technical article

مصباح شارع شمسي ببطارية LiFePO4 | SOLARTODO

22 يوليو 2026Updated: 22 يوليو 202614 min readتم التحقق من الحقائق
Cinn Song

Cinn Song

Founder & Chief Solutions Architect

مصباح شارع شمسي ببطارية LiFePO4 | SOLARTODO

يجمع مصباح شارع شمسي ببطارية LiFePO4 بين LED بقدرة 35W، ولوح TOPCon بقدرة 70Wp، وتخزين LFP بسعة 250Wh لتوفير استقلالية لمدة 5-day، وتركيب العمود خلال 30-minute، وفترة استرداد 2.5-4 year لمشروعات البنية التحتية B2B.

الملخص

يجمع مصباح شارع شمسي ببطارية LiFePO4 بين LED بقدرة 35W، ولوح TOPCon بقدرة 70Wp، وتخزين LFP بسعة 250Wh لتوفير استقلالية لمدة 5-day، وتركيب العمود خلال 30-minute، وفترة استرداد 2.5-4 year لمشروعات البنية التحتية B2B.

أبرز النقاط

تقلل مصابيح الشوارع الشمسية المزودة ببطاريات LiFePO4 من أعمال الحفر، واستخدام طاقة الشبكة، ومخاطر الصيانة عندما تتطلب المشروعات إضاءة خارجية مستقلة بقدرة 20W-35W.

  • حدد بطاريات LiFePO4 بسعة 150Wh-250Wh لدعم 4-5 أيام ممطرة ضمن ملفات تعتيم ذكية.
  • اختر ألواح TOPCon أحادية البلورة بقدرة 40Wp-70Wp عندما تحتاج أحمال LED بقدرة 20W-35W إلى شحن موثوق من الغسق حتى الفجر.
  • اشترط كفاءة LED تزيد عن >170 lm/W لتحقيق نحو 3,400 lm من وحدات 20W أو 5,950 lm من وحدات 35W.
  • قارن مصابيح الشوارع الشمسية بالإضاءة المغذاة من الشبكة مع إدراج أعمال الحفر، والكابلات، والخزائن، وتكاليف الطاقة لمدة 12h/night.
  • خطط لتركيب يستغرق 30-minute لكل عمود بنظام الكل في واحد لتقليل تعرض عمالة EPC في طرق وممرات المجتمعات.
  • استخدم مراقبة 4G أو LoRa على 50-5,000 عمود لتقليل وقت عزل الأعطال بنسبة 30%-50%.
  • خصص ميزانية لتسعير EPC بنظام تسليم مفتاح عند $300-$420 لكل وحدة 35W، مع خصومات 5%، و10%، و15% عند 50+، و100+، و250+ وحدة.
  • تحقق من التوافق مع IEC 61215، وIEC 61730، وIEC 60598، وIEC 62133، وUL 8801 قبل اعتماد المشتريات البلدية.

لماذا تهم مصابيح الشوارع الشمسية LiFePO4

مصباح شارع شمسي ببطارية LiFePO4 | SOLARTODO — مخطط معلوماتي 1

يستبدل مصباح شارع شمسي ببطارية LiFePO4 كابلات الشبكة بنظام PV-بطارية-LED، ويستخدم عادة LED بقدرة 20W-35W واستقلالية 4-5 أيام.

بالنسبة إلى مديري المشتريات، لا تقتصر القيمة الأساسية على سعر المصباح. فدائرة الإضاءة الخارجية التقليدية غالبا ما تتطلب حفرا، وأنابيب، وكابلات نحاسية، وحماية توزيع، وقياسا، وإعادة تأهيل للموقع، وتنسيقا مع شركة المرافق. تنقل إضاءة الشوارع الشمسية معظم هذا النطاق إلى نظام مدمج في المصنع، وهو أمر ذو قيمة خاصة للطرق البلدية، والحدائق، والمناطق الصناعية، والمجمعات السكنية، وممرات الوصول النائية.

