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.

solar powered weather monitoring station near ocean coastline

Solcellepaneler for værstasjon og miljøovervåking

Mål det som betyr noe – nedbør, vind, PM2.5, jordsmonn, vannstand – uten å grave kabelgrøfter for nettstrøm eller bytte batterier hver sesong.
LinkSolar leverer kompakte solceller med enkel feltservice for master, apparatskap og strømgjerrige sensorsystemer, slik at stasjonen logger pålitelig gjennom uvær og mørke vinterdager.

Hvem dette er for

  • Master på fjelltopper, elvebredder, landbruk og anleggsområder der kablet strøm er upraktisk.
  • Installasjoner utsatt for treskygge, frost/ising eller brå væromslag.
  • Sensorsystemer som må driftes ubemannet (datalogger + radio) med forutsigbar oppetid.
  • Driftsteam som vil redusere utrykninger gjennom smartere dimensjonering og servicevennlig kabling.
solar powered agricultural weather station in crop field

Dimensjonering som tåler vinteren

  1. Beregn døgnforbruket. Multipliser hver enhets nominelle watt med driftstimer for å finne Wh/dag. Inkluder logger, sender, GPS-tidssynkronisering og eventuelle oppvarmede sensorer.
  2. Dimensjoner for den vanskeligste måneden. Del Wh/dag på soltimer i den dårligste måneden for å finne nødvendig paneleffekt i watt.
  3. Legg inn tap (20–30%). Regulatorvirkningsgrad, kabling, temperatur og DC-DC-omforming.
  4. Velg batterireserve. 2–3 dager for vanlige lokasjoner; 4–5+ dager der snø eller uvær kan vare.
  5. Optimaliser hvilemodus. Bruk driftssykluser for sendere og prøvetakere; send data samlet når batterispenningen er stabil.

Eksempel (logger + LoRa-gateway):

Logger 0.6 W × 24 h = 14.4 Wh; sender 1.2 W × 24 h = 28.8 Wh → 43.2 Wh/dag.

Tap 25% → ~54 Wh/dag. Dårligste måned 2.5 soltimer → ~22 W panel (rund opp til 30 W).

Batterireserve 4 dager → ~216 Wh batteri (≈ 18 Ah utnyttbar kapasitet ved 12 V).

solar panel pole mount system on post

Plassering og montering som slår overdimensjonering

  • Høyde fremfor skygge. Monter over rekkverk og nærliggende vegetasjon for å unngå vandrende skygger.
  • Juster vinkelen for vinteren. 30–45° helning gir bedre utbytte på korte dager og hjelper snø og is å gli av.
  • Kort, merket kabling. Hold DC-strekkene korte; velg AWG etter avstand; legg inn dryppsløyfe ved kabelgjennomføringen.
  • Service fra bakkenivå. Plasser apparatskapet i brysthøyde med kabelslakk, tydelig merking og enkel frakobling.
solar powered security camera installed in industrial area

Strømarkitekturer som faktisk fungerer

  • Direkte DC-forsyning for sensorsystemer. Panel → MPPT/PWM → 12 V-batteri → logger/radio via buck-omformere. Monter underspenningsvern (LVD) for å hindre spenningsfall og datakorrupsjon.
  • Delte 5/12 V-kurser. Skill kurser for radio og sensorer for å unngå støy; sørg for god jording.
  • Forhåndsregler for kaldt klima. Velg batterikjemi godkjent for lokale temperaturer; spesifiser ventilerte kapslinger eller tørkemiddelposer; behold luftspalte under modulene for kjøling.

Bygg din solcellepakke for værstasjon

Leverte prosjekter – vær og miljø

Kunde / bruksområdeLøsning (nøkkelkomponenter)Panel og konstruksjonResultat

Værmast på bakketopp

Panel montert over tverrarmer; 35° helning; apparatskap i brysthøyde; merket hengesikring; sesongjustering for vinter

Rammeinnfattet 30 W; klemmer i rustfritt stål

Ingen utfall på dager med snø; jevnere spenningskurver gjennom vinteren

Vannstandsmåler + regnmåler

Separate kurser for sender og sensorer; overspenningsvern til jord; momentmerkede festemidler

Rammeinnfattet 20–40 W; luftspalte under panelet

Stabil opplasting under uvær; ingen utilsiktede omstarter

Jordsmonnstasjon for landbruk

Logger + LoRa-node; ukentlig kontroll av spenning og lading; fargekodet ledningsnett; tørkemiddelpose

20–30 W oppsett; 30–45° helning

Færre inspeksjonsturer; stabil datainnsamling gjennom lange overskyede perioder

Målestasjon for luftkvalitet i by (svevestøv/PM)

Temperaturstyrt kapsling; IR-vifte styrt av driftssyklus; direkte DC til sensor/MCU; injektor fjernet for å spare egenforbruk

Kompakt paneloppsett + DC-DC-omformere

Lavere hvileforbruk; bedre driftstid gjennom natten

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

Ofte stilte spørsmål

Solcellestrøm for vær- og miljøstasjoner

Hvordan dimensjonerer jeg for korte vinterdager uten unødvendige kostnader?

Beregn døgnforbruket, dimensjoner ut fra soltimer i den dårligste måneden, legg til 20–30% tap, og velg batterireserve (2–5 dager) basert på lokal værisiko.

Kan ett lite panel drifte et sensorsystem og en radio hele året?

Ofte ja for energieffektive systemer – forutsatt at panelet er plassert over skyggesoner, vinklet for vinterforhold og koblet mot riktig solcelleregulator og batterikapasitet.

Trenger jeg MPPT?

MPPT gir merkbar fordel ved vinterdrift, delvis skygging og seriekoblede paneler med høyere spenning. For enkle 12 V-moduler og beskjedne laster kan en solid PWM-regulator være tilstrekkelig.

Hvordan unngår jeg datatap under kraftig uvær?

Bruk dyputladingsbeskyttelse (LVD) for å hindre uønsket spenningsfall, spesifiser tilstrekkelig batterireserve, og send data samlet når spenningen har hentet seg inn.

Hva gjør man med batterier i kaldt klima?

Velg batterikjemier som er spesifisert for anleggets driftstemperaturer; vurder varmematter kun dersom solutbyttet og apparatskapet har marginer til det.

Chat on WhatsApp