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.

Remote solar power system supporting an environmental monitoring station with a solar panel, charge controller enclosure, and outdoor battery storage.

Solcellestrøm for SCADA og frittstående telemetristasjoner

Strømforsyn avsidesliggende RTU-er, små PLS-er, prosessinstrumentering og telemetrilinjer fra en dokumentert sol- og batteriplattform. LinkSolar dimensjonerer strømlaget basert på målte kontinuerlige laster, kommunikasjonstilstander, aktuatortopper, dårligste solmåned, temperatur, påkrevd batterireserve samt definerte grenser for underspenning og omstart.

Kort svar

En SCADA-fjernstasjon har ikke nødvendigvis et stort energiforbruk, men stiller strenge krav til systemintegrasjon. RTU-en, spenningssatte instrumentsløyfer, telemetriutstyr og eventuelle lokale displayer utgjør en kontinuerlig grunnlast; aktuatorer tilfører høye strømtopper. Strømdesignet bør definere lavspenningsatferd, hysterese ved omstart, overvåkede batterisignaler, vernede lastkurser og tydelige dokumentasjonsgrenser fremfor å basere seg på et generisk standardutvalg av paneler og batterier.

Hvem denne løsningen er for

  • Vann- og avløpsverk

    Driftsteam med telemetripunkter for vannmagasiner, pumpestasjoner, nivå, trykk og ledningsnett utenfor praktisk rekkevidde for strømnettet.

  • Vanningslag og anleggsoperatører

    Operatører som styrer luker, vannmengde, trykk og nivåstasjoner på tvers av distribuert vanninfrastruktur.

  • Rørlednings- og energioperatører

    Team som overvåker katodisk beskyttelse, brønnhode- eller rørledningsdata og status på fjerntliggende ventilstasjoner der anleggsklassifiseringen må bekreftes.

  • SCADA- og automasjonsintegratører

    Integratører som har ansvaret for RTU, PLS, instrumentering, kommunikasjon og styringssystem, og som trenger en kompatibel, frittstående strømforsyning.

Tekniske vurderinger

Kontrollert utfall

Definer underspenning, utkobling og omstart som styringstilstander

En underspenningsfrakobling kan forhindre at en RTU eller PLS opererer i et ustabilt spenningsområde, men den garanterer ikke i seg selv en kontrollert nedstenging av applikasjonen. Bevaring av konfigurasjon, håndtering av bufrede data, utgangsstatus samt eventuelle krav til nedstengingssignal eller reservetid (hold-up) må verifiseres mot den faktiske automasjonsmaskinvaren.

Fastsett frakoblingsterskelen ut fra lastens laveste inngangsspenning, batterikjemi, temperatur, spenningsfall i kablingen, omformerens grenseverdier og forventet spenningsfall ved toppstrøm. Definer innkoblingsspenning, forsinkelse og hysterese slik at stasjonen ikke slår seg av og på gjentatte ganger når ladingen fra solcellene starter igjen.

Test oppførselen ved lav energitilstand i testbenk med endelig RTU-fastvare, I/O-moduler, radio og strømkomponenter. Logg hva som skjer med utganger, bufrede verdier, kommunikasjon og lokal logikk under nedstenging og gjenoppretting.

Lastberegning

Bygg kontinuerlig lastberegning fra hver strømførende sløyfe og hvert omformingstrinn

Start med målt inngangseffekt for RTU eller PLS, I/O-moduler, isolatorer, signalomformere, DC-omformere, strømforsynte instrumenter, lokalt display og telemetriutstyr. En nominell 4-20 mA-sløyfe har også matespenning for transmitter, sløyfebelastning, isolasjons- og omformertap som hører hjemme i den kontinuerlige grunnlasten.

Mål normal-, alarm-, oppstarts-, sende-, gjentakelses- og aktuatorstatuser gjennom en representativ driftssyklus. Daglige wattimer bestemmer energibehovet, mens samtidige hendelser for ventiler, radio, varmeelementer eller startstrømmer bestemmer toppstrømkravene for ledere, sikringer, omformere og batteri.

Hold sensor-endepunkter med lav driftssyklus adskilt fra fullverdige understasjoner. Et kompakt endepunkt som våkner og rapporterer periodisk, kan bruke en mye mindre effektklasse enn en RTU med kontinuerlige sløyfer og et modem som alltid er registrert på nettet.

Representativt SCADA-gatewayskap som brukes til å integrere DNP3- eller Modbus-overvåkingsdata.

