
Farola solar integral de 7.2m y 88W - Iluminación solar integrada para desierto
Características Clave
- Poste de acero galvanizado de 7.2m con salida LED de 88W y 14,960 lm estimados a 170 lm/W
- Módulo fotovoltaico TOPCon monocristalino de 176Wp dimensionado para irradiación desértica y operación de 12h/noche
- Batería LiFePO4 de alta temperatura de 792Wh con autonomía de 8 días lluviosos y clase de 2,000+ ciclos
- El cabezal integrado todo en uno reduce el tiempo estándar de instalación a unos 30 minutos por poste
- Rango de precio EPC llave en mano de USD 312-594 por poste, con suministro FOB desde USD 193-404
La farola solar integral de 7.2m y 88W combina un motor LED de 88W, panel solar TOPCon de 176Wp, batería LFP de alta temperatura de 792Wh, poste de acero galvanizado y autonomía de 8 días para caminos desérticos, áreas de estacionamiento, perímetros e infraestructura aislada de la red. El precio EPC llave en mano es de USD 312-594 por poste, con suministro FOB desde USD 193-404 y entrega CIF desde USD 217-454.
Descripción
La farola solar integral de 7.2m y 88W es un sistema de iluminación integrado aislado de la red con un módulo LED de 88W, panel fotovoltaico TOPCon monocristalino de 176Wp, batería LiFePO4 de alta temperatura de 792Wh, poste de acero galvanizado en caliente de 7.2m y autonomía de 8 días lluviosos para infraestructura desértica y árida. El cabezal único integra el panel solar, el LED, el controlador MPPT, la batería, la lógica de sensores y la envolvente en 1 conjunto en la parte superior del poste, reduciendo el tiempo de instalación a aproximadamente 30 minutos por poste y permitiendo funcionamiento del anochecer al amanecer durante 12 horas por noche.
Este modelo de SOLARTODO está especificado para proyectos B2B donde los equipos de compras necesitan un activo de iluminación repetible con potencia LED nominal de 88W, flujo luminoso estimado de 14,960 lm a 170 lm/W y precio EPC llave en mano de USD 312-594 por poste instalado. Se posiciona entre las farolas integradas compactas de 60W y las luminarias de corredor más grandes de 100W-120W, por lo que resulta adecuado para altura de montaje de 7.2m, vías de acceso de 2 carriles, caminos internos de plantas solares, patios logísticos, intersecciones rurales y rutas de seguridad perimetral. Los compradores pueden Ver todos los productos de farolas solares o Configurar su sistema en línea para supuestos específicos del proyecto sobre separación, altura del poste y horas de iluminación.
Definición del producto y perfil del comprador
La arquitectura integral coloca 1 panel fotovoltaico, 1 paquete de baterías LFP, 1 controlador de carga MPPT, 1 placa LED y 1 conjunto de control por sensor dentro o directamente debajo del cuerpo integrado de la luminaria. En comparación con las farolas solares divididas que usan paneles separados, cajas de batería, tendidos de cable y soportes de poste, esta configuración reduce el cableado visible en un 100% en la parte superior del poste, disminuye la exposición al robo al eliminar gabinetes de batería externos y acorta la mano de obra de instalación de varias horas a aproximadamente 0.5 horas en proyectos estándar con cimentación lista.
Para compras, la principal compensación técnica es sencilla: una unidad integral es más rápida y limpia, mientras que un sistema dividido puede admitir arreglos fotovoltaicos mayores de 300Wp o bancos de baterías superiores a 1,500Wh. La configuración de 176Wp / 792Wh está optimizada para operación LED eficiente, no para iluminación de mástil alto o de múltiples cabezales. En una alternativa convencional de farola conectada a la red que usa un LED de 88W durante 12 horas/day, el consumo anual de energía es de aproximadamente 385 kWh por poste antes de pérdidas de red; la versión solar elimina ese consumo eléctrico y evita zanjas para cableado de baja tensión a distancias de 50-100 m entre postes.
Arquitectura del sistema
La arquitectura eléctrica sigue la lógica de los sistemas fotovoltaicos autónomos de estilo IEC: la generación fotovoltaica diurna carga la batería LFP mediante un controlador MPPT, y la descarga nocturna alimenta el LED bajo atenuación programada. Un panel de 176Wp puede producir aproximadamente 0.70-1.05 kWh/day en ubicaciones desérticas de alta irradiación con 4.0-6.0 horas solares pico, antes de pérdidas por temperatura, polvo, cableado y controlador. La batería de 792Wh alimenta después el LED y la electrónica de control bajo un perfil de atenuación escalonado, como 100% durante 4 horas, 50% durante 4 horas y 30% durante 4 horas.
