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 sensors on icy transmission lines in a snowy mountain range.

System for overvåking av ising på kraftlinjer med videoovervåking

En egenstrømforsynt node for overvåking av luftledninger som kombinerer visuell dokumentasjon, ledertemperatur, lokal lagring, fjernkommunikasjon og prosjektdefinerte isingsvarsler for vanskelig tilgjengelige kraftlinjetraseer.

Kort svar

LS-9V6GB11110 er en referansenode for isingsovervåking på luftledninger for overføringsnett fra 35 kV og oppover. Den kombinerer kamera og utvalgte målinger av linjens tilstand med induksjon fra linjestrømmen, solcellestøtte, intern lagring og fjernkommunikasjon. Nøyaktig metode for isingsberegning, kamerakonfigurasjon, sensorkanaler, energibalanse, bildeoverføringsregler, varslingslogikk, plattformintegrasjon og kuldegrenser må fastsettes ut fra den leverte prosjektkonfigurasjonen.

Hvem denne løsningen er for

  • Driftsteam hos nettselskaper

    Driftsledere som trenger visuell fjerndokumentasjon og tilstandstrender før de avgjør om de skal befare, rykke ut, omrute eller eskalere en isingshendelse.

  • Anleggsingeniører for transmisjonsnett

    Ingeniører med ansvar for å identifisere høyrisikospenn, vurdere isingsutvikling og definere kriterier for overvåking og tiltak.

  • Integratorer av nettovervåking

    Integratorer som designer kameraer, sensorgrensesnitt, 4G eller annen backhaul, lagring, plattformfelter, alarmer, historikk og cybersikkerhet.

  • Pilot- og utrullingsprogrammer

    Programmer som sammenligner en kjent isingskorridor med et normalt spenn før standardisering av maskinvare, bildefrekvens og alarmregler.

Tekniske vurderinger

LS-9V6GB11110 sylindrisk, egenstrømforsynt overvåkingsnode for luftledninger med integrert solcelleoverflate.

Overvåkingsrolle

Kombiner visuell dokumentasjon med linjetilstandskontekst

Referansenoden støtter videoovervåking, isingsvurdering og overvåking av linetemperatur, slik at driftspersonell kan vurdere synlig dokumentasjon på stedet sammen med tilstandsdata. Dette kan bidra til å skille en begynnende isingshendelse fra en ren værbasert antakelse når korridoren er vanskelig tilgjengelig.

Bekreft nøyaktig kamera, objektiv, belysning, varmeelement eller antiduggtiltak, bildeoppløsning, synsfelt, sensorkanaler, isingsalgoritme eller vurderingsdata, valideringsgrunnlag og miljømessige begrensninger for den leverte modellen. En beskrivelse på sidenivå er ikke en erstatning for en godkjent målespesifikasjon.

LINKSOLAR Power Line Monitoring Ecosystem LS-9V6GB11110

Uavbrutt energiforsyning

Dimensjoner induksjon, solcellestøtte og lagring for den verste driftstilstanden

Den eldre referansen kombinerer energiinduksjon fra linjen, solcellestøtte og et internt batteri. Energibudsjettet må dekke måling, prosessering, beredskap, planlagt status, bilde- eller videoopptak, lokal lagring, 4G-økter, retransmisjoner, hendelsesopplastinger og eventuelt kaldtværstilbehør.

Lav temperatur reduserer utnyttbar batterienergi og kan begrense ladingen. Perioder med lav linjestrøm, svak solinnstråling om vinteren, snø eller is på eksponerte flater og gjentatte bildeopplastinger kan oppstå samtidig, så endelig driftstid og gjenopprettingsevne krever data for verste tenkelige korridorforhold fremfor bare en nominell batterikapasitet.

Representativ overføringskorridor for luftledninger med solcellestøttede overvåkingsenheter installert på avsidesliggende spenn.

