10m Wind-Solar Hybrid Smart Pole - Coastal Seafront deployed in an international application environment
Lampadaire Intelligent

Poteau intelligent hybride éolien-solaire 10m - Front de mer côtier

EPC Fourchette de Prix
$1,600 - $5,800

Caractéristiques Clés

  • Mât en acier conique octogonal de 10 m avec base Ø45 cm, sommet Ø15 cm et finition bronze antique RAL8011
  • Pack hybride autonome avec éolienne à axe vertical Darrieus de 500 W, 2 x 100 W panneaux photovoltaïques, batterie LFP de 15 kWh et secours réseau
  • Chargeur VE CA intégré à double pistolet de 7 kW avec 2 x connecteurs Type 2, OCPP 1.6J, câbles de 5 m, écran tactile et arrêt d’urgence
  • Deux bras de 1.5 m supportent 2 x 80 W LED à 150 lm/W et 4000 K pour une charge d’éclairage combinée de 160 W
  • Les modules de ville intelligente incluent caméra 4 MP, capteur à 8 paramètres, WiFi 6 pour 256 appareils, 2 x 30 W haut-parleurs IP, SOS et écran P5

Le poteau intelligent hybride éolien-solaire 10m intègre une éolienne à axe vertical de 500 W, un champ photovoltaïque de 200 W, une batterie LFP de 15 kWh, un éclairage LED de 160 W, une recharge VE à double pistolet de 7 kW, une vidéo 4 MP, WiFi 6, SOS, sonorisation, capteurs et écran P5 pour les corridors côtiers de ville intelligente.

Description

Le Poteau intelligent hybride éolien-solaire 10m - Front de mer côtier est un nœud d’éclairage urbain intelligent 10-en-1 construit autour d’un mât en acier conique octogonal de 10 m, d’une éolienne à axe vertical Darrieus de type H de 500 W, de 2 x 100 W panneaux photovoltaïques monocristallins, d’une batterie LFP de 15 kWh et d’un chargeur VE CA à double pistolet de 7 kW intégré dans les 2.2 m inférieurs du corps du mât. Conçu pour un espacement côtier de 35 m et des lots de 82 poteaux pour fronts de mer, il combine un éclairage LED de 160 W, une vidéo de sécurité 4 MP, une détection environnementale à 8 paramètres, un accès WiFi 6, une sonorisation publique, une alarme SOS et un écran LED P5 de 1280 x 2560 mm dans 1 structure continue en acier bronze antique RAL8011.

Définition du produit

Ce poteau intelligent SOLARTODO est conçu pour les boulevards côtiers, promenades de front de mer, routes d’accès aux marinas, voies de complexes hôteliers et abords de parkings publics où 1 fondation doit prendre en charge l’éclairage, les communications, l’intervention d’urgence, la recharge VE et la production renouvelable. Le corps du mât s’affine d’un diamètre de base de 45 cm à un diamètre supérieur de 15 cm, avec une géométrie octogonale qui améliore l’intégration des modules sur faces planes et aide les installateurs à maintenir une orientation cohérente des dispositifs sur 82 unités répétées. Les 2.2 m inférieurs ne constituent pas une armoire de charge séparée ; il s’agit d’une enceinte soudée où le mât fait office de chargeur, ce qui réduit l’emprise de 2 équipements en bord de rue à 1 seul actif.

La configuration côtière utilise 3 apports énergétiques complémentaires : une éolienne à axe vertical de sommet de 500 W pour les nuits venteuses, 200 W de photovoltaïque monocristallin pour la production diurne et un raccordement réseau de secours pour la continuité de service pendant les périodes à faibles ressources. Le NREL indique que PVWatts estime la production d’énergie photovoltaïque raccordée au réseau à partir des données météo et système dans le monde entier ; le rendement annuel propre au site doit donc être modélisé avec au moins 12 hypothèses mensuelles d’irradiation avant l’approvisionnement NREL PVWatts. IEA Renewables 2025 prévoit 4,600 GW d’ajouts de capacité renouvelable de 2025 à 2030, le solaire photovoltaïque contribuant à près de 80% de l’expansion, ce qui soutient les actifs hybrides distribués dans la planification des infrastructures publiques IEA Renewables 2025.

