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.

lightweight flexible solar panels installed on trimaran for marine power generation

Solceller for smartmåling og AMI-endepunkter – kabelgrøftfri strømforsyning for kummer, kumlokk og skap

Hvem dette er for

  • Målerendepunkter for vann/gass i kummer eller under metallokk der skygge og kondens truer oppetiden.
  • AMI/AMR-radiomoduler som våkner etter tidsplan, kobler seg til nettverket, overfører data og går i dvalemodus — dag etter dag.
  • Ventilstyringsbokser som krever sjeldne strømpulser med høy strømstyrke, men har ultralavt standby-forbruk.
  • Energiverk og nettselskaper som ønsker å redusere serviceutrykninger med maskinvare som er enkel å vedlikeholde og motstandsdyktig mot hærverk.
A rigid, aluminum-framed LINKSOLAR solar panel attached to a black pole with an adjustable metal mounting bracket.

Målerens realiteter — hva som gjør målerinstallasjoner unike

  • Skygge fra lokk og fortauskanter: halv dags skygge er vanlig; modulene må heves eller vinkles vekk fra lokkene, eller flyttes til stolper eller vegger.
  • Kondens og vannsprut: kummer puster; bruk pustende ventiler, tørkemiddel og kretskort med beskyttelseslakk.
  • Radioorientering: unngå å plassere antennen under metall; legg kablene slik at modulen ikke skygger for radiosignalene.
  • Sabotasjerisiko: skruer med lav profil, sikringswirer og merkede serviceløkker kutter reparasjonstiden.
  • Kuldeegenskaper: velg celler som starter og lader ved lave temperaturer; unngå spenningsfall og utkobling med konservative grenseverdier.
solar panel ground pole mount

Dimensjonering tilpasset AMI-datatrafikk

  1. Definer trafikk: oppkoblinger/dag, RX-vinduer, nye forsøk og eventuelle ventilaktiveringer.
  2. Beregn daglig energibudsjett: summer enhetens W×h → Wh/dag, inkluder hvilestrøm.
  3. Dimensjoner for verste måned: del på soltimer om vinteren for å estimere paneleffekt i W.
  4. Tap på 20–30%: regulator, DC-DC, kabling, temperatur.
  5. Velg autonomi: 2–4 dager er vanlig; legg til dager der tilgangen er vanskelig eller lokk iser ned.

Eksempel — kummontert AMI-endepunkt + sporadisk ventilpuls

Endepunkt 0.05 W snitt × 24 h = 1.2 Wh/dag; månedlig ventilpuls legger til ~10–20 Wh én gang (avskrives ≈ 0.5 Wh/dag).

Totalt ≈ 1.7 Wh/dag; tap 25% → ~2.1 Wh/dag.

Verste måned 2.5 soltimer → ~1 W panel (rund opp til 2–3 W for sikkerhetsmargin).

Autonomi 3 dager → ~6–7 Wh utnyttbar energi (f.eks. Li-ion med LVD, eller Li-SOCl₂-hybrid + superkondensator).

41-inch tilt mount with larger panel set to a low tilt angle.

Installasjonsmetoder som fungerer i praksis

  • Forskyving fra kum/lokk: monter modulen ved siden av lokket på en kantstein eller stolpe; kort kabelsett med dryppsløyfe; sabotasjesikre skruer.
  • Skapdør: utadvendt modul med strekkavlastning; hold antennen fri; bruk tørkemiddel og lyse kapslinger.
  • Aggregator/gateway: vegg-/stolpeoppsett i 30–45° vinkel; skap i brysthøyde; merk bryteren i felt; planlegg for sommervarme.

Bygg ditt solcellepakke for måleravlesning

Leverte prosjekter — smartmåling og AMI

Kunde / bruksområdeLøsning (nøkkelkomponenter)Panel og konstruksjonResultat

Vann-AMI for boligområder (kummer)

Modul forskjøvet fra kumlokk; pustende lufteventil + tørkemiddel; hybridbatteri med superkondensator for oppvåkningsstrømstøt; konservativ LVD. Stolpefestesett (5–50 W)

PET/ETFE 1–3 W minipaneler; sabotasjesikre fester

Stabile tilkoblinger året rundt; færre manglende avlesninger etter regnfulle uker

Endepunkt for gassmålerskap

Dørmontert 2–3 W panel; kort kabelsett; antennen holdt fri; lys kapsling mot varmeoppbygging. Miniskinnesett (4.72″)

