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.

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

Energia solar para estações de telecomunicações off grid

Mantenha small cells, repetidores de ISP sem fio, gateways celulares industriais e pontos de agregação LoRaWAN operacionais com uma plataforma de alimentação off grid dimensionada a partir do consumo em 24 horas, menor radiação solar mensal, autonomia da bateria e restrições de tensão, vento, sombreamento e descargas atmosféricas do local.

Resposta rápida

Telecomunicações off grid são um desafio de carga contínua: um rádio de 10 W consome 240 Wh todos os dias antes de adicionar as perdas de conversão e a margem de autonomia. A LinkSolar fornece a camada de alimentação — arranjo de placas solares, banco de baterias de LiFePO4, controlador MPPT, gabinete IP65, saídas protegidas, monitoramento e suporte de montagem — para small cells, repetidores, gateways e cargas de suporte do local. Macrotorres na escala de quilowatts estão fora desta família de plataformas.

Para quem é esta solução

  • Provedores de internet sem fio (WISPs) e operadores de redes privadas

    Equipes que instalam pequenas células e retransmissores de backhaul em cristas de morros, silos, mastros e outros locais além de uma conexão confiável à rede elétrica.

  • Programas de conectividade rural

    Programas públicos e privados que expandem a cobertura de comunicação onde uma extensão da rede elétrica é mais lenta ou mais dispendiosa do que uma plataforma local de energia solar.

  • Operadores industriais e de mineração

    Operadores que gerenciam infraestrutura de LTE privado, backhaul mesh ou comunicações remotas em locais extensos e de difícil acesso.

  • Operadores de redes IoT

    Equipes alimentando gateways LoRaWAN, NB-IoT e celulares industriais que agregam diversos nós em modo de espera, mas precisam permanecer online continuamente.

Considerações técnicas

Comparação dos tamanhos de placas solares e baterias para diversas classes de gateways celulares industriais de operação contínua.

Carga contínua

Dimensione pela energia de 24 horas, não pela potência nominal do rádio

Um rádio de telecomunicações mantém uma associação e conserva seu backhaul online, portanto o consumo é praticamente constante ao longo das 24 horas. Uma carga contínua de 10 W consome 240 Wh por dia; considerando três horas de sol de pico no pior mês e 25% de perdas no sistema, ela já exige aproximadamente um arranjo solar de 100 W antes de adicionar qualquer margem de autonomia da bateria.

A bateria deve suportar a noite inteira todas as noites e, em seguida, cobrir o número aprovado de dias de baixa geração. Portanto, as metas de disponibilidade determinam tanto a reserva de energia armazenada quanto a capacidade de recuperação do arranjo solar.

Monte o balanço energético com base nos watts medidos ou de catálogo para o rádio, backhaul, roteador, controlador, aquecedor ou ventilador do gabinete, eletrônicos de monitoramento e etapas de conversão. Documente o estado de conexão presumido em vez de ocultá-lo dentro de um fator de segurança genérico.

Consulte o guia de dimensionamento para gateway 4G LTE

Arquitetura elétrica

Confirme a tensão do banco e as saídas protegidas antes da seleção do hardware

Muitos rádios de telecomunicações exigem entrada de 24 V ou 48 V. Começar com uma bateria de 12 V e adicionar um conversor boost introduz outra etapa de conversão e mais um ponto de falha não supervisionado. Confirme a faixa de entrada do rádio, a corrente de pico, a queda de tensão admissível e o conector antes de fixar a tensão do banco.

Utilize barramentos separados com fusíveis para o rádio e para as cargas de suporte do local, garantindo que um aquecedor, ventilador, câmera ou dispositivo auxiliar não derrube o link de comunicação. Dimensione o controlador, o sistema de gerenciamento de bateria (BMS), a bitola dos cabos, os dispositivos de proteção e o desligamento por baixa tensão tanto para a energia média quanto para a corrente de pico.

