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Österreichischer Kunde bestellt 24V 30Ah LiFePO4-Batterie für solarbetriebene Kamera

Manly Batterie Ich hatte das Vergnügen, mit einem Kunden aus Österreich zusammenzuarbeiten, der 500 Sätze benötigte 24V 30Ah LiFePO4 Lithiumbatterien für ihre solarbetriebenen Kameras. Diese Akkupacks waren mit einem BMS (Batteriemanagementsystem) ausgestattet, das verschiedene Schutzfunktionen bot, darunter Überladungs-, Tiefentladungs-, Überstrom- und Kurzschlussschutz. Unser Team arbeitete eng mit dem Kunden zusammen, um sicherzustellen, dass die Akkupacks genau nach seinen Spezifikationen entwickelt und gefertigt wurden. Die Akkus wurden so konstruiert, dass sie hocheffizient und zuverlässig sind und eine lange Lebensdauer und hohe Zyklenzahl aufweisen.

Der Kunde benötigte robuste Akkupacks, die rauen Umweltbedingungen standhalten. Um dieser Anforderung gerecht zu werden, entwickelten wir die Akkupacks aus wasserdichten und langlebigen Materialien, um sicherzustellen, dass sie extremen Temperaturen und anspruchsvollen Wetterbedingungen standhalten. Während des gesamten Projekts standen wir in ständigem Kontakt mit dem Kunden, um sicherzustellen, dass er mit der Qualität und Leistung der Akkupacks zufrieden war. Darüber hinaus leisteten wir umfassenden technischen Support, um den Kunden bei der Installation und dem Betrieb der Akkus zu unterstützen.

Insgesamt war dieses Projekt ein voller Erfolg, und wir freuen uns, die solarbetriebenen Kameras unseres Kunden unterstützen zu können. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit ihnen und anderen Kunden, um hochwertige und zuverlässige Lithiumbatterielösungen für verschiedene Anwendungen bereitzustellen.

1. Einführung in solarbetriebene Überwachungskameras

Die Installation von Videoüberwachungssystemen zu Sicherheitszwecken im Außenbereich erfordert zwei Voraussetzungen für den ordnungsgemäßen Betrieb der Kameras: eine Stromquelle für die Kameras und ein Netzwerk zur Videosignalübertragung. Netzwerkkameras können Signale kabelgebunden (Ethernet, Glasfaser) oder drahtlos (4G, 5G, WLAN oder Wireless AP) übertragen. Neben der herkömmlichen Verlegung von Stromkabeln kann die Stromversorgung auch über Solarenergie und Batterien erfolgen. Für die Installation von Sicherheitsvideoüberwachungssystemen im Außenbereich ohne Strom- oder Netzwerkanschluss sind solarbetriebene 4G-Überwachungskameras eine hervorragende Wahl.

Mit der zunehmenden Akzeptanz von Umweltschutz und kohlenstoffarmen Konzepten sowie der Entwicklung neuer Energietechnologien wie Solar- und Windenergie findet saubere Energieversorgung breite Anwendung. Im Sicherheitsbereich kann die Nutzung von Solarstrom Kameras von der Verkabelung befreien, die Auswahl und Installation flexibler, komfortabler und schneller gestalten und Kosten sparen. Ein geringer Stromverbrauch ist ein entscheidender Faktor bei der Verwendung von Solarmodulen und Batterien für Kameras. Dieser Faktor sollte bereits bei der Produktentwicklung berücksichtigt werden, obwohl er für normale Nutzer nicht relevant ist. Das Verständnis dieses Punktes ist jedoch auch für Nutzer bei der Auswahl und Nutzung solarbetriebener Überwachungskameras von Vorteil.