يفضل LiFePO4، المعروف أيضا باسم فوسفات حديد الليثيوم أو LFP، لأنه يوفر استقرارا حراريا وعمر دورات أفضل من كثير من كيميائيات الليثيوم القائمة على الكوبالت. في تصاميم مشروعات SOLARTODO، تستخدم التكوينات B2B النموذجية بطارية 150Wh لإضاءة الممرات بقدرة 20W وبطارية 250Wh لإضاءة طرق المجتمعات بقدرة 35W. وتدار البطارية بواسطة BMS مع حماية من الشحن الزائد، والتفريغ الزائد، والقصر الكهربائي، ودرجات الحرارة المنخفضة.

وفقا لـ IRENA (2025)، بلغ المتوسط العالمي المرجح لـ LCOE للطاقة الشمسية الكهروضوئية على نطاق المرافق USD 0.043/kWh في 2024، بانخفاض 90% عن 2010. يدعم هذا الاتجاه في التكلفة المنطق طويل الأجل للبنية التحتية الشمسية الموزعة، رغم أن مصابيح الشوارع أنظمة صغيرة مستقلة وليست محطات على نطاق المرافق. وتذكر IEA أن "الطاقة الشمسية الكهروضوئية أرخص باستمرار" من محطات الطاقة الجديدة العاملة بالفحم أو الغاز في معظم البلدان.

تضع SOLARTODO هذه الأنظمة للمشترين B2B الذين يحتاجون إلى عرض أسعار للمشروع، وشحن، ودعم تمويلي، ومراجعة هندسية بدلا من الشراء عبر عربة التسوق. سؤال الشراء العملي هو: ما ارتفاع العمود، وقدرة LED، وحجم اللوح الشمسي، وسعة البطارية، وجدول الإضاءة، واحتياطي المناخ، وخيار المراقبة الذي يناسب الموقع؟

تعمق تقني

مصباح شارع شمسي ببطارية LiFePO4 | SOLARTODO — مخطط معلوماتي 2

يوازن مصباح شارع شمسي LiFePO4 المصمم جيدا بين الحصاد الشمسي اليومي، وحمل LED، واحتياطي البطارية، وفواقد وحدة التحكم على جدول ليلي مدته 12h.

سلسلة الطاقة مباشرة: يشحن لوح شمسي TOPCon أحادي البلورة بطارية LiFePO4 من خلال وحدة تحكم MPPT، وتغذي وحدة التحكم مصباح LED وفقا لقواعد التشغيل من الغسق إلى الفجر والتعتيم. بالنسبة إلى طراز طريق مجتمعي بقدرة 35W، تستخدم SOLARTODO لوحا بقدرة 70Wp، وبطارية LFP بسعة 250Wh، ووحدة تحكم MPPT، ومحرك LED ينتج نحو 5,950 lm. وبالنسبة إلى طراز ممر حدائق بقدرة 20W، يستخدم التصميم لوحا بقدرة 40Wp، وبطارية LFP بسعة 150Wh، وخروجا يقارب 3,400 lm.

البطارية والاستقلالية

ينبغي أن يستند تحديد حجم بطارية LiFePO4 إلى متوسط الواط-ساعة الليلي، لا إلى قدرة LED الاسمية فقط. فمصباح LED بقدرة 35W يعمل عند 100% لمدة 12 ساعة سيحتاج إلى 420Wh في الليلة قبل الفواقد، وهو مستوى مرتفع جدا لبطارية 250Wh. يحل التعتيم الذكي هذه المشكلة باستخدام فترات 100%، و60%، و30%، وتعزيز مشغل بواسطة PIR بحيث يمكن أن ينخفض متوسط الحمل بما يصل إلى 60%.

بالنسبة إلى مشروعات B2B، يجب ذكر الاستقلالية بالأيام الممطرة وافتراضات المناخ. يمكن لبطارية LFP بسعة 250Wh دعم مصباح 35W لمدة نحو 5 أيام ممطرة فقط عند تطبيق ملفات التعتيم. ويمكن لبطارية 150Wh دعم وحدة ممر بقدرة 20W لمدة نحو 4 أيام ممطرة بمنطق مشابه. يمنع هذا التمييز المواصفات غير الواقعية ونزاعات الضمان.

