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.

A solar-powered flood-monitoring station on a riverbank under an overcast stormy sky, with a radar water-level sensor arm extended over a swollen muddy river.

Solcellestrøm for systemer til tidlig flomvarsling

Hold ubetjente flomvarslingsstasjoner i drift gjennom overskyet uværsperioder med en strømplatform dimensjonert for kontinuerlig måling og telemetri, flerdagers batterireserve og spissbelastninger fra sirener, strobelys, kameraer og hendelsesbasert rapportering.

Kort svar

Et system for tidlig flomvarsling har tre driftslag: måling, lokal beslutningslogikk og varsling. LinkSolar leverer det underliggende strømlaget – solcellepanel, LiFePO₄-batteri, solcelleregulator, stolpefester og IP-klassifisert kapsling – dimensjonert for solinnstrålingen i den verste måneden og det økte forbruket som oppstår under uvær. Rene målestasjoner og stasjoner med sirener, strobelys, kameraer eller hyppig telemetri bør ikke dele samme strømbudsjett.

Hvem denne løsningen er for

  • Hydrologi- og miljøintegratorer

    Team som bygger eller utvider ubemannede nettverk for flomvarsling i vassdrag, demninger, overløp og overvannssystemer.

  • Leverandører av satellitt-IoT og telemetri

    Leverandører som trenger mastemontert panel, batteri, kapsling, feste og eventuell strømforsyning til kamera eller sirene levert som én koordinert spesifikasjon.

  • Kommuneingeniører, forsyningsselskaper og EPC-entreprenører

    Prosjektteam som etablerer punkter for tidligvarsling på offentlig infrastruktur, vadesteder og avsidesliggende vannressurser.

  • Beredskapsprogrammer i offentlig og ideell sektor

    Programmer som ruller ut flomberedskapsnettverk under faste innkjøps- og sesongfrister.

Tekniske vurderinger

Solcelledrevet flomvarslingsstasjon med vinklet panel, telemetrikapsling, antenne og sensorkabel ved en elv.

Lastprofil

Strømforsyning til sensorer, logikk og varsling

Vannstandsmålere og nedbørssensorer har vanligvis lave, forutsigbare driftssykluser. Dataloggeren eller RTU-enheten trekker en liten kontinuerlig strøm og må tåle spenningsfall uten tap eller skade på loggedata.

Telemetriradioen er ofte den største kontinuerlige lasten. Forbruket øker under en hendelse når rapporteringsintervallet endres fra timevis til noen få minutter. En sirene, et strobelys eller en høyttalerenhet krever en kortvarig strømtopp som må kontrolleres mot batteriets utladingsevne i tillegg til daglige wattimer.

Valgfri visuell verifisering krever omtrent 3–8 Wh/dag for periodiske stillbilder eller 8–15 Wh/dag for video over samme batteribank. Disse lastene bør beregnes separat fra ordinær måling.

Frittstående stasjon for vannstandsmåling ved en elvebredd med vinklet solcellepanel og værbestandig kapsling på stolpe over flomnivå, og en radarmålerarm over vannet.

Energi og autonomi

Dimensjoner for uværet, ikke årsgjennomsnittet

Start med hver enkelt last i wattimer per døgn, inkludert dvalestrøm. En syklisk logger med rapportering en gang i timen kan bruke omtrent 1.5–3 Wh/dag, mens en kontinuerlig tilkoblet mobilgateway med et snittforbruk på 1.2 W trekker rundt 28.8 Wh/dag.

Legg til 20–30% for tap i solcelleregulator, kabler og temperaturreduksjon, og del deretter på soltimer for årets svakeste måned i stedet for årsgjennomsnittet. Flomsesongen og måneden med minst sol faller ofte sammen.

Legg inn den økte lasten i hendelsesmodus for forventet uværsvarighet, og kontroller at batteriet kan levere toppstrømmen til sirene eller strobelys uten å nå spenningsgrensen for utkobling. Kapasitet alene er ikke tilstrekkelig.

Vanlig overvåking kan tåle 1–3 dager med autonomi. En stasjon som danner grunnlag for evakuering eller offentlige varsler, bør normalt vurderes for 3–5 dager eller mer, avhengig av klima og risikokrav.

Les om dimensjonering for vannstandsmålere

Solcelledrevet elvepeiler montert på høy stolpe og betongfundament over elvebredden, med vannstandsskala ved vannet.

