Specialanpassade solenergilösningar som driver dina projekt framåt.

Driver IoT-sensorer, säkerhetskameror och väderstationer i över 20 länder.

Från prototyp till produktion — en leverantör, en kontakt.

Driv din arbetsplatskamera med solenergi — inget elnät behövs

Av ShovenDean  •   7 minuters läsning

Solar panel and 4G camera mounted on construction site fence post

Vilken storlek på solpanel behöver du egentligen för att hålla en kamera på en byggarbetsplats igång dygnet runt – när det inte finns någon nätström, inga permanenta byggnader och kameran måste flyttas i takt med att bygget fortskrider?

Det är ett vanligt problem. Byggarbetsplatser behöver övervakningskameror från dag ett – innan elinstallationerna är framdragna, innan den tillfälliga elstolpen är på plats och ibland innan ens grunden är gjuten. Stölder, dokumentation av ansvar, tidsförlopp från byggets utveckling och material för OSHA-efterlevnad – användningsområdena hopar sig snabbt. Men under byggprojektets tidiga skede är strömförsörjningen i praktiken ”obefintlig”.

Det är här solenergin kommer in. Så här dimensionerar du systemet rätt, så att kameran inte dör klockan 02.00 när någon lastar ditt kopparmaterial på en pickup.

Steg 1: Ta reda på kamerans faktiska strömförbrukning

Det är här de flesta gör fel. De söker efter ”solpanel för övervakningskamera” och köper vad som än rekommenderas. Men kameror för byggarbetsplatser är inte samma sak som din Ring-dörrklocka.

De flesta kameror för byggarbetsplatser är 4G-modeller – de måste vara det, eftersom det inte finns något WiFi på en obebyggd tomt. Och 4G-radio drar mycket ström.

Här är det faktiska förbrukningsintervallet:

Kameratyp Daglig förbrukning
4G-mobilnät, endast bilduppladdningar 3–8 Wh per dygn
4G-mobilnät med videoinspelning 8–15 Wh per dygn
4G med kontinuerlig livestreaming 15–25 Wh per dygn
Jämförelsetabell över energiförbrukning för dimensionering av solpanel till kamera på byggarbetsplats

Populära byggarbetsplatskameror som Reolink Go Plus, Arlo Go 2 och särskilda arbetsplatskameror (Sensera, OxBlue) ligger någonstans i intervallet 8–15 Wh per dygn när de spelar in rörelseutlösta klipp och laddar upp dem via LTE.

Den viktigaste variabeln är: hur ofta skickar kameran data? En kamera som tar några bilder i timmen använder en bråkdel av den energi som en kamera som strömmar livevideo hela dagen förbrukar. Kontrollera kamerans specifikationer för strömförbrukning i standbyläge och aktivt läge och uppskatta sedan utifrån hur många utlösningar per dygn du förväntar dig. På byggarbetsplatser är det mycket rörelse under arbetstid – lastbilar, arbetslag och utrustning – så räkna med den högre delen av intervallet.

Steg 2: Dimensionera solpanelen

Kopplingsschema för en solcellsdriven kamera på en byggarbetsplats

Tumregeln för solenergi utanför elnätet är att panelen bör producera 2–3 gånger din dagliga förbrukning för att kompensera för väder, förluster på grund av vinkel, damm och ineffektiv laddning.

För en enskild 4G-kamera som förbrukar 8–15 Wh per dygn:

  • Minsta panel: 8 W. Under en bra dag (4–5 soltimmar med maximal instrålning) genererar en panel på 8 W cirka 32–40 Wh. Efter systemförluster (laddregulatorns verkningsgrad, batteriets laddning och urladdning samt kabelförluster) får du netto ungefär 20–28 Wh. Det räcker för en kamera som förbrukar 8–12 Wh per dygn, med lite marginal.
  • Rekommenderat: 10–12 W. Det ger marginal för perioder med mulet väder, vintermånader eller en kamera som är mer aktiv än väntat. Vår 12 W-panel har en inbyggd regulator med 97,5 % verkningsgrad — vilket gör större skillnad under mulna dagar, då en PWM-regulator skulle förlora 15–20 % av den tillgängliga energin.
  • Kamera + belysning eller flera kameror: 25 W+. Om du använder en kamera tillsammans med en solcellsdriven strålkastare för avskräckning nattetid bör du välja en panel på 25 W. Vår 25 W MPPT-panel klarar den belastningen utan problem.