El controlador MPPT se especifica con más de 98% de eficiencia máxima de conversión, lo cual es importante porque los sistemas fotovoltaicos autónomos pequeños pierden rendimiento rápidamente cuando los controladores de carga no están bien adaptados al voltaje del panel. La documentación PVWatts de NREL se usa ampliamente para modelar el rendimiento fotovoltaico porque aplica supuestos de irradiación, temperatura y pérdidas del sistema específicos de cada ubicación; para esta página de producto, la lógica de simulación anual tipo NREL respalda la recomendación de que los compradores validen la autonomía de iluminación de 365 días con archivos meteorológicos locales en lugar de usar un único número promedio de horas solares.

Especificaciones técnicas
El paquete de iluminación usa un módulo LED de 88W con chips de clase Bridgelux, Cree o Lumileds y una eficacia estimada del sistema superior a 170 lm/W, lo que proporciona un flujo luminoso estimado de 14,960 lm antes de las pérdidas por distribución óptica. Con ópticas viales Tipo II o Tipo III, la altura de poste de 7.2m normalmente permite separaciones de postes en el rango de 22-30 m, según el ancho de la vía, lux objetivo, relación de uniformidad, reflectancia del pavimento y código regional de iluminación. La separación final debe verificarse con un archivo fotométrico IES para todo proyecto de más de 50 postes.
El módulo fotovoltaico se especifica como TOPCon monocristalino de 176Wp, una clase tecnológica comúnmente asociada con eficiencias de módulo en el rango de 19-23%. IRENA informó que el coste total instalado de la solar fotovoltaica a escala de servicios públicos a nivel mundial alcanzó aproximadamente USD 691/kW en 2024, mientras que los costes de los módulos de silicio cristalino cayeron con fuerza durante el periodo 2010-2024; esas tendencias macro explican por qué la iluminación solar se ha vuelto comercialmente viable incluso en unidades distribuidas pequeñas. La vida útil esperada del módulo es de 25 años, aunque la suciedad desértica puede requerir intervalos de limpieza de 2-6 semanas en corredores con mucho polvo.
El paquete de almacenamiento de energía usa LiFePO4 de alta temperatura de 792Wh, seleccionado por su estabilidad térmica, vida de ciclos y comportamiento predecible de profundidad de descarga en climas desérticos. La química LFP comúnmente admite 2,000+ ciclos profundos, y esta especificación utiliza celdas de alta temperatura calificadas para operar hasta +70°C a nivel de celda o diseño del paquete. Un BMS proporciona protección contra sobrecarga, sobredescarga, cortocircuito y temperatura; la protección de carga a baja temperatura sigue siendo relevante por debajo de 0°C, incluso cuando el clima del proyecto se clasifica como desértico.
El poste es de acero galvanizado en caliente con una altura nominal de 7.2m, en línea con la práctica estándar de compras de infraestructura, donde el acero ofrece comportamiento predecible ante cargas de viento, compatibilidad con fabricación local y menor coste que alternativas de aluminio o FRP. Para esta variante, SOLARTODO usa acero galvanizado como base y puede cotizar aleación de aluminio o FRP cuando la salinidad costera, los límites de peso o las clasificaciones de corrosión justifiquen una prima de material de 30-40%. Un objetivo típico de resistencia al viento es 150 km/h, sujeto al diseño de cimentación, espesor de pared del poste, geometría del brazo y código local.
Normas, cumplimiento y referencias de ingeniería
El producto está alineado con los principios de IEC 62124 para verificación de diseño de sistemas fotovoltaicos autónomos, los requisitos de seguridad de luminarias IEC 60598 y expectativas comunes de envolventes IP66/IP67 para electrónica de iluminación exterior. La cualificación del módulo fotovoltaico debe verificarse frente a IEC 61215 e IEC 61730, mientras que la seguridad eléctrica del proyecto puede hacer referencia a IEC 60364 o códigos nacionales aplicables. Para compras norteamericanas, los compradores pueden solicitar documentación equivalente a UL para luminarias, baterías y componentes fotovoltaicos cuando lo exija la autoridad competente.
