مصباح شارع شمسي مع بطارية LiFePO4 | SOLARTODO
Cinn Song
Founder & Chief Solutions Architect

تجمع مصابيح الشوارع الشمسية المزودة ببطاريات LiFePO4 بين خرج LED بقدرة 60W-150W، وتخزين من فئة 720Wh-class، واستقلالية تشغيل لمدة 3-4 أيام للطرق خارج الشبكة، ومواقف السيارات، والحُرُم، ومحيطات الأمن.
الملخص
تجمع مصابيح الشوارع الشمسية المزودة ببطاريات LiFePO4 بين خرج LED بقدرة 60W-150W، وتخزين من فئة 720Wh-class، واستقلالية تشغيل لمدة 3-4 أيام للطرق خارج الشبكة، ومواقف السيارات، والحُرُم، ومحيطات الأمن.
أبرز النقاط
من الأفضل تحديد مواصفات مصابيح الشوارع الشمسية LiFePO4 عبر مواءمة استقلالية تشغيل لمدة 3-4 أيام، وحماية IP65/IP66، والإشعاع الشمسي الخاص بالموقع قبل الشراء.
- حدّد تخزين LiFePO4 بسعة 720Wh أو أكبر لمصابيح الشوارع الأمنية بقدرة 60W التي تتطلب 4 ليالٍ من الاستقلالية في الطقس الغائم.
- اشترط هياكل IP65/IP66 وأعمدة مقاومة للتآكل للموانئ والطرق السريعة والطرق الساحلية والساحات الصناعية ذات توقعات تصميمية لمدة 10-year.
- استخدم وحدات 180Wp TOPCon لمصابيح 60W all-in-one عندما يكون عائد الإضاءة المنخفضة وكفاءة الوحدة 22%+ مهمين.
- قارن أسعار FOB وCIF وEPC turnkey لمشروعات 50 و100 و250+ عمود قبل إصدار أمر الشراء.
- نمذج فترة الاسترداد خلال 3-6 سنوات من خلال مقارنة تكاليف الحفر، والكابلات، وطاقة المرافق، والدعم الاحتياطي بالديزل، والصيانة.
- اختر وحدات تحكم MPPT لتحسين الشحن الشمسي بنسبة 10-30% مقارنة بوحدات تحكم PWM الأساسية في أسواق الإشعاع المتغير.
- خطّط لعمليات فحص كل 12-month للألواح، والبطاريات، والأعمدة، والمثبتات، ووحدات الكاميرا، وجداول الإضاءة عبر أسطول الأصول.
- اطلب وثائق IEC 61215 وIEC 61730 وIEC 62124 وسلامة البطارية قبل الموافقة على تأهيل المورد.
مصباح شارع شمسي مع بطارية LiFePO4: سياق الشراء بين الشركات B2B

عادةً ما يجمع مصباح الشارع الشمسي المزود ببطارية LiFePO4 بين وحدة إنارة LED بقدرة 60W-150W، ودخل شمسي 180Wp-450Wp، واستقلالية تشغيل لمدة 3-4 أيام للبنية التحتية خارج الشبكة.
بالنسبة إلى مديري المشتريات وفرق EPC، لا يكون المنتج مجرد مصباح. إنه نظام طاقة مستقل صغير يضم التوليد، والتخزين، والتحكم في الشحن، والتحكم في الإضاءة، وهيكل العمود، واتصالات اختيارية، وتخطيط الصيانة. لذلك ينبغي أن يستند قرار الشراء إلى أداء الإضاءة، واحتياطي البطارية، والمورد الشمسي، ومخاطر التركيب، ودعم ما بعد البيع، وليس إلى القدرة بالواط فقط.
تورّد SOLARTODO مصابيح شوارع شمسية للطرق البلدية، والحدائق الصناعية، ومواقع الاتصالات، والمناطق الحدودية، والحدائق العامة، ومواقف السيارات، والمنشآت الزراعية، ومشروعات أمن المحيط. يستخدم نموذج SOLARTODO أمني all-in-one نموذجي بارتفاع 8m وحدة إنارة LED بقدرة 60W، ولوحًا شمسيًا 180Wp TOPCon، وبطارية LiFePO4 بسعة 720Wh، ووحدة تحكم شحن MPPT، وكاميرا 2MP infrared 4G اختيارية مع 7 days من تخزين الفيديو على الجهاز.
