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.

Outdoor LoRaWAN gateway with antennas and solar power panel mounted on a field pole

Solcellestrøm for frittstående telekomanlegg

Hold småceller, trådløse ISP-reléstasjoner, industrielle mobilgatewayer og LoRaWAN-knutepunkter i drift med en off grid strømplatform dimensjonert etter 24-timers forbruk, dårligste solmåned, batterireserve og anleggets grenser for spenning, vind, skygging og lynnedslag.

Kort svar

Off grid telekom er en oppgave med kontinuerlig last: en 10 W radio trekker 240 Wh hver dag før man regner inn tap i omforming og margin for batterireserve. LinkSolar leverer strømlaget – solcellepaneler, LiFePO4-batteribank, MPPT-solcelleregulator, IP65-kapsling, sikrede utganger, overvåking og fester – for småceller, reléstasjoner, gatewayer og hjelpeutstyr. Makrotårn i kilowattskala faller utenfor denne produktfamilien.

Hvem denne løsningen er for

  • Trådløse internettleverandører og private nettverksoperatører

    Fagmiljøer som plasserer småceller og backhaul-reléer på fjellrygger, siloer, master og andre steder uten pålitelig strømnett.

  • Programmer for bredbånd og dekning i distriktene

    Offentlige og private programmer som bygger ut kommunikasjonsdekning der nettilknytning tar lengre tid eller koster mer enn en lokal solcelledrevet strømforsyning.

  • Industri- og gruveoperatører

    Operatører som drifter private LTE-nett, mesh-backhaul eller avsidesliggende kommunikasjonsinfrastruktur over store og vanskelig tilgjengelige områder.

  • IoT-nettverksoperatører

    Fagmiljøer som drifter strømforsyning til LoRaWAN-, NB-IoT- og industrielle mobilgatewayer som samler data fra mange sovende noder, men som må være kontinuerlig tilkoblet.

Tekniske vurderinger

Sammenligning av solcellepanel- og batteristørrelser for ulike klasser av kontinuerlig operative industrielle mobilgatewayer.

Kontinuerlig last

Dimensjoner ut fra 24-timers energiforbruk, ikke radioens merkeskilt

En telekomradio opprettholder forbindelsen og holder backhaul-linken oppe, slik at forbruket er tilnærmet flatt døgnet rundt. En kontinuerlig last på 10 W bruker 240 Wh per dag; med tre soltimer (peak sun hours) i den vanskeligste måneden og 25% systemtap, krever den allerede omtrent et solcellefelt på 100 W før det legges til margin for batteriautonomi.

Batteriet må bære hele natten hver eneste natt og deretter dekke det fastsatte antallet dager med lav innstråling. Målene for oppetid styrer derfor både den lagrede energireserven og solcellefeltets evne til å lade opp batteriet igjen.

Bygg budsjettet på målte verdier eller watt-spesifikasjoner fra datablad for radio, backhaul, ruter, regulator, kapslingsvarmer eller -vifte, overvåkingselektronikk og spenningsomformere. Dokumenter den forutsatte tilkoblingstilstanden i stedet for å gjemme den bort i en generell sikkerhetsfaktor.

Se dimensjoneringsguiden for 4G LTE-gatewayer

Elektrisk arkitektur

Bekreft batterispenning og beskyttede utganger før valg av maskinvare

Mange telekomradioer forventer 24 V eller 48 V inngangsspenning. Å starte med et 12 V-batteri og legge til en step-up-omformer introduserer et ekstra omformingstrinn og nok et feilpunkt på ubemannede lokasjoner. Bekreft radioens inngangsområde, spiss-strøm, tillatt spenningsfall og kontakttype før du låser batterispenningen.

Bruk separate sikrede kurser for radioen og støttelastene på installasjonen, slik at et varmeelement, en vifte, et kamera eller hjelpeutstyr ikke trekker ned kommunikasjonslinken. Tilpass regulatoren, batteristyringssystemet, kabeltverrsnittet, vernene og underspenningsvernet til både gjennomsnittlig energibehov og spiss-strøm.

Spesifiser RS485, Modbus eller et tilsvarende grensesnitt for fjernovervåking ved bestilling. Batteriets ladetilstand og ladestrøm bør være løpende driftsdata fremfor informasjon man først oppdager ved en utrykning.