Las estadísticas energéticas de la IEA y los informes de costes de IRENA respaldan un punto de compras más amplio: la iluminación solar aislada de la red no es solo una decisión de emisiones, sino también de obra civil y extensión de red. Cuando zanjas, cable, conducto, tableros de distribución y aprobaciones de la compañía eléctrica añaden un equivalente de USD 100-500 por poste, una farola solar integrada puede reducir el coste instalado y el riesgo de cronograma incluso antes de calcular la electricidad evitada. Los informes de costes de baterías de BloombergNEF, citados por IRENA, también indican que los costes de almacenamiento estacionario en baterías disminuyeron sustancialmente hasta 2024, mejorando la economía de los sistemas de iluminación basados en LFP.
Diseño para clima desértico
La operación en desierto impone al menos 4 esfuerzos simultáneos: alta temperatura diurna, exposición UV, arena en suspensión y acceso irregular a mantenimiento. El objetivo de diseño LFP de alta temperatura de +70°C, el cuerpo disipador de aluminio, el cabezal sellado sin cables y la envolvente resistente a la arena reducen la probabilidad de hinchamiento de batería, depreciación lumínica del LED, corrosión de conectores y fallos del controlador. En regiones cálidas, la reducción térmica importa porque la temperatura de unión del LED y la temperatura de la batería pueden reducir la vida útil en miles de horas si el cuerpo de la luminaria no puede disipar el calor.
El polvo es una variable energética medible, no un problema cosmético. En aplicaciones fotovoltaicas áridas puede observarse una pérdida por suciedad de 3-8% por mes cuando los módulos no se limpian, por lo que un panel de 176Wp debe evaluarse con intervalos locales de limpieza y ángulo de inclinación. Para un comprador que opera 100 postes, una pérdida de producción fotovoltaica del 5% en toda la flota equivale a perder aproximadamente 880Wp de capacidad de arreglo, por eso las especificaciones de compra deben incluir acceso de mantenimiento, ángulo del panel, clasificación de envolvente y reporte remoto de fallos, no solo la potencia del LED.
Monitoreo en la nube
El monitoreo opcional 4G o LoRa convierte cada poste en un activo gestionado con campos de estado como voltaje de batería, corriente de carga, carga LED, estado de fallo, modo de atenuación y balance energético diario. Para un proyecto de 100 postes, el monitoreo remoto puede reducir la frecuencia de rondas nocturnas en 50-70% cuando las alertas identifican postes apagados, descarga anormal o pérdida de comunicación antes de una inspección manual de ruta. La configuración más común es una curva de atenuación basada en tiempo más aumento adaptativo por movimiento PIR para eventos peatonales o vehiculares.

Aplicaciones
La especificación 7.2m / 88W es adecuada para vías de acceso, entradas de parques industriales, caminos de operación de plantas solares, calles de aldeas rurales, perímetros de almacenes, campamentos de construcción, carriles de estacionamiento y puntos de control de seguridad. Con 14,960 lm, la luminaria es más capaz que una luz solar residencial de 40W-60W, pero menos costosa que una unidad de autopista de 120W-150W. Para proyectos de ingeniería, SOLARTODO recomienda validar la separación de postes, uniformidad, deslumbramiento y retranqueo con un plan de iluminación cuando el ancho de la vía supera 7 m o cuando las normas de seguridad exigen valores lux documentados.
Para un escenario representativo de planta solar en MENA, suponga 80 postes instalados a lo largo de caminos internos de servicio con separación de 25 m, iluminación de 12 h/night y sin zanjas de red existentes. Una solución convencional de red con LED de 88W consumiría aproximadamente 30,835 kWh/year en toda la flota, usando 88W × 12 h × 365 días × 80 postes. A USD 0.12/kWh, el valor de electricidad evitada es de aproximadamente USD 3,700/year, antes de contar zanjas, riesgo de robo de cable, aparamenta o demoras de conexión a la red.