وفقًا لـ IRENA (2025)، فإن 91% من السعة المتجددة الجديدة على مستوى المرافق التي تم تشغيلها في 2024 قدمت طاقة بتكلفة أقل من أرخص بديل أحفوري جديد. وتذكر IRENA أن 'مصادر الطاقة المتجددة واصلت تمثيل المصدر الأكثر تنافسية من حيث التكلفة لتوليد الكهرباء الجديدة في 2024.' بالنسبة إلى الإضاءة البعيدة، يهم هذا الاتجاه في التكلفة لأن مصابيح الشوارع الشمسية تتجنب الحفر، وتمديد الشبكة، ولوجستيات الديزل، وعدادات المرافق.
تُفضَّل كيمياء LiFePO4 على الرصاص الحمضي والعديد من كيميائيات الليثيوم الأقدم لأنها توفر استقرارًا حراريًا أعلى، وعمق تفريغ قابلًا للاستخدام أكبر، وعمر دورات أطول. بالنسبة إلى مشروعات إضاءة الشوارع في أمريكا اللاتينية، والشرق الأوسط، وأفريقيا، وجنوب شرق آسيا، وأوروبا، يقلل ذلك مخاطر استبدال البطاريات ويدعم ميزانيات تشغيل وصيانة O&M قابلة للتنبؤ.
البنية التقنية وتصميم الأداء

يحتاج مصباح شارع شمسي موثوق يعمل ببطارية LiFePO4 إلى مواءمة صحيحة بين قدرة PV بالواط، وسعة البطارية Wh، وحمل LED، وتحكم MPPT، وجدول التعتيم للتشغيل لمدة 365-night.
معادلة التحجيم الأساسية بسيطة: يجب أن يكون استهلاك الطاقة اليومي أقل من الطاقة الشمسية القابلة للاسترداد، ويجب أن يغطي احتياطي البطارية أيام انخفاض الإشعاع. مصباح LED بقدرة 60W يعمل بكامل الطاقة لمدة 12 hours سيستهلك 720Wh في الليلة، لكن التعتيم الذكي يمكن أن يقلل الاستهلاك الفعلي بنسبة 35-60%. على سبيل المثال، جدول يستخدم خرج 100% لمدة 4 hours، و50% لمدة 6 hours، و30% لمدة 2 hours يخفض حمل الليل إلى نحو 444Wh.
يمكن لوحدة 180Wp TOPCon إعادة شحن النظام بفاعلية في العديد من المناطق شبه المدارية والمدارية عندما يكون التركيب معرّضًا بوضوح للشمس وبميل صحيح. وفقًا لـ NREL PVWatts (2026)، تستخدم تقديرات خرج PV بيانات طقس طويلة الأجل لتمثيل التغير الشمسي بين السنوات. بالنسبة إلى مشروعات B2B، يعني ذلك أن كل عرض يجب أن يتضمن افتراضات إشعاع خاصة بالموقع، وليس ادعاءً عامًا بالاستقلالية.
بطارية LiFePO4 هي أهم مكوّن من حيث العمر التشغيلي. يمكن لبطارية 720Wh مصنفة لأكثر من 2,000 دورة تفريغ عميق عند 80% depth of discharge دعم نحو 5 سنوات من التشغيل اليومي وفق إدارة حرارية محافظة. في المناخات الحارة، يكون تصميم حاوية البطارية، والتهوية، وحماية BMS، وحدود جهد الشحن مهمة بقدر السعة الاسمية.
وفقًا لـ IEA (2024)، يُعد تخزين البطاريات أسرع تقنيات الطاقة النظيفة نموًا في قطاع الطاقة، وقد بلغ نشر البطاريات عالميًا 85GW بعد نمو يزيد على 130% مقارنة بالعام السابق. وتذكر IEA أن 'تخزين البطاريات هو أسرع تقنيات الطاقة النظيفة نموًا في السوق.' هذا الزخم يحسّن توافر البطاريات، وهيكل التكلفة، وعمق الموردين للبنية التحتية الموزعة.
