Zonne-oplossingen op maat die uw projecten vooruit helpen.

Voeding voor IoT-sensoren, beveiligingscamera's en weerstations in 20+ landen.

Van prototype tot productie — één leverancier, één contactpersoon.

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

Zonnestroom voor Off-Grid Telecom Sites

Houd small cells, draadloze ISP-relais, industriële cellulaire gateways en LoRaWAN-aggregatiepunten online met een off-grid stroomplatform gedimensioneerd op basis van 24-uurs verbruik, slechtste-maand zonne-input, batterijautonomie en de spannings-, wind-, schaduw- en bliksembeperkingen van de site.

Snel antwoord

Off-grid telecom is een continue-belastingsprobleem: een 10 W radio verbruikt 240 Wh per dag voordat conversieverliezen en autonomiemarge zijn toegevoegd. LinkSolar levert de stroomlaag - zonnepaneel, LiFePO4-batterijbank, MPPT-controller, IP65-behuizing, beschermde outputs, monitoring en montage - voor small cells, relais, gateways en site-ondersteuningsbelastingen. Kilowattschaal macro-torens vallen buiten deze platformfamilie.

Voor wie deze oplossing is bedoeld

  • Draadloze ISP's en private netwerkoperators

    Teams die small cells en backhaul-relays plaatsen op ruggen, silo's, masten en andere locaties buiten een betrouwbaar netaansluiting.

  • Programma's voor plattelandsconnectiviteit

    Publieke en private programma's die communicatiedekking uitbreiden waar een netaansluiting langzamer of duurder is dan een lokaal zonne-energieplatform.

  • Industriële en mijnbouwoperators

    Operators die private LTE, mesh-backhaul of afgelegen communicatie-infrastructuur beheren over grote en moeilijk toegankelijke locaties.

  • IoT-netwerkoperators

    Teams die LoRaWAN-, NB-IoT- en industriële cellulaire gateways van stroom voorzien die vele slaapknooppunten aggregeren maar continu online moeten blijven.

Technische overwegingen

Vergelijking van zonnepaneel- en batterijgroottes voor verschillende klassen continu werkende industriële cellulaire gateways.

Continue belasting

Dimensioneer op basis van 24-uurs energie, niet het naamplaatje van de radio

Een telecomradio houdt een associatie en houdt zijn backhaul online, dus het verbruik is vrijwel constant de klok rond. Een continue belasting van 10 W gebruikt 240 Wh per dag; bij drie piekzonuren in de slechtste maand en 25% systeemverliezen vereist dit al ongeveer een 100 W paneel voordat enige batterijautonomiemarge wordt toegevoegd.

De batterij moet elke nacht de volledige nacht overbruggen en vervolgens het goedgekeurde aantal dagen met lage input dekken. Beschikbaarheidsdoelen sturen daarom zowel de opgeslagen energiereserve als het herstelvermogen van het paneel aan.

Bouw het budget op basis van gemeten of datasheet-watt voor de radio, backhaul, router, controller, behuizingsverwarming of -ventilator, monitoringelektronica en conversiestappen. Documenteer de veronderstelde verbindingsstatus in plaats van deze te verbergen in een generieke veiligheidsfactor.

Bekijk de dimensioneringsgids voor 4G LTE-gateways

Elektrische architectuur

Bevestig bankspanning en beveiligde uitgangen vóór hardware-selectie

Veel telecomradio's verwachten 24 V of 48 V input. Beginnen met een 12 V batterij en een boostconverter toevoegen introduceert een extra conversiestap en een extra onbeheerd storingspunt. Bevestig het invoerbereik, de piekstroom, toegestane spanningsval en connector van de radio voordat de bankspanning wordt vastgesteld.

Gebruik afzonderlijke beveiligde rails voor de radio en locatie-ondersteunende belastingen zodat een verwarmingselement, ventilator, camera of hulpmiddel de communicatielink niet kan doen uitvallen. Stem de controller, batterijbeheersysteem, kabeldikte, beveiligingsapparaten en laagspanningsuitschakeling af op zowel gemiddelde energie als piekstroom.

Specificeer RS485, Modbus of een equivalent remote-statuspad bij bestelling. Batterij laadtoestand en laadstroom moeten operationele metrieken worden in plaats van informatie die wordt ontdekt tijdens een servicebezoek.