Driftssikkerhet i felt

Konstruert for flomrisiko og krevende tilkomst

Monter panelet, kapslingen og elektronikken over dimensjonerende flomvannstand, og tilpass konstruksjonen etter vindforholdene på stedet fremfor hva som er enklest å montere. Eksponerte paneler kan kreve en spesifisert vindlast på minst 2,400 Pa.

Bruk en IP65-kapsling med IP-klassifisert lufteventil, dryppsløyfer ved kabelgjennomføringer og IP67-kontakter – eller IP68 der kabelen kan bli stående under vann. Korte DC-strekk og riktig kabeltverrsnitt reduserer spenningsfall.

Utkobling ved lav spenning eller kontrollert nedstenging beskytter loggedata under lange perioder med overskyet vær. Egne kurser med sikring for 12 V hindrer at strømtrekk fra sirene eller kamera slår ut strømforsyningen til sensorer og logger.

Les felterfaringer om batterier i kaldt klima

Innkjøp og kvalitetssikring

Koordinert stykkseddel og fremdriftsplan for strømforsyning

LinkSolar fungerer som innkjøpspartner med kvalitetskontroll på fabrikken, fremfor å hevde at vi produserer hver enkelt komponent. En strømforsyningsplattform for flomvarsling kan omfatte leverandører av paneler, batteripakker, kapslinger og fester; målet er én gjennomgått elektrisk og mekanisk spesifikasjon, én felles inspeksjonsrapport før forsendelse og én samlet leveranse.

Vareprøver på spesialtilpassede småpaneler er vanligvis klare på 7–10 dager. En representativ tidsplan er 2–4 uker til produksjon, 4–6 uker for sjøfrakt og 1–2 uker til montasjevinduet i felt – totalt rundt 8–13 uker fra godkjent prøve til ferdig installasjon.

Pilotserier kan starte med en MOQ på 5. Sensorer og kommunikasjonsmoduler leveres som standard av kunden; samlede innkjøp kan vurderes per prosjekt.

Skjematisk tegning som viser solcellepanel, solcelleregulator og batteri som driver en vannstandsmåler, telemetriradio og valgfritt kamera.

Referansearkitektur

En robust strømarkitektur i fem deler

En typisk stasjon består av et 10–60 W monokrystallinsk panel, et 12 V LiFePO₄-batteri i størrelsesorden 9–60 Ah, en MPPT-solcelleregulator for systemer over ca. 10 W, en IP65-kapsling montert over flomnivå samt beskyttede DC-utganger til feltutstyret.

Panelet dimensjoneres ut fra solforholdene i den svakeste måneden. Batterikapasitet og utladingsstrøm kontrolleres mot flere dagers autonomi og strømtopper under varsling. LiFePO₄ bevarer mer nyttbar kapasitet i kulde enn blybatterier, selv om ladetemperaturgrenser likevel må vurderes teknisk.

To separate 12 V-kurser med egne sikringer skiller sensor og datalogger fra sirene, strobelys eller kamera. Dette reduserer risikoen for at et kraftig strømtrekk under varsling restarter utstyret som håndterer måling og terskelverdier.

Anbefalte produkter og pakker

  • 12W solar panel kit, bracket and adapter plugs
    Noder med lav last

    12 W panel med flere spenningsnivåer for målenoder med lav last

    En aktuell komponent for strømgjerrige målestasjoner i nedre del av 10–20 W-området. Krever tilpasset solcelleregulator, batteri, kapsling og autonomiberegning for det aktuelle monteringsstedet; presenteres ikke som et komplett strømanlegg for flomvarsling.

    Se 12 W panel
  • cable.webp
25W solar panel with cable for outdoor power supply
    Telemetrinoder

    25 W panel med integrert MPPT for telemetrilaster

    En aktuell komponent for moderate telemetrilaster der et 25 W panel dekker energibehovet i den svakeste måneden. Kontroller batterigrensesnitt, forbruk i hendelsesmodus, temperaturområde og toppstrøm ved varsling før valg av modell.

    Se 25 W MPPT-panel
  • Side profile of aluminum pole mount with two hose clamps on a round pole.
    Feltmontering

    Justerbart stolpefeste for 5–50 W paneler

    En fleksibel monteringsløsning for panelstørrelser som er vanlige på fjernovervåkingsnoder. Endelig stolpediameter, monteringshøyde, vindlast, festemateriell, jording og flomhøyde må kontrolleres for det enkelte monteringsstedet.