Der Stromverbrauch von Überwachungskameras variiert im Betrieb je nach Betriebszustand, z. B. im Normalbetrieb, im Standby-Modus, bei Schwenk-/Neigefunktion, bei Fernzugriff, bei lokaler TF-Kartenaufzeichnung und bei nächtlicher Zusatzbeleuchtung. Die Stromversorgung über Solarenergie und Batterien hat eine begrenzte Kapazität und ist definitiv nicht so gut wie Dauerstrom. Daher ist es wichtig, den Stromverbrauch der Kamera in jedem Betriebszustand zu minimieren. Solarbetriebene Kameras lassen sich grob in drei Stromverbrauchsmodi unterteilen: Ruhemodus, Niedrigstrommodus und Vollstrommodus.

2.1 Im Ruhemodus:

Alle Kamerafunktionen werden grundsätzlich gestoppt (Fernzugriff auf die Vorschau der Kamerabilder, lokale Speicherung von Videoaufzeichnungen usw.), es wird nur noch Kontakt zum Netzwerk-Heartbeat gehalten und das Kamerasystem verbleibt im Ruhemodus mit einem typischen Stromverbrauch von etwa 400 mW1–700 mW2.

2.2 Im Modus mit niedrigem Stromverbrauch:

Die Kamera kann über eine mobile App oder durch Auslösen eines Alarms (PIR oder Mikrowellen-Infrarot-Induktion am menschlichen Körper, Wecktaste usw.) aus dem Ruhemodus in den Arbeitsmodus geweckt werden.

Um das Echtzeitbild der Kamera aus der Ferne in der Vorschau anzuzeigen, ist eine kontinuierliche Netzwerkverbindung (WLAN oder 4G) erforderlich und die Kamera muss sich im normalen Arbeitsmodus befinden, während dessen der Stromverbrauch der Kamera steigt.

Wenn die Kamera jedoch keinen Fernzugriff hat und ständig im Energiesparmodus bleibt, ist die Überwachung bei ungewöhnlichen Situationen im Überwachungsbereich ohne lokale TF-Kartenaufzeichnung oder Fernverbindung zum NVR oder Back-End-Aufzeichnung nicht sinnvoll. Die Lösung ist einfach: Schließen Sie die Kamera an ein Körperinduktionsalarmgerät an. Erscheint eine Person im Überwachungsbereich, wird der Alarm ausgelöst (normalerweise nicht durch normale Bewegungen, um Fehlalarme zu vermeiden). Anschließend wird die Kamera aktiviert und wechselt in den normalen Betriebsmodus (Übertragung von Alarminformationen oder lokale Speicherung von Alarmvideos auf der TF-Karte).

Da der Stromverbrauch des Geräts gering sein muss, werden bei Überwachungskameras meist PIR- oder Mikrowellenradar-Alarmgeräte eingesetzt. Um die Erkennungsgenauigkeit zu erhöhen, werden PIR- und Mikrowellenerkennung manchmal gleichzeitig in derselben Kamera eingesetzt.

Die Kamera befindet sich normalerweise im Ruhemodus und wird erst aktiviert, wenn über die App ein Fernzugriff erfolgt oder jemand im Überwachungsbereich erscheint. Anschließend wechselt sie in den normalen Betriebsmodus (je nach Einstellungen können Alarminformationen gesendet oder lokal gespeichert sein). Wird die Fernzugriffsverbindung der Kamera getrennt oder bleiben die Alarminformationen für einen bestimmten Zeitraum (einstellbar von einigen Sekunden bis zu einigen Minuten) erhalten, wechselt die Kamera wieder in den Ruhemodus und wartet auf die nächste Aktivierung. Beachten Sie, dass im Energiesparmodus keine 24-Stunden- oder zeitgesteuerte Aufzeichnung möglich ist, sondern nur die Alarmaufzeichnung.

Um zu vermeiden, dass die Kamera während der Erstkonfiguration im Ruhemodus verbleibt, ist normalerweise eine Wecktaste vorhanden, mit der die Kamera aus dem Ruhemodus in den normalen Arbeitsmodus versetzt werden kann, wodurch die Installation und Konfiguration vereinfacht wird.

