Mais produtos:
Índice
Cliente da Áustria encomenda bateria LiFePO4 de 24V 30Ah para câmera movida a energia solar
Bateria masculina tive o prazer de trabalhar com um cliente da Áustria que necessitava de 500 conjuntos de Baterias de lítio 24V 30Ah LiFePO4 para suas câmeras movidas a energia solar. Essas baterias foram equipadas com um BMS (Battery Management System) que fornecia diversas proteções, incluindo sobrecarga, descarga excessiva, sobrecorrente e proteção contra curto-circuito. Nossa equipe trabalhou em estreita colaboração com o cliente para garantir que as baterias fossem projetadas e fabricadas de acordo com suas especificações exatas. As baterias foram construídas para serem altamente eficientes e confiáveis, com longa vida útil e alta contagem de ciclos.
O cliente exigia que as baterias fossem robustas e capazes de suportar condições ambientais adversas. Para atender a esse requisito, projetamos as baterias utilizando materiais impermeáveis e duráveis, garantindo que fossem resistentes a temperaturas extremas e condições climáticas desafiadoras. Durante todo o projeto, mantivemos comunicação constante com o cliente para garantir que eles estivessem satisfeitos com a qualidade e desempenho das baterias. Também fornecemos suporte técnico detalhado para auxiliar o cliente na instalação e operação das baterias.
No geral, este projeto foi um grande sucesso e ficamos muito satisfeitos por ter desempenhado um papel no apoio às câmeras movidas a energia solar dos nossos clientes. Esperamos continuar a trabalhar com eles e outros clientes para fornecer soluções de baterias de lítio confiáveis e de alta qualidade para uma variedade de aplicações.
1. Introdução às câmeras de segurança movidas a energia solar
A instalação de sistemas de videovigilância para fins de segurança em ambientes externos requer duas condições para o bom funcionamento das câmeras: uma fonte de alimentação para as câmeras e uma rede para transmissão do sinal de vídeo. As câmeras de rede podem transmitir sinais por meios com fio (Ethernet, fibra óptica) ou sem fio (4G, 5G, Wi-Fi ou AP sem fio). Além do método convencional de colocação de cabos de energia, o fornecimento de energia também pode ser considerado utilizando energia solar + bateria. Para instalação externa de sistemas de videovigilância de segurança sem eletricidade ou rede, o uso de câmeras de monitoramento 4G alimentadas por energia solar é uma excelente escolha.
Com a ampla aceitação da proteção ambiental e dos conceitos de baixo carbono, e o desenvolvimento de novas tecnologias energéticas, como a energia solar e eólica, o fornecimento de energia limpa tem sido amplamente aplicado. No campo da segurança, a adoção da fonte de energia solar pode liberar as câmeras das restrições de fiação, tornar a seleção e instalação da câmera mais flexível, conveniente e rápida e, até certo ponto, economizar custos. O baixo consumo de energia é um fator crucial a ser considerado ao usar painel solar + fonte de alimentação de bateria para câmeras. É claro que esse fator deve ser considerado durante o design do produto, que não está intimamente relacionado aos usuários comuns. No entanto, compreender este ponto também é benéfico para os usuários ao selecionar e usar câmeras de monitoramento alimentadas por energia solar.
Quando as câmeras de segurança estão funcionando, o consumo de energia varia em diferentes estados, como operação normal, espera, rotação panorâmica/inclinação, conexão de acesso remoto, gravação local do cartão TF e ativação de luz suplementar noturna. A energia solar + fonte de alimentação por bateria tem capacidade limitada e definitivamente não é tão boa quanto a eletricidade constante, por isso é necessário considerar a minimização do consumo de energia da câmera em qualquer estado operacional. Em geral, as câmeras movidas a energia solar podem ser divididas em três modos de consumo de energia: modo de suspensão, modo de baixo consumo de energia e modo de consumo total de energia.
2.1 No modo de suspensão:
Todas as funções da câmera basicamente param de funcionar (visualização de acesso remoto de imagens da câmera, armazenamento local de gravação de vídeo, etc.), apenas mantendo contato com a pulsação da rede, e o sistema da câmera permanece em modo de suspensão, com consumo típico de energia de cerca de 400mW1-700mW2.
2.2 No modo de baixo consumo de energia:
a câmera pode ser despertada do modo de suspensão para o modo de trabalho por meio de um aplicativo móvel ou acionando um alarme (PIR ou indução infravermelha de corpo humano por micro-ondas, botão de despertar, etc.).
Para visualizar remotamente a imagem em tempo real da câmera, é necessária uma conexão de rede contínua (Wi-Fi ou 4G) e a câmera está no modo de funcionamento normal, durante o qual o consumo de energia da câmera aumenta.
Porém, se a câmera não tiver acesso remoto e permanecer sempre no modo de baixo consumo de energia, a implantação do monitoramento perde o sentido quando ocorrem situações anormais na cena de monitoramento sem gravação local do cartão TF ou conexão remota ao NVR ou gravação back-end. A solução é simples: conecte a câmera a um dispositivo de alarme por indução no corpo humano. Quando uma pessoa aparece na cena de monitoramento, o alarme será acionado (geralmente não acionado por movimentos comuns, evitando alarmes falsos) e, em seguida, a câmera será despertada para entrar no modo de trabalho normal (empurrando informações de alarme ou armazenando vídeo de alarme localmente no cartão TF).