Som jämförelse stöder vår 8 W-panel med flera spänningslägen omkopplingsbar utspänning på 5 V/6 V/9 V/12 V, så den fungerar med de flesta laddningsspänningar för kameror utan en separat regulator. Den flexibiliteten är viktig på en byggarbetsplats där du kan behöva byta kameror mellan olika projekt.

Steg 3: Dimensionera batteriet för natten och dåligt väder

Kameran är igång dygnet runt. Det är inte solen. Därför behöver du tillräckligt med batterikapacitet för att täcka:

  • Över natten: 12–16 timmars mörker. Vid 8–15 Wh per dag motsvarar det ungefär 4–10 Wh i förbrukning under natten.
  • Buffert för molniga dagar: Planera för 2–3 dagar med minimal solenergiproduktion. I nordöstra USA i november kan du få en bra soldag på fem.

Beräkning av batteristorlek:

Daglig förbrukning × antal autonomidagar ÷ urladdningsgrad = nödvändig batterikapacitet.

Exempel för en kamera som förbrukar 12 Wh per dag och har 3 dagars autonomi:

12 Wh × 3 dagar = 36 Wh behövs. Om du använder ett 12 V-blybatteri (50 % maximal urladdningsgrad) blir det 36 ÷ 0,5 = 72 Wh → ett 12 V 6 Ah-batteri. Om du använder litium (80 % DoD) blir det 36 ÷ 0,8 = 45 Wh → ett 12 V 4 Ah LiFePO4-batteri.

Välj litium om arbetsplatsen blir kall. Blybatterier förlorar 30–50 % av kapaciteten under fryspunkten. LiFePO4 behåller 70–80 % ner till −20 °C. Byggarbetet stannar inte på vintern, och det ska inte din kamera heller göra.

Steg 4: Montering — det här är ingen installation i en bostad

Byggarbetsplatser är tillfälliga. Allt flyttas. Din solcellsinstallation måste ta hänsyn till det.

Alternativ A: Stolpmontering på tillfälliga stängsel eller byggställningar.
Det här är den vanligaste lösningen. Ett fästbeslag för stolpmontering kläms fast på stängselstolpar, byggställningsrör eller fristående stolpar. Fördelar: panelen hålls upphöjd (mindre skugga från utrustning och materialhögar), justerbar vinkel och enkel att flytta när bygget går vidare till nya faser. Stolpmonteringssatsen passar standardstolpar på 1,5–3 tum — vilket omfattar de flesta diametrar på tillfälliga stängsel och byggställningsrör.

Alternativ B: Stativ eller viktad bas.
För maximal portabilitet. Ställ upp den bredvid kamerans placering och flytta den på några minuter. Nackdelen: allt på marknivå på en byggarbetsplats kommer att stötas till av utrustning, begravas under materialleveranser eller köras över. Allvarligt talat. Om du väljer detta alternativ ska du använda en väl synlig bas och hålla den borta från trafikleder.

Monteringstips från vår tillverkningssida: Oavsett vilket fäste du använder ska du se till att panelen lutar mot det geografiska söder (på norra halvklotet) med ungefär samma vinkel som din latitud. En plant monterad panel på en vertikal staketstolpe förlorar 20–30 % av den möjliga effekten. Vårt stolpfäste har justerbar lutning av just den anledningen.

Steg 5: Anpassa för tuffa byggförhållanden

En byggarbetsplats är inte en trädgård. Din solpanel och ditt batteri utsätts för:

Damm. Ständigt närvarande. Markarbeten, betongkapning, gipsskivor – allt lägger sig över panelens yta och minskar effekten. Torka av panelen varje vecka eller efter all större dammalstrande aktivitet. En dammig panel kan förlora 15–25 % av effekten. ETFE-belägga paneler stöter bort damm bättre än obelagt glas tack vare den hydrofoba ytan, men inget ersätter en snabb avtorkning.

Vibrationer. Tung utrustning, pålning, betongbilar. Om panelen är monterad på en byggnadsställning eller konstruktion som vibrerar ska du kontrollera alla fästelement varje månad. Använd låsmuttrar eller gänglåsningsmedel (blå Loctite) på varje bult.