Mest egnede scenarier

Prioriter spenn der visuell bekreftelse endrer beslutningsgrunnlaget

Sterke kandidater inkluderer korridorer på høye breddegrader eller i alpine strøk, fjelloverganger, elve- eller juvkryssinger, lange spenn og linjer med gjentatt isingshistorikk eller kostbar adkomst for befaring. Valg av installasjonssted bør ta hensyn til vind, høyde over havet, orientering, linje- og jordlinegeometri, kommunikasjonsdekning, vedlikeholdstilgang og den operasjonelle verdien av visuell bekreftelse.

Et pilotprosjekt bør omfatte et kjent eller mistenkt høyrisikospenn og et representativt sammenligningsspenn. Denne sammenstillingen hjelper teamet med å finjustere bildefrekvens og varsler, samtidig som man skiller stedsforhold fra kamera-, radio-, strøm- eller plattformatferd.

Kameravisning for fjernovervåking av ising som viser en snødekket kraftlinjetrasé med overlegg for ledertemperatur, strøm, batteri, solcelle, fuktighet og 4G-status.

Integrasjon og styring

Definer hvordan bilder, data og alarmer kommer inn i nettselskapets arbeidsflyt

Før utrulling må normal tidsplan for bilde eller video defineres, i tillegg til hendelsesutløsere, dokumentasjon knyttet til en alarm, lokal datalagring, opplastingsprioritet, båndbreddegrenser, dashbordfelter, tidssynkronisering, enhetshelsestatus, brukerroller og forventet handling for hvert alarmnivå.

LinkSolar kan gå gjennom nodekonfigurasjon, forutsetninger for strømforsyning, monteringsinformasjon og prosjektgrensesnitt. Nettselskapet eller integratoren har fortsatt ansvaret for kommunikasjonsdekning, cybersikkerhet, datastyring, plattformintegrasjon, alarmvalidering, prosedyrer for arbeid under spenning eller ved utkobling, strukturell vurdering og operative utrykningsbeslutninger.

Representativ topologi

Referansearkitektur for dokumentasjon og varsler ved fjernovervåking av ising

Induksjon fra linjestrøm og solcelleinngang forsyner strømstyringen og det interne batteriet. Noden forsyner kameraet, kanalen for ledertemperatur, utvalgte tilstandsinnganger, databehandling og lokal lagring. Planlagt status og hendelsesdokumentasjon overføres via 4G eller annen prosjektspesifikk backhaul til en overvåkingsplattform for visualisering, historikk og alarmhåndtering.

De nøyaktige sensorgrensesnittene, isingsanalysen, lagringstid for bilder og video, backhaul, plattform i sky eller lokalt, protokoll, cybersikkerhet og alarmarbeidsflyt er prosjektspesifikke. Bekreft hvilke komponenter og programvare som inngår i pristilbudet fremfor å anta at denne referanseflyten beskriver en fast pakke.

System- og miljøreferanse

Disse verdiene stammer fra den gjeldende eldre siden og må bekreftes mot den nøyaktig leverte modellen, tegninger, grensesnitt, programvareomfang og godkjent datablad.

System- og miljøreferanse
ElementReferanseverdi
Modell

LS-9V6GB11110.

Bruksområde

Luftledninger for kraftoverføring på 35 kV og over; bekreft leder, montering, sikkerhetsavstander og nettselskapets prosedyrer.

Strømforsyningsmetode

AC-induksjon eller energy harvesting fra linjen med solcellestøtte og internt batteri; endelig forsyningsfordeling avhenger av valgt konfigurasjon og lokasjon.

Batteri

Oppgitt 9.6 V, 14 Ah referanse for høytemperaturlitium. Bekreft kjemisk oppbygning, beskyttelse, lading ved lave temperaturer, utnyttbar kapasitet, transportdokumenter og utskiftingsplan.

Kommunikasjon

4G-referanse for fjernovervåking med prosjektspesifikke backhaul-alternativer. Bekreft frekvensbånd, mobiloperatør, eierskap til SIM og data, antenne, dekning, cybersikkerhet og logikk for nye sendeforsøk.

