9.7m Split Solar Streetlight 88W - 8-Day Autonomy deployed in an international application environment
Farola Solar

Farola solar separada de 9.7m 88W - autonomía de 8 días

EPC Rango de Precios
$511 - $972

Características Clave

  • Poste de acero galvanizado en caliente de 9.7m para diseños de iluminación vial de 8m-10m
  • Luminaria LED de 88W entrega unos 14,960lm con eficacia >170lm/W
  • Panel monocristalino TOPCon de 176Wp dimensionado a 2.0W FV por 1W LED
  • Batería LiFePO4 de 792Wh admite hasta 8 días lluviosos con atenuación inteligente
  • El rango de precio EPC llave en mano es $511-$972 por poste instalado

La farola solar separada de 9.7m 88W combina un cabezal LED de alta eficacia de 88W, módulo monocristalino TOPCon de 176Wp y batería LiFePO4 de 792Wh para carreteras en climas templados que requieren 8 días lluviosos de autonomía. SOLARTODO suministra el sistema como equipo FOB, entrega CIF o instalación EPC llave en mano desde $511 hasta $972 por poste.

Descripción

La farola solar separada de 9.7m 88W es un sistema de iluminación solar con componentes separados que integra un poste de acero galvanizado en caliente de 9.7m, luminaria LED de 88W, panel solar monocristalino TOPCon de 176Wp y batería LiFePO4 de 792Wh. Está diseñada para carreteras, estacionamientos, perímetros y corredores de infraestructura en climas templados que requieren iluminación de 12h desde el anochecer hasta el amanecer y hasta 8 días lluviosos de autonomía con atenuación controlada.

Este diseño separado coloca el módulo FV sobre un brazo superior o lateral ajustable y ubica la batería LFP de 792Wh dentro de la base del poste o en una caja independiente con cerradura, lo que mejora el acceso de servicio frente a luminarias compactas todo en uno. Para equipos de compras que comparan paquetes de 50, 100 o 250 postes, SOLARTODO ofrece precios de suministro FOB, entrega CIF e instalación EPC llave en mano con supuestos transparentes de componentes e instalación.

Posicionamiento del producto y perfil del comprador

La clase de altura de 9.7m suele seleccionarse para vías internas de 2 carriles, patios logísticos, caminos de campus, perímetros industriales, bahías de autobuses y vías de acceso a plantas solares donde alturas de montaje entre 8m y 10m equilibran uniformidad de iluminancia y costo del poste. El paquete LED de 88W puede producir aproximadamente 14,960lm a 170lm/W, dando a los ingenieros un punto medio práctico entre postes económicos de 60W y postes robustos de estilo vial de 120W.

Para compradores B2B, el producto está diseñado como un elemento de infraestructura repetible, no como una luminaria decorativa, con 1 poste, 1 luminaria, 1 panel, 1 paquete de batería, 1 controlador MPPT y 1 cimentación formando la lista estándar de materiales. Los desarrolladores de proyectos pueden revisar categorías relacionadas en Ver todos los productos de farolas solares o modelar opciones específicas del sitio en Configure su sistema en línea.

Arquitectura del sistema

La arquitectura del sistema utiliza 4 bloques eléctricos principales: generación FV, carga MPPT, almacenamiento LFP y control de carga LED. El módulo de 176Wp carga la batería de 792Wh mediante un controlador MPPT de alta eficiencia con calificación superior al 98%, mientras que el controlador LED aplica atenuación por horarios o asistida por PIR para mantener el consumo energético nocturno dentro del objetivo de autonomía de 8 días.

diagrama técnico de componentes de farola solar separada con panel, poste, luminaria LED, controlador y ensamblaje de batería en taller

Una farola solar separada difiere de un diseño todo en uno en al menos 3 formas prácticas: el ángulo del panel puede ajustarse según la latitud, la batería puede dimensionarse más allá del alojamiento de la luminaria y los equipos de mantenimiento pueden sustituir 1 componente sin retirar toda la luminaria. Estos detalles importan en proyectos de 100 postes porque el tiempo de servicio, el aislamiento de repuestos y la optimización del ángulo afectan directamente el costo operativo durante la vida útil.

El panel de 176Wp está dimensionado a 2.0W de FV por cada 1W de potencia nominal LED, una relación conservadora para climas templados con cambios estacionales de irradiancia. La guía PVWatts de NREL destaca ubicación, inclinación, acimut y pérdidas del sistema como entradas principales para modelar el rendimiento FV, por lo que SOLARTODO trata 176Wp como una base que puede ajustarse después de revisar coordenadas del proyecto y sombreado.