Stöld av själva panelen. Det här händer faktiskt. En solpanel för 50–60 dollar som sitter på ett staket är ett enkelt mål, särskilt på en plats utan bevakning dygnet runt (vilket är … hela anledningen till att du behöver kameran från första början). Använd säkerhetsfästen (Torx- eller insexskruvar, inte Phillips), och om panelen driver din enda säkerhetskamera kan du överväga ett vajerlås som synligt avskräckningsmedel. Vissa entreprenörer monterar panelen så högt på byggnadsställningen att en stege krävs för att stjäla den utan större besvär.

Väderexponering. Inga skyddande takutsprång eller överhäng. Panelen utsätts för full sol, regn, hagel och vind. Leta efter paneler med IP65-klassning eller högre. Om batterihöljet inte är NEMA 4X-klassat ska du placera det i en vädertät kopplingsdosa. Fukt + batterianslutningar = korrosion = oundvikliga fel.

Steg 6: Kabeldragning och spänningsmatchning

Det här ställer till det för många som installerar systemet för första gången. Din systemkedja: solpanel → laddningsregulator → batteri → kamera.

Det är viktigt att matcha spänningen. De flesta 4G-övervakningskameror drivs med 5 V via USB eller 12 V DC. Om panelen ger 12 V och kameran kräver 5 V behöver du en nedspänningsomvandlare (eller använda en panel med omkopplingsbar utspänning). Att ansluta 12 V till en 5 V-kamera utan omvandling kommer att skada eller förstöra kameran. Vi har sett detta i produktrecensioner fler gånger än vi kan räkna — ”solpanelen förstörde min kamera” beror nästan alltid på felaktig spänningsmatchning.

Om du vill ha enkelhet eliminerar en panel med inbyggd laddningsregulator och matchad utspänning två potentiella felkällor. Våra 8 W- och 12 W-paneler har omkopplingsbar spänning och integrerade laddningskretsar av den anledningen.

Vad gäller dedikerade kamerasystem för byggarbetsplatser?

Infografik över kostnadsjämförelsen mellan DIY-solenergi och hanterade abonnemang för byggplatskameror

Företag som Sensera, OxBlue och EarthCam säljer kompletta solcellsdrivna kamerapaket för byggarbetsplatser — panel, batteri, kamera, fäste, mobilanslutning och molnlagring. De fungerar. Men de kostar också 200–500 USD per månad i abonnemangsavgifter.

Om du är huvudentreprenör och driver flera byggarbetsplatser blir de abonnemangen snabbt dyra. Ett alternativ är att köpa en kvalitativ 4G-kamera (100–200 USD), kombinera den med en solpanel på 8–12 W (52–59 USD), ett polfäste (50 USD) och ett LiFePO4-batteri (30–60 USD). Total hårdvarukostnad: 230–370 USD, som engångskostnad. Du äger videomaterialet, styr kamerainställningarna och kan flytta hela utrustningen från plats till plats.

Kompromissen är installationstid och felsökning. Allt-i-ett-systemen är plug-and-play. Med DIY är du din egen integratör. För en enda kamera är DIY rimligt. För 10 eller fler kameror på flera platser kan den hanterade lösningen motivera abonnemanget.

Snabbguide för dimensionering

Scenario Panel Batteri Fäste
En enda 4G-kamera, fotoläge 8W 12 V 5 Ah LiFePO4 Polfäste
En enda 4G-kamera, videoklipp 12W 12 V 7 Ah LiFePO4 Polfäste
Kamera + solcellsstrålkastare 25W 12 V 12 Ah LiFePO4 Polfäste eller stativ
Time-lapse-kamera (låg energiförbrukning) 8W 12 V 5 Ah LiFePO4 Stativ

Slutsatsen

Kameror på byggarbetsplatser behöver ström innan elnätet är på plats. Solenergi löser det — om du dimensionerar rätt. De största misstagen är att underskatta panelens storlek (köp minst 2× din dagliga förbrukning), att hoppa över batteribackup för molniga dagar och att ignorera verkligheten med damm, stöld och vibrationer på en byggarbetsplats.

För en enda 4G-kamera täcker en panel på 8–12 W med MPPT-laddning och ett LiFePO4-batteri de flesta platser under de flesta årstider. Behöver du hjälp med att matcha en panel till din specifika kameramodell och platsförhållanden? Skicka oss dina kameraspecifikationer och din plats — så bekräftar vi rätt panelstorlek innan du beställer.

Föregående Nästa