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.

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.

Solenergi för tidiga varningssystem mot översvämning

Håll obemannade översvämningsvarningsstationer online genom stormperiodens mulet väder med en strömplattform dimensionerad för kontinuerlig detektering och telemetri, flerdagars autonomi och topplaster från sirener, strålkastare, kameror och händelserapportering.

Snabbt svar

Ett tidigt varningssystem för översvämning har tre operativa lager: detektering, lokal beslutslogik och larm. LinkSolar levererar strömförsörjningslagret under dem – solpanel, LiFePO₄-batteri, regulator, stolphårdvara och IP-klassat hölje – dimensionerat mot sämsta månadens solinstrålning och den högre förbrukning som uppstår under en storm. Stationer med endast mätare och stationer med sirener, strålkastare, kameror eller snabb telemetri bör inte dela samma strömförbrukningsbudget.

Vem den här lösningen är till för

  • Hydrologi- och miljösystemintegratörer

    Team som bygger eller utökar obemannade översvämningsvarningsnätverk i flodbäcken, vid dammar och spillways samt i dagvattensystem.

  • Leverantörer av satellit-IoT och telemetri

    Leverantörer som behöver tornsidopanel, batteri, kapsling, montering samt strömförsörjning till valfri kamera eller siren levererade enligt en samordnad specifikation.

  • Kommunala ingenjörer, energibolag och EPC-entreprenörer

    Projektteam som lägger till tidiga varningspunkter vid offentlig infrastruktur, lågvattenpassager och avlägsna vattenanläggningar.

  • Myndigheters och icke-statliga organisationers beredskapsprogram

    Program som inför nätverk för översvämningsberedskap med fasta upphandlings- och säsongsbaserade beredskapsdeadlines.

Tekniska överväganden

Solcellsdriven station för översvämningsövervakning med en lutande panel, telemetrihölje, antenn och sensorkabel vid en flod.

Ladda profil

Ge kraft åt lagren för avkänning, beslutsfattande och aviseringar

Vattennivå- och nederbördssensorer är normalt laster med låg och förutsägbar driftcykel. Loggern eller RTU:n tillför en liten kontinuerlig förbrukning och måste klara ett spänningsfall utan att posterna skadas.

Telemetriradion är ofta den största kontinuerliga lasten. Förbrukningen ökar under en händelse när rapporteringsintervallet på en timme ändras till varannan minut. En siren, ett blixtljus eller en högtalaranläggning för allmänna meddelanden tillför en kortvarig strömtopp som måste kontrolleras mot batteriets urladdningskapacitet, inte bara mot det dagliga antalet wattimmar.

Valfri visuell verifiering tillför ungefär 3–8 Wh/dygn för periodiska foton eller 8–15 Wh/dygn för video från samma batteribank. Beräkna dessa laster separat från den normala mätningen.

En fjärrövervakningsstation för vattennivåer vid en flodstrand, med en lutande solpanel och ett vädertåligt hölje på en stolpe ovanför översvämningsnivån samt en radar­sensorarm som sträcker sig ut över vattnet.

Energi och självständighet

Dimensionera för stormen, inte årsgenomsnittet

Börja med varje belastning i wattimmar per dag, inklusive viloström. En driftscyklad loggare med upplänkning varje timme kan använda cirka 1,5–3 Wh/dag, medan en alltid påslagen mobilgateway med en genomsnittlig förbrukning på 1,2 W använder cirka 28,8 Wh/dag.

Lägg till 20–30 % för omvandlingsförluster i styrenheten, kabelförluster och temperaturrelaterad nedklassning, och dividera sedan med antalet soltimmar under den sämsta månaden i stället för årsgenomsnittet. Översvämningssäsongen och den svagaste solmånaden sammanfaller ofta.

Använd den högre belastningen i händelseläge under den sannolika stormens varaktighet och bekräfta att batteriet kan leverera sirenens eller blixtljusets toppström utan att spänningen sjunker under frånkopplingsgränsen vid låg spänning. Kapaciteten ensam räcker inte.

Vanlig övervakning kan ofta klara 1–3 dygns autonomi. En station som ligger till grund för ett beslut om evakuering eller allmän varning bör normalt dimensioneras för 3–5 dygn eller mer, beroende på platsens klimat och riskkrav.

Granska metoden för dimensionering av effekten baserat på vattennivå

Solcellsdriven vattenståndsmätare monterad på en hög stolpe och betongfundament ovanför flodbanken, med en pegelskala vid vattnet.