قائمة تحقق المواصفات الأساسية
ينبغي للمشترين طلب مواصفات قابلة للقياس بدلًا من الادعاءات العامة. تشمل البنود الحرجة الكفاءة الضوئية للـ LED، وإجمالي اللومن، وكيمياء البطارية، والسعة المصنفة Wh، وقدرة اللوح الشمسي Wp، ونوع وحدة التحكم، وحماية الشحن/التفريغ، وارتفاع العمود، وتصميم حمل الرياح، ودرجة حرارة التشغيل، والحماية من الدخول، ومعالجة التآكل، وشروط الضمان.
بالنسبة إلى مشروعات SOLARTODO، تتراوح خيارات مصابيح الشوارع الشمسية القياسية من مصابيح حدائق زخرفية 4m بنحو 15W إلى أنظمة صناعية مزدوجة الرأس 12m بنحو 150W و25,500 lumens. يمكن للتكوينات الممتازة استخدام وحدات TOPCon، وبطاريات LiFePO4، وشحن MPPT، وهياكل IP65/IP66، وخيارات تحكم ذكية.
التطبيقات وحالات الاستخدام ودليل الاختيار
تناسب مصابيح الشوارع الشمسية LiFePO4 المشروعات التي يؤدي فيها نشر العمود خلال 30-minute، و0 حفر للشبكة، واستقلالية 3-4 أيام غائمة إلى تحسين يقين الجدول الزمني.
تستفيد الطرق البلدية عندما تكون الأعمال المدنية مكلفة أو تكون إتاحة الشبكة محدودة. وبما أن كل عمود مستقل كهربائيًا، فإن تعطل وحدة واحدة لا يطفئ خط تغذية كاملًا. وهذا مفيد للطرق الريفية، ومناطق الإسكان الجديدة، وممرات الحافلات، ومناطق مواقف السيارات، ومناطق الأشغال العامة المؤقتة.
يستخدم المشترون الصناعيون مصابيح الشوارع الشمسية للمستودعات، وساحات الخدمات اللوجستية، والمناجم، وطرق النفط والغاز، ومجمعات الاتصالات، وأسوار المحيط. يحوّل دمج كاميرا 4G الاختياري عمود الإضاءة إلى عقدة أمنية، مما يقلل الحاجة إلى أعمدة مراقبة منفصلة، وكابلات AC، ومزوّدات طاقة احتياطية.
تستخدم مشروعات الزراعة والبنية التحتية الذكية الإضاءة الشمسية لطرق الوصول، ومنشآت الري، وساحات التخزين، ونقاط المراقبة. في هذه الحالات، يجب أن يدعم احتياطي البطارية كلًا من الإضاءة والإلكترونيات المساعدة. ينبغي إدراج كاميرا 2MP infrared 4G، أو مستشعر PIR، أو وحدة تحكم LoRa/NB-IoT ضمن حساب الحمل.
| سيناريو المشروع | التكوين الموصى به | مقياس الشراء الرئيسي | الفائدة النموذجية |
|---|---|---|---|
| طريق ريفي | 40W-60W LED، عمود 6m-8m، 120Wp-180Wp PV | استقلالية 3-night | يتجنب تمديد الشبكة |
| موقف سيارات | 60W-100W LED، عمود 8m، تعتيم بالحركة | هدف 10-25 lux | يحسن السلامة والرؤية |
| ساحة صناعية | 100W-150W LED، عمود 10m-12m، رأس مزدوج | 15,000-25,500 lumens | يغطي مناطق عمل أوسع |
| محيط أمني | 60W LED، 180Wp TOPCon، بطارية 720Wh، كاميرا 4G | تخزين فيديو 7-day | يجمع الإضاءة والمراقبة |
| طريق سريع ساحلي | IP66، عمود مجلفن بالغمس الساخن، طلاء مضاد للتآكل | مقاومة الرياح والملح | يقلل الصيانة الهيكلية |
تحليل استثمار EPC وهيكل التسعير
ينبغي لمشروعات مصابيح الشوارع الشمسية بنظام EPC turnkey مقارنة توريد FOB، وتسليم CIF، والتسعير المركّب عبر أحجام 50 و100 و250+ عمود.
