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.

solar powered weather monitoring station near ocean coastline

Solenergi för väderstationer och miljöövervakning

Mät det som är viktigt—regn, vind, PM2.5, jord, flodnivåer—utan att gräva ner växelström eller byta batterier varje säsong.
LinkSolar bygger kompakta, fältservicevänliga solpaneler för master, kapslingar och sensorstaplar med låg förbrukning så att din station kan logga data genom stormar och korta vinterdagar.

För vem detta är

  • Master på krönet, flodbankar, gårdar och byggarbetsplatser där växelströmsdragning är opraktisk.
  • Installationer som utsätts för skuggning från träd, frost/isbildning eller snabba väderväxlingar.
  • Sensorstaplar som måste fungera obevakade (datalogger + radio) med förutsägbar driftstid.
  • Team som vill minska antalet servicebesök med smartare dimensionering och servicevänlig kabeldragning.
solar powered agricultural weather station in crop field

Storlekar som klarar vintern

  1. Budgetera efter energi/dag. Lista varje enhets typiska watt × timmar för att få Wh/dag. Inkludera logger, radio, GPS-tidssynkronisering och eventuella uppvärmda sensorer.
  2. Designa för den sämsta månaden. Dela Wh/dag med soltimmar under sämsta månaden för att få panelwatt.
  3. Ta hänsyn till förluster (20–30%). Styrenhetens effektivitet, kablage, temperatur, DC-DC.
  4. Välj autonomi. 2–3 dagar för typiska platser; 4–5+ dagar där snö eller stormar dröjer kvar.
  5. Sov smartare. Använd arbetscykler för radio/samlare; batcha uppladdningar när spänningen återhämtar sig.

Exempel (logger + LoRa-gateway):

Logger 0,6 W × 24 h = 14,4 Wh; Radio 1,2 W × 24 h = 28,8 Wh → 43,2 Wh/dag.

Förluster 25 % → ~54 Wh/dag. Sämsta månad 2,5 soltimmar → ~22 W panel (avrunda till 30 W).

Autonomi 4 dagar → ~216 Wh batteri (≈ 18 Ah användbart @ 12 V).

solar panel pole mount system on post

Placering och montering som slår överdimensionering

  • Höjd över skugga. Montera ovanför räcken och närliggande träd för att undvika rörliga skuggor.
  • Sikta på vintern. 30–45° lutning förbättrar skörd under korta dagar och avleder snö/is.
  • Korta, märkta kablar. Håll likströmskablar korta; ange AWG efter avstånd; lägg till en droppögla vid kabelgenomföringen.
  • Service på marknivå. Skåp i brösthöjd med slack, etiketter och en tydlig frånkoppling.
solar powered security camera installed in industrial area

Kraftarkitekturer som verkligen fungerar

  • Direkt-DC sensorsstackar. Panel → MPPT/PWM → 12 V batteri → logger/radio via buck-omvandlare. Lägg till spänningsbortkoppling (LVD) för att förhindra spänningsfall och datakorruption.
  • Blandade 5/12 V spänningsmatningar. Separata spänningsmatningar för radio respektive sensorer för att undvika störningar; håll jordningar rena.
  • Anmärkningar för kallt väder. Välj kemier som är anpassade för platsens temperaturer; specificera ventilerade eller desiccant-kapslingar; lämna luftspalt under moduler för kylning.

Bygg ditt solkit för väderstationen

Arbete vi har utfört — Väder & Miljö

Kund / AnvändningsfallLösning (nyckelkomponenter)Panel & KonstruktionResultat

Hilltop vädermast

Panel ovanför tvärarmar; 35° lutning; skåp i brösthöjd; märkt säkring i linje; vinterominställning

Inramad 30 W; klämmor i rostfritt stål

Inga snöfria dagar; renare vinterspänningskurvor

Flodnivå + Regnmätare

Separata skenor för radio och sensorer; överspänningsväg till jord; momentmarkerade fästelement

Inramad 20–40 W; luftspalt under panelen

Stabila uppladdningar i stormar; inga irriterande omstarter

Farmjordstation

Logger + LoRa-nod; veckokontroll av spänning/skörd; färgkodad sele; fuktskyddspåse

20–30 W matris; 30–45° lutning

Färre webbplatsbesök; stabil data under molniga perioder

Urban luftkvalitetsnod (PM)

Höljet är värmehanterat; IR-fläkten är cykliskt styrd; direkt likström till sensor/MCU; injektorn borttagen för att spara resurser

Liten matris + buck-omvandlare

Lägre tomgångsförbrukning; förbättrad driftstid på natten

* Skörden varierar med säsong, skuggning, temperatur och arbetscykel. För exakt dimensionering, skicka enhetsdatablad och arbetsprofil.

Vanliga frågor

Solenergi för väder- och miljöstationer

Hur väljer jag storlek för korta vinterdagar utan att köpa för mycket?

Budgetera energi per dag, designa efter soltimmar under den sämsta månaden, lägg till 20–30 % förluster, och välj sedan autonomi (2–5 dagar) baserat på din väderrisk.

Kan en liten panel driva en sensorstack och en radio hela året?

Ofta ja för lågförbrukande staplar—om panelen placeras ovanför skugga, riktas mot vintern och kombineras med rätt laddningskontroll och autonomi.

Behöver jag MPPT?

MPPT hjälper till vid vinter/delvis skugga och högspänningsserier. För enstaka 12 V-moduler och måttliga belastningar kan en kvalitativ PWM vara tillräcklig.

Hur undviker jag dataförlust under stormar?

Använd en LVD för att förhindra spänningsfall, specificera tillräcklig autonomi och batchuppladdningar när spänningen återhämtar sig.

Hur är det med batterier för kallt väder?

Välj kemikalier som är anpassade för platsens temperaturer; överväg värmemattor endast om skörd och inneslutning tillåter.