Industrielle mobilgatewayer drevet av solcellepaneler i flere representative, avsidesliggende installasjonsmiljøer.

Oppetid i felt

Konstruer installasjonen for skygging, vind, fukt og lyn

Telesiter velges ut fra siktlinje fremfor solforhold. Kontroller solbanen om vinteren, skygge fra masten, nærliggende konstruksjoner og vegetasjon, og vær forberedt på å plassere solcellefeltet unna radiomasten i stedet for å godta gjentakende delvis skygging.

Bruk en konstruksjon dimensjonert for den faktiske vindbelastningen på masten eller ryggen. Lyn- og overspenningsvern krever prosjektering på stedet for både DC- og antenneveier; jording, kabelføring og samordning av vern er ikke valgfrie detaljer på en utsatt kommunikasjonssite.

Et IP65-kabinett trenger fortsatt fukthåndtering. Tette kabinetter puster gjennom døgnets temperatursykluser, så bruk egnede kabelgjennomføringer, dryppsløyfer, kontrollert ventilasjon og en IP-gradert lufteventil der miljødesignet tillater det.

Les erfaringsnotatene om batterier i kaldt klima

Innkjøp og kvalitetssikring

Samordne stykklisten for strømforsyningen før utrulling

LinkSolar fungerer som en innkjøpspartner med kvalitetskontroll på fabrikken i stedet for å hevde å produsere hver enkelt komponent. En strømforsyningsplattform for telekom kan omfatte leverandører av paneler, batteripakker, kabinetter, regulatorer og monteringsmateriell; målet er én gjennomgått elektrisk og mekanisk spesifikasjon, én samordnet kvalitetsrapport og én forsendelsesplan.

Vareprøver på spesialtilpassede små paneler oppgis vanligvis til 7-10 dager, mens produksjons- og frakttid for integrerte anlegg bekreftes etter at belastning, batterispenning, montering, kabinett og antall er fastsatt. Pilotvolumer kan starte fra en MOQ på 5 der de valgte komponentleverandørene støtter det.

Radio, backhaul-utstyr, antenner og nettverkskonfigurasjon leveres som standard av kunden. Dette holder strømplattformen leverandørnøytral og sikrer at den endelige konstruksjonen baseres på den faktiske utstyrslisten i stedet for en generell telekom-betegnelse.

Komponentoversikt for et frittstående strømforsyningsanlegg for industriell mobilgateway med solcellepanel, batteri, solcelleregulator, beskyttet utgang og gateway.

Referansearkitektur

En robust off-grid strømarkitektur for telekom

En typisk plattform kombinerer et 200-800 W monokrystallinsk solcellefelt, en MPPT-solcelleregulator, en 12 V- eller 24 V LiFePO4-batteribank innenfor et planleggingsintervall på 100-400 Ah, et IP65-strømkabinett og beskyttede utganger til radio og støtteutstyr. Endelig spenning og kapasitet følger den faktiske lastprofilen og tilgjengelighetsmålet.

Batteriet dekker hele natten og den avtalte reserven for perioder med lav innstråling; solcellefeltet må både forsyne daglasten og gjenopprette denne reserven. Egne kurser og riktig samordnet overspenningsvern hindrer at en hjelpelast eller transient slår ut kommunikasjonsforbindelsen.

Fjernovervåking av batteristatus lukker driftssløyfen. En gradvis reduksjon kan bli til en serviceordre før den blir til et utfall, noe som er spesielt verdifullt der adkomsten er sesongavhengig eller hver utrykning er kostbar.

Se nærmere på det frittstående solcelleanlegget

Hvorfor dimensjonering for telekom er annerledes

Driftssyklusen avgjør hvilke forutsetninger som styrer solcellefeltet og batteriet. Telekomreléer og -gatewayer kan ikke utnytte dvalebesparelsene som mange sensornoder har.

Hvorfor dimensjonering for telekom er annerledes
SitetypeDriftssyklusHva som styrer dimensjoneringen
Hydrologi- eller værnode

I dvale mellom målinger; radioen vekkes kanskje bare for planlagte opplastinger.