Voir tous les produits d’Éclairage public intelligent (Poteau multifonction 10-en-1) pour comparer ce modèle hybride côtier de 10 m avec les options de poteaux intelligents de 6 m, 8 m, 9 m et 12 m. Pour l’ingénierie initiale, configurez votre système en ligne avec la hauteur du mât, l’espacement, le type de connecteur VE, la catégorie de caméra et la taille d’écran avant d’émettre un métré pour 50, 100 ou 250 unités.

Architecture du système

L’architecture mécanique commence par un fût conique en acier bronze antique RAL8011 de 10 m, deux bras de luminaire de 1.5 m avec une inclinaison vers le haut de +8°, une éolienne à axe vertical Darrieus de type H de 500 W montée en tête avec 3 pales droites mesurant 80 x 110 cm, et 2 panneaux photovoltaïques noir profond symétriques de 100 W montés sur supports en A à 15° d’inclinaison. L’éolienne à axe vertical comprend une LED d’aviation rouge au sommet, tandis que les panneaux photovoltaïques sont disposés est-ouest afin de réduire la dépendance directionnelle sur les corridors pouvant être orientés de 15° à 45° par rapport au sud vrai.

La section inférieure de 2.2 m où le mât fait office de chargeur contient une batterie LFP de 15 kWh, un contrôleur MPPT, un chargeur VE CA à double pistolet de 7 kW, 2 prises Type 2 avec câbles spiralés de 5 m, une interface tactile, un arrêt d’urgence, une protection contre les surtensions, des disjoncteurs et une porte de maintenance étanche. La norme IEC 62196-2 définit les exigences de compatibilité dimensionnelle et d’interchangeabilité pour les fiches VE CA, socles de prises, connecteurs de véhicules et entrées jusqu’à 480 V CA et 63 A triphasé ou 70 A monophasé, raison pour laquelle le matériel Type 2 est spécifié pour cette configuration CA de 7 kW IEC 62196-2.

schéma technique du poteau intelligent hybride éolien-solaire 10m avec armoire de recharge VE intégrée, éolienne à axe vertical, panneaux photovoltaïques, bras d’éclairage, caméra, capteurs, WiFi et écran LED

Modules intégrés

Le sous-système d’éclairage utilise 2 x 80 W luminaires LED avec une efficacité de 150 lm/W, une température de couleur blanc neutre de 4000 K et des bras symétriques pour couvrir des cheminements piétons côtiers ou chaussées à double sens. IEC 60598-1:2024 précise les exigences générales de sécurité et les essais pour les luminaires fonctionnant sous des tensions d’alimentation jusqu’à 1,000 V, ce qui en fait la référence de base pour la construction des luminaires, la protection du câblage et la sécurité diélectrique de cet ensemble de 160 W IEC 60598-1:2024.

Le pack sécurité et sûreté civique comprend 1 x caméra bullet 4 MP avec infrarouge 50 m, 1 x support court de 30 cm, 1 interface d’appel d’urgence SOS et une activation de diffusion d’urgence liée à la caméra. Le système de sonorisation publique utilise 2 x 30 W colonnes audio IP évaluées à 93 dB, chacune formée comme un tube mince en aluminium perforé Ø10 x 50 cm intégré à fleur contre des faces planes opposées du mât, afin que le module haut-parleur reste aligné avec le profil octogonal du mât au lieu de dépasser comme un boîtier séparé.

Le pack information et connectivité comprend 1 x écran publicitaire LED vertical P5 mesurant 1280 x 2560 mm et évalué à plus de 5,000 cd/m², avec un contenu limité aux mots SOLARTODO Smart City en sans-serif blanc sur fond bleu profond. Le point d’accès WiFi 6 est monté à fleur à 8.7 m sur une face plane du mât, prend en charge le service 802.11ax jusqu’à 256 appareils et fournit jusqu’à 1.8 Gbps de capacité radio lorsqu’il est associé à un plan de liaison de retour et de spectre adapté.

Le pack de surveillance environnementale mesure 8 paramètres : température, humidité, vent, pression, bruit, PM2.5, PM10 et éclairement. IEC 61400-2 traite de la philosophie de sécurité, de l’assurance qualité, de l’intégrité d’ingénierie, de l’installation, de la maintenance et de l’exploitation des petites éoliennes, ce qui est directement pertinent pour l’éolienne à axe vertical de 500 W montée sur une structure publique de 10 m IEC 61400-2. Pour les projets interactifs avec le réseau, IEEE 1547-2018 est le cadre de référence pour l’interconnexion et l’interopérabilité des ressources énergétiques distribuées avec les systèmes électriques IEEE 1547-2018.