Especificaciones técnicas

La luminaria utiliza chips LED Bridgelux, Cree, Lumileds o equivalentes de alta eficacia, con eficacia de diseño superior a 170lm/W y vida útil LED esperada superior a 50,000h. A 12h por noche, 50,000h corresponden a aproximadamente 11.4 años de operación de iluminación antes de que la depreciación lumínica se convierta en una variable principal de planificación de reemplazo.

El paquete de batería utiliza química LiFePO4 con energía nominal de 792Wh y un BMS que cubre protección contra sobrecarga, sobredescarga, cortocircuito y baja temperatura. Los informes de mercado de baterías 2025 de BloombergNEF siguen mostrando LFP como una química de costo estable para aplicaciones estacionarias y de movilidad, y el objetivo de diseño de más de 2,000 ciclos profundos respalda proyectos de iluminación pública de larga vida.

El poste es de acero galvanizado en caliente seleccionado para altura de montaje de 9.7m y una base nominal de diseño de resistencia al viento de 150km/h, sujeta a confirmación del código estructural local. El acero galvanizado es la opción estándar para proyectos interiores en climas templados, mientras que pueden especificarse alternativas de aleación de aluminio o FRP cuando 1 sitio costero tenga mayor exposición a corrosión o límites de peso más estrictos.

El rango de temperatura de operación se especifica de -20 C a +55 C, cubriendo la mayoría de sitios municipales e industriales templados. En regiones por debajo de -20 C durante más de 30 noches al año, SOLARTODO recomienda revisar aislamiento de batería, ajustes de corte de carga y calefacción opcional de baja temperatura antes de aprobar la compra.

Marco de normas y cumplimiento

Los sistemas de iluminación FV autónomos se evalúan comúnmente conforme a IEC 62124 para verificación de diseño de sistemas fotovoltaicos autónomos, mientras que las luminarias se alinean con principios de seguridad IEC 60598 y objetivos de protección contra ingreso como IP66 o IP67. La especificación del módulo FV puede referenciar IEC 61215 e IEC 61730, y la seguridad del controlador LED puede mapearse a UL 8750 cuando un comprador norteamericano solicita documentación orientada a UL.

Para iluminación independiente de la red, IEEE 1547 suele ser menos central que las normas IEC de FV autónomo porque este producto de 88W no está destinado a operar como generador distribuido interactivo con la red. Sin embargo, las especificaciones de compra para 1 campus industrial aún pueden citar documentación IEEE para prácticas más amplias de interconexión eléctrica cuando se añade respaldo híbrido de CA o integración con microrred inteligente.

Los análisis de la IEA sobre seguridad eléctrica y despliegue de energía limpia resaltan el valor estratégico de sistemas energéticos distribuidos que reducen la dependencia de infraestructura eléctrica centralizada. Para un paquete de farolas de 100 postes, cada poste funciona como 1 nodo energético independiente, lo que puede reducir la exposición a apagones frente a un circuito de iluminación convencional solo de red.

Rendimiento lumínico y lógica de control

El perfil de iluminación estándar es de 12h por noche, normalmente definido como operación desde el anochecer hasta el amanecer con ventanas temporizadas de atenuación al 100%, 60% y 30%. Un horario representativo podría operar 4h al 100%, 4h al 60% y 4h al 30%, reduciendo la energía nocturna entregada en aproximadamente 37% frente a una salida fija de 88W durante las 12h completas.

La atenuación adaptativa por movimiento puede añadir una reducción energética adicional de hasta 60% en zonas de bajo tráfico, según la frecuencia de detección y la política de seguridad. Esto significa que la batería de 792Wh no se dimensiona solo por la potencia nominal LED; se dimensiona por vatios-hora controlados, límites de profundidad de descarga de la batería y resiliencia ante periodos lluviosos de 8 días.

Comparado con una farola LED convencional de 88W alimentada por red en un circuito con zanja, este sistema solar separado puede reducir el uso de electricidad de red casi 100% en el poste y evitar zanjas de cableado en largas distancias. En una vía de acceso de 1km con 30 postes, evitar zanjas puede volverse más importante que la factura energética LED en los primeros 12 meses de construcción.