Considerando que o consumo de energia do dispositivo precisa ser baixo, os dispositivos de alarme de indução do corpo humano para câmeras de monitoramento são principalmente indução de corpo humano PIR ou indução de corpo humano por radar de microondas. Para aumentar a precisão da detecção humana, os métodos PIR de indução do corpo humano e de micro-ondas às vezes são usados simultaneamente, aparecendo na mesma câmera.
A câmera geralmente está no modo de suspensão e será despertada quando houver acesso remoto do aplicativo ou alguém aparecer na cena de monitoramento, entrando no modo de função normal (de acordo com as configurações, pode haver envio de informações de alarme ou gravação de alarme armazenada localmente). Quando a conexão de acesso remoto da câmera for desconectada ou as informações do alarme desaparecerem por um período de tempo (que pode ser definido de vários segundos a vários minutos), a câmera entrará novamente no modo de suspensão, aguardando para ser despertada na próxima vez. Deve-se observar que no modo de baixo consumo de energia, a câmera não pode ser configurada para gravação de 24 horas ou cronometrada, apenas gravação de alarme.
Para evitar que a câmera permaneça no modo de suspensão durante a configuração inicial, normalmente é fornecido um botão de ativação para tirar a câmera do modo de suspensão e colocá-la no modo de funcionamento normal, facilitando a instalação e a configuração.
2.3 Modo de consumo total de energia
Potência total refere-se ao estado de funcionamento normal contínuo da câmera, semelhante a uma câmera com fio. Neste momento, todas as funções da câmera podem ser ativadas normalmente.

2. Aplicação de bateria LiFePO4 de 24 V em câmera movida a energia solar
O uso de bateria 24v LiFePO4 em câmeras de vigilância movidas a energia solar está se tornando cada vez mais popular devido às suas inúmeras vantagens. Essas baterias são um tipo de bateria recarregável comumente usada em aplicações movidas a energia solar devido à sua alta densidade de energia, longo ciclo de vida e segurança. Neste artigo, discutiremos as vantagens do uso de bateria LiFePO4 de 24 V em câmeras de vigilância movidas a energia solar.
2.1 Vantagens da bateria LiFePO4 de 24 V
Alta densidade de energia: As baterias LiFePO4 têm alta densidade de energia, o que significa que podem armazenar muita energia em um espaço pequeno. Isso os torna a escolha ideal para aplicações movidas a energia solar, onde o espaço geralmente é limitado.
Ciclo de vida longo: As baterias LiFePO4 têm um ciclo de vida longo, o que significa que podem ser carregadas e descarregadas muitas vezes sem perder capacidade. Isto é importante para aplicações movidas a energia solar, onde as baterias são alternadas com frequência.
Segurança: As baterias LiFePO4 são consideradas um dos tipos mais seguros de baterias de íon de lítio. Elas são menos propensas ao superaquecimento e menos propensas a pegar fogo ou explodir em comparação com outros tipos de baterias de íon de lítio.
Alta taxa de descarga: As baterias LiFePO4 podem descarregar em alta taxa, tornando-as a escolha ideal para aplicações que exigem alta potência.
Aplicações da bateria LiFePO4 de 24 V em câmeras de vigilância movidas a energia solar
Locais remotos: Câmeras de vigilância movidas a energia solar são frequentemente usadas em locais remotos onde o acesso à energia é limitado. A bateria LiFePO4 de 24 V pode ser usada para fornecer energia confiável nesses locais, permitindo que as câmeras operem continuamente.
Instalações fora da rede: As câmeras de vigilância movidas a energia solar são frequentemente usadas em instalações fora da rede, onde não há acesso à rede elétrica. A bateria LiFePO4 de 24 V pode ser usada para armazenar a energia gerada pelos painéis solares, fornecendo uma fonte confiável de energia para as câmeras.
Baixa manutenção: a bateria LiFePO4 de 24 V requer pouca manutenção, o que a torna a escolha ideal para câmeras de vigilância alimentadas por energia solar localizadas em locais remotos.
Alta taxa de descarga: A alta taxa de descarga das baterias LiFePO4 as torna a escolha ideal para câmeras de vigilância alimentadas por energia solar que exigem alta potência, como aquelas equipadas com funcionalidade pan-tilt-zoom (PTZ).
2.2 Conclusão da bateria LiFePO4 de 24 V
O uso de bateria LiFePO4 de 24 V em câmeras de vigilância movidas a energia solar oferece inúmeras vantagens, incluindo alta densidade de energia, longo ciclo de vida, segurança e alta taxa de descarga. Essas baterias são a escolha ideal para aplicações movidas a energia solar, onde uma energia confiável e consistente é essencial. À medida que as câmeras de vigilância movidas a energia solar se tornam mais populares, o uso da bateria LiFePO4 de 24 V provavelmente se tornará ainda mais difundido.

Contate-nos
[contact-form-7 id=”1102″ title=”Formulário de contato 1″]