الوحدة الشمسية وLED ووحدة التحكم

ينبغي تقييم الوحدة الشمسية بموجب تأهيل التصميم IEC 61215 ومبادئ السلامة IEC 61730. تعد وحدات TOPCon بكفاءة 19%-23% مفيدة عندما تكون مساحة سطح وحدة الإضاءة محدودة. وفقا لـ NREL PVWatts (2025)، يستخدم نموذج v8.5.2 الحالي 30 سنة من بيانات الطقس التاريخية لتقدير تباين خرج الطاقة، وهو مفيد للفحص الأولي للموقع.

ينبغي تحديد وحدة LED حسب التدفق الضوئي، والكفاءة، وCCT، والبصريات، والتصميم الحراري بدلا من القدرة الكهربائية وحدها. يمكن لحزمة LED بكفاءة >170 lm/W أن تقدم نحو 3,400 lm عند 20W و5,950 lm عند 35W. بالنسبة إلى الحدائق والحرم، يدعم اللون الأبيض المحايد 4000K عادة سهولة التنقل المريحة. وبالنسبة إلى الطرق، يجب التحقق من الملفات الفوتومترية مقابل التباعد المحلي، وارتفاع التركيب، ومتطلبات التجانس.

وحدة التحكم MPPT هي عقل التشغيل في النظام. في تصاميم SOLARTODO، يمكن أن تتجاوز كفاءة تحويل الذروة في MPPT نسبة 98% تحت إشعاع مستقر. تدير وحدة التحكم الشحن، وفصل الجهد المنخفض، والتعتيم المعتمد على الوقت، واستجابة PIR، وتسجيل الأعطال، والقياس عن بعد الاختياري عبر 4G أو LoRa. وتذكر UL أن "UL 8801" يقيّم الوحدات الكهروضوئية، والبطاريات، ودوائر الشحن، والمصابيح منخفضة الجهد، وأجهزة التحكم بوصفها نظام مصباح يعمل بالطاقة الكهروضوئية.

التطبيقات وحالات الاستخدام

تناسب مصابيح الشوارع الشمسية LiFePO4 المواقع التي تقلل فيها أعمدة 3.5m-5m، ووحدات LED بقدرة 20W-35W، والنشر بلا كابلات من الأعمال المدنية.

تعد طرق المجتمعات البلدية حالة استخدام قوية لمصابيح شوارع شمسية 35W بنظام الكل في واحد على أعمدة 5m. تقلل وحدة الإضاءة المدمجة الأسلاك الخارجية، وتزيل صناديق البطاريات المنفصلة، ويمكن تركيبها في نحو 30 دقيقة لكل عمود بعد جاهزية الأساسات. بالنسبة إلى مجتمع سكني يضم 250 وحدة، تشير مراجع مشروعات SOLARTODO إلى توفير في الأعمال المدنية يصل إلى 45% مقارنة بالبدائل المتصلة بالشبكة لأن الحفر والكابلات تحت الأرض يتم تجنبهما إلى حد كبير.

غالبا ما تناسب الحدائق، والحرم، والمنتجعات، والحدائق النباتية، والمتنزهات الساحلية، والأحزمة الخضراء الصناعية تصميما بارتفاع 3.5m وقدرة 20W. عند تباعد 10m-18m، تدعم وحدة 20W مع 3,400 lm رؤية المشاة دون وهج أو مبالغة في الحجم كما في مصابيح الطرق العالية. بالنسبة إلى حلقة مشاة بطول 2km وتباعد 14m، سيحتاج المشروع إلى نحو 143 مصباحا وما يقارب 486,200 lm من التدفق الضوئي المركب.

تستفيد طرق الوصول الصناعية النائية وطرق الوصول إلى المزارع الشمسية من الإضاءة المستقلة أثناء انقطاعات الشبكة. في مثال لممر وصول في منطقة MENA باستخدام 43 مصباحا على امتداد 600m، تم تجنب نحو 600m من حفر الكابلات وخزانة توزيع واحدة. ينطبق المنطق نفسه على مجمعات أبراج الاتصالات، وطرق المحيط، وساحات الخدمات اللوجستية، ومرافق الخدمة العامة الريفية.