Escenario representativo de clima templado

Escenario representativo: para un parque logístico de 100 postes en una región templada a aproximadamente 35 grados de latitud, un plan de espaciamiento de postes de 9.7m puede usar intervalos de 30m a 35m según ancho de vía, óptica de luminaria e iluminancia objetivo. Con 100 unidades, la capacidad FV instalada es de 17.6kWp y el almacenamiento total de batería es de 79.2kWh, dando al propietario un activo de iluminación distribuido en lugar de un único alimentador vulnerable.

Si cada luz de 88W operaba antes desde la red durante 12h por noche, el uso anual de electricidad sería de aproximadamente 385kWh por poste antes de controles, o 38,500kWh para 100 postes. A $0.16/kWh, el valor anual de electricidad es de aproximadamente $6,160 antes de considerar cargos por demanda, pérdidas de cable, salidas de camiones de mantenimiento o costos de reparación de zanjas.

La alternativa solar separada de 88W no elimina todos los costos operativos porque limpieza, inspección, pruebas de batería y diagnósticos del controlador aún requieren mantenimiento programado. Sí elimina la dependencia normal del alimentador de 220V o 110V en cada poste, y simplifica la expansión por fases cuando un sitio industrial añade 20, 50 o 100 puntos de iluminación después de la primera fase.

Aplicaciones

Las aplicaciones comunes incluyen vías industriales de 2 carriles, caminos internos de plantas solares, patios de almacenes, estacionamientos, conjuntos residenciales, vías perimetrales, infraestructura temporal de estilo militar y rutas de acceso a telecomunicaciones o torres eléctricas. La altura de 9.7m es especialmente útil donde las luces de 6m rinden poco en espaciamiento pero los postes de 12m añaden carga de viento, volumen de cimentación y costo de flete innecesarios.

plataforma de monitoreo en la nube e interfaz de instalación de farolas solares para proyectos de iluminación remota

Para plantas solares y sitios de servicios públicos, la iluminación fuera de red puede apoyar rutas de inspección nocturna sin extender distribución de baja tensión a cada vía de servicio. Para municipios, la misma configuración de 88W puede especificarse para mejoras viales donde abrir zanjas a través de 1 sección de pavimento existente causaría interrupción del tráfico, costo de reposición y retrasos de permisos.

Para orientación de ingeniería sobre baterías, dimensionamiento FV y diseños de iluminación, los compradores pueden Conocer el tema antes de emitir un paquete de licitación. Cuando estén disponibles la geometría de la ruta, el espaciamiento de postes, el nivel de lux requerido y el código local de viento, SOLARTODO puede convertir la configuración preliminar de 9.7m 88W en una lista de cantidades del proyecto mediante Solicitar una cotización personalizada.

Monitoreo en la nube

El monitoreo opcional 4G o LoRa conecta cada poste a una plataforma en la nube con estado del dispositivo, voltaje de batería, corriente de carga FV, horario de iluminación, alertas de falla y registros de mantenimiento por ubicación. Por lo tanto, un despliegue de 100 postes puede gestionarse por excepción, con equipos de campo visitando los 3 o 5 postes que reportan fallas en lugar de inspeccionar todos los postes en una ruta fija.

El controlador puede admitir automatización del anochecer al amanecer, atenuación por horarios, recuperación de brillo activada por PIR y ajuste remoto de parámetros. Para compradores con requisitos de seguridad, puede añadirse un módulo de cámara 4G como 1 carga separada, pero el consumo de la cámara debe incluirse en los cálculos FV y de batería en lugar de asumirse dentro del presupuesto de iluminación de 88W.

Análisis de inversión EPC y estructura de precios

La entrega EPC llave en mano incluye 5 categorías de costo: ingeniería, adquisición, construcción, puesta en marcha y soporte de garantía de 1 año. La ingeniería cubre supuestos fotométricos, revisión de viento y cimentación, dimensionamiento de energía sin cableado y coordinación de planos; la adquisición cubre poste, luminaria, panel, batería, controlador, soportes, fijaciones y embalaje; la construcción cubre cimentación, izado, alineación y puesta en marcha eléctrica.

