Spesialtilpassede solcelleløsninger som driver prosjektene dine fremover.

Leverer strøm til IoT-sensorer, overvåkingskameraer og værstasjoner i 20+ land.

Fra prototype til produksjon – én leverandør, én kontaktperson.

Precision agriculture IoT sensor node with solar panel on T-post in crop field

Solcellestrøm til nettverk for landbruksovervåking

Strømforsyn målestasjoner for jord, mikroklima, vanning og åkeroppfølging uten å legge kabler over hvert skifte. LinkSolar bidrar til å skille lavstrømssensorer fra ventillaster, mobilenheter, kameraer og varmeelementer, og spesifiserer deretter panel, batteri, solcelleregulator, kapsling og feste ut fra målt energiforbruk, verste solmåned, feltforhold og driftsmål.

Kort svar

Overvåking i landbruket handler om både flåtedesign og energistyring. Små valg i spesifikasjonen gjentas over titalls eller hundrevis av noder, mens ventilaktuatorer, oppkoblede modemer, kameraer og varmeelementer kan endre lastklassen totalt. Mål hver driftstilstand, dimensjoner for dårligste solmåned og forventet vegetasjonsskygge, og fastsett batterireserven etter konsekvensene av et data- eller kontrollavbrudd fremfor å sette inn én overdimensjonert pakke over hele nettverket.

Hvem denne løsningen er for

  • Leverandører av landbruksteknologi

    Aktører som integrerer solcellestrøm i produkter for jordfuktighet, mikroklima, vanning, telemetri eller avlingsovervåking.

  • Systemintegratører for vanningsanlegg

    Integratører som implementerer trådløs ventilstyring, mengdemåling og feltkommunikasjon på tvers av distribuerte vanningssystemer.

  • Storgårder og samvirker

    Driftsansvarlige som ruller ut egne sensorparker på jorder, frukthager, beiter, dyreholdsområder og vanninfrastruktur.

  • Forsknings- og rådgivningsprogrammer

    Forsøks- og overvåkingsteam som har behov for ubemannet, repeterbar datainnsamling gjennom en hel vekstsesong.

Tekniske vurderinger

Representativt lite solcellepanel som forsyner en landbrukssensor ved siden av avlingsrader.

Økonomi per node

Dimensjoner sensorparken etter lastklasse, ikke etter ett maksimaltilfelle

En margin som er ubetydelig på én stasjon, blir en vesentlig kostnad når den gjentas over en hel sensorpark. Start med målte wattimer per dag for hver nodetype, inkludert dvalemodus, måling, tilkobling til radionett, dataoverføring, aktivering, belysning og oppvarming.

Grupper noder med lignende energi- og servicebehov. Dvalestyrte sensornoder, ventilstyringer, kontinuerlig tilkoblede gatewayer samt kamera- eller oppvarmede stasjoner bør vanligvis ha separate strømspesifikasjoner fremfor én felles plattform dimensjonert etter den største lasten.

Bruk solinnstråling i verste måned, temperaturjustert batteriytelse, omformingstap, skygging fra vegetasjon, tilsmussing og godkjent autonomikrav for å begrunne marginen i hver klasse. Dette gjør at driftssikkerhet og flåtekostnad vurderes samlet.

Se dimensjonering for landbruks-IoT-sensorer

Aktiveringslaster

Bekreft ventiltypen før dimensjonering av vanningsstyring

En bistabil magnetventil bruker en kort puls for å endre stilling og trekker ingen kontinuerlig strøm for å holde posisjonen. En ikke-bistabil magnetventil trekker holdestrøm så lenge ventilen holdes åpen. Den samme feltkontrolleren kan dermed gå fra å være en beskjeden periodisk last til en av de største forbrukerne i nettverket.

Kartlegg spolespenning, innkoblings- eller pulsstrøm, eventuell holdestrøm, aktiveringstid, antall hendelser per dag, samtidig ventilkjøring, kontrollertap og påkrevd feilsikker tilstand. Kontroller både spisslast og spenningsfall på batteriet i tillegg til det daglige energiforbruket.

Hold aktiveringsenergien atskilt fra radio- og sensorbudsjettet slik at en ventiloperasjon ikke fører til at kommunikasjonen restarter. Hvis ventiltype eller driftssyklus endres senere, må effektberegningen gjentas i stedet for å anta at eksisterende panel og batteri har tilstrekkelig margin.

Representative utrullinger av landbrukssensorer i frukthage, åker, beite og vanningsanlegg.

