
Luz de jardín 2.9m 18W - luz solar LFP para senderos de 4 días
Características Clave
- El motor LED de 18W entrega una salida estimada de 3,060lm con eficacia de chip >170lm/W.
- El panel TOPCon monocristalino de 40Wp admite iluminación de jardín de 12h del anochecer al amanecer.
- La batería LiFePO4 de 144Wh proporciona autonomía de 4 días de lluvia en climas subtropicales.
- El poste de aluminio fundido de 2.9m está clasificado para una referencia de diseño de viento de 120km/h.
- El precio llave en mano EPC es de $72-$120 por unidad con descuentos por volumen de 5-15%.
La Luz de jardín 2.9m 18W es un sistema solar subtropical de iluminación para jardines y senderos con panel TOPCon de 40Wp, batería LiFePO4 de 144Wh, salida LED de 3,060lm y autonomía de 4 días de lluvia. SOLARTODO fija el precio del paquete llave en mano EPC en $72-$120 por unidad para parques compactos, campus, resorts, conjuntos residenciales y zonas peatonales de ciudades inteligentes.
Descripción
La Luz de jardín 2.9m 18W es un sistema compacto de iluminación solar para jardines que utiliza un motor LED de alta eficacia de 18W, un módulo fotovoltaico monocristalino TOPCon de 40Wp y una batería LiFePO4 de 144Wh dimensionada para 4 días de lluvia en climas subtropicales. Con una salida estimada de 3,060lm basada en chips LED de >170lm/W, el sistema está diseñado para senderos peatonales, entradas paisajísticas, patios, parques, conjuntos residenciales y zonas públicas de baja velocidad donde un poste de aluminio fundido de 2.9m proporciona iluminación a escala humana sin zanjas para cables de red.
SOLARTODO posiciona este modelo dentro de la categoría Ver todos los productos de farolas solares como una arquitectura estándar de farola solar con elementos separados de FV, batería, controlador, LED y poste. Para compradores que comparan varias potencias, la configuración 18W/40Wp/144Wh debe entenderse como una luminaria para áreas pequeñas con un perfil operativo típico de 12h del anochecer al amanecer, no como una luminaria de 6m para autopistas ni como una luz de 10m para vías arteriales.
Especificaciones técnicas
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Altura del poste | 2.9m |
| Potencia LED | 18W |
| Flujo luminoso estimado | 3,060lm |
| Panel solar | TOPCon monocristalino 40Wp |
| Capacidad de batería | LiFePO4 144Wh |
| Autonomía | 4 días de lluvia |
| Material del poste | Aluminio fundido |
| Resistencia al viento | Referencia de diseño 120km/h |
| Temperatura de operación | -20°C a +55°C |
| Programa de iluminación | 12h/día del anochecer al amanecer |
| Garantía | Sistema 3 años, poste 5 años |
El panel de 40Wp está dimensionado para un ciclo de trabajo subtropical donde los recursos solares útiles suelen superar 3.5-5.0 horas solares pico durante muchos meses, mientras que la batería LFP de 144Wh proporciona una reserva de energía conservadora para la carga LED de 18W bajo perfiles de atenuación. NREL PVWatts señala que las estimaciones de rendimiento fotovoltaico dependen de los supuestos del sitio y de los datos de irradiancia, por lo que SOLARTODO trata el diseño 40Wp/144Wh como una base de ingeniería que debe verificarse frente a datos locales de sombreado, inclinación, polvo y temporada de lluvias antes de la compra final.

Arquitectura del sistema
El sistema utiliza 5 grupos principales de hardware: el módulo FV TOPCon de 40Wp, el paquete de batería LiFePO4 de 144Wh, el controlador de carga MPPT, la luminaria LED de 18W y el conjunto de poste de aluminio fundido de 2.9m. Esta arquitectura separada mejora la facilidad de mantenimiento porque la batería, el controlador, el panel y el módulo LED pueden inspeccionarse como componentes distintos en lugar de estar sellados dentro de una única carcasa todo en uno.