Nivel de precioAlcancePrecio unitario, USD
Suministro FOBSolo equipos, en fábrica China$317-$661
Entrega CIFEquipos más flete marítimo y seguro$356-$743
EPC llave en manoInstalado, puesto en marcha y garantía de 1 año$511-$972
Volumen de pedidoDescuento sobre cotización EPC o suministro baseCaso de uso típico
50+ unidades5%Vía municipal pequeña o fase de campus
100+ unidades10%Parque logístico, planta solar o inventario de distribuidor
250+ unidades15%Pedido marco o despliegue multisede

Un modelo práctico de ROI compara el rango EPC de $511 a $972 por poste con zanjas evitadas, conexión a red, aparellaje eléctrico, cableado, electricidad e interrupciones de mantenimiento. Si la zanja y el cableado de red añaden $450 por poste y la electricidad añade $61.60 por poste por año a $0.16/kWh, el retorno puede caer en el rango de 4 años a 8 años según costos civiles, espaciamiento de postes, política de reemplazo de batería y mano de obra local.

Para un proyecto de 100 postes, la inversión EPC va de $51,100 a $97,200 antes de descuentos por volumen y cambios civiles específicos del sitio. Un descuento de 10% en 100+ unidades puede reducir el rango efectivo a aproximadamente $45,990 a $87,480, mientras que 250+ unidades pueden calificar para un descuento marco de 15% después de fijar cotizaciones de flete, acero y baterías.

Las condiciones de pago estándar son depósito T/T de 30% más 70% contra conocimiento de embarque, o L/C irrevocable a la vista de 100% para casos aprobados de financiación comercial. La financiación de proyectos puede revisarse para pedidos superiores a $1,000K, y las consultas comerciales pueden enviarse a [email protected] con la cantidad requerida, puerto de destino, longitud de vía y país de instalación.

Notas de adquisición

La base de componentes 2025 utiliza aproximadamente $0.10/W para suministro de panel monocristalino TOPCon, aproximadamente $0.10/Wh para celdas de batería LFP, aproximadamente $0.45/W para módulos LED separados, aproximadamente $0.30/W-panel para control MPPT y aproximadamente $80 para una referencia de poste galvanizado de 10m. Estos insumos explican por qué partidas EPC transparentes son mejores que un único precio de hardware inflado.

Los informes de costos renovables de IRENA muestran repetidamente que la economía solar FV está impulsada por precio del módulo, costo de instalación, financiación y calidad del recurso local, no por 1 cifra principal de potencia en vatios. Para este producto de 176Wp, las variables de costo más fuertes son especificación del poste de acero, tamaño de cimentación, capacidad de batería, volumen de flete y mano de obra de instalación en el país objetivo.

Control de calidad y garantía

El control de calidad de fábrica normalmente incluye 7 verificaciones: envejecimiento LED, muestreo de capacidad de batería, prueba de protección BMS, prueba de carga del controlador, inspección visual del panel, inspección del recubrimiento del poste y verificación de embalaje. Para proyectos EPC, la puesta en marcha añade verticalidad del poste, función de iluminación, ajustes del controlador, respuesta del sensor crepuscular y registros de voltaje de batería para cada unidad instalada.

La estructura de garantía estándar es de 3 años para el sistema y 5 años para el poste de acero galvanizado, con una asignación de 1 año de mano de obra EPC y soporte incluida en el precio llave en mano. Los términos de garantía excluyen impactos anormales, modificaciones no autorizadas, inundación más allá del diseño nominal de la envolvente y condiciones del sitio que excedan la base de viento acordada de 150km/h.

Personalización de especificaciones

SOLARTODO puede adaptar la plataforma de 88W a diferentes ópticas, temperaturas de color, modos de comunicación, márgenes de reserva de batería y acabados de poste. Un comprador puede solicitar 3000K para confort residencial, 4000K para equilibrio vial o 5000K para visibilidad industrial, mientras que la base de 176Wp y 792Wh puede redimensionarse después de una simulación lumínica específica del proyecto.

Antes de la compra final, los ingenieros deben confirmar 5 entradas del sitio: latitud, sombreado, ancho de vía, espaciamiento de postes y clase de iluminancia requerida. Después de conocer estos 5 valores, la farola solar separada de 9.7m 88W puede cotizarse como solo suministro, envío CIF o paquete EPC completamente puesto en marcha con supuestos documentados.

