Soluções solares sob medida que impulsionam seus projetos.

Alimentando sensores IoT, câmeras de segurança e estações meteorológicas em mais de 20 países.

Do protótipo à produção — um único fornecedor, um único contato.

A solar-powered flood-monitoring station on a riverbank under an overcast stormy sky, with a radar water-level sensor arm extended over a swollen muddy river.

Energia solar para sistemas de alarme de emergência para inundações

Mantenha estações autônomas de alerta de inundação operacionais durante o período chuvoso e nublado com uma plataforma de alimentação dimensionada para sensores e telemetria contínuos, autonomia de múltiplos dias e picos de consumo de sirenes, estrobos, câmeras e relatórios em modo de evento.

Resposta rápida

Um sistema de alerta precoce contra inundações possui três camadas operacionais: detecção, lógica de decisão local e alerta. A LinkSolar fornece a camada de alimentação inferior — placa solar, bateria de LiFePO₄, controlador, ferragens de poste e gabinete com grau de proteção IP — dimensionada com base na menor radiação solar mensal e no consumo mais elevado gerado durante tempestades. Estações compostas apenas por medidores não devem compartilhar o mesmo balanço energético que estações equipadas com sirenes, estrobos, câmeras ou telemetria rápida.

Para quem é esta solução

  • Integradores de hidrologia e meio ambiente

    Equipes que constroem ou expandem redes não presenciais de alerta de inundação em bacias hidrográficas, barragens, vertedouros e sistemas de águas pluviais.

  • Provedores de IoT via satélite e telemetria

    Provedores que precisam da placa para torre, bateria, gabinete, suporte e alimentação opcional de câmera ou sirene entregues como uma especificação coordenada única.

  • Engenheiros municipais, concessionárias de energia e empreiteiros EPC

    Equipes de projetos que adicionam pontos de alerta precoce a infraestruturas públicas, passagens molhadas e ativos hídricos remotos.

  • Programas de preparação governamentais e de ONGs

    Programas que implantam redes de preparação para inundações com prazos fixos de aquisição e prontidão sazonal.

Considerações técnicas

Estação de monitoramento de inundações movida a energia solar com placa inclinada, gabinete de telemetria, antena e cabo de sensor ao lado de um rio.

Perfil de carga

Alimente as camadas de detecção, decisão e alerta

Os sensores de nível de água e pluviométricos são normalmente cargas de ciclo de trabalho baixo e previsível. O datalogger ou RTU adiciona um pequeno consumo contínuo e deve suportar uma queda de tensão sem corromper seus registros.

O rádio de telemetria costuma ser a maior carga contínua. O consumo aumenta durante um evento quando o intervalo de envio passa de horário para a cada poucos minutos. Uma sirene, luz estroboscópica ou sistema de som adiciona um pico curto de alta corrente que deve ser verificado em relação à capacidade de descarga da bateria, além do consumo diário em watt-hora.

A verificação visual opcional adiciona cerca de 3–8 Wh/dia para fotos periódicas ou 8–15 Wh/dia para vídeo no mesmo banco de baterias. Calcule essas cargas separadamente da detecção normal.

Estação remota de monitoramento de nível de água na margem de um rio com placa solar inclinada e gabinete à prova de intempéries em um poste acima da linha de inundação e um braço de sensor radar sobre a água.

Energia e autonomia

Dimensione para a tempestade, não para a média anual

Comece com cada carga em watt-hora por dia, incluindo a corrente em modo de espera (sleep). Um datalogger com ciclo de trabalho de envio de dados de hora em hora pode usar cerca de 1.5–3 Wh/dia, enquanto um gateway celular sempre ativo com média de 1.2 W consome cerca de 28.8 Wh/dia.

Adicione 20–30% para conversão do controlador, perdas de cabos e desclassificação por temperatura e, em seguida, divida pelas horas de sol pico do pior mês, em vez da média anual. A estação de inundações e o mês com menor radiação solar costumam coincidir.

Aplique a carga maior do modo de evento para a duração provável da tempestade e confirme se a bateria pode fornecer a corrente de pico da sirene ou luz estroboscópica sem cair abaixo da tensão de desligamento por subtensão. Capacidade isolada não é suficiente.

O monitoramento comum pode tolerar 1–3 dias de autonomia. Uma estação que orienta uma decisão de evacuação ou alerta público deve normalmente ser avaliada para 3–5 dias ou mais, dependendo do clima do local e dos requisitos de risco.

Confira o método de dimensionamento de energia para nível de água

Linígrafo movido a energia solar montado em um poste alto e base de concreto acima da margem do rio, com uma régua linimétrica na água.