Driftsmiljø i landbruket

Konstruer for plantevekst, maskiner, beitedyr, støv, sprøyting og korrosjon

Et fritt monteringssted om våren kan skygges av tett bladverk om sommeren. Plasser solcellepanelet over forventet veksthøyde eller modeller sesongskyggen direkte, og ta høyde for tap som følge av støv eller sprøytefilm der feltarbeid jevnlig skitner til glasset.

Plasser stolper og kabinetter utenfor maskintraseer og gjør dem godt synlige fra førerhuset. Der beitedyr har tilgang til installasjonen, bør du vurdere støt- og gnikkebelastninger i tillegg til vindlast. Nær driftsbygninger eller gjødsellagre må ammoniakk og vedvarende fuktighet behandles som korrosjonsfaktorer som påvirker festemidler, overflatebehandling, kontakter og kabelgjennomføringer.

Lave punkter i terrenget kan være det rette målestedet for sensoren, men også det kaldeste og våteste området. Kontroller batteriets temperaturgrenser, drenering, kondenshåndtering, valg av pustende ventiler, dryppsløyfer på kabler samt tilgang for ettersyn og rengjøring før feltutstyret standardiseres.

Les merknader om batterier i kaldt klima

Livssyklus og driftskostnader

Spesifiser servicevennlighet og partikonsistens som systemkrav

Planlagt tilsyn kan være overkommelig for et lite pilotprosjekt, men gjentatte reiser, adgangskoordinering, rengjøring, batteribytte og feilsøking kan utgjøre den største driftskostnaden i stor skala. Definer akseptabelt serviceintervall og konsekvensen av et uteblitt varsel eller signal før batterireserve og overvåkingsfunksjoner velges.

Standardiser kontakter, polaritet, sikringer, kabelgjennomføringer, kabellengder, merking, monteringsgrensesnitt og utskiftbare moduler innenfor hver lastklasse. Fjernovervåking av batterispenning, ladetilstand, antall omstarter eller kabinettforhold kan bidra til å prioritere inspeksjoner der utfall har faktiske driftsmessige konsekvenser.

For produksjonsvolumer må du kreve gjennomgåtte tegninger, grenseverdier for elektrisk testing, kontroller av tetthetsgrad og strekkavlastning samt kvalitetsdokumentasjon på partinivå tilpasset bruksområdet. Samsvarserklæringer og sertifiseringer bør verifiseres for den eksakte komponenten og det aktuelle markedet, fremfor å stole på generelle leverandørpåstander.

Vurderinger ved innkjøp av landbrukssensorer

Referanseoppsett av værbestandige solcellekomponenter for en landbrukssensor.

Referansearkitektur

Arkitektur for feltnoder dimensjonert etter målte tilstander og driftskonsekvenser

En typisk feltnode kobler solcellepanelet til en kjemikompatibel solcelleregulator og et batteri, og bruker deretter beskyttede, regulerte utganger til sensor, radio og eventuelle aktuatorer. Kabinett, kabelgjennomføringer, kontakter, feste og kondenshåndtering er en del av strømsystemet, ikke tilbehør som legges til etter dimensjoneringen.

Velg regulator basert på spenning fra panel og batteri, omformingens virkningsgrad over hele det reelle driftsområdet, egetforbruk, krav til lading ved lave temperaturer, laststyringsfunksjonalitet, telemetribehov og kostnad. Ikke velg PWM eller MPPT utelukkende basert på en enkel grense for paneleffekt.

Det endelige panelet og batteriet dimensjoneres ut fra en målt 24-timers lastprofil, modemtilstand, aktuatordriftssyklus, solinnstråling i verste måned, temperatur, sesongvariasjoner i skygging og tilsmussing, påkrevd autonomi og gjenopprettingstid etter perioder med lite sol. Bruk separate, beskyttede kurser der aktuering, IR-belysning eller oppvarmingstopper ellers kan forstyrre måling eller kommunikasjon.

Se plattformen for frittstående solcelleanlegg

Hvordan små designvalg skalerer over et nettverk i felt

Evaluer hver beslutning per node og over den planlagte flåten. Målet er ikke lavest mulig innkjøpspris for enhver pris, men en velbegrunnet balanse mellom pålitelighet, servicebehov og standardiserbar maskinvare.

Hvordan små designvalg skalerer over et nettverk i felt
BeslutningFlåteeffektVurderingstiltak
Ekstra margin på panel eller batteri

En liten økning per node blir en betydelig innkjøps- og monteringskostnad ved en stor utrulling.

Begrunn marginen per lastklasse ved hjelp av målt energi, solforhold i verste måned, temperatur, skygging, tilsmussing, autonomi og gjenopprettingstid.