Especifique RS485, Modbus ou uma via de status remoto equivalente no momento do pedido. O estado de carga da bateria e a corrente de carga devem se tornar métricas operacionais, em vez de informações descobertas durante uma visita técnica.

Gateways celulares industriais alimentados por arranjos solares em diversas configurações representativas de instalação remota.

Tempo de operação em campo

Projetos o local considerando sombreamento, vento, umidade e raios

Os locais de telecomunicações são selecionados pela linha de visão e não pela orientação solar. Verifique a trajetória do sol no inverno, a sombra do mastro, estruturas próximas e vegetação, e esteja preparado para posicionar o gerador fotovoltaico afastado do mastro de rádio em vez de aceitar sombreamento parcial recorrente.

Utilize uma estrutura dimensionada para a exposição real ao vento no mastro ou na cumeada. A proteção contra raios e surtos exige engenharia de campo tanto no caminho CC quanto no da antena; aterramento, roteamento de condutores e coordenação de dispositivos de proteção não são detalhes opcionais em um local de comunicação exposto.

Um gabinete IP65 ainda precisa de gerenciamento de umidade. Armários selados respiram devido aos ciclos diários de temperatura, portanto, use prensa-cabos adequados, pingadeiras, ventilação controlada e um elemento de ventilação respirável com classificação IP onde o projeto ambiental permitir.

Leia as notas de campo sobre baterias em climas frios

Aquisição e controle de qualidade

Coordene a lista de materiais de energia antes da implantação

A LinkSolar atua como parceira de sourcing e controle de qualidade na fábrica, em vez de alegar fabricar cada componente. Uma plataforma de energia para telecomunicações pode abranger fornecedores de placas, bancos de baterias, gabinetes, controladores e suportes; o objetivo é ter uma especificação elétrica e mecânica revisada, um registro coordenado de CQ e um plano de envio único.

Amostras de mini placas solares sob medida são cotadas normalmente em 7-10 dias, enquanto os prazos de produção e frete do sistema integrado são confirmados após a definição da carga, tensão do banco, suporte, gabinete e quantidade. Quantidades piloto podem começar a partir de um MOQ de 5 onde os fornecedores de componentes selecionados permitirem.

O rádio, equipamentos de backhaul, antenas e configuração de rede permanecem fornecidos pelo cliente por padrão. Isso mantém a plataforma de energia neutra em relação aos fabricantes e força o projeto final a usar a lista real de equipamentos em vez de uma especificação genérica de telecomunicações.

Layout dos componentes para um sistema de energia off grid para gateway celular industrial com gerador solar, bateria, controlador, saída protegida e gateway.

Arquitetura de referência

Uma arquitetura resiliente de energia solar off grid para telecomunicações

Uma plataforma típica combina um gerador monocristalino de 200-800 W, um controlador MPPT, um banco de baterias LiFePO4 de 12 V ou 24 V dentro de uma faixa de planejamento de 100-400 Ah, um gabinete de energia IP65 e saídas protegidas para o rádio e equipamentos de suporte. A tensão final e a capacidade seguem o perfil de carga real e a meta de disponibilidade.

A bateria suporta a noite inteira e a reserva acordada de baixa radiação; a placa solar deve suportar a carga diurna e recuperar essa reserva. Barramentos separados e proteção contra surtos corretamente coordenada evitam que uma carga auxiliar ou transiente derrube o link de comunicação.

O status remoto da bateria fecha o ciclo operacional. Um declínio lento pode se tornar um chamado de manutenção antes de virar uma interrupção, o que é especialmente valioso onde o acesso é sazonal ou cada deslocamento da equipe técnica é dispendioso.

Conheça a plataforma de energia solar remota

Por que o dimensionamento para telecomunicações é diferente

O ciclo de trabalho altera qual premissa rege o gerador e a bateria. Retransmissores e gateways de telecomunicações não podem contar com a economia do modo de espera disponível em muitos nós de sensores.

Por que o dimensionamento para telecomunicações é diferente
Tipo de localCiclo de trabalhoO que determina o dimensionamento
Nó hidrológico ou meteorológico

Entra em modo de espera entre as medições; o rádio pode despertar apenas para transmissões programadas.

