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Table des matières
- Un client autrichien commande une batterie LiFePO4 24 V 30 Ah pour une caméra à énergie solaire
- 1. Introduction aux caméras de sécurité à énergie solaire
- 2. Application de la batterie LiFePO4 24 V dans une caméra à énergie solaire
- 2.1 Avantages de la batterie LiFePO4 24 V
- 2.2 Conclusion sur la batterie LiFePO4 24 V
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Un client autrichien commande une batterie LiFePO4 24 V 30 Ah pour une caméra à énergie solaire
Batterie virile j'ai eu le plaisir de travailler avec un client autrichien qui avait besoin de 500 jeux de Batteries au lithium LiFePO4 24 V 30 Ah pour leurs caméras solaires. Ces batteries étaient équipées d'un système de gestion de batterie (BMS) offrant plusieurs protections, notamment contre les surcharges, les décharges excessives, les surintensités et les courts-circuits. Notre équipe a travaillé en étroite collaboration avec le client pour garantir que les batteries étaient conçues et fabriquées selon ses spécifications exactes. Les batteries ont été conçues pour être hautement efficaces et fiables, avec une longue durée de vie et un nombre de cycles élevé.
Le client exigeait des batteries robustes et capables de résister à des conditions environnementales difficiles. Pour répondre à cette exigence, nous avons conçu des batteries à partir de matériaux imperméables et durables, garantissant leur résistance aux températures extrêmes et aux conditions climatiques difficiles. Tout au long du projet, nous avons maintenu une communication constante avec le client afin de garantir sa satisfaction quant à la qualité et aux performances des batteries. Nous lui avons également fourni un support technique complet pour l'installation et l'utilisation des batteries.
Dans l'ensemble, ce projet a été une grande réussite et nous sommes ravis d'avoir contribué à l'amélioration des caméras solaires de notre client. Nous sommes impatients de poursuivre notre collaboration avec eux et d'autres clients afin de fournir des solutions de batteries au lithium fiables et de haute qualité pour diverses applications.
1. Introduction aux caméras de sécurité à énergie solaire
L'installation de systèmes de vidéosurveillance à des fins de sécurité en extérieur nécessite deux conditions pour le bon fonctionnement des caméras : une source d'alimentation et un réseau pour la transmission du signal vidéo. Les caméras réseau peuvent transmettre leurs signaux par câble (Ethernet, fibre optique) ou sans fil (4G, 5G, Wi-Fi ou point d'accès sans fil). Outre la pose traditionnelle de câbles électriques, l'alimentation électrique peut également être envisagée par énergie solaire et batterie. Pour une installation extérieure de systèmes de vidéosurveillance sans électricité ni réseau, l'utilisation de caméras de surveillance 4G à énergie solaire est une excellente option.
Avec l'adoption généralisée des concepts de protection de l'environnement et de faible émission de carbone, et le développement de nouvelles technologies énergétiques telles que l'énergie solaire et éolienne, l'alimentation électrique propre s'est largement répandue. Dans le domaine de la sécurité, l'utilisation de l'énergie solaire permet de libérer les caméras des contraintes de câblage, de rendre le choix et l'installation des caméras plus flexibles, pratiques et rapides, et de réaliser des économies. La faible consommation d'énergie est un facteur crucial à prendre en compte lors de l'utilisation d'une alimentation par panneau solaire et batterie pour les caméras. Bien sûr, ce facteur doit être pris en compte dès la conception du produit, ce qui n'est pas directement lié aux besoins des utilisateurs ordinaires. Cependant, la compréhension de ce point est également utile pour les utilisateurs lors du choix et de l'utilisation de caméras de surveillance à énergie solaire.
Lorsque les caméras de sécurité fonctionnent, leur consommation électrique varie selon les modes de fonctionnement : fonctionnement normal, veille, rotation panoramique/inclinaison, connexion à distance, enregistrement local sur carte TF et activation de l'éclairage supplémentaire nocturne. L'énergie solaire et la batterie ont une capacité limitée et ne sont certainement pas aussi performantes qu'une alimentation électrique constante. Il est donc nécessaire de minimiser la consommation électrique de la caméra, quel que soit son mode de fonctionnement. En général, les caméras solaires se divisent en trois modes de consommation : veille, faible consommation et pleine consommation.
2.1 En mode veille :
Toutes les fonctions de la caméra cessent de fonctionner (aperçu d'accès à distance des images de la caméra, stockage d'enregistrement vidéo local, etc.), ne restant en contact qu'avec le rythme cardiaque du réseau, et le système de caméra reste en mode veille, avec une consommation d'énergie typique d'environ 400 mW1-700 mW2.
2.2 En mode faible consommation d'énergie :
la caméra peut être réveillée du mode veille au mode de fonctionnement via une application mobile ou en déclenchant une alarme (induction du corps humain par infrarouge PIR ou micro-ondes, bouton de réveil, etc.).
Pour prévisualiser l'image en temps réel de la caméra à distance, une connexion réseau continue (Wi-Fi ou 4G) est nécessaire et la caméra est en mode de fonctionnement normal, pendant lequel la consommation d'énergie de la caméra augmente.
