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.

solar powered weather monitoring station near ocean coastline

Placas solares para estações meteorológicas e monitoramento ambiental

Meça o que realmente importa — chuva, vento, PM2.5, solo, níveis de rios — sem a necessidade de escavação de cabos de corrente alternada (AC) ou troca de baterias a cada estação.
A LinkSolar fornece soluções solares compactas e de manutenção simples em campo para mastros, caixas de proteção e conjuntos de sensores de baixo consumo, garantindo que sua estação registre dados durante tempestades e dias curtos de inverno.

Para quem é destinado

  • Mastros em topos de morro, margens de rios, fazendas e canteiros de obras onde o cabeamento AC é inviável.
  • Instalações sujeitas à sombra da copa das árvores, geada/acúmulo de gelo ou mudanças climáticas rápidas.
  • Conjuntos de sensores que precisam operar sem supervisão (data logger + rádio) com tempo de atividade previsível.
  • Equipes que buscam reduzir deslocamentos técnicos com um dimensionamento mais inteligente e fiação prática para manutenção.
solar powered agricultural weather station in crop field

Dimensionamento que resiste ao inverno

  1. Calcule o consumo por energia/dia. Liste a potência típica em watts × horas de cada dispositivo para obter Wh/dia. Inclua o logger, rádio, sincronização de tempo por GPS e quaisquer sensores com aquecimento.
  2. Projete para o pior mês. Divida as Wh/dia pelas horas de sol do pior mês para determinar a potência em watts da placa.
  3. Considere as perdas (20–30%). Eficiência do controlador, fiação, temperatura, conversores DC-DC.
  4. Escolha a autonomia. 2–3 dias para locais típicos; 4–5+ dias onde houver ocorrência prolongada de neve ou tempestades.
  5. Otimize o modo de espera. Utilize ciclos de trabalho (duty cycle) para rádios/amostradores; envie dados em lotes quando a tensão se recuperar.

Exemplo (logger + gateway LoRa):

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

Perdas de 25% → ~54 Wh/dia. Pior mês com 2.5 horas de sol → placa de ~22 W (arredondar para 30 W).

Autonomia de 4 dias → bateria de ~216 Wh (≈ 18 Ah utilizáveis @ 12 V).

solar panel pole mount system on post

Posicionamento e montagem que superam o superdimensionamento

  • Altura contra o sombreamento. Monte acima de guarda-corpos e árvores próximas para evitar sombras dinâmicas.
  • Direcione para o inverno. A inclinação de 30–45° melhora a captação em dias curtos e facilita o escorrimento de neve/gelo.
  • Fiação curta e identificada. Mantenha os trechos DC curtos; especifique a bitola AWG conforme a distância; adicione um laço de gotejamento no prensa-cabos.
  • Manutenção no solo. Instale a caixa de proteção na altura do peito, deixando folga nos cabos, etiquetas e um ponto claro de desconexão.
solar powered security camera installed in industrial area

Arquiteturas de alimentação que realmente funcionam

  • Conjuntos de sensores alimentados diretamente em DC. Placa → MPPT/PWM → bateria de 12 V → logger/rádio via conversores buck. Adicione desconexão por baixa tensão (LVD) para evitar subtensão e corrupção de dados.
  • Barramentos mistos de 5/12 V. Barramentos separados para rádios e sensores a fim de evitar ruídos; mantenha os aterramentos limpos.
  • Observações para clima frio. Escolha químicas de bateria adequadas para as temperaturas do local; especifique caixas ventiladas ou com dessecarte; deixe um espaço de ar abaixo dos módulos para resfriamento.

Monte seu kit solar para estação meteorológica

Projetos entregues — Setor meteorológico e ambiental

Cliente / Caso de usoSolução (componentes principais)Placa e construçãoResultado

Mastro meteorológico em topo de morro

Placa posicionada acima das cruzetas; inclinação de 35°; caixa de proteção na altura do peito; fusível em linha identificado; reorientação para o inverno

Placa com moldura de 30 W; abraçadeiras de aço inoxidável

Sem interrupções em dias de neve; leituras de tensão mais estáveis no inverno

Nível de rio + Pluviômetro

Barramentos separados para rádio e sensores; caminho de surto para aterramento; fixadores com marcação de torque

Placa com moldura de 20–40 W; espaço para circulação de ar sob a placa

Envio de dados estável durante tempestades; sem reinicializações indesejadas

Estação de solo agrícola

Logger + nó LoRa; verificação semanal de tensão/captação; chicote elétrico codificado por cores; pacote dessecante

Arranjo de 20–30 W; inclinação de 30–45°

Menos visitas técnicas ao local; dados constantes durante períodos nublados

Nó urbano de qualidade do ar (PM)

Gerenciamento térmico no gabinete; ventilador de infravermelho com ciclo de trabalho controlado; alimentação DC direta no sensor/MCU; injetor removido para reduzir o consumo passivo

Pequeno arranjo + conversores buck

Menor consumo em repouso; maior tempo de operação noturna

* A captação varia de acordo com a estação, sombreamento, temperatura e ciclo de trabalho. Para um dimensionamento exato, envie as fichas técnicas dos dispositivos e o perfil de utilização.

Perguntas frequentes

Energia solar para estações meteorológicas e ambientais

Como dimensionar o sistema para os dias curtos de inverno sem gastar além do necessário?

Calcule o consumo diário de energia, projete considerando as horas de sol do pior mês, adicione 20–30% de perdas e escolha a autonomia (2–5 dias) com base no risco climático da região.

Uma única mini placa solar pode alimentar um conjunto de sensores e um rádio o ano todo?

Frequentemente sim para sistemas de baixo consumo — desde que a placa seja instalada acima do sombreamento, direcionada para o inverno e combinada com um controle de carga adequado e autonomia suficiente.

Preciso de um controlador MPPT?

O MPPT auxilia no inverno, sob sombreamento parcial e em strings de maior tensão. Para módulos individuais de 12 V e cargas moderadas, um controlador PWM de qualidade pode ser suficiente.

Como evitar a perda de dados durante tempestades?

Utilize uma desconexão por baixa tensão (LVD) para evitar subtensão, especifique uma autonomia adequada e programe o envio de dados em lotes quando a tensão se restabelecer.

E quanto às baterias para clima frio?

Selecione químicas de bateria especificadas para as temperaturas do local; considere mantas aquecedoras apenas se a captação solar e o espaço na caixa de proteção permitirem.