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Tabla de contenido
- Un cliente austriaco encarga una batería LiFePO4 de 24 V y 30 Ah para una cámara solar.
- 1. Introducción a las cámaras de seguridad con energía solar
- 2. Aplicación de la batería LiFePO4 de 24 V en una cámara solar
- 2.1 Ventajas de la batería LiFePO4 de 24 V
- 2.2 Conclusión de la batería LiFePO4 de 24 V
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Un cliente austriaco encarga una batería LiFePO4 de 24 V y 30 Ah para una cámara solar.
Batería masculina Tuve el placer de trabajar con un cliente de Austria que necesitaba 500 juegos de Baterías de litio LiFePO4 de 24 V y 30 Ah Para sus cámaras solares. Estos paquetes de baterías estaban equipados con un BMS (Sistema de Gestión de Baterías) que ofrecía diversas protecciones, como protección contra sobrecarga, sobredescarga, sobrecorriente y cortocircuito. Nuestro equipo colaboró estrechamente con el cliente para garantizar que los paquetes de baterías se diseñaran y fabricaran según sus especificaciones exactas. Las baterías se fabricaron para ser altamente eficientes y fiables, con una larga vida útil y un alto número de ciclos.
El cliente necesitaba baterías robustas y resistentes a las duras condiciones ambientales. Para cumplir con este requisito, diseñamos las baterías con materiales impermeables y duraderos, garantizando su resistencia a temperaturas extremas y condiciones climáticas adversas. Durante todo el proyecto, mantuvimos una comunicación constante con el cliente para asegurar su satisfacción con la calidad y el rendimiento de las baterías. También le brindamos soporte técnico detallado para ayudarle con la instalación y el funcionamiento de las baterías.
En general, este proyecto fue todo un éxito y nos complace haber contribuido al soporte de las cámaras solares de nuestro cliente. Esperamos seguir colaborando con ellos y otros clientes para ofrecer soluciones de baterías de litio fiables y de alta calidad para diversas aplicaciones.
1. Introducción a las cámaras de seguridad con energía solar
La instalación de sistemas de videovigilancia para exteriores requiere dos condiciones para su correcto funcionamiento: una fuente de alimentación y una red para la transmisión de la señal de vídeo. Las cámaras de red pueden transmitir señales por cable (Ethernet, fibra óptica) o inalámbrica (4G, 5G, Wi-Fi o punto de acceso inalámbrico). Además del cableado convencional, también se puede considerar el uso de energía solar y baterías. Para la instalación de sistemas de videovigilancia de seguridad en exteriores sin electricidad ni red, el uso de cámaras de monitoreo 4G alimentadas por energía solar es una excelente opción.
Con la amplia aceptación de la protección del medio ambiente y los conceptos de bajas emisiones de carbono, y el desarrollo de nuevas tecnologías energéticas como la solar y la eólica, el suministro de energía limpia se ha extendido. En el ámbito de la seguridad, la adopción de energía solar permite liberar las cámaras de las limitaciones del cableado, hacer que la selección e instalación sean más flexibles, cómodas y rápidas, y, en cierta medida, ahorrar costes. El bajo consumo de energía es un factor crucial a considerar al utilizar paneles solares y baterías para cámaras. Por supuesto, este factor debe considerarse durante el diseño del producto, algo que no afecta directamente al usuario común. Sin embargo, comprender este punto también es beneficioso para los usuarios a la hora de seleccionar y utilizar cámaras de vigilancia con energía solar.
Cuando las cámaras de seguridad están en funcionamiento, el consumo de energía varía según el estado, como el funcionamiento normal, el modo de espera, la rotación horizontal/vertical, la conexión de acceso remoto, la grabación local con tarjeta TF y la activación de la luz nocturna adicional. La alimentación con energía solar y batería tiene una capacidad limitada y, sin duda, no es tan buena como la electricidad constante, por lo que es necesario minimizar el consumo de energía de la cámara en cualquier estado de funcionamiento. En general, las cámaras solares se pueden dividir en tres modos de consumo: modo de suspensión, modo de bajo consumo y modo de consumo máximo.
2.1 En modo de suspensión:
Básicamente, todas las funciones de la cámara dejan de funcionar (vista previa de acceso remoto de las imágenes de la cámara, almacenamiento de grabaciones de video locales, etc.), solo se mantienen en contacto con el latido de la red y el sistema de la cámara permanece en modo de suspensión, con un consumo de energía típico de aproximadamente 400 mW1-700 mW2.
2.2 En modo de bajo consumo de energía:
La cámara se puede activar del modo de suspensión al modo de trabajo a través de una aplicación móvil o activando una alarma (inducción corporal humana por infrarrojos PIR o microondas, botón de activación, etc.).
Para obtener una vista previa de la imagen en tiempo real de la cámara de forma remota, se requiere una conexión de red continua (Wi-Fi o 4G) y que la cámara esté en modo de funcionamiento normal, durante el cual aumenta el consumo de energía de la cámara.