A radiação do pior mês e o ciclo de trabalho do firmware são os principais fatores de dimensionamento.

Câmera de detecção de incêndio

Frequente consumo contínuo de dia e menor à noite, a menos que sensores térmicos ou outras cargas sempre ativas estejam instalados.

Autonomia durante vários dias de fumaça ou clima desfavorável.

Retransmissor de telecomunicações ou gateway

Contínuo, 24 horas por dia.

O consumo noturno define a bateria; a meta de disponibilidade define a margem.

Utilize datasheets reais dos dispositivos e estados de conexão medidos. Uma potência nominal em watts sem as horas por dia e as perdas de conversão não constitui um balanço energético completo.

Arquitetura de energia de referência para telecomunicações

Estas são faixas para orçamento e revisão de projeto, não substituindo o cálculo de carga no nível do dispositivo, o estudo solar do local e a avaliação estrutural.

Arquitetura de energia de referência para telecomunicações
BlocoEspecificação típica de planejamentoPor que isso importa em um local de telecomunicações
Gerador solar

Faixa de planejamento monocristalina de 200-800 W.

A carga contínua somada à recuperação de autonomia normalmente exige placas maiores em telecomunicações do que em nós de sensores.

Banco de baterias

12 V ou 24 V LiFePO4, comumente avaliado dentro da faixa de planejamento de 100-400 Ah.

Deve suportar a noite inteira, todas as noites, e depois a reserva aprovada de baixa radiação.

Controlador de carga

Controlador MPPT dimensionado para a tensão do gerador, química da bateria e corrente de carga.

A recuperação em luz difusa é importante porque dias de baixa radiação criam o déficit de energia.

Gabinete de energia

Armário metálico IP65 com pintura eletrostática em pó, entradas seladas adequadas e ventilação controlada.

Protege a eletrônica de potência enquanto gerencia a condensação e a variação diária de temperatura.

Saídas protegidas

Barramentos CC separados com fusíveis, com 24 V ou outra tensão de saída exigida confirmada no datasheet do rádio.

Evita que uma carga de suporte ou transiente reinicie o equipamento de comunicação.

Monitoramento remoto

Status opcional da bateria e do controlador via RS485, Modbus ou equivalente.

Transforma a queda no estado de carga em um alerta de manutenção antes que se torne uma interrupção da rede.

As escolhas finais do gerador solar, bateria, estrutura e proteção podem ficar fora dessas faixas quando a carga medida, clima, meta de disponibilidade ou exposição do local exigirem.

Produtos e kits recomendados

  • Rendered side view of pole mount with framed panel tilted on round pole.
    Gateways de baixa potência

    Suporte de poste inclinável para locais de gateway de baixa potência

    Uma opção de suporte para placas de 30-60 W usadas em gateways de menor potência, nós de telemetria ou cargas secundárias de suporte ao local. Não é dimensionado para geradores de 200-800 W de small cells ou retransmissores; locais de telecomunicações maiores exigem uma estrutura específica para o projeto e análise de carga de vento.

    Ver o suporte de poste inclinável

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
Gateway celular industrial ou LoRaWAN

Um gateway continuamente conectado agregando dispositivos remotos, sem amplificador de rádio de alta potência ou grande carga auxiliar. Um exemplo contínuo de 10 W consome 240 Wh por dia antes das perdas do sistema.

Comece acima do cálculo de céu limpo de aproximadamente 100 W e avalie a parte inferior das faixas de planejamento de geradores de 200-800 W e baterias de 100-400 Ah após aplicar autonomia, radiação do pior mês, temperatura e perdas de conversão.Uma referência de planejamento para locais de gateways. O dimensionamento final depende do estado de conexão do modem, carga de processamento do gateway, comportamento de transmissão do rádio, clima e meta de disponibilidade.
Retransmissor WISP com rádio de 24 V

Um retransmissor ponto a ponto ou ponto-multiponto sempre ativo com rádio de 24 V, roteador ou switch e monitoramento remoto do status da bateria.