Confiabilidade em campo

Projete para exposição a inundações e acesso difícil

Monte a placa, o gabinete e os componentes eletrônicos acima da cota de inundação prevista no projeto, definindo a estrutura com base na exposição ao vento do local e não na conveniência do instalador. Placas expostas podem exigir uma resistência de carga de vento de pelo menos 2.400 Pa.

Utilize um gabinete IP65 com elemento de ventilação respirável com classificação IP, laços de gotejamento nos prensa-cabos e conectores IP67 — IP68 onde a rota do cabo possa ser submersa. Trechos curtos de corrente contínua (DC) e bitola de fio adequada reduzem a queda de tensão.

Um desligamento por subtensão ou desligamento controlado protege os dados do datalogger durante longos períodos nublados. Saídas de barramento de 12 V com fusíveis separados evitam que o pico de consumo de uma sirene ou câmera drene a alimentação do sensor e do datalogger.

Leia as notas de campo sobre baterias para climas frios

Aquisição e controle de qualidade

Coordene a lista de materiais de energia e o cronograma de entrega

A LinkSolar atua como parceiro de fornecimento e controle de qualidade na fábrica, em vez de alegar fabricar cada componente. Uma plataforma de energia para alerta de inundações pode envolver fornecedores de placas, bancos de baterias, gabinetes e suportes; o objetivo é uma única especificação elétrica e mecânica revisada, um registro de controle de qualidade pré-embarque e um envio coordenado.

Amostras de mini placas personalizadas estão normalmente disponíveis em 7-10 dias. Um cronograma representativo é de 2–4 semanas para produção, 4–6 semanas para frete marítimo e 1–2 semanas para a janela de instalação no local — cerca de 8–13 semanas desde a aprovação da amostra até a instalação.

As quantidades para projetos-piloto podem começar a partir de um MOQ de 5 unidades. Os sensores e módulos de comunicação permanecem fornecidos pelo cliente por padrão; compras consolidadas podem ser analisadas por projeto.

Diagrama mostrando uma placa solar, controlador de carga e bateria alimentando um sensor de nível, rádio de telemetria e câmera opcional.

Arquitetura de referência

Uma arquitetura de energia resiliente de cinco blocos

Uma estação típica combina uma placa monocristalina de 10–60 W, uma bateria de LiFePO₄ de 12 V na faixa de 9–60 Ah, um controlador MPPT para sistemas acima de aproximadamente 10 W, um gabinete IP65 montado acima da linha de inundação e saídas DC protegidas para os equipamentos de campo.

A placa é dimensionada a partir da disponibilidade solar do pior mês. A capacidade da bateria e a taxa de descarga são verificadas em relação à autonomia de vários dias e aos picos de alerta. A LiFePO₄ retém mais capacidade útil em condições frias do que as baterias de chumbo-ácido, embora os limites de carga em baixas temperaturas ainda exijam análise de projeto.

Duas saídas de 12 V com fusíveis separam o sensor e o datalogger da sirene, luz estroboscópica ou câmera. Isso reduz o risco de que um evento de alerta de alta corrente reinicie o equipamento responsável pelas medições e pela lógica de limites.

Produtos e kits recomendados

  • 12W solar panel kit, bracket and adapter plugs
    Nós de baixa carga

    Placa solar multitensão de 12 W para nós linimétricos de baixa carga

    Um componente candidato para estações linimétricas de baixa potência próximas ao limite inferior da faixa de 10–20 W. Ele ainda requer controlador, bateria, gabinete e cálculo de autonomia específicos para o local; não é apresentado como um sistema completo de energia para alerta de inundações.

    Ver placa de 12 W
  • cable.webp
25W solar panel with cable for outdoor power supply
    Nós de telemetria

    Placa solar de 25 W com MPPT embutido para cargas de telemetria

    Um componente candidato para cargas moderadas de telemetria onde uma placa de 25 W se adéqua ao cálculo energético do pior mês. Confirme a compatibilidade da interface da bateria, o consumo no modo de evento, a faixa de temperatura e a corrente de pico de alerta antes da seleção.

    Ver placa MPPT de 25 W
  • Side profile of aluminum pole mount with two hose clamps on a round pole.
    Montagem em campo

    Suporte ajustável de poste para placas de 5–50 W

    Uma opção de suporte ajustável para tamanhos de placas comumente usados em nós de monitoramento remoto. Diâmetro final do poste, altura de montagem, carga de vento, fixadores, aterramento e cota de inundação devem ser verificados para o local de instalação.