Planlagte besøk for batteribytte eller rengjøring

Reisetid, tilkomst, arbeidstimer og dataavbrudd kan dominere levetidskostnadene når det gjentas over mange spredte noder.

Definer ønsket serviceintervall, rengjøringstilkomst, utskiftbare deler og fjerndiagnostikk før du fastsetter reserven.

Defekt på kontakt, kabelgjennomføring eller kabel

En beskjeden feilrate blir til mange spredte feil i felt, ofte midt i høysesongen.

Standardiser grensesnitt og mottakskontroller for polaritet, krymping, tetting, strekkavlastning og kabelføring.

Kontinuerlig tilkoblet radio eller modem

Hvilemodus, tilkobling, gjentatte sendeforsøk og dårlig dekning kan mangedoble kravene til både panel og batteri på tvers av flåten.

Mål faktiske nettverkstilstander og bruk puljevis overføring kun der forsinkelse og styringskrav tillater det.

Gjennomfør pilotprosjekter for hver lastklasse under representative forhold for temperatur, dekning, vekstforhold, sprøyting og service før det bestilles flåtevolum.

Hva som bør måles for vanlige nodetyper i landbruket

Bygg energibudsjettet basert på medgått tid i hver driftstilstand. Bruk målt strøm og spenning der det er mulig, og regn deretter om hele driftssyklusen til wattimer per døgn og toppstrømkrav.

Hva som bør måles for vanlige nodetyper i landbruket
NodetypeMåleparameterKonsekvens for konstruksjonen
Jordfuktighetssensor med puljevis radiosending

Hvilestrøm, sensorstabilisering, avlesningstid, sendestrøm, nye sendeforsøk og rapporteringsintervall.

Tilhører ofte den minste lastklassen, men radiodekning og omformingens egetforbruk må likevel verifiseres.

Mikroklimastasjon

Oppvarmingstid for sensorer, strålings- eller værinstrumenter, dataloggerdrift, sendetidsplan og eventuell vifte eller aspirator.

Flere instrumenter og høyere samplingsfrekvens kan flytte stasjonen ut av den enkle klassen for sovende sensorer.

Vanningsventilstyring

Bistabil puls eller kontinuerlig holdestrøm, hendelsesvarighet og -frekvens, samtidige ventiler og hvilelast.

Ventiltypen endrer både det daglige energibehovet og dimensjoneringen for toppstrøm; bekreft dette før du dimensjonerer en felles styringsplattform.

Mengdemåler med mobiloppkobling

Nettverkstilkobling, sending, nye sendeforsøk, hvile- eller tilkoblingstid, signalstyrke, rapporteringsintervall og lokalt sensorforbruk.

Kontinuerlig oppkobling eller dårlig dekning kan dominere energibudsjettet; test med det tiltenkte nettverket og antennen.

Kamera ved gårdsport eller i felt

Opptaksfrekvens, videolengde, edge-prosessering, modemtid, natt-IR, beredskapsstrøm og startstrømtopper.

Nattbelysning og kontinuerlig kommunikasjon gjør at kameraer vanligvis havner i en annen lastklasse enn sensorer.

Oppvarmet nedbørsmåler eller frostsensor

Varmeeffekt, termostatlogikk, forventet driftstid i det verste været, måling, logging og kommunikasjon.

Oppvarming kan være styrende for beregningen av panel, batteri og gjenoppretting om vinteren; valider styringsantakelser med data fra kaldt vær.

Merkeeffekt alene beskriver ikke et feltsystem med pulserende drift. Kartlegg en representativ 24-timers profil og toppstrømmen som oppstår ved radio-, ventil-, IR- eller varmehendelser.

Referansearkitektur for strømforsyning til feltnoder

Punktene nedenfor er utvalgskriterier, ikke faste produkt- eller effektgrenser. Endelige verdier avgjøres av den målte nodeklassen og de kartlagte forholdene på anleggsområdet.

Referansearkitektur for strømforsyning til feltnoder
BlokkUtvalgsgrunnlagLandbruksspesifikk sjekk
Solcellepanel

Energi i verste måned, panelspenning, regulatorinngang, omformingstap, gjenopprettingsmål og monteringsareal.

Modeller utvokst vegetasjon, støv eller sprøytemiddelfilm, sesongavhengig helning, maskinklaring og tilkomst for rengjøring.

Batteri

Kjemi, utnyttbar kapasitet ved gitt temperatur, ladegrenser, syklusprofil, toppstrøm, autonomi og serviceintervall.

Fastsett reserven ut fra konsekvensen av et data- eller styringsgap fremfor ett enkelt autonomimål for hele flåten.