Normalmente avaliado no meio das faixas de planejamento de geradores de 200-800 W e baterias de 100-400 Ah, utilizando uma arquitetura nativa de 24 V quando compatível, carregamento MPPT, saídas fundíveis separadas, proteção contra surtos e uma estrutura dimensionada para carga de vento.Evita um estágio desnecessário de elevação de tensão (boost) de 12 V e torna a entrada do rádio, perda no cabo, autonomia e visibilidade de manutenção remota explícitas na especificação aprovada.
Small cell com cargas de suporte ao local

Uma small cell de operação contínua ou retransmissor de maior potência combinado com roteamento, monitoramento e possíveis cargas de aquecimento ou ventilação do gabinete.

Avalie no limite superior das faixas de planejamento de 200-800 W e 100-400 Ah, ou além delas quando a carga medida, baixa radiação solar no inverno, longa autonomia ou controles térmicos exigirem. Confirme a tensão nativa do banco, corrente de pico, dissipação térmica do armário e cargas do suporte.Uma plataforma projetada sob medida em vez de um kit universal. Sistemas de energia para macrotorres na escala de quilowatts e sistemas híbridos com gerador permanecem fora deste escopo de aplicação.

Perguntas frequentes

De quanta energia solar um local de telecomunicações off grid precisa?

Calcule a partir dos watt-horas de 24 horas, e não da média de watts. Uma carga contínua de 10 W consome 240 Wh por dia, o que, com três horas de sol pico no pior mês e perdas típicas do sistema, implica em um gerador de aproximadamente 100 W antes da margem de autonomia. Locais de small cells, retransmissores e gateways geralmente exigem avaliação dentro da faixa de planejamento de geradores de 200-800 W e baterias de 100-400 Ah, impulsionados principalmente pela carga medida e pela meta de disponibilidade.

Por que não posso dimensionar um local de telecomunicações como uma estação de sensores?

O ciclo de trabalho é o oposto. Um nó de sensor pode entrar em modo de espera entre as medições, portanto as configurações do firmware dominam seu balanço energético. Já um rádio de telecomunicações mantém a conexão continuamente, não havendo economia do modo de espera, e a bateria deve suportar a carga total todas as noites.

O banco de baterias deve ser de 12 V ou 24 V?

Siga a faixa de tensão de entrada do rádio e o projeto geral do sistema. Muitos rádios de telecomunicações exigem entrada de 24 V ou 48 V, e operar um banco de 12 V através de um conversor elevador (boost) adiciona um estágio de conversão e mais um ponto passível de falha. Uma tensão de banco mais alta também pode reduzir a corrente e as perdas nos cabos, mas cada controlador, dispositivo de proteção e carga deve ser compatível.

Vocês fornecem energia para macrotorres?

Não. Esta família de plataformas atende a small cells, retransmissores, gateways e cargas de suporte ao local. A alimentação de macrotorres na escala de quilowatts, com hibridização por gerador e geradores fotovoltaicos de múltiplas fileiras, é um problema de engenharia e uma cadeia de suprimentos totalmente diferentes.

Como monitoro a saúde da bateria em um local não supervisionado?

Especifique a telemetria remota da bateria no momento do pedido. RS485, Modbus ou um meio equivalente de transmissão de status pode reportar o estado de carga, corrente de carga, tensão e alarmes, para que um declínio lento se torne um chamado de manutenção em vez de uma interrupção.

Planeje a camada de alimentação para sua estação de telecomunicações off grid

Envie os datasheets do rádio e do backhaul, potência média e de pico em watts, faixa de tensão de entrada, disponibilidade necessária, região do local, condições de sombreamento e vento, requisitos de gabinete e quantidade de implantação. A LinkSolar analisará a programação de carga, arquitetura de tensão, meta de autonomia, montagem, rota de amostra e cronograma de entrega, respondendo ao orçamento em até um dia útil.