تعني EPC الهندسة والمشتريات والإنشاء. بالنسبة إلى إضاءة الشوارع الشمسية، يشمل التسليم turnkey عادةً تصميم الإضاءة، وتحجيم النظام الشمسي، وإرشادات أساسات الأعمدة، وقائمة المواد، والتصنيع، واللوجستيات، والإشراف على التركيب أو عمالة التركيب، والتشغيل التجريبي، والتدريب، ووثائق as-built، ودعم الضمان. يمكن لـ SOLARTODO دعم عروض أسعار قائمة على الاستفسار وتمويل المشروعات لعمليات النشر الكبيرة المؤهلة.
ينبغي فصل التسعير إلى ثلاثة مستويات. يغطي FOB Supply التوريد من المصنع في بلد المنشأ وهو الأنسب للمشترين الذين لديهم وكيل شحن وفريق تركيب خاص بهم. يشمل CIF Delivered الشحن البحري والتأمين إلى ميناء الوجهة، مما يساعد فرق المشتريات على التحكم في تكلفة الوصول. يشمل EPC Turnkey التصميم، وتنسيق اللوجستيات، والأعمال المدنية، والتركيب، والتشغيل التجريبي، ودعم التسليم، وهو الخيار المفضل عادةً لدى البلديات ومطوري البنية التحتية.
ينبغي التفاوض على تسعير الحجم على مستوى المشروع. كإرشاد تخطيطي، يمكن لوحدات 50+ استهداف خصم بنحو 5%، ووحدات 100+ بنحو 10%، ووحدات 250+ بنحو 15%، وذلك حسب ارتفاع العمود، وسعة البطارية، وخيارات الكاميرا، وبلد التسليم، ونطاق الضمان. تشمل شروط الدفع عادةً 30% T/T deposit بالإضافة إلى 70% مقابل bill of lading، أو 100% L/C at sight للمشترين المعتمدين.
يعتمد ROI على ما يستبدله النظام الشمسي. مقارنة بالإضاءة المتصلة بالشبكة، تأتي الوفورات من تجنب الحفر، والكابلات، واللوحات، والعدادات، وفواتير الكهرباء. مقارنة بالديزل أو الإضاءة المؤقتة، تشمل الوفورات أيضًا لوجستيات الوقود، وخدمة المولدات، وفترات التوقف. يمكن للعديد من مشروعات الطرق والمشروعات الصناعية خارج الشبكة تبرير الاسترداد خلال 3-6 سنوات عند تضمين الأعمال المدنية وتكاليف الطاقة المتجنبة.
بالنسبة إلى المشروعات التي تتجاوز $1,000K، قد يكون التمويل متاحًا بعد تأهيل المشروع، والمراجعة الفنية، وتقييم مخاطر البلد، ووثائق المشتري. يمكن لفرق المشتريات التواصل عبر [email protected] أو +6585559114 للحصول على عرض سعر للمشروع؛ SOLARTODO شركة تصنيع وتصدير B2B، وليست سوقًا إلكترونية.
المعايير والامتثال وضبط المخاطر
ينبغي لفرق المشتريات طلب ما لا يقل عن 5 فحوص امتثال تغطي وحدات PV، والبطاريات، ووحدات الإنارة، ووحدات التحكم، والهياكل، وواجهات الشبكة.
يحدد IEC 61215-1:2021 متطلبات تأهيل التصميم واعتماد النوع لوحدات PV الأرضية المخصصة للتشغيل طويل الأجل في مناخات الهواء الطلق. ويتناول IEC 61730-1:2023 تأهيل سلامة وحدات PV. ويغطي IEC 62124 التحقق من التصميم لأنظمة PV المستقلة، مما يجعله ذا صلة خاصة بمصابيح الشوارع الشمسية خارج الشبكة.
بالنسبة إلى المشروعات ذات التفاعل مع الشبكة، يوفر IEEE 1547-2018 متطلبات الربط البيني وقابلية التشغيل البيني لموارد الطاقة الموزعة مع أنظمة الطاقة الكهربائية. قد لا تتطلب مصابيح الشوارع خارج الشبكة بالكامل امتثالًا للربط البيني مع الشبكة، لكن المعيار يظل مفيدًا عندما تكون عناصر تحكم هجينة grid-solar أو معدات مراقبة مركزية مشاركة.