وفقا لـ IEA (2024)، من المتوقع أن ترتفع إضافات القدرة المتجددة السنوية العالمية من 666GW في 2024 إلى نحو 935GW في 2030، مع تمثيل الطاقة الشمسية الكهروضوئية والرياح 95% من الإضافات. بالنسبة إلى المشترين في أمريكا اللاتينية، والشرق الأوسط، وأفريقيا، وجنوب شرق آسيا، وأوروبا، يحسن هذا الزخم السوقي نضج الموردين، وتوافر المكونات، والثقة التمويلية.

دليل المقارنة والاختيار

ينبغي للمشترين مقارنة مصابيح الشوارع الشمسية LiFePO4 حسب Wh البطارية، وWp اللوح، وخرج اللومن، وارتفاع العمود، والاستقلالية، والتكلفة المركبة.

بند الاختيارطراز ممر 20Wطراز طريق مجتمعي 35Wملاحظة الشراء
ارتفاع العمود النموذجي3.5 m5 mطابق فئة إضاءة المشاة أو الطرق
قدرة LED20 W35 Wأكد متوسط الحمل بعد التعتيم، لا واط الذروة فقط
التدفق الضوئينحو 3,400 lmنحو 5,950 lmاستخدم الملفات الفوتومترية لقرارات التباعد
اللوح الشمسي40Wp TOPCon70Wp TOPConتحقق من ساعات الشمس القصوى المحلية والتظليل
البطارية150Wh LiFePO4250Wh LiFePO4حدد BMS وحماية درجات الحرارة المنخفضة
الاستقلالية4 أيام ممطرة5 أيام ممطرةأكد افتراضات التعتيم في العقد
أسلوب التركيبمنفصل أو مدمجمدمج بنظام الكل في واحديقلل نظام الكل في واحد الأسلاك والعمالة
أفضل استخدامالحدائق، الحرم، المنتجعاتالمجتمعات، طرق الوصول، الممراتتجنب الإفراط في مواصفات الوحدات المعرضة لإحداث الوهج

قد تظل إضاءة LED المتصلة بالشبكة مناسبة عندما تكون الخنادق موجودة بالفعل، وطاقة المرافق مستقرة، والتحكم المركزي مطلوبا. تصبح مصابيح الشوارع الشمسية أكثر جاذبية عندما تكون الأعمال المدنية مكلفة، أو يكون سرقة الكابلات خطرا، أو يكون تمديد الشبكة بطيئا، أو يحتاج كل عمود إلى تشغيل مستقل.

وفقا لـ IRENA (2025)، انخفضت تكاليف تخزين البطاريات 93% من 2010 إلى 2024، لتصل إلى USD 192/kWh. يهم هذا الاتجاه لأن البطارية هي مركز التكلفة والموثوقية في مصباح الشارع الشمسي. ومع ذلك، ينبغي أن تظل المشتريات مركزة على عمر الدورات، والحماية الحرارية، وإحكام إغلاق الحزمة، وجودة BMS، وقابلية الاستبدال بدلا من ملاحقة أدنى عرض سعر أولي للبطارية.

تحليل استثمار EPC وهيكل التسعير

يغطي تسليم SOLARTODO EPC بنظام تسليم مفتاح الهندسة، والمشتريات، والإنشاء، والتشغيل، ودعم الضمان، وتسعير 35W من $300-$420 لكل وحدة مركبة.

يعني EPC الهندسة والمشتريات والإنشاء. بالنسبة إلى مشروع مصابيح شوارع شمسية، تشمل حزمة EPC عادة دعم تخطيط الموقع، ومدخلات تخطيط الإضاءة، وقائمة المواد، وشراء المعدات، وتنسيق الشحن الدولي، وأعمال الأساسات والأعمدة، وتركيب وحدات الإضاءة، وبرمجة وحدة التحكم، والاختبار، والتشغيل، وإدارة الضمان. يمكن لـ SOLARTODO تقديم عروض توريد فقط، أو تسليم، أو حزم تسليم مفتاح بحسب قدرة التركيب المحلية لدى المشتري.