    Ver kit de suporte de poste

Configurações de referência

Configurações típicas para referência de planejamento; o dimensionamento final depende do local e dos dados de carga.

Configurações de referência
Cenário Solução de referênciaPlaca e construçãoResultado esperado
Estação linimétrica exclusiva para rio ou águas pluviais

Detecção de nível de água ou pluviométrica em ciclo de trabalho, datalogger ou RTU e telemetria periódica por rede celular, satélite ou LoRa sem sirene local.

Faixa inicial típica: placa monocristalina de 10–20 W, bateria de LiFePO₄ de 12 V dimensionada para 3–5 dias, controlador de carga, gabinete IP65 e saída protegida para sensor/datalogger.Configuração de referência para medição e relatórios sem presença humana; o dimensionamento final depende do perfil de transmissão do modem, intervalo de envio de dados, clima e horas de sol pico do pior mês.
Estação de telemetria com verificação visual

Detecção de nível de água e pluviosidade com telemetria mais rápida no modo de evento, além de envio periódico de imagens da câmera para confirmação visual remota das condições do nível da água.

Faixa inicial típica: placa de 20–60 W, bateria de LiFePO₄ de 12 V, controlador MPPT, gabinete IP65 e alimentação protegida para a câmera. Fotos periódicas adicionam cerca de 3–8 Wh/dia; o vídeo pode adicionar 8–15 Wh/dia.Configuração de referência para monitoramento de eventos de maior volume de dados; não é apresentada como um projeto entregue e exige validação energética e de comunicações específica para o local.
Estação de alerta de inundações com sirene ou luz estroboscópica

Uma estação de detecção e telemetria que também aciona uma sirene local, luz estroboscópica ou sistema de som quando o datalogger ou RTU ultrapassa um limite de alarme.

Faixa inicial típica: placa de 20–60 W, bateria de LiFePO₄ de 12 V selecionada tanto para 3–5 dias de autonomia quanto para a corrente de pico de alerta, controlador MPPT e saídas duplas de 12 V com fusíveis.A separação dos barramentos do datalogger e de alerta reduz o risco de que um pico de aviso de alta corrente reinicie os equipamentos de detecção e decisão. A verificação final do ciclo de trabalho da sirene e da taxa de descarga é obrigatória.

Perguntas frequentes

O que é um sistema de alerta precoce de inundações?

É uma rede de estações de campo que mede o nível de água e a chuva, avalia as leituras em relação a limites e emite um alerta com antecedência suficiente para que as pessoas a jusante possam agir. Combina detecção, lógica de decisão em um datalogger ou RTU, alertas por meio de transmissão para a sala de controle ou dispositivo local e uma plataforma de energia sem presença humana.

De quanta energia solar precisa uma estação de alerta de inundações?

Uma estação linimétrica com telemetria em ciclo de trabalho costuma começar com uma placa na faixa de 10–20 W e 3–5 dias de autonomia da bateria. Estações com sirene ou câmera geralmente passam para a faixa de 20–60 W. O dimensionamento final deve utilizar as horas de sol pico do pior mês e o consumo no modo de evento em vez da média anual.

Uma sirene precisa de um sistema de energia próprio?

Geralmente ela pode compartilhar um banco de baterias devidamente dimensionado, mas deve usar uma saída com fusível separada. Um pico de alta corrente da sirene em um barramento compartilhado desprotegido pode drenar a fonte do datalogger e reiniciar o equipamento no momento em que o alarme for necessário.

A detecção por radar, pressão ou ultrassom altera o projeto de energia?

Geralmente muito pouco, pois esses sensores são cargas de baixo ciclo de trabalho. O modem de telemetria e o intervalo de envio costumam ter uma influência maior. Dimensione em torno do perfil de transmissão do modem e depois confirme se cada pico do sensor permanece dentro da capacidade de carga do controlador.

Qual é o prazo de entrega de um kit de energia para alerta de inundações?

Amostras de mini placas personalizadas normalmente levam 7-10 dias. Uma plataforma integrada completa pode exigir cerca de 8–13 semanas desde a especificação até a instalação quando o frete marítimo está incluído. O frete aéreo pode encurtar o transporte a um custo unitário mais alto.

Planeje a plataforma de alimentação para sua rede de alertas de inundações

Envie a quantidade de estações, datasheets dos sensores e modems, região do local, intervalo de envio de dados e se cada local aciona sirene, estrobo ou câmera. A LinkSolar analisará o perfil de carga, proporá uma especificação de plataforma de alimentação e rota de amostra, e responderá ao orçamento em até um dia útil.