
Strømforsyning til det som teller. LinkSolar leverer kompakte, robuste solcelleløsninger for IoT-sensorer, gatewayer, værstasjoner, sporingsbrikker og telemetri.
Målet er ikke «høye watt-tall» – det er pålitelig daglig energiproduksjon ved daggry, skumring og overskyet vær, kombinert med batterier dimensjonert for driftssyklusen din.
Hvem denne siden er for
- Frittstående sensorer som må fungere uten tilsyn i flere måneder (miljø, vannstand, viltkamera, områdesikring).
- Gatewayer/repeatere som våkner for å sende datapakker og deretter går i dvale.
- Kameraer og rutere som krever forutsigbar oppetid om vinteren eller under vegetasjon.
- Prosjekter som har fordel av stolpe- eller veggmontering for å nå sol utenfor skyggefulle partier.
Viktigste resultater: stabilt daglig energibudsjett, høy oppetid vinterstid, færre serviceutrykninger og enkelt vedlikehold.
Rask dimensjonering som faktisk fungerer i felt
- Budsjetter energi, ikke effekt. Summer enhetens watt × timer = Wh/dag. Husk standby-strøm – dvalemodus summerer seg opp.
- Dimensjoner for den vanskeligste måneden. Del Wh/dag på soltimer på vinterstid (peak sun hours) for å finne paneleffekt i watt.
- Legg til systemtap (20–30%). Regulatorer, kabling og kuldegrader reduserer energien.
- Velg autonomitid. 1–3 dager i moderate klimaer; 3–5+ dager ved snø, overskyet vær eller for kritiske noder.
- Styr driftssyklusen bevisst. Reduser sendefrekvensen, kort ned aktive tidsvinduer og bufre data for færre, større overføringer.
Regneeksempel (gateway):
Gateway 1.2 W snitt × 24 h = 28.8 Wh/dag.
Tap 25% → ~36 Wh/dag. Dårligste måned 3.5 soltimer → ~10–12 W panel.
Med 3 dagers autonomi → ~108 Wh batteri (≈ 9 Ah @ 12 V), justert for utnyttbar DoD.
IoT og smarte sensorer – prosjekter vi har levert
| Kunde / bruksområde | Løsning (nøkkelkomponenter) | Panel og konstruksjon | Resultat |
|---|---|---|---|
Værnode i trekroner | 2.3 W lite panel på vegg-/stolpefeste for 5–10 W; 2–3 dagers autonomi. Feste | Lite glasspanel; justerbar vinkel | 15-minutters måling + LoRa-oppkobling; god oppetid om vinteren |
Frittstående stiteller | 10 W på universalstolpe; ledningssikring nær batteriet; intervallbaserte LTE-sendinger. Stolpesett | Innrammet 10 W; rustfrie klemmer | Pålitelige tellinger; færre serviceutrykninger etter at panelet ble flyttet ut av skyggen |
Portstyring + sensor | Kompakt paneloppsett; direkte DC-mating (unngår PoE-tap); merket kapsling; Små paneler for prototyper | Lite rammepanel; forseglet kapsling | Stabil aktivering + telemetri; servicevennlig kabling og reservedeler |
Elvenivånode | Beskyttende kabling; pustende lufteventil; lavspenningsutkobling | Lite solcellepanel + LiFePO₄ | Forhindrer spenningsfall, unngår feil på SD-kort; trygg oppstart etter uvær |
Repeater for utendørs lagringsplass | 20–30 W panel; kabelgjennomføring med strekkavlastning; UV-bestandige strips | Innrammet panel; 30–45° helning | Dekning året rundt; minimalt vedlikehold |
Viltkamera på fjellrygg | 5–10 W panel; kort AWG-kabelstrekk; værbestandig integrert sikring | Innrammet 10 W; kompakt feste | Bedre oppetid for kamera; enklere service i felt |
* Energiproduksjon varierer med årstid, skygging, temperatur og driftssyklus. Send utstyrets datablad og driftsprofil for nøyaktig dimensjonering.

Beste praksis for plassering og montering
- Plassering av panelet slår panelstørrelse. Flytt modulen ut av skyggen; sikt mot uhindret sol midt på dagen.
- Helning er avgjørende om vinteren. Brattere vinkel øker vinterutbyttet og lar snøen gli av.
- Kabeldisiplin. Hold DC-strekkene korte; øk AWG ved lengre avstander; unngå kabelløkker som fanger vind.
- Vedlikeholdsvennlig design. Monter der du kan tørke av støv og snø uten stiger eller kratt.

Strømarkitektur
Panel → Regulator → Batteri → Last. For noder under 10 W er PWM tilstrekkelig når panelets Vmp ≈ batteriet. Ulike spenninger, kaldt vær eller lengre strenger drar nytte av MPPT.
Batterikjemi: LiFePO₄ er stabilt og syklusvennlig; Li-ion er lettere, men krever strengere beskyttelse. Blysyre fungerer for rimelige, tempererte installasjoner; forvent kortere levetid.
Værtetting: IP-klassifiserte kapslinger, pustende lufteventiler (for å unngå kondens), UV-bestandige pakninger og strekkavlastning.
Beskyttelse mot spenningsfall: Legg til underspenningsvern eller kontrollert nedstenging i fastvaren for å unngå skade på SD-kort eller filsystem på gatewayer.
Bygg din IoT-solcellepakke
Ofte stilte spørsmål
Hvor stort panel trenger jeg til en IoT-node?
Hvor stort panel trenger jeg til en IoT-node?
Beregn daglig Wh (inkluder hvilestrøm), legg til 20–30% tap, og del på soltimer i dårligste måned. For noder med ≤10 Wh/dag er 2–5 W vanlig; gatewayer kan trenge 10–20 W.
PWM eller MPPT for små systemer?
PWM eller MPPT for små systemer?
For laveffekt-noder der panelets Vmp ≈ batterispenningen, er PWM enklere og effektivt nok. Bruk MPPT for kaldt klima, lengre kabling eller ulike spenninger.
Hva er den raskeste måten å forbedre driftstiden om vinteren på?
Hva er den raskeste måten å forbedre driftstiden om vinteren på?
Øk helningsvinkelen, flytt panelet ut av skyggen, og legg til en ekstra dag med autonomi. Bekreft resultatene med en ukentlig logg over spenning/energiutbytte.
Trenger jeg MC4 og automatsikringer ved så lave effekter?
Trenger jeg MC4 og automatsikringer ved så lave effekter?
For mikrosystemer kan loddepunkter eller små kontakter fungere fint; for større oppsett på 5–40W gir MC4 og en DC-automatsikring/sikring bedre sikkerhet og servicevennlighet.
Hva om installasjonsstedet har skygge mesteparten av dagen?
Hva om installasjonsstedet har skygge mesteparten av dagen?
Flytt panelet: stolpe- eller veggfester bringer det ut i direkte sol; forkort DC-strekkene for å redusere spenningsfall.
Trenger jeg PoE?
Trenger jeg PoE?
Forsyn om mulig enhetene direkte med DC og hold PoE avslått unntatt ved sending – PoE-injektorer og svitsjer gir ekstra egetforbruk.