فئة التسعيرالنطاقسعر وحدة 35W، USD
توريد FOBالمعدات فقط، من المصنع في الصين$195-$273
تسليم CIFالمعدات مع الشحن البحري والتأمين إلى ميناء الوجهة$225-$315
EPC تسليم مفتاحمركبة، ومشغلة، ومدعومة للمشروع$300-$420
حجم الطلبإرشادات الخصمنطاق EPC التقديري، USD/unit
1-49 وحدةتسعير قياسي$300-$420
50-99 وحدةخصم 5%$285-$399
100-249 وحدةخصم 10%$270-$378
250+ وحدةخصم 15%$255-$357

يعتمد ROI على تعريفات الكهرباء المحلية، وتكلفة الحفر، وتباعد الأعمدة، ومعدلات العمالة. سيمثل مشروع يضم 250 عمودا بقدرة 35W يعمل 12h/night ما يصل إلى 38,325 kWh/year عند الخرج الكامل قبل التعتيم. عند USD 0.15/kWh، يعادل ذلك نحو USD 5,749/year من مشتريات الطاقة المتجنبة، بينما يحسن التعتيم الذكي والصيانة المخفضة اقتصاديات دورة الحياة. تكون فترة الاسترداد النموذجية 2.5-4 سنوات عند إدراج تكاليف الحفر وتمديد الشبكة المتجنبة.

شروط الدفع القياسية هي 30% T/T مقدما و70% مقابل نسخة B/L، أو 100% L/C عند الاطلاع للمشروعات الأكبر. يتوفر التمويل للمشروعات الكبيرة فوق $1,000K، رهنا بوثائق المشروع، وملف المشتري، وسوق الوجهة، والمراجعة المصرفية. للحصول على عروض أسعار مفصلة، تواصل مع SOLARTODO على [email protected] أو WhatsApp +6585559114.

الأسئلة الشائعة

ينبغي أن تجيب الأسئلة الشائعة الجاهزة للمشتريات عن مصباح شارع شمسي LiFePO4 على 10 أسئلة تتعلق بالتكلفة، والتحجيم، والتركيب، والصيانة، والمعايير في 40-80 كلمة لكل منها.

س: ما مصباح الشارع الشمسي المزود ببطارية LiFePO4؟ ج: مصباح الشارع الشمسي المزود ببطارية LiFePO4 هو نظام إضاءة مستقل يجمع بين لوح PV، وبطارية LFP، ومصباح LED، ووحدة تحكم شحن. يستخدم طراز SOLARTODO 35W النموذجي لوح TOPCon بقدرة 70Wp، وبطارية 250Wh، وعمود 5m لتقديم نحو 5,950 lm لطرق المجتمعات والممرات.

س: لماذا يفضل LiFePO4 على الرصاص الحمضي لمصابيح الشوارع الشمسية؟ ج: يفضل LiFePO4 لأنه يوفر عمر دورات أطول، واستقرارا حراريا أفضل، وتفريغا قابلا للاستخدام أعمق، وصيانة أقل من بطاريات الرصاص الحمضية. في البنية التحتية العامة، تقلل حزمة LFP بسعة 150Wh-250Wh مع حماية BMS من تكرار الاستبدال وتحسن الموثوقية خلال متطلبات استقلالية 4-5 أيام ممطرة.

س: كم يوما ممطرا يمكن أن يدعم مصباح شارع شمسي LiFePO4؟ ج: تعتمد الاستقلالية على سعة البطارية، وقدرة LED، وملف التعتيم، والمورد الشمسي المحلي. تحدد SOLARTODO عادة 4 أيام ممطرة لمصباح ممر 20W و150Wh، و5 أيام ممطرة لمصباح طريق مجتمعي 35W و250Wh عندما يقلل تعتيم MPPT من متوسط الاستهلاك الليلي.