El panel TOPCon se especifica con una eficiencia de módulo de 19-23% y una vida útil FV esperada de 25 años, sujeta a prácticas de cualificación tipo IEC 61215 e IEC 61730 para módulos de silicio cristalino. IRENA informó un LCOE fotovoltaico solar promedio ponderado global de 2024 de aproximadamente $0.043/kWh y costos FV instalados totales de escala utilitaria cerca de $691/kW, lo que respalda la competitividad continua en costos de la iluminación FV aislada pequeña cuando la extensión de red o las zanjas para cables son costosas.
La batería LiFePO4 se selecciona por su operación de 2,000+ ciclos profundos, mejor estabilidad térmica frente a muchas químicas de litio con cobalto, y un BMS que admite protección contra sobrecarga, sobredescarga, cortocircuito y baja temperatura. Para operación subtropical con una referencia de diseño ambiental de hasta +55°C, la ubicación del gabinete de batería y la disipación térmica son importantes porque un aumento de temperatura de 10°C puede acortar materialmente la vida útil de una batería de litio si el paquete está mal ventilado.
El controlador MPPT opera con una eficiencia de seguimiento de >98% bajo irradiancia adecuada y gestiona el encendido del anochecer al amanecer, la atenuación horaria de 4 etapas y la respuesta PIR opcional al movimiento. Un programa representativo puede funcionar al 100% de salida durante las primeras 3h después del atardecer, al 40-60% durante 6h en horas de bajo tránsito, y al 80-100% durante 3h antes del amanecer, reduciendo el consumo nocturno de batería en aproximadamente 35-60% frente a una carga fija de 18W durante toda la noche.
Rendimiento lumínico y uso de diseño
Con 3,060lm, la luminaria de 18W es apropiada para senderos de jardín, pasarelas internas de campus, caminos de villas, corredores peatonales perimetrales y zonas paisajísticas de baja velocidad donde la uniformidad y el control del deslumbramiento importan más que la separación de postes de clase vial. El paquete LED usa chips de clase Bridgelux, Cree o Lumileds con eficacia de chip >170lm/W y una vida nominal de 50,000h+, equivalente a más de 11 años a 12h/noche antes de que los criterios de mantenimiento de lúmenes se conviertan en el principal factor de sustitución.
Para el diseño de iluminación, la altura de montaje de 2.9m normalmente debe combinarse con separaciones cortas, ópticas controladas y opciones de CCT cálidas a neutras en lugar de potencia excesiva. Un diseño típico puede usar separación de 8-15m según el ancho del sendero, la iluminancia objetivo, el desplazamiento de montaje, la vegetación, la reflectancia del pavimento y los requisitos nacionales de iluminación peatonal, mientras que la conformidad fotométrica final debe verificarse usando archivos IES y normas locales de iluminación vial o de parques.
En comparación con una luz LED de jardín convencional de 18W conectada a red, esta unidad solar puede reducir trabajos de zanjeo, cable de cobre, conductos, interruptores y medición en 60-90% en áreas paisajísticas nuevas, según las condiciones civiles. La compensación es que cada luz solar lleva su propio generador de 40Wp y batería de 144Wh, por lo que la calidad del diseño depende del análisis de sombras, la orientación del panel, la temperatura de la batería y el acceso de mantenimiento, no solo de la disponibilidad de circuitos de CA.
Normas, cumplimiento y control de calidad
SOLARTODO hace referencia a IEC 62124 para verificación de diseño de sistemas fotovoltaicos autónomos, IEC 60598-1 para requisitos de seguridad de luminarias hasta 1,000V, IEC 60529 para grados IP de envolventes, e IEC 61215/IEC 61730 para cualificación de módulos FV. Estas normas no sustituyen los códigos eléctricos locales, pero ofrecen a los equipos de compras una lista de verificación estructurada para rendimiento FV, construcción de luminarias, protección contra ingreso, aislamiento, marcado y ensayos mecánicos.