Análisis de inversión EPC y estructura de precios
El alcance EPC llave en mano incluye 5 paquetes de trabajo: ingeniería, compras, construcción, puesta en marcha y soporte de garantía de 1-year. La ingeniería cubre diseño de iluminación, cronograma de postes, supuestos de dimensionamiento de cimentación, revisión de carga de viento y finalización de BOM; las compras cubren la luminaria integrada de 88W, el poste de 7.2m, anclajes, embalaje y logística; la construcción cubre preparación de cimentación, izado de postes, montaje de luminarias, comprobaciones eléctricas y orientación; la puesta en marcha confirma operación del anochecer al amanecer, lógica de atenuación y datos de monitoreo cuando están habilitados. Para separaciones personalizadas, los equipos de compras pueden Solicitar una cotización personalizada con ancho de vía, cantidad de postes, región GPS y lux objetivo.
| Nivel de precios | Alcance | Rango de precio unitario |
|---|---|---|
| Suministro FOB | Solo equipos, salida de fábrica China | USD 193-404 |
| Entrega CIF | Equipos más flete marítimo y seguro | USD 217-454 |
| EPC llave en mano | Instalado, puesto en marcha y cubierto por garantía de 1-year | USD 312-594 |
| Volumen de pedido | Descuento sobre cotización base | Uso típico del comprador |
|---|---|---|
| 50+ postes | 5% | Sitio industrial pequeño o camino de aldea |
| 100+ postes | 10% | Planta solar, parque logístico, distrito municipal |
| 250+ postes | 15% | Marco regional o despliegue multisede |
Un modelo representativo de ROI para 100 postes compara el punto medio EPC de aproximadamente USD 453/poste con energía de red evitada, menor zanjado y menor coste de inspección. Si el cableado convencional y las obras de red cuestan USD 180/poste y los ahorros de electricidad son USD 46/poste-year, el retorno efectivo puede situarse en el rango de 4-7 year, según tasas de mano de obra, tarifas y política de mantenimiento. En comparación con una alternativa LED conectada a la red, la versión solar puede reducir el zanjado eléctrico del sitio hasta en 90% cuando solo se requieren cimentaciones.
Las condiciones de pago estándar son 30% de depósito T/T + 70% contra copia de B/L, o 100% L/C irrevocable a la vista para compras respaldadas por banco. La financiación de proyectos puede discutirse para pedidos superiores a USD 1,000,000, especialmente programas municipales, de servicios públicos, minería o infraestructura multisede con entrega por etapas. Para cotizaciones comerciales, envíe especificaciones y cantidades a [email protected]; incluya al menos 5 datos: país, ancho de vía, cantidad de postes, horas de iluminación y requisito de monitoreo.
Notas de compra
Al comparar ofertas, los compradores deben evitar tratar todas las farolas solares de 88W como iguales, porque la química de la batería, la clasificación de temperatura de celda, la tecnología fotovoltaica, la eficacia LED y el material del poste pueden cambiar el coste del ciclo de vida en 20-40%. Una configuración económica puede usar una batería más pequeña, chips LED de menor eficacia, carga PWM o un poste delgado, mientras que esta especificación se centra en LFP de 792Wh, carga MPPT, fotovoltaica TOPCon y estructura de acero galvanizado. El centro de conocimiento Aprender sobre el tema puede ayudar a los compradores a comparar autonomía, altura de poste y opciones de controlador en sistemas de iluminación solar de 4m-10m.
La documentación para una licitación seria debe incluir ficha técnica, archivo fotométrico, especificación de batería, certificado del módulo fotovoltaico, plano del poste, recomendación de cimentación, términos de garantía y lista de empaque. Para un proyecto de más de 250 unidades, SOLARTODO puede respaldar muestreo QC previo al envío, registros de números de serie y preparación de cuentas de monitoreo antes de despachar el primer contenedor. La sección Aprender sobre el tema también ofrece contexto sobre dimensionamiento fotovoltaico, almacenamiento LFP y lógica de control de iluminación inteligente para equipos de ingeniería que preparan RFQ.
Ciclo de vida y mantenimiento
El modelo de servicio esperado separa la estructura de larga vida de las piezas electroquímicas y electrónicas reemplazables. El poste de acero galvanizado está cubierto por 5 años, el sistema completo está cubierto por 3 años y el paquete EPC incluye 1 año de soporte de puesta en marcha. Los LED con clasificación superior a 50,000 horas pueden operar durante más de 11 años a 12 h/day, pero la vida útil real depende del calor, porcentaje de atenuación, calidad del driver y protección contra sobretensiones.
El mantenimiento normalmente incluye limpieza de paneles, inspección de fijaciones, comprobaciones de salud de batería y revisión de firmware o monitoreo. En corredores desérticos, la limpieza del panel cada 30-60 días es un punto de partida práctico, mientras que los sitios industriales con mucho polvo pueden requerir inspecciones de 2 semanas durante temporadas de tormentas de arena. Para flotas de más de 100 postes, los activos con código QR y los registros de monitoreo reducen el tiempo de diagnóstico porque los técnicos pueden comparar datos reales de carga, curvas de descarga y alarmas de fallo antes de visitar el poste.