Supervision cloud

Chaque poteau peut transmettre l’état de la lampe, l’état de charge de la batterie, le courant de charge photovoltaïque, l’entrée éolienne, les événements du chargeur, l’état de la caméra, les alarmes SOS, l’état des haut-parleurs, le temps de fonctionnement du point d’accès WiFi et 8 valeurs environnementales à une passerelle cloud de ville intelligente. Le chargeur VE utilise OCPP 1.6J, que l’Open Charge Alliance identifie comme un protocole largement déployé publié en 2015 avec prise en charge JSON, SOAP et recharge intelligente, permettant aux opérateurs d’intégrer facturation, autorisation, réinitialisation à distance, gestion du micrologiciel et journaux de transaction Open Charge Alliance OCPP.

La supervision à distance utilise généralement 4G/5G plus LoRaWAN, avec une segmentation locale entre les services à forte bande passante comme la vidéo 4 MP et la télémétrie à faible bande passante comme PM2.5, PM10, la tension de batterie et les commandes de gradation LED. Un plan de mise en service pratique attribue 1 profil de passerelle pour 50 à 100 poteaux, valide les valeurs de compteur du chargeur à des intervalles de 15-minute et teste la séquence SOS-caméra-diffusion sur 3 points physiques : bouton local, événement cloud et sortie audio.

plateforme de supervision cloud de poteau intelligent SOLARTODO et flux d’installation pour projets d’éclairage public intelligent côtier

Spécifications techniques

ParamètreConfiguration front de mer côtier
Structure du mâtAcier conique octogonal de 10 m, base Ø45 cm à sommet Ø15 cm
FinitionBronze antique RAL8011, système de revêtement extérieur côtier
Production éolienneÉolienne à axe vertical Darrieus de type H de 500 W, 3 pales, Ø80 x 110 cm
Production solaire2 x 100 W panneaux monocristallins, inclinaison sur support en A de 15°
Stockage batterieLFP 15 kWh dans la base intégrée du mât
Éclairage LED2 x 80 W, 150 lm/W, 4000 K, deux bras de 1.5 m
Recharge VECA à double pistolet de 7 kW, 2 x Type 2, OCPP 1.6J, câbles de 5 m
CaméraCaméra bullet 4 MP, IR 50 m, support 30 cm
ÉcranÉcran LED vertical P5, 1280 x 2560 mm, >5,000 cd/m²
CommunicationsWiFi 6, 4G/5G, LoRaWAN, audio TCP/IP, passerelle cloud
Espacement d’installationEspacement nominal de corridor centre à centre de 35 m

Le système énergétique est dimensionné pour la résilience plutôt que pour l’autonomie totale de la charge VE, car un chargeur de 7 kW peut consommer 7 kWh en 1 heure tandis que le poteau dispose de 15 kWh de stockage batterie et de 0.7 kW d’entrée renouvelable nominale avant déclassement. L’IRENA indique que le coût installé du stockage batterie à grande échelle en 2024 a diminué de 93% depuis 2010 pour atteindre environ USD 192/kWh, tandis que le LCOE moyen pondéré mondial du solaire photovoltaïque a atteint environ USD 0.043/kWh, montrant pourquoi le photovoltaïque distribué, l’éolien et le stockage LFP sont de plus en plus spécifiés ensemble IRENA Renewable Power Generation Costs 2024.

Scénario représentatif de ferme solaire MENA

Pour un scénario représentatif de route d’accès côtière à une ferme solaire MENA, 82 unités espacées de 35 m couvrent environ 2.87 km de périmètre ou de route de front de mer, tandis que la charge d’éclairage combinée est de 13.12 kW à pleine sortie de 160 W par poteau. Si la gradation adaptative réduit la charge des lampes de 160 W de 60% pendant 6 des 12 heures nocturnes, la consommation annuelle d’éclairage peut baisser d’environ 17,243 kWh par rapport à une sortie de 100% toute la nuit, selon la formule 82 x 160 W x 6 h x 365 d x 60%.