Industriële cellulaire gateways aangedreven door zonnepaneelvelden in verschillende representatieve afgelegen implementatieomgevingen.

Uptime in het veld

Ontwerp de locatie rond schaduw, wind, vocht en bliksem

Telecomlocaties worden geselecteerd op basis van zichtlijn in plaats van zonneoriëntatie. Controleer het winterzonpad, mastschaduw, nabijgelegen constructies en vegetatie, en wees bereid het zonnepaneelveld op afstand van de radiomast te plaatsen in plaats van terugkerende gedeeltelijke schaduw te accepteren.

Gebruik een constructie die geschikt is voor de werkelijke mast- of dakrandwindbelasting. Bliksem- en overspanningsbeveiliging vereisen site-engineering voor zowel DC- als antennapaden; aarding, leidingrouting en coördinatie van beveiligingsapparaten zijn geen optionele details op een blootgestelde communicatielocatie.

Een IP65-behuizing heeft nog steeds vochtbeheer nodig. Afgesloten kasten ademen door dagelijkse temperatuurcycli, dus gebruik geschikte kabeldoorvoeren, druppellussen, gecontroleerde ventilatie en een IP-gewaardeerd ademend ventiel waar het omgevingsontwerp dit toelaat.

Lees de veldnotities over batterijen voor koud klimaat

Inkoop en QA

Coördineer de power bill of materials vóór de uitrol

LinkSolar fungeert als een sourcing- en fabrieks-QA-partner in plaats van te beweren elke component te fabriceren. Een telecomstroomplatform kan leveranciers van panelen, batterijpakketten, behuizingen, controllers en bevestigingen omvatten; het doel is één beoordeelde elektrische en mechanische specificatie, één gecoördineerd QC-record en één verzendplan.

Monsters van aangepaste mini-panelen worden doorgaans binnen 7-10 dagen geoffreerd, terwijl de productie- en vrachtplanning van geïntegreerde systemen wordt bevestigd nadat de belasting, bankspanning, bevestiging, behuizing en hoeveelheid zijn vastgesteld. Pilothoeveelheden kunnen starten vanaf een MOQ van 5, mits de geselecteerde componentleveranciers dit ondersteunen.

De radio, backhaul-apparatuur, antennes en netwerkconfiguratie blijven standaard door de klant geleverd. Dit houdt het stroomplatform leveranciersonafhankelijk en dwingt het uiteindelijke ontwerp om de werkelijke apparatuurlijst te gebruiken in plaats van een generiek telecomlabel.

Componentlay-out voor een off-grid industriële cellulaire gateway-stroomsysteem met zonnepaneelveld, batterij, controller, beveiligde uitgang en gateway.

Referentiearchitectuur

Een robuuste off-grid telecomstroomarchitectuur

Een typisch platform combineert een 200-800 W monokristallijn zonnepaneelveld, een MPPT-controller, een 12 V of 24 V LiFePO4-batterijbank binnen een planningsbereik van 100-400 Ah, een IP65-stroombehuizing en beveiligde uitgangen naar de radio en ondersteuningsapparatuur. De uiteindelijke spanning en capaciteit volgen het werkelijke belastingsschema en beschikbaarheidsdoel.

De batterij draagt de volledige nacht en de overeengekomen laag-inputreserve; het zonnepaneelveld moet zowel de dagelijkse belasting ondersteunen als die reserve herstellen. Afzonderlijke rails en correct gecoördineerde overspanningsbeveiliging voorkomen dat een hulplast of transiënt de communicatielink laat uitvallen.

Afgelegen batterijstatus sluit de operationele lus. Een langzame achteruitgang kan een onderhoudsticket worden voordat het een storing wordt, wat vooral waardevol is waar toegang seizoensgebonden is of elke truck-roll duur is.

Bekijk het afgelegen zonnestroomplatform

Waarom telecomdimensionering anders is

Dutycycle verandert welke aanname het zonnepaneelveld en de batterij bepaalt. Telecom-relays en gateways kunnen niet de slaapbesparingen claimen die beschikbaar zijn voor veel sensornodes.

Waarom telecomdimensionering anders is
SitetypeDutycycleWat de dimensionering bepaalt
Hydrologie- of weernode

Slaapt tussen metingen; de radio wordt mogelijk alleen wakker voor geplande uplinks.