Fälttillförlitlighet

Utforma för översvämningsrisk och svår åtkomst

Montera panelen, kapslingen och elektroniken ovanför dimensionerande översvämningsnivå, och dimensionera konstruktionen efter platsens vindexponering snarare än efter installatörens bekvämlighet. Exponerade paneler kan kräva en vindlastklassning på minst 2 400 Pa.

Använd en IP65-kapsling med en IP-klassad andningsventil, droppslingor vid kabelförskruvningarna och IP67-kontakter – IP68 där en kabeldragning kan hamna under vatten. Korta likströmsledningar och lämplig kabelarea minskar spänningsfallet.

En lågspänningsfrånskiljare eller kontrollerad avstängning skyddar loggdata under längre perioder med mulet väder. Separata säkrade 12 V-skenor förhindrar att en siren eller kameraburst drar ned spänningen till sensorn och loggaren.

Läs fältanteckningarna om batterier i kallt klimat

Inköp och kvalitetssäkring

Samordna materialförteckningen för strömförsörjningen och leveransplanen

LinkSolar fungerar som partner för sourcing och kvalitetskontroll på fabriksnivå, snarare än att hävda att företaget tillverkar varje komponent. En strömförsörjningsplattform för översvämningsvarningar kan omfatta leverantörer av paneler, batteripaket, kapslingar och fästen; målet är en enda granskad elektrisk och mekanisk specifikation, ett enda kvalitetskontrollprotokoll före leverans och en samordnad leverans.

Prover på kundanpassade minipaneler är vanligtvis tillgängliga inom 7–10 dagar. Ett representativt schema är 2–4 veckor för produktion, 4–6 veckor för sjöfrakt och 1–2 veckor för installationsperioden på plats – totalt cirka 8–13 veckor från godkännande av provet till installation.

Pilotkvantiteter kan börja med en MOQ på 5. Sensorer och kommunikationsmoduler tillhandahålls som standard av kunden; samordnade inköp kan granskas för varje projekt.

Diagram som visar en solpanel, laddningsregulator och ett batteri som driver en scen-sensor, en telemetriradio och en valfri kamera.

Referensarkitektur

En motståndskraftig strömförsörjningsarkitektur med fem block

En typisk station kombinerar en monokristallin panel på 10–60 W, ett 12 V LiFePO₄-batteri på 9–60 Ah, en MPPT-regulator för system över cirka 10 W, ett IP65-kapslingsskåp monterat ovanför översvämningsnivån och skyddade likströmsutgångar till fältutrustningen.

Panelen dimensioneras utifrån solinstrålningen under den sämsta månaden. Batterikapacitet och urladdningshastighet kontrolleras mot autonomi under flera dagar och korta larmutlösningar. LiFePO₄ behåller mer användbar kapacitet i kalla förhållanden än blybatterier, även om begränsningar för laddning vid låga temperaturer fortfarande kräver en konstruktionsgranskning.

Två säkrade 12 V-utgångar separerar sensorn och dataloggern från en siren, blixtljus eller kamera. Det minskar risken för att en larmhändelse med hög strömförbrukning återställer den utrustning som ansvarar för mätning och tröskellogik.

Rekommenderade produkter och kit

  • 12 W solpanelsats, fäste och kontaktadaptrar
    Noder med låg belastning

    12 W-panel med flera spänningar för mätarnoder med låg belastning

    En komponentkandidat för energisnåla stationer med enbart mätare nära den lägre delen av intervallet 10–20 W. Den kräver fortfarande en platsspecifik styrenhet, ett batteri, en kapsling och en beräkning av autonomitiden; den presenteras inte som ett komplett strömförsörjningssystem för översvämningsvarning.

    Visa panelen 12 W
  • 25 W-solpanel med kabel för strömförsörjning utomhus
    Telemetrinoder

    25 W-panel med inbyggd MPPT för telemetrilaster

    En komponentkandidat för måttliga telemetrilaster där en 25 W-panel passar energiberäkningen för den sämsta månaden. Bekräfta kompatibilitet med batterigränssnittet, förbrukningen i händelseläge, temperaturområdet och toppströmmen vid larm innan valet görs.

    Visa 25 W MPPT-panel
  • Sidoprofil av stolpfäste i aluminium med två slangklämmor på en rund stolpe.
    Fältmontering

    Justerbart stolpfäste för paneler på 5–50 W

    Ett justerbart monteringsalternativ för panelstorlekar som vanligtvis används på fjärrövervakningsnoder. Slutlig stolpdiameter, monteringshöjd, vindbelastning, fästelement, jordning och översvämningshöjd måste kontrolleras för installationsplatsen.

    Visa stolpfäste комплект

Referenskonfigurationer

Typiska konfigurationer som planeringsreferens; den slutliga dimensioneringen beror på plats- och belastningsdata.