Par rapport à une alternative conventionnelle utilisant 1 lampadaire passif de 10 m, 1 armoire de charge VE séparée de 7 kW, 1 poteau CCTV séparé, 1 poteau de haut-parleur de sonorisation séparé et 1 fondation séparée pour panneau LED, cette architecture à 1 poteau peut réduire les fondations visibles en bord de rue de 5 à 1, soit une réduction nominale de 80% du nombre de fondations. Les économies finales dépendent de la classe géotechnique, du tracé des tranchées, du coût local de la main-d’œuvre et du choix entre 1 dorsale de communication partagée ou 5 branchements de service séparés.

Analyse d’investissement EPC et structure tarifaire

Le prix EPC comprend 5 lots de travaux : ingénierie, approvisionnement, construction, mise en service et support de garantie de 1-year. L’ingénierie couvre l’implantation, les vérifications de charge du mât, les plans de fondation, les schémas unifilaires électriques, la coordination du chargeur VE, l’intégration OCPP, l’adressage IP et la spécification du revêtement côtier. L’approvisionnement inclut le mât de 10 m, l’éolienne à axe vertical de 500 W, le champ photovoltaïque de 200 W, le stockage LFP de 15 kWh, les LED de 160 W, la caméra, le capteur 8-en-1, 2 haut-parleurs, la station SOS, le point d’accès WiFi 6, l’écran P5, le chargeur, les câbles, les disjoncteurs et la protection contre les surtensions.

Niveau de prixPérimètreFourchette de prix unitaire
Fourniture FOBÉquipement seul, départ usine ChineUSD 992 - 3,944
Livraison CIFÉquipement FOB plus fret maritime et assuranceUSD 1,114 - 4,431
EPC clé en mainEntièrement installé, mis en service et couvert par une garantie de 1-yearUSD 1,600 - 5,800
Tranche de volumeBase de remiseRéduction indicative
50+ unitésProduction répétée et ingénierie partagée5%
100+ unitésApprovisionnement par lots et optimisation de conteneur10%
250+ unitésCréneau de fabrication projet et mise en service standardisée15%

L’analyse du ROI doit comparer 3 postes de coûts : énergie d’éclairage uniquement réseau évitée, travaux civils évités pour plusieurs armoires séparées et réduction des tournées d’inspection courantes grâce à la supervision cloud. Pour un corridor de 82 poteaux, remplacer 5 actifs séparés d’espace public par 1 structure intégrée peut réduire sensiblement les tranchées, le béton, les conduits et le périmètre d’inspection, tandis que la gradation adaptative peut réduire la charge d’éclairage de 13.12 kW de 40% à 70% selon la politique de trafic. Utilisez les tarifs locaux en USD/kWh et des hypothèses O&M sur 10-year avant de fixer une période de retour sur investissement.

Un modèle acheteur prudent peut utiliser une fenêtre de retour simple de 4- to 8-year pour les corridors côtiers de ville intelligente lorsque les revenus de recharge VE, les fondations évitées, les économies d’énergie d’éclairage et la réduction de la main-d’œuvre de patrouille sont comptés ensemble. Les conditions de paiement sont 30% d’acompte T/T plus 70% contre B/L, ou 100% L/C à vue, avec examen de financement de projet disponible pour les projets supérieurs à USD 1,000K. Pour valider les hypothèses, demandez un devis personnalisé ou envoyez un e-mail à [email protected] avec un schéma 1-line, un tarif sur 12-month, la classe de vent et le port de livraison.

Normes, conformité et notes d’approvisionnement

La spécification fait référence à IEC 60598 pour la sécurité des luminaires, IEC 61400-2 pour l’intégrité d’ingénierie des petites éoliennes, IEC 62196-2 pour les interfaces de recharge CA Type 2, IEEE 1547 pour l’interconnexion DER, GB/T 37024 pour les pratiques de poteaux d’éclairage intelligents et OCPP 1.6J pour les communications chargeur-plateforme. Pour les projets publics, l’approvisionnement doit exiger au moins 3 documents d’usine : rapport d’inspection du revêtement, rapport d’essai électrique et liste de numéros de série au niveau module.

Les projets côtiers doivent préciser la catégorie de corrosion, la nuance des boulons d’ancrage, la classe de béton de fondation, le détail de drainage, l’indice des presse-étoupes et la coordination foudre/surtension avant la finalisation du prix. Un mât de 10 m avec un rotor de 500 W, 2 panneaux photovoltaïques, 2 bras, un écran de 1280 x 2560 mm et un chargeur intégré de 7 kW présente un comportement de charge au vent différent de celui d’un simple mât d’éclairage ; chaque lot de 82-unités doit donc recevoir une vérification structurelle spécifique au projet avant le début des travaux civils.