Zon in de slechtste maand en firmware-dutycycle zijn de belangrijkste dimensioneringshefbomen.

Branddetectiecamera

Vaak continu overdag en lager 's nachts, tenzij thermische detectie of andere altijd-aan lasten zijn geïnstalleerd.

Autonomie door een meerdaags rook- of slecht-weer-evenement.

Telecom-relay of gateway

Continu, 24 uur per dag.

Nachtelijk verbruik bepaalt de batterij; het beschikbaarheidsdoel bepaalt de marge.

Gebruik werkelijke apparaatdatasheets en gemeten verbindingsstatussen. Een nominaal wattage zonder uren per dag en conversieverliezen is geen compleet energiebudget.

Referentie telecomstroomarchitectuur

Dit zijn offerte- en ontwerpbeoordelingsbereiken, geen vervanging voor een apparaatniveau-belastingsberekening, site-zonstudie en structurele beoordeling.

Referentie telecomstroomarchitectuur
BlokTypische planningsspecificatieWaarom het ertoe doet op een telecomsite
Zonnepaneelveld

200-800 W monokristallijn planningsbereik.

De continue belasting plus autonomieherstel plaatst telecom normaal gesproken boven sensornode-paneelgroottes.

Batterijbank

12 V of 24 V LiFePO4, doorgaans geëvalueerd binnen een 100-400 Ah planningsbereik.

Het moet elke nacht de volledige nacht dragen en vervolgens de goedgekeurde laag-inputreserve.

Laadregelaar

MPPT-regelaar afgestemd op zonnepaneelveldspanning, batterijchemie en laadstroom.

Herstel bij diffuus licht is belangrijk omdat dagen met slechte input het energietekort creëren.

Stroombehuizing

IP65-poedergecoat metalen kast met geschikte afgesloten doorvoeren en gecontroleerde ventilatie.

Beschermt de stroomelektronica terwijl condensatie en dagelijkse temperatuurschommeling worden beheerd.

Beveiligde uitgangen

Afzonderlijke beveiligde DC-rails, met 24 V of andere vereiste uitgangsspanning bevestigd vanuit het radiodatasheet.

Voorkomt dat een ondersteuningslast of transiënt de communicatieapparatuur reset.

Afgelegen monitoring

Optionele RS485-, Modbus- of equivalente batterij- en controllerstatus.

Verandert een dalende laadtoestand in een onderhoudsalarm voordat het een netwerkstoring wordt.

Uiteindelijke zonnepaneelveld-, batterij-, constructie- en beveiligingskeuzes kunnen buiten deze bereiken vallen wanneer de gemeten belasting, klimaat, beschikbaarheidsdoel of site-blootstelling dit vereist.

Aanbevolen producten en sets

  • Gerenderd zijaanzicht van mastmontage met schuin geplaatst paneel met frame op een ronde paal.
    Laagvermogen-gateways

    Verstelbare paalbevestiging voor laagvermogen-gatewaylocaties

    Een bevestigingsoptie voor 30-60 W panelen gebruikt op laagvermogen-gateways, telemetrienodes of secundaire site-ondersteuningslasten. Het is niet geschaald voor een 200-800 W small-cell- of relayveld; grotere telecomlocaties vereisen een projectspecifieke constructie en windbelastingbeoordeling.

    Bekijk de verstelbare paalbevestiging

Referentieconfiguraties

Typische configuraties ter referentie voor planning; de uiteindelijke dimensionering hangt af van locatie- en belastingsgegevens.

Referentieconfiguraties
Scenario Referentie-oplossingPaneel en constructieVerwacht resultaat
Industriële cellulaire of LoRaWAN-gateway

Een continu verbonden gateway die afgelegen apparaten aggregeert, zonder hoogvermogen-radioversterker of grote hulplast. Een voorbeeld van 10 W continu verbruikt 240 Wh per dag vóór systeemverliezen.