Por qué SOLARTODO
SOLARTODO suministra iluminación solar, almacenamiento de energía, iluminación inteligente, seguridad, torres de energía para telecomunicaciones y sistemas de agricultura inteligente desde un único flujo de ingeniería B2B. Para este producto de 7.2m, el valor no es el precio de un solo componente sino un paquete coordinado: ópticas de 88W, generación fotovoltaica de 176Wp, almacenamiento LFP de alta temperatura de 792Wh, carga MPPT, estructura de acero galvanizado, envolvente orientada al desierto y documentación EPC. Esta combinación da a los ingenieros datos suficientes para especificar el producto, ofrece a los responsables de compras precios comparables en USD y proporciona a los desarrolladores un activo repetible para infraestructura multisede.
El siguiente paso para una RFQ es definir 6 variables del proyecto: país, cantidad de postes, ancho de vía, nivel lux objetivo, perfil operativo y requisito de monitoreo. Con esos datos, SOLARTODO puede ajustar el espesor del poste, supuestos de cimentación, programa de atenuación, ópticas de luminaria, plan de embalaje y ruta de envío, manteniendo intacta la arquitectura base 7.2m / 88W / 176Wp / 792Wh. Para compradores B2B que preparan licitaciones, esta página puede usarse como especificación técnica de referencia antes de emitir una solicitud detallada de diseño de iluminación.
Especificaciones Técnicas
| Altura del poste | 7.2m |
| Potencia LED | 88W |
| Flujo luminoso | 14960lm |
| Panel solar | 176Wp |
| Capacidad de batería | 792Wh |
| Tipo de batería | High-temperature LiFePO4 (LFP) |
| Autonomía | 8rainy days |
| Material del poste | Hot-dip galvanized steel |
| Resistencia al viento | 150km/h |
| Temperatura de operación | -20 to +70°C |
| Horas de iluminación | 12h/day |
| Tipo de sistema | All-in-one integrated solar streetlight |
| Controlador | MPPT, >98% peak efficiency |
| Control inteligente | PIR motion dimming, time dimming, dusk-to-dawn auto |
| Garantía | 3 years system, 5 years pole |
Desglose de Precios
| Artículo | Cantidad | Precio Unitario | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Luminaria de farola solar todo en uno de 88W con panel TOPCon de 176Wp y batería LFP de alta temperatura de 792Wh | 1 pcs | $190 | $190 |
| Poste de acero galvanizado en caliente de 7.2m | 1 pcs | $56 | $56 |
| Pernos de anclaje, soporte de montaje, accesorios de cableado y embalaje | 1 pcs | $24 | $24 |
| Asignación para cimentación de hormigón | 1 pcs | $80 | $80 |
| Instalación y puesta en marcha | 1 pcs | $70 | $70 |
| Ingeniería, diseño de iluminación y documentación QC | 1 pcs | $35 | $35 |
| Asignación de garantía de 1-Year y soporte remoto | 1 pcs | $20 | $20 |
| Rango de Precio Total | $312 - $594 | ||
Preguntas Frecuentes
¿Qué incluye el precio EPC llave en mano de esta farola solar de 7.2m y 88W?
¿Durante cuánto tiempo puede la batería de 792Wh mantener la iluminación con tiempo nublado?
¿La salida de 88W es adecuada para vías públicas o solo para sitios privados?
¿Por qué usar LiFePO4 de alta temperatura en lugar de un paquete de batería estándar?
¿Qué garantía aplica al sistema y al poste?
Certificaciones y Normas
Fuentes de Datos y Referencias
- •NREL PVWatts Calculator documentation: https://pvwatts.nrel.gov/
- •IRENA Renewable Power Generation Costs in 2024: https://www.irena.org/Digital-Report/Renewable-Power-Generation-Costs-in-2024
- •IEA Renewables and solar PV market reporting: https://www.iea.org/reports/renewables
- •IEC 62124 photovoltaic stand-alone systems design verification reference: https://webstore.iec.ch/
- •IEC 60598 luminaires safety standard reference: https://webstore.iec.ch/
- •BloombergNEF battery cost benchmarks as referenced in IRENA 2024 cost reporting
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