Solinnstråling i verste måned og fastvarens driftssyklus er de viktigste faktorene for dimensjoneringen.

Branndeteksjonskamera

Ofte kontinuerlig om dagen og lavere om natten, med mindre termisk sensor eller andre kontinuerlige laster er montert.

Reservetid gjennom en flerdagers hendelse med røyk eller dårlig vær.

Telekomrelé eller -gateway

Kontinuerlig, 24 timer i døgnet.

Nattforbruket bestemmer batteriet; tilgjengelighetsmålet bestemmer marginen.

Bruk faktiske datablad for enhetene og målte tilkoblingstilstander. Et nominelt effekttall uten driftstimer per dag og konverteringstap gir ikke et fullstendig energibudsjett.

Referansearkitektur for strømforsyning til telekom

Dette er veiledende intervaller for pristilbud og prosjektering, og erstatter ikke en lastberegning på enhetsnivå, en solstudie for siten eller en konstruksjonsvurdering.

Referansearkitektur for strømforsyning til telekom
BlokkTypisk planleggingsspesifikasjonHvorfor det har betydning på en telekomsite
Solcellefelt

200-800 W monokrystallinsk planleggingsintervall.

Den kontinuerlige lasten pluss gjenoppretting av reservetid gjør at telekom normalt krever større paneler enn en sensornode.

Batteribank

12 V eller 24 V LiFePO4, vanligvis vurdert innenfor et planleggingsintervall på 100-400 Ah.

Den må bære hele nattforbruket hver natt, i tillegg til den avtalte reserven for perioder med lav innstråling.

Solcelleregulator

MPPT-solcelleregulator tilpasset feltspenning, batterikjemi og ladestrøm.

Gjenoppretting ved diffust lys er viktig, ettersom dager med dårlig innstråling skaper energiunderskuddet.

Strømkabinett

Pulverlakkert metallkabinett i IP65 med egnede tette gjennomføringer og kontrollert ventilasjon.

Beskytter kraftelektronikken samtidig som kondens og daglige temperatursvingninger håndteres.

Beskyttede utganger

Egne sikrede DC-kurser, med 24 V eller annen nødvendig utgangsspenning bekreftet fra radioens datablad.

Hindrer at en hjelpelast eller transient tilbakestiller kommunikasjonsutstyret.

Fjernovervåking

Valgfri statusrapportering for batteri og regulator via RS485, Modbus eller tilsvarende.

Gjør en fallende ladetilstand om til et vedlikeholdsvarsel før det fører til et nettverksutfall.

Endelige valg av solcellefelt, batteri, konstruksjon og vern kan falle utenfor disse intervallene når målt belastning, klima, tilgjengelighetsmål eller lokale eksponeringsforhold krever det.

Anbefalte produkter og pakker

  • Rendered side view of pole mount with framed panel tilted on round pole.
    Laveffekt-gatewayer

    Justerbart stolpefeste for laveffekt-gatewayer

    Et monteringsalternativ for 30-60 W-paneler som brukes på gatewayer med lavt strømforbruk, telemetrinoder eller sekundære støttelaster på siten. Det er ikke dimensjonert for et 200-800 W solcellefelt for småceller eller reléstasjoner; større telekomsiter krever en prosjektspesifikk konstruksjon og vurdering av vindlast.

    Se det justerbare stolpefestet

Referansekonfigurasjoner

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

Referansekonfigurasjoner
Scenario ReferanseløsningPanel og konstruksjonForventet resultat
Industriell mobil- eller LoRaWAN-gateway

En kontinuerlig tilkoblet gateway som samler inn data fra eksterne enheter, uten kraftig radioforsterker eller store hjelpelaster. Et eksempel med 10 W kontinuerlig forbruk bruker 240 Wh per dag før systemtap.

Ta utgangspunkt i en verdi over beregningen på omtrent 100 W ved skyfri himmel, og vurder den nedre delen av planleggingsintervallene på 200-800 W solcellefelt og 100-400 Ah batteribank etter at reservetid, solforhold i verste måned, temperatur og konverteringstap er lagt til grunn.En planleggingsreferanse for gateway-siter. Endelig dimensjonering avhenger av modemets tilkoblingstilstand, prosesseringsbelastning i gatewayen, sendemønster for radioen, klima og tilgjengelighetsmål.
Trådløst ISP-relé med 24 V-radio

Et kontinuerlig driftet punkt-til-punkt- eller punkt-til-multipunkt-relé med 24 V-radio, ruter eller svitsj og fjernovervåking av batteristatus.