Cependant, si la caméra ne dispose pas d'un accès à distance et reste constamment en mode basse consommation, le déploiement de la surveillance devient inutile en cas de situations anormales sur la scène de surveillance, sans enregistrement local sur carte TF ni connexion à distance au NVR ou à l'enregistrement back-end. La solution est simple : connectez la caméra à un dispositif d'alarme à induction corporelle. Lorsqu'une personne apparaît sur la scène de surveillance, l'alarme se déclenche (généralement non déclenchée par des mouvements ordinaires, afin d'éviter les fausses alarmes), puis la caméra se réactive pour fonctionner normalement (transmission des informations d'alarme ou enregistrement local de la vidéo d'alarme sur la carte TF).
Compte tenu de la nécessité d'une faible consommation d'énergie, les alarmes à induction corporelle pour caméras de surveillance sont généralement des systèmes à infrarouge passif (PIR) ou à micro-ondes. Pour optimiser la précision de la détection humaine, les méthodes à infrarouge passif et à micro-ondes sont parfois utilisées simultanément, sur la même caméra.
La caméra est généralement en mode veille et se réveille en cas d'accès à distance depuis l'application ou d'apparition d'une personne dans la zone de surveillance, passant en mode normal (selon les paramètres, des informations d'alarme peuvent être envoyées ou un enregistrement d'alarme peut être stocké localement). Lorsque la connexion à distance est interrompue ou que les informations d'alarme disparaissent pendant un certain temps (de quelques secondes à quelques minutes), la caméra repasse en mode veille, en attendant son prochain réveil. À noter qu'en mode basse consommation, la caméra ne peut pas être réglée sur un enregistrement 24 heures ou programmé, mais uniquement sur un enregistrement d'alarme.
Pour éviter que la caméra reste en mode veille pendant la configuration initiale, un bouton de réveil est généralement fourni pour sortir la caméra du mode veille et la faire passer en mode de fonctionnement normal, ce qui facilite son installation et sa configuration.
2.3 Mode de consommation d'énergie maximale
La pleine puissance correspond au fonctionnement normal et continu de la caméra, similaire à celui d'une caméra filaire. À ce stade, toutes les fonctions de la caméra peuvent être activées normalement.

2. Application de la batterie LiFePO4 24 V dans une caméra à énergie solaire
L'utilisation de Batterie LiFePO4 24 V Les caméras de surveillance solaires gagnent en popularité en raison de leurs nombreux avantages. Ces batteries rechargeables sont couramment utilisées dans les applications solaires en raison de leur densité énergétique élevée, de leur longue durée de vie et de leur sécurité. Dans cet article, nous aborderons les avantages de l'utilisation d'une batterie LiFePO4 24 V dans les caméras de surveillance solaires.
2.1 Avantages de la batterie LiFePO4 24 V
Densité énergétique élevée : Les batteries LiFePO4 présentent une densité énergétique élevée, ce qui leur permet de stocker une grande quantité d'énergie dans un espace réduit. Elles constituent donc un choix idéal pour les applications solaires, où l'espace est souvent limité.
Longue durée de vie : Les batteries LiFePO4 ont une longue durée de vie, ce qui signifie qu'elles peuvent être chargées et déchargées plusieurs fois sans perte de capacité. Ceci est important pour les applications solaires, où les batteries sont fréquemment cyclées.
Sécurité : Les batteries LiFePO4 sont considérées comme l'un des types de batteries lithium-ion les plus sûrs. Elles sont moins sujettes à la surchauffe et moins susceptibles de prendre feu ou d'exploser que les autres types de batteries lithium-ion.
Taux de décharge élevé : les batteries LiFePO4 peuvent se décharger à un rythme élevé, ce qui en fait un choix idéal pour les applications nécessitant une puissance de sortie élevée.
Applications de la batterie LiFePO4 24 V dans les caméras de surveillance à énergie solaire
Emplacements éloignés : les caméras de surveillance à énergie solaire sont souvent utilisées dans des endroits éloignés où l'accès à l'électricité est limité. Une batterie LiFePO4 24 V peut être utilisée pour fournir une alimentation fiable dans ces endroits, permettant aux caméras de fonctionner en continu.
Installations hors réseau : les caméras de surveillance à énergie solaire sont souvent utilisées dans les installations hors réseau où il n'y a pas d'accès au réseau électrique. Une batterie LiFePO4 24 V peut être utilisée pour stocker l'énergie générée par les panneaux solaires, fournissant une source d'énergie fiable pour les caméras.
Faible entretien : les batteries LiFePO4 24 V nécessitent peu d'entretien, ce qui en fait un choix idéal pour les caméras de surveillance à énergie solaire situées dans des endroits éloignés.
Taux de décharge élevé : Le taux de décharge élevé des batteries LiFePO4 en fait un choix idéal pour les caméras de surveillance à énergie solaire qui nécessitent une puissance de sortie élevée, comme celles équipées de la fonctionnalité pan-tilt-zoom (PTZ).
2.2 Conclusion sur la batterie LiFePO4 24 V
L'utilisation de batteries LiFePO4 24 V dans les caméras de surveillance solaires offre de nombreux avantages, notamment une densité énergétique élevée, une longue durée de vie, la sécurité et un taux de décharge élevé. Ces batteries constituent un choix idéal pour les applications solaires, où une alimentation fiable et constante est essentielle. Avec la popularité croissante des caméras de surveillance solaires, l'utilisation de batteries LiFePO4 24 V devrait se généraliser.

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