Solcelleregulator og laststyring

Panel- og batterispenning, virkningsgradskurve, egetforbruk, ladeprofil, laststyring, telemetri og beskyttelse.

Velg ut fra det helhetlige elektriske bildet og levetidsbildet; ikke bruk en forenklet watterskel for PWM mot MPPT.

Kabinett og koblinger

IP-grad, UV-eksponering, kondenskontroll, ventiler, gjennomføringer, kontakter, sikringer, strekkavlastning og servicetilgang.

Ta høyde for daglige temperatursvingninger, støv, sprøyteavdrift, ammoniakkeksponering, fuktansamlinger, insekter og kabelskader.

Montering

Paneldimensjoner, stolpetilpasning, helning, vindlast, fundament, klemfeste, kabelføring og inspeksjonsintervall.

Plasser over forventet plantevekst og utenfor maskintraséer, og vurder deretter kontakt med husdyr samt servicetilgang i felt.

Bruk separate, beskyttede kurser der strømtopper fra ventiler, IR, varme eller modemer kan føre til omstart av sensorer og kommunikasjon. Verifiser det ferdige designet gjennom måling og en representativ sesongpilot.

Anbefalte produkter og pakker

  • 113×113 mm glass mini solar panel shown at an angle with rounded corners and 3×3 cell layout.
    Noder med målt, svært lav driftssyklus

    2.3 W, 5.5 V lite solcellepanel i glass for noder med målt lav driftssyklus

    Vurder dette kompakte glasspanelet kun for sensornoder der målt hvilemodus, måling, radiotrafikk og omformingstap dekkes av tilgjengelig energi i verste måned med nødvendig batterireserve. Bekreft ladekretsens spenning, temperaturgrenser ved kulde og varme, skygging fra vegetasjon, mekanisk beskyttelse av festet, kabling, tetting og eksponering for vibrasjoner eller støt. Panelet er ikke et standardvalg for ventiler uten holdefunksjon (non-latching), kontinuerlig tilkoblede mobilenheter, kameraer eller oppvarmede sensorer.

    Se 2.3 W lite solcellepanel i glass
  • Side profile of aluminum pole mount with two hose clamps on a round pole.
    Rammemonterte 5–50 W paneler

    Justerbart stolpefeste for rammemonterte 5–50 W feltpaneler

    Bruk dette justerbare festet kun når det valgte rammepanelet, paneldimensjonene og stolpediameteren faller innenfor produktets oppgitte spesifikasjoner. Det bidrar til å plassere et lite modulpanel over forventet plantevekst og fuktig mark, men den komplette installasjonen krever likevel en stedsspesifikk vurdering av vindlast, fundamentering, klemfeste, klaring til maskiner, husdyrtilgang, korrosjonseksponering, kabelavlastning, helningsvinkel og inspeksjonsintervall.

    Se justerbart stolpefeste

Referansekonfigurasjoner

Typiske konfigurasjoner for planlegging; endelig dimensjonering avhenger av installasjonssted og lastdata.

Referansekonfigurasjoner
Scenario ReferanseløsningPanel og konstruksjonForventet resultat
Jord- eller mikroklimasensornode med hvilemodus

En sensor våkner etter en tidsplan, stabiliserer og avleser sensorene, lagrer data, sender en kort LoRa- eller tilsvarende datapakke og går tilbake til hvilemodus. Kartlegg alle driftstilstander ved det planlagte rapporteringsintervallet før du velger strømforsyning.

Typisk prosjektering starter med målte wattimer per døgn, solinnstråling i verste måned, sesongmessig skygging fra vegetasjon, kjemikompatibelt batteri og solcelleregulator, et kompakt værbestandig kabinett, beskyttet kabling og montering utenfor maskintraséer. Det lille panelet på 2.3 W vurderes kun dersom den fullstendige beregningen og feltforholdene tilsier det.En representativ nodeklasse for lav driftssyklus som unngår å belaste hele sensorflåten med marginer for ventiler, kameraer, varmeelementer eller alltid tilkoblede modemer for ventiler, kameraer, varmeelementer eller kontinuerlig tilkoblede modemer.
Vanningsventilstyring med mengdemåling

En styreenhet styrer én eller flere vanningsventiler, registrerer vannmengde og rapporterer status. Konstruksjonen skiller eksplisitt mellom en bistabil puls (latching) og kontinuerlig holdestrøm (non-latching), og tar høyde for samtidige operasjoner, radiostatus, feilsikker funksjon og spenningsfall ved strømtopper.