Vurderes normalt i midtsjiktet av planleggingsintervallene på 200-800 W solcellefelt og 100-400 Ah batteribank, med ren 24 V-arkitektur der det er kompatibelt, MPPT-lading, separate sikrede utganger, overspenningsvern og en vindlastdimensjonert konstruksjon.Unngår et unødvendig 12 V-opptrinn og gjør radioinngang, kabeltap, reservetid og fjerndiagnose for vedlikehold eksplisitt i den godkjente spesifikasjonen.
Småcelle med hjelpelaster på siten

En kontinuerlig operativ småcelle eller et kraftigere relé kombinert med ruting, overvåking og eventuell oppvarming eller ventilasjon i kabinettet.

Vurder mot øvre del av planleggingsintervallene på 200-800 W og 100-400 Ah, eller over disse når målt belastning, lite sol om vinteren, lang reservetid eller temperaturstyring krever det. Bekreft nominell batterispenning, toppstrøm, varmeutvikling i kabinettet og monteringsbelastninger.En spesialtilpasset plattform fremfor et standardsett. Strømforsyning i kilowatt-skala for makromaster og generator-hybridsystemer faller utenfor dette bruksområdet.

Ofte stilte spørsmål

Hvor mye solenergi trenger en frittstående telekomsite?

Ta utgangspunkt i wattimer over 24 timer, ikke gjennomsnittlig watt. En kontinuerlig last på 10 W bruker 240 Wh per dag, noe som ved tre soltimer i verste måned og typiske systemtap tilsier et solcellefelt på omtrent 100 W før reservetidsmargin. Småceller, reléer og gateway-siter krever vanligvis en vurdering innenfor et planleggingsintervall på 200-800 W solcellefelt og 100-400 Ah batteribank, primært styrt av målt last og tilgjengelighetsmål.

Hvorfor kan jeg ikke dimensjonere en telekomsite som en sensorstasjon?

Driftssyklusen er motsatt. En sensornode kan ligge i dvale mellom målinger, slik at fastvarevalg dominerer energibudsjettet. En telekomradio opprettholder kontinuerlig forbindelse, slik at det ikke er noen dvalebesparelse å hente, og batteriet må bære hele lasten hver natt.

Bør batteribanken være 12 V eller 24 V?

Følg radioens inngangsspenningsområde og den helhetlige systemutformingen. Mange telekomradioer krever 24 V- eller 48 V-inngang, og å kjøre en 12 V-batteribank gjennom en step-up-omformer tilfører et ekstra omformingstrinn og nok et potensielt feilpunkt. En høyere batterispenning kan også redusere strøm og kabeltap, men alle regulatorer, vern og laster må være kompatible.

Leverer dere strømforsyning til makromaster?

Nei. Denne plattformfamilien dekker småceller, reléer, gatewayer og støttelaster på siten. Strømforsyning i kilowatt-skala for makromaster med generator-hybridisering og flerstrengs solcellefelt er en annen ingeniøroppgave og forsyningskjede.

Hvordan overvåker jeg batterihelsen på en ubemannet site?

Spesifiser telemetri for fjernovervåking av batteriet ved bestilling. RS485, Modbus eller en tilsvarende signalvei kan rapportere ladetilstand, ladestrøm, spenning og alarmer, slik at en gradvis forringelse blir til en serviceordre i stedet for et utfall.

Planlegg strømlaget for ditt frittstående telekomanlegg

Send datablad for radio og backhaul, gjennomsnittlig og maksimal effekt, inngangsspenningsområde, krav til oppetid, geografisk plassering, vind- og skyggeforhold, kapslingskrav og utrullingsvolum. LinkSolar vil gå gjennom lastplan, spenningsarkitektur, mål for batterireserve, montasje, testrute og leveringsplan, og besvare henvendelsen innen én virkedag.

Chat on WhatsApp