Para despliegue exterior, la carcasa de la luminaria se especifica como IP66 o IP67 según la selección final de envolvente, lo que significa protección contra ingreso de polvo y chorros de agua a alta presión o inmersión temporal bajo condiciones de ensayo IEC 60529 definidas. En climas subtropicales con precipitaciones anuales a menudo superiores a 1,000mm, la calidad de sellado, los prensaestopas, las válvulas respirables y los sujetadores resistentes a la corrosión se convierten en detalles críticos de compra, no en accesorios secundarios.
El poste de aluminio fundido se elige para un formato pequeño de luz de jardín de 2.9m donde se valoran el acabado visual, el bajo peso y la resistencia a la corrosión. El precio de la aleación de aluminio suele ser aproximadamente 30% superior al acero galvanizado por metro, pero el material puede reducir el peso de manipulación y mejorar la estética en hoteles, parques, patios residenciales y programas municipales de paisaje urbano con 50-250 unidades repetidas.
Monitoreo en la nube
La luz de jardín base de 18W puede funcionar como sistema autónomo del anochecer al amanecer, mientras que el monitoreo opcional 4G o LoRa añade alertas remotas de fallas, cambios de atenuación, estado de batería y registros de operación. En un sitio de 100 luces, el monitoreo puede reducir las rondas nocturnas manuales en más de 50 visitas por año si los equipos de mantenimiento inspeccionan cada zona semanalmente, aunque el ahorro real depende de las tarifas laborales y los acuerdos municipales de nivel de servicio.

La iluminación conectada a la nube es más útil cuando el proyecto tiene al menos 50 nodos, activos dispersos o un requisito contractual de disponibilidad superior a 95%. El controlador puede reportar bajo voltaje de batería, corriente de carga anormal, fallo de luminaria, alarmas de puerta abierta si se instalan, e historial de horas de operación, dando a los equipos EPC una trazabilidad de datos para la garantía de puesta en marcha de 1 año y la garantía del sistema de 3 años.
Escenario representativo
Para un escenario representativo de sendero en resort subtropical con 100 unidades, cada luz de 2.9m se instala con una separación media de 10m a lo largo de aproximadamente 1km de circulación peatonal. La carga LED total conectada es de solo 1.8kW, y un perfil adaptativo al movimiento que promedia 9W durante 12h usa cerca de 10.8kWh/noche en todo el sitio, suministrados por paneles distribuidos de 40Wp y respaldados por 14.4kWh de capacidad agregada de batería LFP.
En el mismo escenario de 100 unidades, las alternativas conectadas a red pueden requerir 1,000m de zanjas, cableado de CA, cajas de conexión, dispositivos de protección y reposición de pavimentos o áreas plantadas. Si el zanjeo civil y la distribución eléctrica promedian $12-$25/m en un sitio paisajístico, la infraestructura enterrada evitada puede compensar $12,000-$25,000 del costo del proyecto, lo que a menudo supera la prima del hardware de iluminación solar para aplicaciones de jardín de baja potencia.
Análisis de inversión EPC y estructura de precios
El alcance llave en mano EPC de SOLARTODO incluye 5 paquetes de trabajo: ingeniería, compras, construcción, puesta en marcha y garantía de servicio de 1 año. La ingeniería cubre supuestos de diseño lumínico, dimensionamiento FV/batería, diagramas de cableado, comprobaciones de cimentación o anclaje y lista de materiales; las compras cubren panel, batería, controlador, luminaria, poste, sujetadores y embalaje; la construcción cubre el montaje y la instalación en sitio; la puesta en marcha cubre pruebas del sensor crepuscular, comprobaciones de voltaje de batería, perfiles de atenuación y registros de entrega.