س: كم تبلغ تكلفة مصباح شارع شمسي LiFePO4 بقدرة 35W؟ ج: يتراوح مصباح الشارع الشمسي SOLARTODO بقدرة 35W عادة بين $195-$273 FOB، و$225-$315 تسليم CIF، و$300-$420 لتركيب EPC بنظام تسليم مفتاح. تقلل إرشادات الحجم تسعير وحدة EPC بنسبة 5% عند 50+ وحدة، و10% عند 100+ وحدة، و15% عند 250+ وحدة.

س: ماذا يشمل تسليم EPC بنظام تسليم مفتاح لإضاءة الشوارع الشمسية؟ ج: يشمل تسليم EPC بنظام تسليم مفتاح الهندسة، والمشتريات، والإنشاء، والتشغيل، وإدارة الضمان. بالنسبة إلى مصابيح الشوارع الشمسية، يغطي ذلك عادة دعم تخطيط الموقع، وشراء المعدات، وتنسيق الشحن، والأساسات، وتركيب الأعمدة، وبرمجة وحدة التحكم، والاختبار الوظيفي، ووثائق التسليم، ودعم المشروع لمدة 1-year، حسب بلد الوجهة ونطاق العقد.

س: كم يستغرق التركيب لكل عمود؟ ج: يمكن تركيب مصباح شارع شمسي بنظام الكل في واحد في نحو 30 دقيقة لكل عمود بعد جاهزية الأساسات. تعتمد مدة المشروع الفعلية على ظروف التربة، وتجهيز قفص التثبيت، وحجم الطاقم، وارتفاع العمود، وقيود الوصول، ومتطلبات التفتيش. عادة تستغرق أنظمة المكونات المنفصلة وقتا أطول لأن أعمال اللوح، والبطارية، والمصباح، والكابلات تكون مقسمة.

س: ما قدرة LED التي ينبغي للمشتري اختيارها؟ ج: اختر قدرة LED بناء على ارتفاع العمود، وعرض الطريق، والتباعد، وهدف الإضاءة، وحدود الوهج. تعد وحدة 20W و3,400 lm مناسبة لممرات حدائق 3.5m، بينما تكون وحدة 35W و5,950 lm أفضل لطرق المجتمعات 5m، والممرات السكنية، ومسارات الوصول.

س: ما المعايير التي ينبغي طلبها في وثائق المشتريات؟ ج: ينبغي أن تطلب وثائق المشتريات IEC 61215 لتأهيل تصميم وحدة PV، وIEC 61730 لسلامة وحدة PV، وIEC 60598 لسلامة المصابيح، وممارسات سلامة بطاريات الليثيوم بأسلوب IEC 62133، والتوافق مع UL 8801 لأنظمة المصابيح العاملة بالطاقة الكهروضوئية حيثما كان ذلك ذا صلة. كما يجب التحقق من المعايير الكهربائية المحلية، وأحمال الرياح، والأساسات، والإضاءة.

س: كيف تحسن المراقبة عن بعد الصيانة؟ ج: يمكن للمراقبة عن بعد عبر 4G أو LoRa الإبلاغ عن جهد البطارية، وتيار الشحن، وحمل LED، ورموز الأعطال، وساعات التشغيل. في أساطيل تضم 50-5,000 مصباح، يساعد ذلك فرق الصيانة على تحديد أعطال البطارية، أو وحدة التحكم، أو LED، أو كابل PV قبل الإرسال، مما يقلل وقت زيارات الصيانة بنحو 30%-50%.

س: ما فترة الاسترداد التي ينبغي لمديري المشروعات توقعها؟ ج: تكون فترة الاسترداد النموذجية 2.5-4 سنوات عند إدراج الحفر، والكابلات، واتصال الشبكة، ومشتريات الطاقة، والصيانة المتجنبة. يمكن لمشروع يضم 250 عمودا بقدرة 35W أن يتجنب ما يصل إلى 38,325 kWh/year من طاقة الشبكة عند الخرج الكامل قبل التعتيم، مع وفورات إضافية من التركيب الأسرع وانخفاض الأعمال المدنية.

المراجع

تدعم هذه المراجع 8 متطلبات تكلفة PV، ونمذجة الأداء، وسلامة الوحدات، وسلامة البطاريات، وسلامة المصابيح، ومشتريات الإضاءة العاملة بالطاقة الكهروضوئية.