ينبغي أن تتضمن وثائق البطارية درجة خلايا LiFePO4، ووظائف BMS، وحماية الشحن الزائد، وحماية التفريغ الزائد، وحماية القصر الكهربائي، ودرجة حرارة التشغيل، وشروط اختبار عمر الدورات. بالنسبة إلى وحدات الإنارة، ينبغي للمشترين مراجعة اعتماد مشغل LED، وحماية الاندفاع، والتوزيع الضوئي، والحماية من الدخول، والأداء الحراري. في المناطق الساحلية أو الصحراوية، ينبغي إدراج سماكة طلاء العمود، ومادة المثبتات، وافتراضات حمل الرياح في مواصفة الشراء.
الأسئلة الشائعة
ينبغي لمصباح شارع شمسي جيد المواصفات مزود ببطارية LiFePO4 أن يجيب عن 10 أسئلة شائعة حول الاستقلالية، والتكلفة، والتركيب، والصيانة، والمعايير، والضمان.
س: ما هو مصباح الشارع الشمسي المزود ببطارية LiFePO4؟ ج: مصباح الشارع الشمسي المزود ببطارية LiFePO4 هو نظام إضاءة خارج الشبكة يجمع بين وحدة PV، ووحدة إنارة LED، وبطارية فوسفات حديد الليثيوم، ووحدة تحكم شحن، وعمود. تتراوح أنظمة B2B النموذجية من مصابيح حدائق 15W إلى مصابيح صناعية 150W مع استقلالية 3-4 ليالٍ.
س: لماذا تعد LiFePO4 أفضل من الرصاص الحمضي لمصابيح الشوارع الشمسية؟ ج: توفر بطاريات LiFePO4 تفريغًا قابلًا للاستخدام أعمق، وعمر دورات أطول، وصيانة أقل، واستقرارًا حراريًا أفضل من بطاريات الرصاص الحمضي. يمكن لحزمة LiFePO4 بسعة 720Wh ومصنفة لأكثر من 2,000 دورة دعم تشغيل يومي لعدة سنوات، بينما تحتاج بطاريات الرصاص الحمضي غالبًا إلى استبدال مبكر في المناخات الحارة.
س: ما مقدار الاستقلالية التي ينبغي أن يمتلكها مصباح الشارع الشمسي؟ ج: ينبغي لمعظم المشروعات التجارية تحديد استقلالية 3-4 ليالٍ للطقس الغائم أو الممطر. قد تتطلب محيطات الأمن الحرجة، والطرق السريعة، ومواقع السلامة العامة بطاريات أكبر أو جداول تعتيم أكثر تشددًا للحفاظ على الإضاءة خلال فترات انخفاض الإشعاع الممتدة.
س: كيف أحدد حجم البطارية لمصباح شارع شمسي 60W؟ ج: ابدأ باستخدام الطاقة الليلي بوحدة Wh، ثم اضربه في الاستقلالية المطلوبة واقسمه على عمق التفريغ المسموح. قد يستهلك مصباح 60W يستخدم التعتيم الذكي نحو 400-500Wh في الليلة، مما يجعل بطارية LiFePO4 بسعة 720Wh مناسبة للعديد من تصميمات 4-day عند إقرانها بدخل PV كافٍ.
س: ماذا يشمل التسليم EPC turnkey لإضاءة الشوارع الشمسية؟ ج: يشمل التسليم EPC turnkey عادةً الهندسة، والمشتريات، واللوجستيات، والأعمال المدنية، والتركيب، والتشغيل التجريبي، والتدريب، ووثائق التسليم. بالنسبة إلى مشروعات 50+ عمود، يقلل ذلك مخاطر التنسيق لأن موردًا واحدًا يدير التحجيم الفني، وحزمة المعدات، وجدول التسليم، وخطة التنفيذ في الموقع.
س: ما الفرق بين تسعير FOB وCIF وEPC؟ ج: يغطي FOB التوريد من المصنع في بلد المنشأ، ويضيف CIF الشحن والتأمين إلى ميناء الوجهة، ويشمل EPC التسليم المركّب والتشغيل التجريبي. قد يختار المشترون الذين لديهم مقاولون محليون FOB أو CIF، بينما تفضل البلديات ومطورو البنية التحتية غالبًا تسعير EPC turnkey للجدول الزمني والمساءلة.