Applications

Les applications typiques incluent les routes de front de mer à 2-lane, les parkings de marina, les voies d’accès de complexes côtiers, les corridors piétons adjacents aux ports, les rues de microréseaux insulaires et les zones de démonstration d’énergie renouvelable. L’espacement de 35 m soutient un rythme visuel régulier, tandis que la batterie de 15 kWh et le raccordement réseau de secours permettent au poteau de maintenir les services essentiels pendant les périodes à faible ensoleillement ou faible vent sans prétendre qu’un seul champ photovoltaïque de 200 W peut alimenter en continu une charge VE de 7 kW.

Pour la formation système et la diligence raisonnable acheteur, SOLARTODO recommande 2 vérifications de connaissances avant l’approvisionnement : Découvrir le sujet pour l’architecture d’éclairage intelligent et Découvrir le sujet pour la planification hybride solaire-stockage. Ces 2 références aident les ingénieurs à distinguer puissance nominale, rendement énergétique quotidien, autonomie de stockage, demande de recharge et bande passante de communication avant de signer un calendrier EPC.

Liste de contrôle acheteur

Avant de commander 50, 100 ou 250 unités, confirmez 10 données : vitesse de vent de conception, capacité portante du sol, longueur du trajet de câble, tension réseau, préférence de connecteur VE, backend OCPP, protocole VMS de caméra, politique de contenu d’écran, liaison de retour télécom et exigence de revêtement côtier. SOLARTODO peut aligner le métré de 82-unités avec la livraison portuaire CIF, la planification des équipes EPC et le support de garantie de 1-year une fois ces 10 données verrouillées.

Le poteau intelligent hybride éolien-solaire 10m est idéalement spécifié lorsqu’un propriétaire public ou privé a besoin de 1 nœud d’infrastructure côtière répétable au lieu de 5 systèmes séparés se disputant l’espace de trottoir. Sa valeur pratique vient de la combinaison d’une hauteur de montage de 10 m, d’une production éolienne de 500 W, de 200 W photovoltaïques, de 15 kWh de stockage, d’une recharge de 7 kW, d’un éclairage de 160 W, d’une surveillance 4 MP et de services civiques gérés par cloud dans 1 actif intégré en acier.

Spécifications Techniques

Hauteur du mât10m
Géométrie du mâtOctagonal tapered steel, Ø45 cm base to Ø15 cm top
Modules intégrés10-in-1
ÉolienneDarrieus H-type VAWT, 3 straight blades, 500W
Champ solaire2 x 100 monocrystalline panels at 15° tiltW
Stockage batterie15kWh
Puissance LED160W
Efficacité lumineuse150lm/W
Température de couleur4000K
Recharge VE7 kW dual-gun AC, 2 x Type 2, OCPP 1.6J
Caméra4 MP bullet camera with 50 m IR
Capteur environnemental8 parameters: temperature, humidity, wind, pressure, noise, PM2.5, PM10, illuminance
Écran LEDP5 portrait display, 1280 x 2560 mm, >5000 cd/m²
Communication4G/5G + LoRaWAN + WiFi 6 802.11ax
Indice IPIP66
Température de fonctionnement-40 to +55°C
Résistance au vent160km/h
Économie d’énergie65%
Durée de vie de conception25years
Espacement nominal35m

Détail des Prix

ArticleQuantitéPrix UnitaireSous-total
Poteau intelligent en acier conique octogonal 10m avec armoire de charge intégrée1 pcs$671$671
Éolienne à axe vertical Darrieus de type H 500W avec LED d’aviation1 pcs$380$380
Panneau solaire monocristallin noir profond 100W2 pcs$44$88
Pack batterie LFP 15kWh dans la base du mât1 pcs$900$900
Contrôleur MPPT pour recharge hybride éolien-solaire1 pcs$90$90
Luminaire LED 80W, 150 lm/W, 4000K2 pcs$70$140
Caméra bullet fixe 4MP avec IR 50m1 pcs$94$94
Capteur environnemental 8-en-11 pcs$201$201
Colonne haut-parleur IP 30W, 93dB2 pcs$92$184
Interface d’appel d’urgence SOS visuel et d’alarme panique1 pcs$134$134
Chargeur VE CA OCPP 7kW, Type 2 à double pistolet1 pcs$201$201
Écran LED vertical P5, 1280x2560mm1 pcs$650$650
Point d’accès WiFi 6 AX1 pcs$149$149
Passerelle cloud intelligente et concentrateur IoT1 pcs$92$92
Câbles, disjoncteurs, protection contre les surtensions et accessoires de montage1 pcs$50$50
Ingénierie, vérification structurelle et documentation QC1 pcs$320$320
Installation et mise en service1 pcs$430$430
Garantie et support 1-year1 pcs$210$210
Fourchette de Prix Total$1,600 - $5,800