Begin boven de ruwweg 100 W heldere-luchtberekening en evalueer het onderste deel van de 200-800 W zonnepaneelveld- en 100-400 Ah batterijplanningsbereiken nadat autonomie, slechtste-maand zon, temperatuur en conversieverliezen zijn toegepast.Een planningsreferentie voor gatewaylocaties. De uiteindelijke dimensionering hangt af van de modemverbindingsstatus, gatewayverwerkingslast, radiozendgedrag, klimaat en beschikbaarheidsdoel.
Draadloze ISP-relay met 24 V-radio

Een altijd-aan point-to-point- of point-to-multipoint-relay met een 24 V-radio, router of switch en afgelegen batterijstatus.

Normaal gesproken geëvalueerd binnen het midden van de 200-800 W zonnepaneelveld- en 100-400 Ah batterijplanningsbereiken, gebruikmakend van een native 24 V-architectuur waar compatibel, MPPT-laden, afzonderlijke beveiligde uitgangen, overspanningsbeveiliging en een windgewaardeerde constructie.Vermijdt een onnodige 12 V-boostfase en maakt radio-input, kabelverlies, autonomie en afgelegen onderhoudszichtbaarheid expliciet in de goedgekeurde specificatie.
Small cell met site-ondersteuningslasten

Een continu werkende small cell of hogervermogen-relay gekoppeld aan routing, monitoring en mogelijke behuizingsverwarming of ventilatielasten.

Evalueer naar het bovenste deel van de 200-800 W- en 100-400 Ah-planningsbereiken, of daarbuiten wanneer de gemeten belasting, slechte winterzoninput, lange autonomie of thermische regelingen dit vereisen. Bevestig native bankspanning, piekstroom, kastwarmte en bevestigingslasten.Een op maat ontworpen platform in plaats van een universele kit. Kilowatt-schaal macro-towerstroom en generator-hybride systemen vallen buiten deze toepassingsscope.

Veelgestelde vragen

Hoeveel zonne-energie heeft een off-grid telecomsite nodig?

Werk vanuit 24-uurs watturen, niet gemiddelde watts. Een continue belasting van 10 W verbruikt 240 Wh per dag, wat bij drie piek-zonuren in de slechtste maand en typische systeemverliezen ruwweg een 100 W zonnepaneelveld impliceert vóór autonomiemarge. Small cells, relays en gatewaylocaties vereisen doorgaans evaluatie binnen een 200-800 W zonnepaneelveld- en 100-400 Ah batterijplanningsbereik, voornamelijk gedreven door de gemeten belasting en beschikbaarheidsdoel.

Waarom kan ik een telecomsite niet dimensioneren zoals een sensorstation?

De dutycycle is het tegenovergestelde. Een sensornode kan slapen tussen metingen, dus firmwarekeuzes domineren het energiebudget. Een telecomradio houdt continu een associatie, dus er is geen slaapbesparing te claimen en de batterij moet elke nacht de volledige belasting dragen.

Moet de batterijbank 12 V of 24 V zijn?

Volg het radio-inputbereik en het algehele systeemontwerp. Veel telecomradio's verwachten 24 V of 48 V input, en het laten lopen van een 12 V-bank via een boostconverter voegt een conversiestadium en een ander mogelijk storingspunt toe. Een hogere bankspanning kan ook stroom en kabelverlies verminderen, maar elke controller, beveiligingsapparaat en belasting moet compatibel zijn.

Leveren jullie stroom voor macro-torens?

Nee. Deze platformfamilie omvat small cells, relays, gateways en site-ondersteuningslasten. Kilowatt-schaal macro-towerstroom met generatorhybridisatie en multi-string velden is een ander technisch probleem en supply chain.

Hoe monitor ik de batterijgezondheid op een onbemande site?

Specificeer afgelegen batterijtelemetrie bij besteltijd. RS485, Modbus of een equivalente statusroute kan laadtoestand, laadstroom, spanning en alarmen rapporteren, zodat een langzame achteruitgang een onderhoudsticket wordt in plaats van een storing.

Plan de stroomlaag voor uw off-grid telecom site

Stuur de radio- en backhaul-datasheets, gemiddelde en piek-watts, inputspanningsbereik, vereiste beschikbaarheid, site-regio, schaduw- en windomstandigheden, behuizingseisen en uitrolhoeveelheid. LinkSolar beoordeelt het belastingsschema, spanningsarchitectuur, autonomiedoel, montage, voorbeeldroute en leveringstijdlijn, en reageert dan op de RFQ binnen één werkdag.

WhatsApp-chat