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.

On the hillside overlooking a large expanse of water, multiple sets of solar panels are installed.

Solceller for IoT og smarte sensorer – konstruert for lite lys, standby-forbruk og oppetid året rundt

Mini solar panel features and IoT application overview with ETFE coating and IP67 design

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

  1. Budsjetter energi, ikke effekt. Summer enhetens watt × timer = Wh/dag. Husk standby-strøm – dvalemodus summerer seg opp.
  2. Dimensjoner for den vanskeligste måneden. Del Wh/dag på soltimer på vinterstid (peak sun hours) for å finne paneleffekt i watt.
  3. Legg til systemtap (20–30%). Regulatorer, kabling og kuldegrader reduserer energien.
  4. Velg autonomitid. 1–3 dager i moderate klimaer; 3–5+ dager ved snø, overskyet vær eller for kritiske noder.
  5. 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 / bruksområdeLøsning (nøkkelkomponenter)Panel og konstruksjonResultat

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.

rigid solar panel mounted on adjustable pole bracket for sailboat marine charging

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.
Close-up of two DC circuit breakers (30A and 60A) for a solar PV system, mounted inside a van with red and black wiring.

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?

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?

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?

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?

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?

Flytt panelet: stolpe- eller veggfester bringer det ut i direkte sol; forkort DC-strekkene for å redusere spenningsfall.

Trenger jeg PoE?

Forsyn om mulig enhetene direkte med DC og hold PoE avslått unntatt ved sending – PoE-injektorer og svitsjer gir ekstra egetforbruk.

Chat on WhatsApp