س: ما الصيانة المطلوبة بعد التركيب؟ ج: تكون الصيانة عادةً خفيفة لكنها ينبغي أن تُجدول كل 12 months. يجب على الفرق تنظيف الألواح حيث يكون الغبار كثيفًا، وفحص مسامير الأعمدة والأساسات، والتحقق من صحة البطارية، واختبار جداول الإضاءة، وفحص اتصال الكاميرا، والتأكد من أن سجلات وحدة تحكم MPPT تظهر سلوك شحن طبيعيًا.
س: هل يمكن لمصابيح الشوارع الشمسية العمل مع كاميرات 4G؟ ج: نعم، يمكن لمصابيح الشوارع الشمسية الأمنية دمج كاميرات 2MP infrared 4G، وتخزين داخلي، ومراقبة عن بُعد. يجب إدراج حمل الكاميرا في نموذج الطاقة لأن المراقبة 24/7 تزيد الطلب على البطارية بما يتجاوز تشغيل الإضاءة فقط، وخاصة أثناء الفترات الغائمة.
س: ما الشهادات التي ينبغي للمشترين طلبها؟ ج: ينبغي للمشترين طلب امتثال وحدة PV مع IEC 61215 وIEC 61730، ومواءمة تصميم PV المستقل مع IEC 62124، ووثائق سلامة البطارية ووحدة الإنارة ذات الصلة. بالنسبة إلى المشروعات العامة، تأكد أيضًا من تصنيفات IP65/IP66، وحماية الاندفاع، وملفات القياس الضوئي، وحسابات حمل الرياح للأعمدة.
س: ما الضمان الذي ينبغي لمشتري B2B توقعه؟ ج: تختلف شروط الضمان حسب المواصفة، لكن ينبغي للمشترين فصل الضمانات لوحدة إنارة LED، ووحدة PV، وبطارية LiFePO4، ووحدة التحكم، والكاميرا، والعمود. يحدد العقد الأقوى شروط الاستبدال، واحتفاظ البطارية بالسعة، وتوافر قطع الغيار، وأوقات الاستجابة، وما إذا كانت العمالة مشمولة.
س: ما سرعة تركيب مصباح شارع شمسي؟ ج: يمكن غالبًا تركيب مصابيح الشوارع الشمسية all-in-one في أقل من 30 minutes لكل عمود بعد جاهزية الأساسات. تعتمد مدة المشروع الإجمالية بدرجة أكبر على الأعمال المدنية، وتباعد الأعمدة، وتصاريح الطرق، واللوجستيات، والتشغيل التجريبي، لا على تركيب وحدة الإنارة نفسها.
س: متى ينبغي أن أختار SOLARTODO لمشروع؟ ج: اختر SOLARTODO عندما يتطلب المشروع دعم تصنيع B2B، ولوجستيات تصدير، وتخزين LiFePO4، واستقلالية 3-4 أيام، وكاميرات 4G اختيارية، وعرض سعر غير متصل بالإنترنت مع مراجعة تمويل. يناسب ذلك الطرق، والمواقع الصناعية، ومواقف السيارات، ومجمعات الاتصالات، وبرامج البنية التحتية الذكية.
المراجع
ينبغي أن تتضمن المراجع الموثوقة ما لا يقل عن 5 معايير أو جهات تغطي تكلفة PV، وأسواق البطاريات، وسلامة الوحدات، والتصميم المستقل، والربط البيني.