Questions Fréquentes

Qu’est-ce qui différencie la version front de mer côtier d’un poteau intelligent standard ?
Cette variante utilise un mât en acier de 10 m avec une éolienne à axe vertical de 500 W, un champ photovoltaïque de 200 W, une batterie LFP de 15 kWh et un chargeur VE de 7 kW intégré dans les 2.2 m inférieurs du mât. La conception est destinée à un espacement côtier de 35 m, à une forte visibilité et à une infrastructure de ville intelligente consolidée.
La batterie de 15 kWh alimente-t-elle entièrement le chargeur VE de 7 kW ?
La batterie LFP de 15 kWh prend en charge l’éclairage, les contrôles, les systèmes d’urgence et un appoint de charge limité, mais un chargeur de 7 kW peut utiliser 7 kWh en 1 heure. Pour un service VE fiable, ce modèle côtier inclut un raccordement réseau de secours, une charge solaire MPPT, une entrée éolienne et une gestion de recharge basée sur OCPP.
Quelles normes sont pertinentes pour la revue d’ingénierie ?
Les références pertinentes incluent IEC 60598 pour la sécurité des luminaires, IEC 61400-2 pour la conception des petites éoliennes, IEC 62196-2 pour les interfaces de recharge CA Type 2, IEEE 1547 pour l’interconnexion d’énergie distribuée, GB/T 37024 pour la pratique des poteaux d’éclairage intelligents et OCPP 1.6J pour la communication du chargeur.
Que comprennent le prix EPC clé en main et la garantie ?
La fourchette EPC clé en main de USD 1,600 à 5,800 par unité inclut l’ingénierie, l’approvisionnement, la construction, la mise en service et 1 an de support de garantie. Le prix final dépend de la quantité, de la conception de la fondation, des exigences de revêtement côtier, de l’itinéraire de fret, des travaux civils, de la liaison de retour, de la distance de raccordement au réseau et des conditions locales d’installation.
Combien de poteaux faut-il pour un corridor de front de mer typique ?
Avec l’espacement nominal de 35 m, 82 poteaux couvrent environ 2.87 km de route côtière, de promenade ou d’accès périmétrique. Les ingénieurs doivent ajuster le nombre selon les intersections, baies de stationnement, courbes, angles morts CCTV, demande de recharge VE et exigences locales de classe d’éclairage avant de publier le métré final.

Certifications et Normes

IEC 60598-1 luminaire safety reference
IEC 60598-1 luminaire safety reference
IEC 61400-2 small wind turbine engineering reference
IEC 61400-2 small wind turbine engineering reference
IEC 62196-2 Type 2 AC EV charging interface reference
IEC 62196-2 Type 2 AC EV charging interface reference
IEEE 1547-2018 DER interconnection reference
IEEE 1547-2018 DER interconnection reference
GB/T 37024 smart lighting pole reference
OCPP 1.6J charger communication protocol
IP66 outdoor enclosure target
IP66 outdoor enclosure target

Sources de Données et Références

  • NREL PVWatts Calculator, https://pvwatts.nrel.gov/
  • IEA Renewables 2025, https://www.iea.org/reports/renewables-2025/renewable-electricity
  • IRENA Renewable Power Generation Costs in 2024, https://www.irena.org/Digital-Report/Renewable-Power-Generation-Costs-in-2024
  • IEC 60598-1:2024, https://webstore.iec.ch/en/publication/66620
  • IEC 61400-2:2013, https://webstore.iec.ch/en/publication/5433
  • IEC 62196-2, https://webstore.iec.ch/en/publication/24204
  • Open Charge Alliance OCPP, https://openchargealliance.org/protocols/open-charge-point-protocol/

Intéressé par cette solution ?

Contactez-nous pour un devis personnalisé selon vos besoins spécifiques.

Contactez-nous