Telemetri og grensesnitt

Behandle kommunikasjonsstatuser og protokollintegrasjon som separate designspørsmål

En radio- eller mobilgateway kan trekke ulik strøm under søking, registrering, hvile, sending, nye forsøk eller drift ved svak dekning. Loggfør disse tilstandene med tiltenkt antenne, nettverk, avlesingsintervall, nyttelast og reserveatferd i stedet for å bruke én enkelt katalogstrøm.

DNP3, Modbus eller en annen applikasjonsprotokoll definerer ikke den fysiske telemetribanen og garanterer ikke at batteridata når kontrollrommet. Kontroller registerkartet for regulator eller BMS, gateway-støtte, skalering, håndtering av utdaterte data, alarmterskler og hvordan vedlikeholdshendelser rutes.

Koordiner antenneplassering, koaksialtap, overspenningsvern, utjevningsforbindelse og separasjon fra instrumentkabling med integratoren. LinkSolar leverer strømlaget; SCADA-konfigurasjon, radioteknikk og OT-cybersikkerhetsvurdering faller utenfor dette omfanget.

Se vurderinger for SCADA-integrasjon

Representativ inspeksjon av et strømkabinett for fjernovervåking med batteri, solcelleregulator, telemetrimodem, rekkeklemmer og testutstyr.

Driftssikkerhet i felt

Utform kapsling, fordeling og overspenningsbaner som ett samlet system

Bruk separate, beskyttede kurser der aktuering, varmeelementer eller radiotopper kan forstyrre instrumentsløyfer eller logikkstrømforsyning. Velg sikringer, automatsikringer, rekkeklemmer, ledere, DC-omformere og jording ut fra det reelle feil- og overspenningsmiljøet, ikke bare gjennomsnittsbelastningen.

En IP-grad løser ikke kondens eller intern temperaturstigning. Vurder skapvolum, solinnstråling, varmeutvikling fra batteri og elektronikk, valg av pustende ventiler, drenering, retning på kabelgjennomføringer, korrosjonseksponering, insektsikring og servicemetode for det lokale klimaet.

Batterispenning, strøm, temperatur, regulatorstatus, lavspenningshendelser og tilbakestillingstellere kan gjøre strømtilstanden synlig for driftspersonell. Beregninger av ladetilstand er modellavhengige, så alarmutforming bør ta utgangspunkt i signalene og nøyaktigheten som er tilgjengelig fra det valgte batteriet og regulatoren.

Se batterivalg for avsidesliggende anlegg

Omfang og samsvar

Bekreft nøyaktig dokument- og sertifiseringssett før innkjøp

For hver leverte komponent bør du identifisere nøyaktig modell, tegningsrevisjon, elektriske grenser, miljøklassifisering, transportdokumenter for batterier, test- eller inspeksjonsprotokoll og eventuell markedsspesifikk samsvarsdokumentasjon som kjøperen krever. En generell leverandør- eller fabrikkerklæring er ikke bevis for enhver sammenstilt konfigurasjon.

Bekreft anleggsklassifiseringen helt fra starten. LinkSolar presenterer ikke standard strømplattform som en ATEX-, IECEx- eller annen sertifisert enhet for eksplosjonsfarlige områder. Klassifiserte områder krever spesialdesign, godkjente komponenter, installasjonsmetoder og sertifiseringsprosess.

Integratoren forblir ansvarlig for programmering av RTU eller PLS, styringsfilosofi, feilsikre utgangsstatuser, kommunikasjon, eventuell funksjonell sikkerhet, cybersikkerhet og godkjenning av det komplette operative systemet.

Representativt oppsett for frittstående solcellestrøm til en industriell mobilgateway og fjernovervåket telemetrilast.

Representativ topologi

En referansearkitektur med beskyttede laster og overvåkbar strømtilstand

En representativ understasjon bruker en solcellemodul, kjemikompatibel solcelleregulator, batteri, overspennings- og overstrømsvern samt regulert fordeling til RTU eller PLS, instrumentstrømforsyning, telemetrigateway og eventuelle aktuatorgrensesnitt. Valgfrie strømtilstandssignaler returneres via et støttet lokalt grensesnitt til automasjonssystemet.

Velg batteribank- og distribusjonsspenning ut fra faktiske enhetsinnganger, strømtrekk, kabellengde, omformingseffektivitet, standard reservedeler og servicepraksis. En riktig valgt DC-omformer kan være formålstjenlig; dens virkningsgrad, hvilestrøm, transientrespons, beskyttelse og feilmodus må tas med i beregningen i stedet for å behandle ethvert ekstra omformingstrinn som automatisk uakseptabelt.