Dimensjoner solcellepanel, batteri, solcelleregulator, ledertverrsnitt, sikringer og beskyttede kurser ut fra den målte tidsplanen for ventiler og kommunikasjon. Bruk tette, vedlikeholdsvennlige tilkoblinger og plasser modulen over vegetasjon og vannsprut der anleggsområdet tillater det.En representativ styrenodeklasse der reserven gjenspeiler de operative konsekvensene av en uteblitt ventilkommando, i motsetning til de lavere konsekvensene av en forsinket sensoravlesning.
Mobilkamera, oppvarmet måler eller feltstasjon med høy driftssyklus

En stasjon med høyere driftssyklus kan kombinere kontinuerlig mobiltilkobling, bildeopptak eller natt-IR, edge-prosessering, oppvarmet nedbørsmåler eller frostsikringslaster. Logg en full driftssyklus og styringslogikken for kaldt vær i stedet for å estimere utelukkende fra merkeeffekt.

Bruk prosjektspesifikt solcellepanel og batteri, verifisering av omforming og toppstrøm, separate beskyttede utgangskurser, ladestyring for lave temperaturer der det kreves, overspenningsvern tilpasset lokasjonen, samt et servicevennlig kabinett og feste dimensjonert for vindlast og gårdsdrift.En representativ klasse for høy driftssyklus som holdes adskilt fra noder med hvilemodus, slik at det eksepsjonelle energibehovet til kameraer, varmeelementer eller modemer ikke blir en unødvendig spesifikasjon for hele flåten.

Ofte stilte spørsmål

Hvor mye solcellestrøm trenger en landbrukssensornode?

Beregn det ut fra målte wattimer per døgn, toppstrøm, solinnstråling i verste måned, temperatur, skygging fra vegetasjon, tilsmussing, omformingstap, påkrevd autonomi og gjenopprettingstid. Sovende jordsensorer kan klare seg med en kompakt strømklasse, mens ventiler uten holdefunksjon, kontinuerlig tilkoblede modemer, kameraer og varmeelementer må dimensjoneres separat. En tommelfingerregel basert utelukkende på paneleffekt gir ikke en pålitelig spesifikasjon.

Bør alle noder i et gårdsnettverk bruke samme solcellepakke?

Vanligvis ikke. Standardiser grensesnitt og servicedeler, men skill i det minste mellom lastklasser som har vesentlig ulikt energibehov eller ulik konsekvens ved utfall. En sovende sensor, en ventilstyring og et kamera eller en oppvarmet stasjon kan dele standarder for kontakter og kabinett uten å måtte ha samme panel og batteri.

Hva skjer når avlingen vokser over noden?

Solcelleeffekten kan falle i den perioden av sesongen der dataene er mest kritiske. Monter solcellepanelet over forventet høyde på utvokst avling der gårdsdriften tillater det, eller ta høyde for sesongmessig skygging i beregningen for verste måned. Gjennomgå klaringen på nytt dersom avlingstype, radavstand eller monteringshøyde endres.

Har det noe å si for strømforsyningen om vanningsventilene har holdefunksjon eller ikke?

Ja. En bistabil magnetventil (latching) bruker en puls for å skifte posisjon, mens en magnetventil uten holdefunksjon (non-latching) trekker kontinuerlig holdestrøm i hele åpningstiden. Bekreft spolespenning, puls- eller holdestrøm, åpningstid, antall samtidige ventiler og daglig antall aktiveringer, og kontroller deretter både spenningsfall ved toppstrøm og det totale daglige energiforbruket.

Hvordan kan en stor sensorflåte redusere rutinemessige servicebesøk?

Sett et realistisk servicemål, dimensjoner for verste måned, bruk batterikjemi og ladestyring tilpasset temperaturområdet, standardiser utskiftbare deler, spesifiser kontakter og kabelgjennomføringer nøye, og hent ut nyttige telemetridata for systemhelse på noder med høyere konsekvens. Noe inspeksjon og rengjøring vil fortsatt kunne være nødvendig; målet er at service skal være planlagt og risikobasert fremfor drevet av feil som kunne vært unngått.

Planlegg strømlaget for overvåkingsnettverket i landbruket

Send antall noder fordelt på type, datablad for sensorer og radio, logger over målt strømtrekk eller energiforbruk, rapporteringsintervall, modemstatus, opplysninger om ventilspoler og driftssyklus, kjøreplan for kamera-IR eller varmeelement, geografisk plassering, vekst- og bladverksprofil, minimumstemperatur, mål for batterireserve, festebegrensninger og driftsmål. LinkSolar vil gå gjennom lastklasser, strømarkitektur, feltmateriell, testopplegg og produksjonskrav for å gi et trinnvist pristilbud.

Chat on WhatsApp