Glassmini; limfeste + sikkerhetsline

Stabile daglige oppkoblinger; god spenningsgjenvinning etter kuldeperioder

Distriktsgateway og repeater

20–40 W vegg-/stolpefelt ved 35°; MPPT + merket bryter; skap i brysthøyde. Justerbart stolpefeste 30–60 W

Rammebygd 30–40 W; klemmer i rustfritt stål

Pålitelig backhaul; ingen uønskede omstarter om vinteren

Ventilstyringsboks

Batteri dimensjonert for pulser; endepunkt på DC-DC-skinne; RF holdt unna modulkanten; luftspalte under panelet for sommerkjøling. Justerbare vinkelfester (15°–60°)

5–10 W felt; vinklet for vinterforhold

Presise aktiveringer; ingen spenningsfall etter stormfulle uker

* Energiproduksjon varierer med årstid, skygging, temperatur og driftssyklus. Send utstyrets datablad og driftsprofil for nøyaktig dimensjonering.

Ofte stilte spørsmål

Reelle utfordringer forsyningsselskaper møter

Kan et lite panel under et metall-lokk virkelig holde liv i et endepunkt?

Under et metall-lokk: svært sjelden. Se på slike lokk som konstant skygge. Løsningen er en forskjøvet modul (på kantstein, stolpe eller sokkel), et kort merket kabelsett med dryppsløyfe og en kabelføring som holder antennen fri. Hvis forskyving er umulig, bør du bruke morfe/IBC-miniceller for bedre oppstart ved lav lysstyrke, godta lengre overføringsintervaller og dimensjonere autonomien for lengre overskyede perioder.

Vi opplever spenningsfall etter kuldeperioder – batteriene ser «fine» ut på papiret. Hvorfor?

To faktorer spiller inn: kapasitetsreduksjon i kulde og oppvåkingspulser. Velg batterikjemi som starter og lader i kulde; legg til en superkondensator slik at strømtoppen fra radiosenderen ikke trekker spenningen under utkoblingsgrensen. Still inn en konservativ LVD (utkobling ved lav spenning) slik at skriveoperasjoner og nettverkstilkobling aldri skjer ved kritisk lav spenning; la noden hente seg inn først, og deretter koble seg til på nytt.

Hvordan dimensjonerer vi for sjeldne ventilaktiveringer uten å overdimensjonere alt?

Hold det daglige energibudsjettet stramt, og fordel ventilenergien over det forventede intervallet (f.eks. én gang per måned). Legg til én dags ekstra reservetid som sikkerhet, og sikre at kabling/sikringer tåler den korte, høye strømmen. Dette er rimeligere enn å overdimensjonere for en sjelden forbrukstopp.

Kummene våre fylles med kondens; tidligere bokser sviktet. Hva er den holdbare løsningen?

Bruk pustende lufteventiler + tørkemiddel, lakkbeskytt (conformal coat) høyimpedanskretser, og velg lyse kapslinger. La det være en luftspalte under modulen slik at temperatursvingninger ikke pumper inn fuktighet; hold kabelgjennomføringene vertikale med en myk dryppsløyfe.

Vil panelet eller kablene forstyrre RF-signalet vårt?

Ja, dersom modulen plasseres for nær antennen eller det trekkes lange, uskjermede kabler rett over den. Sørg for god avstand og kryss kabler i rette vinkler; unngå metall-lokk mellom antenne og fri sikt mot himmelen; mål RSSI/SNR før og etter installasjonen.

Vi opplever hærverk og sabotasje – hvordan sørger vi for at utstyret overlever?

Velg en lavprofilert løsning med z-fester, bruk sabotasjesikre skruer og sikkerhetsline, merk kabelsløyfer, og plasser kapslingen i brysthøyde for rask service. På gateways bør panelet monteres utenfor rekkevidde fra bakken, og festene må dimensjoneres for vindlast.

Trenger vi MPPT på så små endepunkter?

For endepunkter på 1–3 W der Vmp ligger nær batterispenningen, holder det lenge med en god PWM-regulator eller energihøstings-IC (harvester). Bruk MPPT når panelene er koblet i serier med høyere spenning, når temperaturen svinger kraftig, eller når modulen er montert i ugunstige vinkler (f.eks. ved gateway- eller skapinstallasjoner).

Chat on WhatsApp