돕기 위한 참조용 모델이며 현장 납품 검수 자료가 아닙니다.

원격 태양광 전원 플랫폼 검토하기

원격 감시국 부하 일람표에서 실측해야 할 항목

정상, 경보, 기동, 통신 및 액추에이터 구동 상태에서 전원 시스템 인입단의 전압과 전류를 기록하십시오. 카탈로그 수치는 초기 설계 단계에서 유용하지만, 최종 규격 산정은 현장과 동일한 펌웨어 및 네트워크 구성을 적용한 실측 데이터를 기반으로 해야 합니다.

원격 감시국 부하 일람표에서 실측해야 할 항목
부하 항목핵심 실측 항목설계 영향 요소
RTU 또는 소형 PLC

기본 CPU, I/O 모듈, 스캔 상태, 통신 포트, 기동 및 설정값 유지 동작 특성.

지속적인 로직 기저 부하를 형성하며 허용 가능한 저전압 한계 및 재기동 조건을 결정합니다.

전원 공급형 공정 계측기

트랜스미터 공급 전압 및 전류, 루프 수, 절연기, 안전 배리어, 신호 변환기 및 컨버터 손실.

상시 전원이 공급되는 각 루프는 정지 부하를 가산하며, 본질안전 방폭 배리어는 별도의 위험 구역 검토가 필요합니다.

텔레메트리 무선 장비 또는 게이트웨이

최종 안테나 경로를 반영한 망 탐색, 등록, 대기, 수신, 송신, 재시도, 폴링, 미약 신호 및 폴백 상태.

네트워크 동작 특성에 따른 부하가 RTU 자체 부하를 초과할 수 있으며 펌웨어, 통신사, 프로토콜 또는 전파 환경 변경 시 변동될 수 있습니다.

액추에이터 또는 밸브 인터페이스

돌입 전류, 흡인 전류, 유지 전류, 동작 지속 시간, 동작 빈도, 동시 동작 여부 및 필수 페일세이프 위치.

일일 총 소비 전력량이 적더라도 피크 전류, 전압 강하, 보호 분기 분리 및 제어 영향성이 시스템 규격을 좌우할 수 있습니다.

음극 방식(CP) 모니터링

측정 인터페이스, 샘플링 및 로깅 주기, 무선 통신 상태, 전기적 절연, 서지 경로 및 현장 설치 환경.

데이터 수집 부하는 낮을 수 있으나 무선 커버리지, 절연 상태, 부식 환경 및 방폭 구역 분류가 시스템 전체 설계를 결정합니다.

로컬 HMI, 디스플레이 또는 표시등

백라이트 점등 상태, 히터 또는 냉각 제어, 절전 모드 제어, 작업자 접근 빈도 및 경보 표시 동작.

상시 점등 상태를 유지하거나 온도 제어가 계속 동작할 경우 편의 기능 부하가 상당한 연속 기저 부하로 작용할 수 있습니다.

I/O 수량, 트랜스미터 기종, 모뎀 펌웨어, 통신사, 안테나, 폴링 주기, 로컬 디스플레이 또는 제어 시퀀스가 변경되면 반드시 소비 전력을 다시 측정하십시오.

참조 SCADA 원격 감시국 전원 아키텍처

아래 내용은 고정된 와트, 암페어시(Ah), 전압 또는 특정 제품군이 아닌 선정 및 인터페이스 기준입니다. 최종 설계는 확정된 부하 일람표와 현장 설치 요건에 따라 결정됩니다.

참조 SCADA 원격 감시국 전원 아키텍처
구성 블록선정 기준OT 전용 점검 사항
태양광 모듈

최악 월 발전량, 컨트롤러 입력 범위, 온도, 음영, 오염도, 배터리 충전 복구 목표치 및 설치 면적.

RTU 명판 사양에만 의존하지 말고 연속 루프 및 통신 기저 부하와 제어 부하 시나리오를 통합하여 계산하십시오.

배터리

화학 특성, 온도별 사용 가능 용량, 충전 한계 규격, 피크 전류, 충방전 사이클 프로파일, 자립 일수 및 정비 주기.

모니터링 또는 제어 상실 시 초래될 운영상의 위험과 현장의 복구 여건 및 접근성 제약을 기반으로 예비 용량을 책정하십시오.

충전 및 부하 컨트롤러

태양광 어레이 및 배터리 전압, 충전 프로파일, 효율, 자체 소비 전력, 부하 출력 단자, 차단 제어 및 텔레메트리 기능.

RTU 입력 전압 한계와 검증된 셧다운 및 재기동 시퀀스를 대조하여 부하 차단, 복구, 지연 시간 및 히스테리시스 값을 문서화하십시오.

보호형 DC 배전

뱅크 전압, 정전압 레일, 컨버터, 퓨즈 또는 차단기, 단자대, 케이블 전압 강하, 서지 보호, 등전위 본딩 및 접지.

무선 통신, 액추에이터, 히터 또는 기타 과도 서지 이벤트 중에도 로직 및 계측기 공급 전원을 안정적으로 유지하십시오.