    Se stolpefestesett

Referansekonfigurasjoner

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

Referansekonfigurasjoner
Scenario ReferanseløsningPanel og konstruksjonForventet resultat
Ren målestasjon for elv eller overvann

Periodisk vannstands- eller nedbørsmåling, datalogger eller RTU, og overføring via mobilnett, satellitt eller LoRa uten lokal sirene.

Typisk utgangspunkt: 10–20 W monokrystallinsk panel, 12 V LiFePO₄-batteri dimensjonert for 3–5 dager, solcelleregulator, IP65-kapsling og sikret kurs til sensor/logger.Referanseoppsett for ubemannet måling og varsling; endelig dimensjonering avhenger av modemets sendeeffekt, rapporteringsintervall, klima og soltimer i den mørkeste måneden.
Telemetristasjon med visuell verifisering

Vannstands- og nedbørsmåling med tettere telemetri under flomhendelser, samt periodiske kameraopplastinger for fjernvisning av vannstanden.

Typisk utgangspunkt: 20–60 W panel, 12 V LiFePO₄-batteri, MPPT-solcelleregulator, IP65-kapsling og separat sikring for kamera. Periodiske bilder krever omtrent 3–8 Wh/dag; video kan kreve 8–15 Wh/dag.Referanseoppsett for hendelsesovervåking med større datamengder; dette er ikke et ferdig prosjektanlegg og krever stedsspesifikk validering av energibehov og kommunikasjon.
Flomvarslingsstasjon med sirene eller varsellys

Måle- og telemetristasjon som også styrer en lokal sirene, strobelys eller høyttalervarsling når dataloggeren eller RTU-enheten overskrider en alarmgrense.

Typisk utgangspunkt: 20–60 W panel, 12 V LiFePO₄-batteri dimensjonert for både 3–5 dagers autonomi og varslingens toppstrøm, MPPT-solcelleregulator og to kurser med egne sikringer for 12 V.Atskilte kurser for logger og varslingsutstyr reduserer faren for at høye strømtrekk under alarm restarter måle- og styringsenhetene. Kontroll av sirenens driftssyklus og utladingsstrøm er påkrevd.

Ofte stilte spørsmål

Hva er et system for tidlig flomvarsling?

Det er et nettverk av feltstasjoner som måler vannstand og nedbør, vurderer data mot terskelverdier og utløser varsel tidsnok til at berørte parter nedstrøms kan iverksette tiltak. Systemet omfatter sensorer, logikk i en datalogger eller RTU, varsling til driftssentral eller lokale enheter, samt en selvstendig strømforsyning.

Hvor mye solcellestrøm trenger en stasjon for flomvarsling?

En ren målestasjon med syklisk telemetri klarer seg ofte med et panel på 10–20 W og batteri for 3–5 dagers autonomi. Stasjoner med sirene eller kamera krever vanligvis 20–60 W. Endelig dimensjonering må baseres på soltimer i den mørkeste måneden og forbruket under en reell hendelse, ikke på årsgjennomsnittet.

Må en sirene ha egen separat strømforsyning?

Vanligvis kan den dele en riktig dimensjonert batteribank, men den bør kobles over en egen sikret utgang. En kortvarig strømtopp fra en sirene på en felles, ubeskyttet kurs kan gi et spenningsfall som restarter utstyret i det øyeblikket alarmen skal utløses.

Påvirker valg av radar-, trykk- eller ultralydsensor dimensjoneringen av strømanlegget?

Som regel bare i beskjeden grad, ettersom disse sensorene har lav driftssyklus. Telemetrimodemet og rapporteringsintervallet påvirker ofte energibehovet mer. Dimensjoner ut fra modemets sendeprofil, og kontroller at strømtrekkene fra sensorene ligger innenfor spesifikasjonen til solcelleregulatoren.

Hva er leveringstiden på en solcellepakke for flomvarsling?

Vareprøver på spesialtilpassede paneler tar vanligvis 7–10 dager. En komplett integrert plattform kan ta anslagsvis 8–13 uker fra spesifikasjon til montasje når sjøfrakt er inkludert. Flyfrakt kan forkorte transporttiden mot en høyere enhetskostnad.

Planlegg strømplatformen for flomvarslingsnettverket ditt

Send inn antall stasjoner, datablad for sensorer og modem, geografisk plassering, rapporteringsintervall og om hvert punkt driver sirene, strobelys eller kamera. LinkSolar vil vurdere lastprofilen, foreslå en spesifikasjon for strømplatformen og en testrute, og svare på henvendelsen innen én virkedag.

Chat on WhatsApp