Referenskonfigurationer
Scenario ReferenslösningPanel och konstruktionFörväntat resultat
Vattenståndsmätare för flod eller dagvattenstation

Intermittent vattennivå- eller nederbördsmätning, en datalogger eller RTU samt periodisk mobil-, satellit- eller LoRa-telemetri utan en lokal siren.

Typiskt startintervall: 10–20 W monokristallin panel, 12 V LiFePO₄-batteri dimensionerat för 3–5 dagar, laddningsregulator, IP65-kapsling och skyddad sensor-/loggerutgång.Referenskonfiguration för obemannad mätning och rapportering; slutlig dimensionering beror på modemets sändprofil, rapporteringsintervall, klimat och soltimmarna under den sämsta månaden.
Telemetristation med visuell verifiering

Vattennivå- och nederbördsmätning med snabbare telemetri i händelseläge samt regelbundna bilduppladdningar från kameran för fjärrbaserad visuell bekräftelse av nivåförhållandena.

Typiskt startintervall: 20–60 W solpanel, 12 V LiFePO₄-batteri, MPPT-regulator, IP65-kapsling och en skyddad kameraströmförsörjning. Periodiska foton tillför ungefär 3–8 Wh/dygn; video kan tillföra 8–15 Wh/dygn.Referenskonfiguration för händelseövervakning med stora datamängder; den presenteras inte som ett levererat projekt och kräver platsspecifik validering av energi- och kommunikationsförutsättningar.
Översvämningsvarningsstation med siren eller blinkljus

En avkännings- och telemetristation som även utlöser en lokal siren, blixtljusramp eller högtalaranläggning när loggern eller RTU-enheten överskrider en larmgräns.

Typiskt startintervall: 20–60 W-panel, 12 V LiFePO₄-batteri valt för både 3–5 dagars autonomi och högsta larmström, MPPT-regulator samt dubbla säkrade 12 V-utgångar.Att separera ledningarna för loggning och larm minskar risken för att en varningssignal med hög ström återställer avkännings- och beslutsutrustningen. Kontroller av sirenens slutliga arbetscykel och urladdningshastighet är obligatoriska.

Vanliga frågor

Vad är ett tidigt varningssystem för översvämningar?

Det är ett nätverk av mätstationer som mäter vattennivå och nederbörd, utvärderar mätvärden mot tröskelvärden och skickar en tidig varning så att människor nedströms hinner agera. Det kombinerar mätning, beslutslogik i en datalogger eller RTU, avisering via en kontrollrumsfeed eller lokal enhet samt en obemannad strömförsörjningsplattform.

Hur mycket solenergi behöver en översvämningsvarningsstation?

En station med enbart mätare och intermittenta telemetriöverföringar börjar ofta med en solpanel på 10–20 W och 3–5 dagars batteribackup. Stationer med siren eller kamera hamnar vanligtvis i intervallet 20–60 W. Den slutliga dimensioneringen måste baseras på soltimmarna under den sämsta månaden och förbrukningen i händelseläge, inte på årsgenomsnittet.

Behöver en siren ett eget strömförsörjningssystem?

Vanligtvis kan den dela ett korrekt dimensionerat batteripaket, men den bör använda en separat säkrad utgång. En siren med hög strömförbrukning på en oskyddad gemensam matningsskena kan sänka spänningen till loggermatningen och återställa utrustningen precis när larmet behövs.

Påverkar radar-, tryck- eller ultraljudsavkänning strömförsörjningsdesignen?

Vanligtvis bara måttligt, eftersom dessa sensorer belastar systemet under korta perioder. Telemetrimodemet och rapporteringsintervallet har ofta större inverkan. Dimensionera utifrån modemets sändprofil och kontrollera sedan att varje sensorpuls håller sig inom styrenhetens nominella belastning.

Hur lång är leveranstiden för ett strömförsörjningskit för översvämningsvarning?

Prover på anpassade minipaneler tar vanligtvis 7–10 dagar. En komplett integrerad plattform kan kräva ungefär 8–13 veckor från specifikation till installation när sjöfrakt ingår. Flygfrakt kan förkorta transporttiden till en högre kostnad per enhet.

Planera strömplattformen för ditt översvämningsvarningsnätverk

Skicka antal stationer, sensor- och modemdatablad, region, rapporteringsintervall och om varje plats driver en siren, strålkastare eller kamera. LinkSolar kommer att granska lastprofilen, föreslå en specifikation för strömplattformen och en exempelrutt, och svara på RFQ inom en arbetsdag.

Chatta på WhatsApp