함체 및 현장 인터페이스

방진·방수 등급, 내부 온도 상승, 일사열 흡수, 결로, 통기, 부식, 케이블 글랜드, 배수, 유지보수 접근성 및 위험 구역 등급.

전원, 신호, 안테나 및 접지 경로를 조율하여 설계하고 위험 구역으로 분류된 장소는 공인 방폭 설계를 적용하십시오.

전원 건전성 모니터링

확인 가능한 배터리 및 컨트롤러의 전압, 전류, 온도, 경보, 상태 추정치, 이벤트 로그 및 통신 레지스터.

레지스터 매핑, 스케일링, 유효 기간 경과 데이터 감지, 임계값, 경보 전송 경로 및 유지보수 대응 절차를 시스템 통합업체(인티그레이터)와 정의하십시오.

현장에 구축하기 전에 기동, 정상 운전, 통신 두절, 저전압 셧다운, 태양광 발전 복구 및 재기동에 이르는 전 과정을 벤치 테스트로 사전 검증하십시오.

권장 제품 및 키트

  • 2.1W 18V long rectangular mini solar panel with textured black ETFE front
    실측 저부하 엔드포인트

    실측 저부하 엔드포인트용 2.1W, 18V ETFE 패널

    전체 실측 에너지 소비량이 최악 월 일사량 및 요구 예비 전력에 부합하는 전용 센서 또는 텔레메트리 엔드포인트에 한해 이 롱 포맷 OEM 패널의 적용을 검토하십시오. 18V 전기 인터페이스, 충전 컨트롤러 또는 레귤레이터, 배터리 화학 특성, 노출 패드 방수 밀봉, 함체 일체화 구조, 온도, 음영, 오염, 진동 및 케이블 단말 처리를 확인해야 합니다. 상시 전원이 공급되는 RTU, 다중 4-20 mA 루프, 상시 가동 게이트웨이 또는 액추에이터 구동용 기본 패널로는 적합하지 않습니다.

    2.1W, 18V ETFE 패널 보기
  • Side profile of aluminum pole mount with two hose clamps on a round pole.
    호환 프레임형 5-50W 모듈

    호환 프레임형 5-50W 모듈용 각도 조절 거치대

    선정된 프레임형 모듈, 장착 축 규격 및 폴 직경이 제품 명시 범위에 정확히 부합하는 경우에만 이 브래킷을 사용하십시오. 실제 설치 시에는 현장 풍속 조건, 기초 구조, 클램프 체결력, 내부식성, 안테나 간섭 여부, 케이블 지지, 접근성, 훼손 방지 대책 및 점검 주기를 별도로 검토해야 합니다. 대형 원격국 어레이에 적용하는 범용 구조물이 아니며 방폭 구역 승인용 제품도 아닙니다.

    각도 조절 폴 마운트 보기

레퍼런스 구성

계획 수립을 위한 대표적 구성 예시이며, 최종 규격 산정은 현장 조건 및 부하 데이터에 따라 달라집니다.

레퍼런스 구성
시나리오 레퍼런스 솔루션패널 사양 및 구조기대 효과
수위, 압력 또는 펌프 상태 원격 감시국

원격 RTU가 여러 전원 공급형 계측기의 데이터를 수신하여 이벤트를 기록하고, 셀룰러, 전용 무선망 또는 기타 텔레메트리 경로로 보고합니다. 밸브 또는 펌프 인터페이스가 있는 경우 별도의 피크 전류 및 페일세이프 부하로 분류하여 처리합니다.

대표적인 동작 주기에 걸쳐 RTU, I/O, 루프 전원, 모뎀 동작 상태, 로컬 표시등 및 액추에이터를 실측하십시오. 최악 월 조건, 규정된 자립 일수, 체계적인 저전압 동작 특성 및 현장 접근성 한계를 고려하여 보호 배전 회로, 배터리, 컨트롤러 및 태양광 어레이 용량을 산정합니다.대표적인 유틸리티 원격국 구성 모델이며 실제 납품된 프로젝트 사례가 아닙니다. 제어 시스템, 공정 안전, 통신망 구축 및 현장 최종 인수 책임은 해당 유틸리티 및 시스템 통합업체(인티그레이터)에 있습니다.
파이프라인 또는 음극 방식(CP) 모니터링 포인트

저부하 데이터 수집 장치가 음극 방식 전위 또는 공정 변수를 측정하여 주기적으로 보고하며, 상시 전원이 공급되는 통신 기기가 기저 부하를 형성할 수 있습니다.

표준 패널, 함체 또는 마운트를 선정하기 전에 측정 듀티, 무선 통신 커버리지 및 재시도 주기, 안테나 및 서지 경로, 케이블 길이, 부식 노출 환경, 배터리 온도, 정비 주기 및 위험 구역 등급을 확인하십시오.대표적인 원격 모니터링 유형 모델에 불과합니다. 설치 위치가 방폭 위험 구역으로 분류된 경우 표준 구성 대신 별도로 엔지니어링 및 인증을 거친 방폭 전원 경로를 적용하십시오.
기상, 환경 또는 유틸리티 텔레메트리 관측소

데이터 로거 또는 소형 RTU가 센서 제품군에 전원을 공급하고 측정값을 저장한 후 정해진 주기에 따라 데이터를 전송합니다. 히터, 흡인식 팬(aspirator), 카메라 또는 상시 셀룰러 등록 모듈이 추가되면 다른 부하 등급으로 전환될 수 있습니다.