| Nivel de precio | Alcance | Precio unitario |
|---|---|---|
| Suministro FOB | Solo equipos, salida de fábrica China | $45-$82 |
| Entrega CIF | Equipos más flete marítimo y seguro | $51-$92 |
| Llave en mano EPC | Instalado, puesto en marcha y garantía de 1 año | $72-$120 |
| Banda de volumen | Descuento | Uso de ejemplo |
|---|---|---|
| 50+ unidades | 5% | Parque pequeño, camino de villas o sendero de campus |
| 100+ unidades | 10% | Resort, conjunto residencial o jardín municipal |
| 250+ unidades | 15% | Iluminación peatonal urbana o despliegue multisede |
Para el ROI, suponga que 100 unidades reemplazan luces de jardín conectadas a red de 18W que operan 12h/noche a $0.14/kWh y requieren $12,000 en zanjas y obras de distribución. El ahorro directo de energía es de unos 7,884kWh/año, equivalente a aproximadamente $1,104/año, mientras que el zanjeo evitado puede acortar el retorno simple a 1-3 años en proyectos nuevos; sin evitar zanjas, el retorno es más largo y depende principalmente de la tarifa, la mano de obra de mantenimiento y el costo financiero.
Frente a alternativas solares, este modelo de 18W cuesta menos que paquetes de farolas de 30W-60W porque utiliza un panel más pequeño de 40Wp, batería LFP de 144Wh, poste de 2.9m y motor LED compacto. La IEA informó que la FV solar suministró más de 600TWh de generación adicional en 2025 y alcanzó más de 8% de la generación eléctrica mundial, lo que muestra por qué la FV distribuida se ha convertido en un elemento de diseño principal incluso para pequeñas cargas de iluminación aislada.
Las condiciones de pago normalmente son 30% depósito T/T + 70% contra copia B/L, o 100% L/C a la vista para instrumentos bancarios aprobados. Para programas de infraestructura superiores a $1,000K, SOLARTODO puede analizar entregas por etapas, facturación por hitos EPC y coordinación de financiación; los propietarios de proyectos pueden Solicitar una cotización personalizada o contactar a [email protected] con coordenadas del sitio, cantidad de unidades, ancho de vía y nivel de iluminación objetivo.
Notas de compra para ingenieros y compradores
Antes de comprar, los ingenieros deben verificar 6 datos de entrada: horas de operación nocturna, horas solares pico promedio, porcentaje de sombreado, objetivo de autonomía en temporada de lluvias, método de cimentación del poste y CCT/CRI requeridos. La herramienta Configure su sistema en línea puede ayudar a comparar configuraciones de farolas solares de 18W, 30W, 60W y mayor salida antes de congelar una lista formal de materiales.
Los equipos de compras también deben especificar paquetes de baterías de repuesto, controladores de repuesto, estrategia de protección contra sobretensiones, necesidades de recubrimiento marino y etiquetado a nivel de caja para proyectos de más de 250 unidades. Como formación de referencia sobre dimensionamiento FV, autonomía de batería y conceptos de iluminación municipal, los compradores pueden Aprender sobre el tema y luego alinear el diseño de luz de jardín de 2.9m con requisitos locales eléctricos, de seguridad y de obras públicas.
Mantenimiento y ciclo de vida
El mantenimiento rutinario es simple pero medible: limpie el panel de 40Wp cada 2-6 meses según polvo y polen, inspeccione los sujetadores después de tormentas importantes, compruebe el voltaje de batería durante el servicio anual y revise los registros de atenuación cuando el monitoreo esté habilitado. Una vida LED de 50,000h corresponde a unas 4,167 noches a 12h/noche, mientras que la batería LFP normalmente es el primer consumible importante que debe planificarse después de varios años de operación con ciclos profundos.