Hovedfunksjoner

Visuell isingsovervåking, videoovervåking, overvåking av ledertemperatur og sanntidsvarsler på plattform er oppgitt. Bekreft nøyaktige sensorkanaler, analysedata, dokumentasjonstype og programvareomfang.

Lokal lagring

Oppgitt til 128 GB eller mer. Bekreft lagringsmedium, utnyttbar kapasitet, opptaksmodus, overskrivingsregler, eksport, kryptering og lagringstid.

Kapslingsgrad og temperatur

IP66 og -40 deg C til +85 deg C miljøreferanser. Bekreft endelig sammenstilling, kamera, batteri, kontakter, sensorer og eventuelle kaldtværskomponenter.

Det nøyaktige kameraet, metoden for isingsvurdering, grensesnitt, miljøgrenser og inkluderte plattformfunksjoner må spesifiseres i den godkjente prosjektspesifikasjonen.

Sjekkliste for pilotdefinisjon

Sjekkliste for pilotdefinisjon
BeslutningHva som må defineres
Pilotlokasjoner

Velg en kjent eller antatt høyrisikotrasé og et representativt sammenligningsspenn; dokumenter værforhold, historikk, adkomst, ledergeometri, linjestrøm, solforhold og dekning.

Visuell dokumentasjon

Definer bilde- eller videooppløsning, synsfelt, funksjon dag og natt, planlagt intervall, hendelsesopptak, lokal lagringstid, opplastingsprioritet og operatørtilgang.

Alarmretningslinjer

Definer sensorinnganger, utdata for isingsvurdering, trend- og varighetsregler, alarmnivåer, vedlagt dokumentasjon, kvittering, eskalering og kriterier for utrykning.

Energi og kommunikasjon

Mål verstefallsforbruk for sansing, prosessering, lagring, 4G, opplasting, nye sendeforsøk, varmeelement eller belysning, og hvilemodus opp mot tilgjengelig linjeenergi, sol og batterikapasitet.

Plattformintegrasjon

Bekreft protokoll, felter, tidsstempler, enhetsstatus, bildekoblinger, historikk, roller, cybersikkerhet, dataeierskap, lagringstid, akseptansetester og ansvarsgrenser for brukerstøtte.

Gjennomfør piloten under representative vinterforhold før utrullingskonfigurasjonen og alarmretningslinjene fastsettes.

Referansekonfigurasjoner

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

Referansekonfigurasjoner
Scenario ReferanseløsningPanel og konstruksjonForventet resultat
Pilot i kjent korridor med høy risiko for ising

Utrull den gjennomgåtte nodekonfigurasjonen på et spenn med dokumentert isingsrisiko eller krevende adkomst for linjebefaring, og samle inn planlagte bilder, tilstandsdata, enhetsstatus og hendelsesdokumentasjon gjennom representative vinterforhold.

Bekreft linjestrømprofil, solinnstråling om vinteren, kameravinkel, kaldtværtilbehør, leder- og monteringsgrensesnitt, 4G-dekning, lokal lagring, installasjonsmetode og vedlikeholdsadkomst.Et traséspesifikt datagrunnlag for dokumentasjon og en validert arbeidsflyt for strøm, kommunikasjon og alarm; ikke en garantert isingsterskel for andre spenn.
Representativt sammenligningsspenn

Bruk en tilsvarende eller kontrollert sammenligningsnode i en normal trasé slik at driftspersonell kan sammenligne bildekvalitet, sensorkontekst, kommunikasjon og falske alarmer under ulike stedsforhold.