  1. IRENA (2025): تكاليف توليد الطاقة المتجددة في 2024؛ يذكر LCOE للطاقة الشمسية PV عند USD 0.043/kWh وانخفاض تكاليف تخزين البطاريات 93% منذ 2010.
  2. IEA Renewables 2024 (2024): يتوقع ارتفاع إضافات الطاقة المتجددة من 666GW في 2024 إلى نحو 935GW في 2030، بقيادة الطاقة الشمسية PV والرياح.
  3. NREL PVWatts (2025): تستخدم منهجية PVWatts v8.5.2 بيانات طقس طويلة الأجل ونمذجة PV محدثة لفحص عائد المشروع.
  4. IEC 61215-1:2021 (2021): متطلبات تأهيل تصميم وحدات PV الأرضية واختبارات اعتماد النوع للتشغيل طويل الأجل في الهواء الطلق.
  5. IEC 61730-1:2023 (2023): متطلبات سلامة إنشاء وحدات PV التي تعالج الصدمة الكهربائية، ومخاطر الحريق، والإجهاد الميكانيكي.
  6. IEC 60598-1:2024 (2024): متطلبات السلامة العامة والاختبارات للمصابيح العاملة من جهود تغذية تصل إلى 1,000V.
  7. IEC 62133-2:2017 (2017): متطلبات السلامة والاختبارات للخلايا والبطاريات الثانوية المحمولة المختومة المصنوعة من الليثيوم.
  8. UL 8801 (2020): مخطط التحقيق لأنظمة المصابيح العاملة بالطاقة الكهروضوئية بما يشمل وحدات PV، والبطاريات، ودوائر الشحن، وأجهزة التحكم، والمصابيح منخفضة الجهد.

الخلاصة

أفضل طريقة لتحديد مصباح شارع شمسي SOLARTODO LiFePO4 بقدرة LED 20W-35W وتخزين 150Wh-250Wh هي حسب الاستقلالية، والمعايير، ونطاق EPC.

الخلاصة العملية: بالنسبة إلى مشروعات B2B التي تزيد عن 50 عمودا، يمكن لمصابيح الشوارع الشمسية SOLARTODO المزودة ببطاريات LiFePO4 تقليل الأعمال المدنية، وإزالة مشتريات كهرباء الشبكة، وتقديم فترة استرداد 2.5-4 سنوات عندما يتم التحقق من الهندسة، وملفات التعتيم، والبيانات الشمسية المحلية قبل عرض السعر.


نبذة عن SOLARTODO

SOLARTODO مزود عالمي للحلول المتكاملة متخصص في أنظمة توليد الطاقة الشمسية، ومنتجات تخزين الطاقة، وإضاءة الشوارع الذكية وإضاءة الشوارع الشمسية، وأنظمة الأمن الذكية والربط عبر IoT، وأبراج نقل الطاقة، وأبراج الاتصالات، وحلول الزراعة الذكية لعملاء B2B حول العالم.

درجة الجودة:96/100

عن المؤلف

Cinn Song

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.

عرض جميع المنشورات

استشهد بهذا المقال

APA

Cinn Song. (2026). مصباح شارع شمسي ببطارية LiFePO4 | SOLARTODO. SOLARTODO. Retrieved from https://solartodo.com/ar/knowledge/solar-street-light-with-lifepo4-battery-2

BibTeX
@article{solartodo_solar_street_light_with_lifepo4_battery_2,
  title = {مصباح شارع شمسي ببطارية LiFePO4 | SOLARTODO},
  author = {Cinn Song},
  journal = {SOLARTODO Knowledge Base},
  year = {2026},
  url = {https://solartodo.com/ar/knowledge/solar-street-light-with-lifepo4-battery-2},
  note = {Accessed: 2026-07-22}
}

Published: July 22, 2026 | Available at: https://solartodo.com/ar/knowledge/solar-street-light-with-lifepo4-battery-2

اشترك في نشرتنا الإخبارية

احصل على أحدث أخبار ورؤى الطاقة الشمسية مباشرة إلى صندوق بريدك.

عرض جميع المقالات