Endelig modul- og batterikapasitet følger den målte 24-timers belastningen, solinnstråling i verste måned, temperatur, skygging, tilsmussing, krav til autonomi, tillatt kontrollert lastfrakobling og gjenopprettingstid etter perioder med lite sol. Diagrammet og konfigurasjonene er representative, ikke dokumentasjon for et levert anlegg.

Se plattformen for frittstående solcelleanlegg

Hva som skal måles i en lastoversikt for frittstående understasjoner

Registrer spenning og strøm ved strømsystemets inngang gjennom normal-, alarm-, oppstarts-, kommunikasjons- og aktueringsstatuser. Katalogverdier er nyttige for et første overslag, men endelig dimensjonering bør baseres på representative målinger og den tiltenkte konfigurasjonen av fastvare og nettverk.

Hva som skal måles i en lastoversikt for frittstående understasjoner
LastMålefokusDesignkonsekvens
RTU eller liten PLS

Basis-CPU, I/O-moduler, skannestatus, kommunikasjonsporter, oppstart og atferd for opprettholdelse av konfigurasjon.

Etablerer en kontinuerlig logikkgrunnlast og definerer akseptable rammer for underspenning og omstart.

Strømforsynte prosessinstrumenter

Matespenning og -strøm for transmitter, antall sløyfer, isolatorer, barrierer, signalomformere og omformertap.

Hver kontinuerlig strømforsynt sløyfe øker den konstante lasten; egensikre barrierer krever en separat vurdering for klassifiserte områder.

Telemetriradio eller gateway

Statuser for søking, registrering, hvile, mottak, sending, nye forsøk, polling, svakt signal og reserve med den endelige antennebanen.

Nettverksatferd kan overskride RTU-lasten og kan endre seg etter endringer i fastvare, operatør, protokoll eller dekning.

Aktuator- eller ventilgrensesnitt

Innkoblingsstrøm, innslagsstrøm, holdestrøm, varighet, frekvens, samtidige operasjoner og påkrevd feilsikker posisjon.

Toppstrøm, spenningsfall, separasjon av beskyttede kurser og styringskonsekvenser kan være dimensjonerende selv om den daglige energimengden er beskjeden.

Overvåking av katodisk beskyttelse

Målegrensesnitt, prøvetakings- og loggingsplan, radiostatuser, isolasjon, overspenningsbane og lokalt miljø.

Innsamlingslasten kan være lav, men radiodekning, isolasjon, korrosjon og anleggsklassifisering kan styre systemdesignet.

Lokalt HMI, display eller indikator

Baklysstatus, varme eller kjøling, dvalestyring, tidsplan for brukertilgang og eventuell alarmindikasjon.

En bekvemmelighetslast kan bli en betydelig kontinuerlig grunnlast dersom den forblir opplyst eller temperaturregulert.

Mål på nytt etter endringer i antall I/O, transmittertype, fastvare i modem, operatør, antenne, pollingintervall, lokalt display eller styringssekvens.

Referansearkitektur for strømforsyning til SCADA-understasjoner

Dette er kriterier for valg og grensesnitt, ikke faste intervaller for watt, amperetimer, spenning eller produkter. Det endelige designet følger den låste lastoversikten og kravene på anlegget.

Referansearkitektur for strømforsyning til SCADA-understasjoner
BlokkUtvelgelsesgrunnlagOT-spesifikk kontroll
Solcellemodul

Energi i verste måned, regulatorens inngangsområde, temperatur, skygging, tilsmussing, gjenopprettingsmål og monteringsareal.

Bruk grunnlasten fra kontinuerlige sløyfer og kommunikasjon pluss scenarier for styrte laster, ikke merkeskiltet på RTU-en alene.

Batteri

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

Fastsett reserven ut fra de driftsmessige konsekvensene av tapt overvåking eller kontroll samt anleggets gjenopprettings- og tilkomstbegrensninger.

Lade- og lastregulator

Panel- og batterispenning, ladeprofil, virkningsgrad, egetforbruk, lastutganger, frakoblingsstyring og telemetri.

Dokumenter frakobling, tilkobling, forsinkelse og hysterese opp mot RTU-ens inngangsgrenser og den testede sekvensen for nedstenging og omstart.