2.3 Vollstromverbrauchsmodus

Volle Leistung bezieht sich auf den kontinuierlichen normalen Betriebszustand der Kamera, ähnlich einer kabelgebundenen Kamera. Zu diesem Zeitpunkt können alle Funktionen der Kamera normal aktiviert werden.

2. Anwendung einer 24-V-LiFePO4-Batterie in einer solarbetriebenen Kamera

Die Verwendung von 24-V-LiFePO4-Batterie Solarbetriebene Überwachungskameras erfreuen sich aufgrund ihrer zahlreichen Vorteile zunehmender Beliebtheit. Diese Akkus sind wiederaufladbare Batterien, die aufgrund ihrer hohen Energiedichte, langen Lebensdauer und Sicherheit häufig in solarbetriebenen Anwendungen eingesetzt werden. In diesem Artikel erläutern wir die Vorteile des Einsatzes von 24-V-LiFePO4-Akkus in solarbetriebenen Überwachungskameras.

2.1 Vorteile der 24-V-LiFePO4-Batterie

Hohe Energiedichte: LiFePO4-Batterien haben eine hohe Energiedichte, was bedeutet, dass sie viel Energie auf kleinem Raum speichern können. Das macht sie zur idealen Wahl für solarbetriebene Anwendungen, bei denen der Platz oft begrenzt ist.

Lange Zyklenlebensdauer: LiFePO4-Batterien haben eine lange Zyklenlebensdauer, d. h. sie können viele Male geladen und entladen werden, ohne an Kapazität zu verlieren. Dies ist wichtig für solarbetriebene Anwendungen, bei denen die Batterien häufig geladen werden.

Sicherheit: LiFePO4-Batterien gelten als eine der sichersten Arten von Lithium-Ionen-Batterien. Sie neigen weniger zur Überhitzung und fangen im Vergleich zu anderen Arten von Lithium-Ionen-Batterien weniger wahrscheinlich Feuer oder explodieren.

Hohe Entladerate: LiFePO4-Batterien können mit einer hohen Rate entladen werden, was sie zur idealen Wahl für Anwendungen macht, die eine hohe Leistungsabgabe erfordern.

Anwendungen von 24-V-LiFePO4-Batterien in solarbetriebenen Überwachungskameras

Abgelegene Standorte: Solarbetriebene Überwachungskameras werden häufig an abgelegenen Orten eingesetzt, an denen der Zugang zu Strom begrenzt ist. 24-V-LiFePO4-Akkus sorgen dort für eine zuverlässige Stromversorgung und ermöglichen den Dauerbetrieb der Kameras.

Netzunabhängige Installationen: Solarbetriebene Überwachungskameras werden häufig in netzunabhängigen Installationen eingesetzt, in denen kein Zugang zum Stromnetz besteht. 24-V-LiFePO4-Akkus können die von den Solarmodulen erzeugte Energie speichern und so eine zuverlässige Stromversorgung für die Kameras gewährleisten.

Geringer Wartungsaufwand: 24-V-LiFePO4-Akkus erfordern wenig Wartung und sind daher die ideale Wahl für solarbetriebene Überwachungskameras an abgelegenen Standorten.

Hohe Entladerate: Die hohe Entladerate von LiFePO4-Batterien macht sie zur idealen Wahl für solarbetriebene Überwachungskameras, die eine hohe Leistungsabgabe erfordern, wie beispielsweise solche, die mit der Schwenk-Neige-Zoom-Funktion (PTZ) ausgestattet sind.

2.2 Fazit zur 24-V-LiFePO4-Batterie

Der Einsatz von 24-V-LiFePO4-Akkus in solarbetriebenen Überwachungskameras bietet zahlreiche Vorteile, darunter hohe Energiedichte, lange Lebensdauer, Sicherheit und hohe Entladeleistung. Diese Akkus sind ideal für solarbetriebene Anwendungen, bei denen eine zuverlässige und konstante Stromversorgung unerlässlich ist. Mit der zunehmenden Beliebtheit solarbetriebener Überwachungskameras dürfte sich der Einsatz von 24-V-LiFePO4-Akkus weiter verbreiten.

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