El valor del ciclo de vida depende de ajustar la autonomía al clima en lugar de sobredimensionar todos los componentes. En un sitio subtropical con tiempo nublado recurrente, una autonomía de 4 días es un compromiso práctico entre un formato estético pequeño y una operación confiable; aumentar la autonomía de 4 días a 6 días requeriría aproximadamente 50% más energía útil de batería, aumentando costo, peso y tamaño de envolvente para una luminaria de escala de jardín.
Aplicaciones
La Luz de jardín 2.9m 18W es más adecuada para 5 grupos de aplicación: senderos de jardín, pasarelas de resort, conjuntos residenciales, campus escolares y corredores verdes municipales. No está destinada a reemplazar farolas de 6m-12m en vías arteriales, pero puede complementar postes más altos al cubrir bordes peatonales, circuitos de parques, plazas, islas de estacionamiento y circulación interna de baja velocidad donde una altura de montaje menor mejora el confort visual.
Para compradores B2B, la decisión clave de compra no es solo la potencia, sino el rendimiento instalado por metro de sendero iluminado. Un proyecto de 100 unidades con separación de 10m cubre unos 1,000m de pasarela, mientras que un proyecto de 250 unidades cubre unos 2,500m bajo el mismo supuesto; esas cifras simples de planificación ayudan a los equipos de compras a estimar presupuesto, volumen logístico y secuencia de instalación antes de iniciar el diseño fotométrico específico del sitio.
Especificaciones Técnicas
| Altura del poste | 2.9m |
| Potencia LED | 18W |
| Flujo luminoso | 3060lm |
| Panel solar | 40Wp |
| Capacidad de batería | 144Wh |
| Tipo de batería | LiFePO4 |
| Autonomía | 4rainy days |
| Material del poste | Cast aluminum |
| Resistencia al viento | 120km/h |
| Temperatura de operación | -20 to +55°C |
| Horas de iluminación | 12h/day |
| Garantía | 3 years system, 5 years pole |
Desglose de Precios
| Artículo | Cantidad | Precio Unitario | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Panel solar TOPCon de 40Wp (instalado) | 1 pcs | $4 | $4 |
| Paquete de batería LiFePO4 de 144Wh con BMS (instalado) | 1 pcs | $14 | $14 |
| Módulo LED de alta eficiencia de 18W (instalado) | 1 pcs | $8 | $8 |
| Controlador de carga solar MPPT de 40W (instalado) | 1 pcs | $12 | $12 |
| Conjunto de poste de aluminio fundido de 2.9m (instalado) | 1 pcs | $64 | $64 |
| Instalación y puesta en marcha | 1 pcs | $8 | $8 |
| Ingeniería, control de calidad y documentación | 1 pcs | $4 | $4 |
| Garantía y soporte de 1 año | 1 pcs | $6 | $6 |
| Rango de Precio Total | $72 - $120 | ||
Preguntas Frecuentes
¿Qué incluye el precio llave en mano EPC de $72-$120 por unidad?
¿Cuánto tiempo puede operar la batería de 144Wh durante tiempo nublado?
¿Una luz solar de jardín de 18W es lo bastante brillante para senderos públicos?
¿Qué normas se aplican a esta configuración de farola solar?
¿La Luz de jardín 2.9m 18W admite monitoreo en la nube?
Certificaciones y Normas
Fuentes de Datos y Referencias
- •NREL PVWatts Calculator, photovoltaic performance modeling: https://pvwatts.nrel.gov
- •IRENA Renewable Power Generation Costs in 2024, July 2025: https://www.irena.org/Publications/2025/Jun/Renewable-Power-Generation-Costs-in-2024
- •IEA Global Energy Review 2026, Solar PV and wind: https://www.iea.org/reports/global-energy-review-2026/technology-solar-pv-and-wind
- •IEA Renewables 2025, renewable electricity forecast: https://www.iea.org/reports/renewables-2025/renewable-electricity
- •IEC 60598-1:2020 luminaires general requirements and tests: https://webstore.iec.ch/en/publication/61414
- •IEC 62124 photovoltaic standalone systems design verification reference: https://webstore.iec.ch
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