Beskyttet DC-fordeling

Bankspenning, regulerte skinner, omformere, sikringer eller automatsikringer, rekkeklemmer, kabelspenningsfall, overspenningsvern, utjevningsforbindelse og jording.

Hold logikk- og instrumentstrømforsyninger stabile under radiooverføring, aktuering, oppvarming eller andre transiente hendelser.

Kapsling og feltgrensesnitt

Tetthetsgrad, temperaturstigning, solinnstråling, kondens, ventilasjon, korrosjon, kabelgjennomføringer, drenering, tilkomst og anleggsklassifisering.

Koordiner baner for kraft, signal, antenne og jord; bruk en spesialisert, sertifisert konstruksjon der plasseringen er klassifisert.

Overvåking av strømtilstand

Tilgjengelig spenning, strøm og temperatur for batteri og regulator, alarmer, tilstandsestimater, hendelseslogger og kommunikasjonsregistre.

Definer registerkart, skalering, deteksjon av utdaterte data, terskelverdier, alarmruting og vedlikeholdsrespons sammen med integratoren.

Test hele understasjonen på testbenk gjennom oppstart, normal drift, bortfall av kommunikasjon, nedstenging ved lav spenning, gjenoppretting ved solinnstråling og omstart før utrulling i felt.

Anbefalte produkter og pakker

  • 2.1W 18V long rectangular mini solar panel with textured black ETFE front
    Målte endepunkter med lav driftssyklus

    2.1 W, 18 V ETFE-panel for målt endepunkt med lav driftssyklus

    Vurder dette OEM-panelet i langformat kun for et dedikert sensor- eller telemetriendepunkt der hele det målte energibudsjettet passer til innstrålingen i verste måned og nødvendig reserve. Kontroller det elektriske 18 V-grensesnittet, solcelleregulator eller spenningsregulator, batterikjemi, forsegling av eksponerte loddepunkter, kapslingsintegrasjon, temperatur, skygge, tilsmussing, vibrasjon og kabelterminering. Det er ikke et standardpanel for en kontinuerlig strømforsynt RTU, flere 4-20 mA-sløyfer, en gateway som alltid er på, eller aktivering av aktuatorer.

    Se 2.1 W, 18 V ETFE-panelet
  • Side profile of aluminum pole mount with two hose clamps on a round pole.
    Kompatible innrammede 5-50 W-moduler

    Justerbart stolpefeste for kompatible innrammede 5-50 W-moduler

    Bruk dette festet bare når den valgte innrammede modulen, monteringsaksens dimensjoner og stolpediameteren passer innenfor produktets oppgitte område. Den fullstendige installasjonen krever likevel stedsspesifikke kontroller for vind, fundament, klemfeste, korrosjon, antenneavstand, kabelstøtte, tilkomst, sabotasjesikring og inspeksjonsintervall. Det er ikke en universell konstruksjon for større understasjonsfelt eller godkjent for eksplosjonsfarlige områder.

    Se det justerbare stolpefestet

Referansekonfigurasjoner

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

Referansekonfigurasjoner
Scenario ReferanseløsningPanel og konstruksjonForventet resultat
Understasjon for vannstand, trykk eller pumpestatus

En frittstående RTU leser av flere strømforsynte instrumenter, logger hendelser og rapporterer via mobilnett, lisensiert radio eller en annen telemetribane. Et ventil- eller pumpegrensesnitt, dersom det finnes, behandles som en separat toppstrøms- og feilsikker last.

Mål RTU, I/O, sløyfeforsyning, modemtilstander, lokale indikatorer og aktuering gjennom en representativ syklus. Dimensjoner den beskyttede fordelingen, batteriet, regulatoren og solcellefeltet for forholdene i verste måned, definert autonomi, kontrollert underspenningsatferd og tilkomstbegrensninger.En representativ understasjonsklasse for forsyningssektoren, ikke et levert prosjekt. Forsyningsselskapet og integratoren beholder ansvaret for styresystem, prosessikkerhet, kommunikasjon og godkjenning på anlegget.
Overvåkingspunkt for rørledning eller katodisk beskyttelse

En datainnsamlingsenhet med lav driftssyklus måler katodisk beskyttelse eller prosessvariabler og rapporterer periodisk, mens en kontinuerlig strømforsynt kommunikasjonsenhet likevel kan definere grunnlasten.