- IRENA (2025): تكاليف توليد الطاقة المتجددة في 2024؛ يورد أن 91% من السعة المتجددة الجديدة على مستوى المرافق كانت أرخص من البدائل الأحفورية وUSD 467 billion في تكاليف الوقود الأحفوري المتجنبة. https://www.irena.org/Publications/2025/Jun/Renewable-Power-Generation-Costs-in-2024
- IEA (2024): البطاريات وانتقالات الطاقة الآمنة؛ يحدد تخزين البطاريات باعتباره أسرع تقنيات الطاقة النظيفة نموًا ويورد 85GW من سعة البطاريات المركبة بعد نمو سنوي 130%. https://www.iea.org/reports/batteries-and-secure-energy-transitions
- NREL PVWatts (2026): منهجية PVWatts Calculator v8.5؛ تقدّر إنتاج طاقة PV باستخدام افتراضات الطقس والموارد الشمسية طويلة الأجل لنمذجة العائد الخاص بالمشروع. https://pvwatts.nrel.gov/
- IEC 61215-1:2021 (2021): تأهيل تصميم وحدات الطاقة الكهروضوئية الأرضية واعتماد النوع، متطلبات اختبار Part 1 للتشغيل طويل الأجل للوحدات في الهواء الطلق. https://webstore.iec.ch/en/publication/61345
- IEC 61730-1:2023 (2023): تأهيل سلامة وحدة الطاقة الكهروضوئية، متطلبات Part 1 للبناء وتصميم الوحدات المتعلق بالسلامة.
- IEC 62124 (2004): التحقق من تصميم الأنظمة الكهروضوئية المستقلة، ذو صلة بأنظمة إضاءة PV خارج الشبكة ذات البطاريات ووحدات التحكم المدمجة.
- IEEE 1547-2018 (2018): معيار الربط البيني وقابلية التشغيل البيني لموارد الطاقة الموزعة مع واجهات أنظمة الطاقة الكهربائية. https://standards.ieee.org/ieee/1547/5915/
- IES RP-8-22 (2022): ممارسة موصى بها لتصميم وصيانة إضاءة الطرق ومرافق مواقف السيارات من أجل رؤية الطرق وجودة الإضاءة.
الخلاصة
يُعد مصباح الشارع الشمسي المزود ببطارية LiFePO4 أصل إضاءة خارج الشبكة قابلًا للتمويل عندما يتم تحديد خرج 60W-150W، واستقلالية 3-4 أيام، ونطاق EPC بوضوح.
الخلاصة العملية: بالنسبة إلى الطرق، ومناطق مواقف السيارات، والساحات الصناعية، ومحيطات الأمن، تقلل مصابيح الشوارع الشمسية SOLARTODO LiFePO4 الاعتماد على الشبكة، وتقصّر زمن النشر، وتدعم فترة استرداد 3-6 years عند تضمين الأعمال المدنية ووفورات الطاقة.
حول SOLARTODO
SOLARTODO مزود عالمي للحلول المتكاملة متخصص في أنظمة توليد الطاقة الشمسية، ومنتجات تخزين الطاقة، وإضاءة الشوارع الذكية وإضاءة الشوارع الشمسية، وأنظمة الأمن الذكي وربط IoT، وأبراج نقل الطاقة، وأبراج اتصالات telecom، وحلول الزراعة الذكية لعملاء B2B حول العالم.
Procurement paths
عن المؤلف

Cinn Song
Founder & Chief Solutions Architect
Cinn Song founded SOLARTODO LIMITED and leads its smart-city infrastructure engineering — from solar, storage and integrated smart poles to the company's push into physical-AI city edge nodes: pole-mounted edge computing, vertical LLMs for smart cities, drone-based O&M with autonomous battery swapping, robotic maintenance, and high-speed counter-UAS interception. Since 2010, he has directed turnkey EPC + BOT delivery across 50+ countries, including telecom monopole supply for national grid operators, off-grid solar street-lighting for African municipalities, and integrated smart-pole programs for Gulf smart cities.
استشهد بهذا المقال
Cinn Song. (2026). مصباح شارع شمسي مع بطارية LiFePO4 | SOLARTODO. SOLARTODO. Retrieved from https://solartodo.com/ar/knowledge/solar-street-light-with-lifepo4-battery
@article{solartodo_solar_street_light_with_lifepo4_battery,
title = {مصباح شارع شمسي مع بطارية LiFePO4 | SOLARTODO},
author = {Cinn Song},
journal = {SOLARTODO Knowledge Base},
year = {2026},
url = {https://solartodo.com/ar/knowledge/solar-street-light-with-lifepo4-battery},
note = {Accessed: 2026-06-24}
}Published: June 24, 2026 | Available at: https://solartodo.com/ar/knowledge/solar-street-light-with-lifepo4-battery
اشترك في نشرتنا الإخبارية
احصل على أحدث أخبار ورؤى الطاقة الشمسية مباشرة إلى صندوق بريدك.
عرض جميع المقالات