Especificaciones Técnicas

Altura del poste9.7m
Potencia LED88W
Flujo luminoso14960lm
Panel solar176Wp
Capacidad de batería792Wh
Tipo de bateríaLiFePO4 (LFP)
Autonomía8rainy days
Material del posteHot-dip galvanized steel
Resistencia al viento150km/h
Temperatura de operación-20 to +55C
Horas de iluminación12h/day
Garantía3 years system, 5 years pole

Desglose de Precios

ArtículoCantidadPrecio UnitarioSubtotal
Panel solar monocristalino TOPCon de 176Wp1 pcs$18$18
Paquete de batería LiFePO4 de 792Wh con BMS1 pcs$79$79
Luminaria LED separada de cabezal tipo cobra de 88W1 pcs$40$40
Controlador de carga solar MPPT para panel de 176Wp1 pcs$53$53
Poste de acero galvanizado en caliente de 9.7m1 pcs$80$80
Cimentación de hormigón y juego de anclajes1 pcs$80$80
Soportes de montaje, cableado, fijaciones, embalaje1 pcs$52$52
Ingeniería, revisión fotométrica y documentación de control de calidad1 pcs$60$60
Instalación y puesta en marcha1 pcs$135$135
Garantía de 1 año y soporte EPC1 pcs$35$35
Asignación para logística local y manipulación en sitio1 pcs$24$24
Rango de Precio Total$511 - $972

Preguntas Frecuentes

¿Qué incluye el precio EPC llave en mano de la farola solar separada de 9.7m 88W?
El rango EPC llave en mano de $511-$972 incluye coordinación de ingeniería, adquisición de equipos, trabajos de cimentación, izado del poste, instalación de luminaria y panel, configuración del controlador, puesta en marcha y 1 año de soporte de mano de obra. Es diferente del rango de suministro FOB de $317-$661 porque EPC incluye construcción local, mano de obra de instalación, registros de control de calidad y documentación de entrega.
¿Cuánta luz proporciona el cabezal LED de 88W?
Con una eficacia LED superior a 170lm/W, la luminaria de 88W proporciona aproximadamente 14,960lm antes de pérdidas ópticas y ambientales. El brillo vial final depende de 4 variables: espaciamiento de postes, ancho de vía, ángulo de montaje y distribución de la lente. Para compras, SOLARTODO recomienda una verificación fotométrica cuando el espaciamiento supera 35m o cuando se especifican normas de seguridad vial.
¿Por qué usar una farola solar separada en lugar de un diseño todo en uno?
Un sistema separado divide el panel de 176Wp, la batería de 792Wh, el controlador y la luminaria de 88W, ofreciendo mejor ajuste del ángulo del panel y servicio de batería más sencillo. Comparado con una luminaria todo en uno, admite mayor almacenamiento, mejor gestión térmica y reemplazo de componentes más simple, especialmente en proyectos B2B de 50 unidades o 100 unidades con equipos de mantenimiento programado.
¿Puede este modelo operar durante varios días lluviosos?
Sí, la configuración de clima templado está especificada para hasta 8 días lluviosos de autonomía cuando el programa de atenuación se aplica correctamente. La reserva real depende de la carga nocturna, profundidad de descarga de la batería, irradiancia invernal y sombreado. Los sitios con inviernos largos o fuerte cobertura arbórea deben verificar el rendimiento FV usando entradas de ubicación al estilo NREL.
¿Qué normas deben referenciar los compradores en documentos de licitación?
Los documentos de licitación pueden referenciar IEC 62124 para verificación de sistemas FV autónomos, IEC 60598 para seguridad de luminarias, IEC 61215 e IEC 61730 para calificación de módulos FV, además de protección de envolvente IP66 o IP67. Los proyectos norteamericanos también pueden solicitar documentación de controlador LED orientada a UL 8750 y revisión estructural local para la base de viento de 150km/h.

Certificaciones y Normas

IEC 62124 standalone PV system design reference
IEC 62124 standalone PV system design reference
IEC 60598 luminaire safety reference
IEC 60598 luminaire safety reference
IEC 61215 PV module qualification reference
IEC 61215 PV module qualification reference
IEC 61730 PV module safety reference
IEC 61730 PV module safety reference
IP66/IP67 ingress protection target
IP66/IP67 ingress protection target
CE
CE
RoHS
RoHS

Fuentes de Datos y Referencias

  • IEC 62124 photovoltaic standalone system design verification
  • IEC 60598 luminaires safety standard
  • NREL PVWatts solar resource and PV yield methodology
  • IRENA renewable power generation cost reporting
  • IEA clean energy and electricity security analysis
  • BloombergNEF 2025 battery market reporting
  • UL 8750 LED equipment safety reference

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