Bekreft målesyklus, radiodekning og nye sendeforsøk, antenne- og overspenningsbaner, kabellengder, korrosjonseksponering, batteritemperatur, serviceintervall og anleggsklassifisering før du velger standardpanel, kapsling eller feste.Kun en representativ klasse for fjernovervåking. Hvis plasseringen er klassifisert, bruk en separat prosjektert og sertifisert strømforsyningsbane for eksplosjonsfarlige områder fremfor denne standardkonfigurasjonen.
Telemetristasjon for vær, miljø eller forsyningsanlegg

En datalogger eller liten RTU forsyner et sensorsett med strøm, lagrer observasjoner og sender planlagte rapporter. Valgfrie varmeelementer, aspiratorer, kameraer eller kontinuerlig mobilregistrering kan flytte stasjonen over i en annen lastklasse.

Bruk målt oppvarmings- og avlesingsplan for sensorene, logg over telemetristatuser, varmestyring, minimumstemperatur, sesongavhengig skygging, tilsmussing og gjenopprettingsmål. Inkluder en termisk vurdering og kondensvurdering for skapet samt strømtilstandssignaler tilpasset serviceplanen.En representativ telemetriarkitektur som demonstrerer strømgrensesnittene uten å antyde en levert LinkSolar-installasjon eller verifisert ytelse på et navngitt anlegg.

Ofte stilte spørsmål

Hvor mye solcelleeffekt trenger en frittstående RTU?

Beregn det ut fra målte inngangswattimer per dag og toppstrøm for RTU eller PLS, hvert strømforsynt instrument og omformingstrinn, telemetristatuser, lokale indikatorer og aktuering. Legg deretter inn solinnstråling i verste måned, temperatur, skygge, tilsmussing, omformingstap, autonomi, atferd ved kontrollert last og gjenopprettingstid. Et omtrentlig panel- eller batteriintervall kan ikke erstatte denne beregningen.

Hvorfor trenger et SCADA-anlegg mer enn bare et stort batteri?

Kapasitet reduserer hvor ofte lavt energinivå oppstår, men systemet trenger likevel en definert atferd når det skjer. Still inn terskler for frakobling og tilkobling for å unngå spenningsfall og pendling, og test deretter opprettholdelse av konfigurasjon, bufrede data, utgangsstatus, gjenoppretting av radio og eventuelle støttede innganger for kontrollert nedstenging. En underspenningsfrakobling beskytter en elektrisk grense; den tømmer ikke automatisk filbuffere eller gjør applikasjonslogikken sikker.

Bør en batteribank for en understasjon være 12 V eller 24 V?

Velg ut fra inngangskravene til RTU, instrument, radio og aktuator, samt strømstyrke, kabellengde, standard reservedeler og omformingsstrategi. En høyere distribusjonsspenning kan redusere strømstyrke og kabeltap, mens en velvalgt omformer kan gi et egnet grensesnitt. Ta med omformerens virkningsgrad, standby-last, transientrespons, beskyttelsesfunksjoner og oppførsel ved feil i sammenligningen.

Kan styresystemet overvåke batteriet og solcelleregulatoren?

Ja, når det valgte batteriet, BMS-en eller regulatoren leverer kompatible data og gatewayen er konfigurert til å overføre dem. Bekreft registre, skalering, nøyaktighet, oppdateringsfrekvens, håndtering av foreldede data og alarmruting. Spenning, strøm, temperatur, regulatorstatus, lavspenningshendelser og nullstillingstellere kan være mer nyttige enn et enkelt estimat for ladetilstand.

Er standard strømplattform sertifisert for eksplosjonsfarlige områder?

Nei. Ikke behandle standardplattformen som en enhet sertifisert etter ATEX, IECEx eller andre standarder for eksplosjonsfarlige områder. Bekreft områdesertifiseringen før maskinvare spesifiseres. Klassifiserte områder krever godkjente komponenter, installasjonsmetoder, dokumentasjon og et spesialisert prosjekterings- og sertifiseringsløp for den komplette sammenstillingen.

Planlegg strømlaget for dine frittstående stasjoner

Send inn datablad for RTU eller PLS og I/O, antall spenningssatte sløyfer og forsyningsdata, målinger av strømforbruk, telemetrienhet og driftstilstander, antenne- og dekningsnotater, tidsplan for aktuatorer eller varmeelementer, ønsket bankspenning, minimumstemperatur, sol- og skyggeforhold på stedet, batterireserve, kapslingskrav, områdeklassifisering, utrullingsantall og påkrevd dokumentasjon. LinkSolar vil vurdere kraftarkitekturen og komponentomfanget for et prosjekttilbud.

Chat on WhatsApp