Hold kamerainnstillinger, rapporteringsintervall, tidsstempler, plattformfelter og alarmevaluering konsistente nok til en meningsfull sammenligning.Et sammenligningsdatasett for å finjustere dokumentasjonskrav og identifisere hvilke avvik som skyldes traséen fremfor overvåkingskjeden.
Standardisert utrulling etter vintervalidering

Fastsett godkjent modellsuffiks, kamera- og sensorkonfigurasjon, strømalternativer, firmware, lagringstid, opplastingslogikk, gateway eller backhaul, plattformskjema, alarmer, merking og akseptansetester etter pilotprosjektet.

Planlegg enhetsbeholdning, datakostnader, lagring, reservedeler, vedlikehold av batteri og optikk, rengjøring, inspeksjon, idriftsettelsesprotokoller og ansvarsfordeling for brukerstøtte.En repeterbar utrullingsstandard med dokumenterte retningslinjer for akseptanse og datadokumentasjon; hvert enkelt spenn krever likevel en vurdering av installasjon og kommunikasjon.

Ofte stilte spørsmål

Er dette en komplett node for isingsovervåking eller bare et kamera?

Referansen er en egenstrømforsynt overvåkingsnode som kan kombinere video, isingsvurdering, ledertemperaturkontekst, lokal lagring, fjernkommunikasjon og plattformvarsler. Nøyaktig kamera, sensorer, analyse, strømalternativer, backhaul, gateway og inkludert programvare må bekreftes i prosjektets pristilbud og spesifikasjon.

Hvordan holder noden seg påkoblet under stormer og lange netter?

Den gjeldende designreferansen kombinerer induksjon fra linjestrøm, solcellestøtte og et internt batteri. Faktisk oppetid avhenger av linjestrøm, solinnstråling om vinteren, temperatur, batteritilstand, belastning fra sansing og prosessering, bildefangst, 4G-økter, nye sendeforsøk, varmeelementer eller belysning samt vedlikehold. Dimensjoner og test for den mest krevende driftstilstanden fremfor å stole utelukkende på batterikapasiteten.

Hvilke typer isingsvarsler kan konfigureres?

Prosjekter kan benytte visuell vurdering, utvalgte sensorterskler, trendendringer, varighetsregler og dokumentasjon som bilder eller videoklipp. Den nøyaktige isingsalgoritmen, inngangskanalene, alarmutdataene, felter for konfidens eller alvorlighetsgrad samt dokumentasjonspraksis avhenger av det leverte systemet og nettselskapets krav. Valider alle alarmklasser under pilotprosjektet før de kobles til driftssentralen.

Kan noden fungere sammen med en eksisterende plattform for overvåking av kraftlinjer?

Ja, gjennom integrasjon på prosjektnivå. Definer protokoller, felter, tidsstempler, enhetsstatus, bilde- eller videolenker, lagringstid, brukerroller, alarmregler, cybersikkerhet, dataeierskap og akseptansetester. Avklar om LinkSolar, plattformleverandøren eller nettselskapets systemintegrator har ansvaret for hvert enkelt grensesnitt og tilhørende brukerstøtte.

Bør prosjektet starte med en pilot eller en full utrulling?

Start med et pilotprosjekt som omfatter en høyrisikotrasé og et representativt sammenligningsspenn. Valider energibalanse om vinteren, bildekvalitet, kommunikasjon, dokumentasjonsverdi, alarmrespons, plattformintegrasjon og vedlikeholdsadkomst før maskinvare, firmware, lagringstid og alarmretningslinjer fastsettes for storskala utrulling.

Definer et pilotprosjekt for isingsovervåking tilpasset korridoren og dokumentasjonsbehovene dine

Send målspenningsklasse, informasjon om leder og spenn, isingshistorikk, linjestrømprofil, sol- og temperaturforhold om vinteren, krav til kamera og sensorer, påkrevde bevis, varslings- og utkallingsregler, begrensninger for 4G eller plattform, lokal datalagring, installasjonsmetode, pilotantall og dokumentasjonskrav. LinkSolar vil gjennomgå en prosjektkonfigurasjon og pilotens omfang for pristilbud.

Chat on WhatsApp