Sin embargo, si la cámara no tiene acceso remoto y siempre permanece en modo de bajo consumo, la monitorización pierde sentido cuando se producen situaciones anormales en la escena sin grabación local en la tarjeta TF, conexión remota a un NVR o grabación backend. La solución es sencilla: conectar la cámara a un dispositivo de alarma por inducción del cuerpo humano. Cuando una persona aparece en la escena, se activa la alarma (generalmente no por movimientos normales, lo que evita falsas alarmas) y la cámara se reactiva para entrar en modo de funcionamiento normal (enviando la información de la alarma o almacenando el vídeo de la alarma localmente en la tarjeta TF).
Considerando que el consumo de energía del dispositivo debe ser bajo, los dispositivos de alarma por inducción corporal para cámaras de monitoreo suelen ser de inducción corporal por infrarrojos (PIR) o de radar de microondas. Para aumentar la precisión de la detección, a veces se utilizan simultáneamente los métodos de inducción corporal por infrarrojos (PIR) y de microondas, que aparecen en la misma cámara.
La cámara suele estar en modo de suspensión y se reactivará al acceder remotamente desde la aplicación o al aparecer alguien en la escena, entrando así en el modo de funcionamiento normal (según la configuración, es posible que se hayan enviado notificaciones de alarma o grabado alarmas almacenadas localmente). Si se desconecta la conexión de acceso remoto de la cámara o la información de alarma desaparece durante un periodo de tiempo (que puede configurarse desde varios segundos hasta varios minutos), la cámara volverá al modo de suspensión, a la espera de ser reactivada la próxima vez. Cabe destacar que en el modo de bajo consumo, la cámara no puede configurarse para grabación de 24 horas ni temporizada, solo para grabación alarma.
Para evitar que la cámara permanezca en modo de suspensión durante la configuración inicial, normalmente se proporciona un botón de activación para sacar la cámara del modo de suspensión y ponerla en modo de funcionamiento normal, lo que facilita la instalación y la configuración.
2.3 Modo de consumo máximo de energía
La potencia máxima se refiere al funcionamiento normal y continuo de la cámara, similar al de una cámara con cable. En este momento, todas las funciones de la cámara se pueden activar con normalidad.

2. Aplicación de la batería LiFePO4 de 24 V en una cámara solar
El uso de Batería LiFePO4 de 24 V Las baterías recargables de LiFePO4 de 24 V se están volviendo cada vez más populares en cámaras de vigilancia solares debido a sus numerosas ventajas. Estas baterías son un tipo de batería recargable que se usa comúnmente en aplicaciones solares debido a su alta densidad energética, larga vida útil y seguridad. En este artículo, analizaremos las ventajas de usar baterías de LiFePO4 de 24 V en cámaras de vigilancia solares.
2.1 Ventajas de la batería LiFePO4 de 24 V
Alta densidad energética: Las baterías LiFePO4 tienen una alta densidad energética, lo que significa que pueden almacenar mucha energía en un espacio reducido. Esto las convierte en la opción ideal para aplicaciones de energía solar, donde el espacio suele ser limitado.
Larga vida útil: Las baterías de LiFePO4 tienen una larga vida útil, lo que significa que pueden cargarse y descargarse repetidamente sin perder capacidad. Esto es importante para aplicaciones de energía solar, donde las baterías se recargan con frecuencia.
Seguridad: Las baterías LiFePO4 se consideran uno de los tipos de baterías de iones de litio más seguros. Son menos propensas al sobrecalentamiento y a incendiarse o explotar que otros tipos de baterías de iones de litio.
Alta tasa de descarga: las baterías LiFePO4 pueden descargarse a una velocidad alta, lo que las convierte en una opción ideal para aplicaciones que requieren una alta potencia de salida.
Aplicaciones de la batería LiFePO4 de 24 V en cámaras de vigilancia alimentadas por energía solar
Ubicaciones remotas: Las cámaras de vigilancia con energía solar se utilizan a menudo en ubicaciones remotas donde el acceso a la energía es limitado. Se puede usar una batería LiFePO4 de 24 V para proporcionar energía confiable en estas ubicaciones, lo que permite que las cámaras funcionen de forma continua.
Instalaciones fuera de la red: Las cámaras de vigilancia alimentadas por energía solar se utilizan a menudo en instalaciones fuera de la red donde no hay acceso a la red eléctrica. Se puede utilizar una batería LiFePO4 de 24 V para almacenar la energía generada por los paneles solares, proporcionando una fuente de energía confiable para las cámaras.
Bajo mantenimiento: las baterías LiFePO4 de 24 V requieren poco mantenimiento, lo que las convierte en una opción ideal para cámaras de vigilancia con energía solar ubicadas en ubicaciones remotas.
Alta tasa de descarga: La alta tasa de descarga de las baterías LiFePO4 las convierte en una opción ideal para cámaras de vigilancia alimentadas por energía solar que requieren una alta potencia de salida, como aquellas que están equipadas con la funcionalidad de giro, inclinación y zoom (PTZ).
2.2 Conclusión de la batería LiFePO4 de 24 V
El uso de baterías de LiFePO4 de 24 V en cámaras de vigilancia solares ofrece numerosas ventajas, como alta densidad energética, larga vida útil, seguridad y alta tasa de descarga. Estas baterías son ideales para aplicaciones solares, donde una alimentación fiable y constante es esencial. A medida que las cámaras de vigilancia solares se popularizan, es probable que el uso de baterías de LiFePO4 de 24 V se generalice aún más.

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