실측된 센서 예열 및 샘플링 주기, 텔레메트리 상태 로그, 히터 제어 방식, 최저 기온, 계절별 음영, 오염도 및 충전 복구 목표치를 설계에 반영하십시오. 함체 열 해석 및 결로 검토를 포함하고 정비 계획에 적합한 전원 건전성 신호를 구성해야 합니다.전원 인터페이스 구조를 보여주는 대표적인 텔레메트리 아키텍처이며, 특정 현장에 대한 LinkSolar의 실제 납품 실적이나 검증된 성능을 보증하는 것은 아닙니다.

자주 묻는 질문

원격 RTU에 필요한 태양광 발전 용량은 얼마입니까?

RTU 또는 PLC, 각 전원 공급형 계측기 및 변환 단계, 텔레메트리 동작 상태, 로컬 표시등, 액추에이터의 실측 일일 소비 전력량(Wh/일)과 피크 전류를 기반으로 계산하십시오. 여기에 최악 월 일사량, 온도 조건, 음영, 오염도, 변환 손실, 무일조 자립 일수, 제어된 부하 차단 동작 및 복구 시간을 적용해야 합니다. 단순한 패널이나 배터리 권장 용량 범위만으로는 이러한 정밀 계산을 대체할 수 없습니다.

SCADA 현장에서 대용량 배터리 외에 추가적인 대책이 필요한 이유는 무엇입니까?

용량을 늘리면 전력 부족 상태가 발생하는 빈도는 줄어들지만, 실제 방전 상황이 닥쳤을 때 시스템이 정해진 순서대로 제어 동작을 수행해야 합니다. 브라운아웃(전압 저하)과 전원 온오프 헌팅을 방지할 수 있도록 차단 및 복구 전압 임계값을 설정하고, 설정값 보존, 버퍼링된 데이터 저장, 출력 안전 상태, 무선 통신 복구 및 지원되는 셧다운 신호 입력을 철저히 테스트하십시오. 저전압 차단(LVD) 장치는 전기적 경계만을 보호할 뿐, 파일 데이터를 자동으로 플러시하거나 애플리케이션 로직의 안전성을 자동으로 담보해주지 않습니다.

원격 감시국 배터리 뱅크는 12V와 24V 중 어느 전압을 적용해야 합니까?

RTU, 계측기, 무선 통신 장비 및 액추에이터의 입력 요구 사양, 전류, 케이블 길이, 표준 예비 부품, 변환 전략을 검토하여 선택하십시오. 배전 전압을 높이면 전류와 케이블 손실을 줄일 수 있으며, 적절하게 선택된 컨버터는 안정적인 인터페이스를 제공할 수 있습니다. 비교 검토 시 컨버터 효율, 대기 부하, 과도 응답, 보호 기능 및 장애 시 동작 특성을 반드시 포함하십시오.

제어 시스템이 배터리와 태양광 컨트롤러를 모니터링할 수 있습니까?

예, 선택한 배터리, BMS 또는 컨트롤러가 호환 가능한 데이터를 제공하고 게이트웨이가 이를 전송하도록 구성된 경우 가능합니다. 레지스터, 스케일링, 정확도, 업데이트 주기, 오래된 데이터 처리 방식, 알람 라우팅을 확인하십시오. 전압, 전류, 온도, 컨트롤러 상태, 저전압 이벤트, 리셋 카운터는 단순한 충전 상태 추정치보다 더 유효한 조치 기준을 제공할 수 있습니다.

표준 전원 플랫폼은 위험 지역(방폭) 인증을 받았습니까?

아닙니다. 표준 플랫폼을 ATEX, IECEx 또는 기타 위험 지역 인증 어셈블리로 취급하지 마십시오. 하드웨어 사양을 확정하기 전에 해당 구역의 방폭 등급 분류를 확인하십시오. 위험 구역으로 분류된 현장에서는 전체 어셈블리에 대해 승인된 부품, 설치 방식, 문서화, 그리고 전문 엔지니어링 및 인증 경로가 요구됩니다.

귀사의 원격 아웃스테이션을 위한 전원 시스템을 기획하십시오

RTU 또는 PLC 및 I/O 데이터시트, 루프 전원 공급 수량 및 전원 사양, 실측 전류 로그, 통신 기기 및 동작 모드, 안테나 및 음영 정보, 구동기 또는 히터 동작 스케줄, 선호 배터리 전압, 최저 기온, 사이트 일사량 및 음영 데이터, 목표 무일조 일수, 외함 규격 제한, 사이트 위험 등급, 배포 수량, 요구 문서 목록을 전달해 주십시오. LinkSolar가 전원 아키텍처와 구성 부품 범위를 검토하여 프로젝트 맞춤 견적을 제시해 드립니다.

Chat on WhatsApp