
Lampe solaire d'allée de parc et jardin 3.5m 20W - lampadaire solaire LFP
Caractéristiques Clés
- Mât 3.5m en alliage d'aluminium avec style de lampe de jardin moderne minimaliste
- Le moteur LED 20W fournit environ 3,400 lm à >170 lm/W
- Le panneau solaire TOPCon 40Wp prend en charge le fonctionnement 12h du crépuscule à l'aube
- La batterie LiFePO4 150Wh offre 4 jours de pluie d'autonomie avec gradation intelligente
- La fourchette EPC clé en main $130-$200 inclut l'installation, la mise en service et l'assistance 1 an
La lampe solaire d'allée de parc et jardin 3.5m 20W associe un panneau solaire TOPCon 40Wp, une batterie LiFePO4 150Wh, un mât 3.5m en alliage d'aluminium et une sortie LED 4000K pour un éclairage de parc 12 heures du crépuscule à l'aube avec 4 jours de pluie d'autonomie.
Description
La lampe solaire d'allée de parc et jardin 3.5m 20W est un lampadaire solaire pour climats tempérés destiné aux parcs, jardins, complexes touristiques, campus et cheminements piétons. Elle utilise un module TOPCon monocristallin 40Wp, une batterie LiFePO4 150Wh et un moteur LED 20W délivrant environ 3,400 lm. SOLARTODO spécifie ce luminaire moderne minimaliste 3.5m avec un mât léger en alliage d'aluminium, une optique blanc neutre 4000K, un fonctionnement 12h/nuit et une autonomie de 4 jours de pluie pour les acheteurs EPC B2B.
Présentation du produit
Ce lampadaire solaire de jardin est conçu pour les environnements piétons à faible vitesse, où une hauteur de pose de 3.5m, une puissance LED 20W et une température de couleur 4000K offrent généralement un champ visuel plus confortable que des luminaires routiers de 6m ou 8m. Dans un lot de 50 unités pour allées, chaque lampe fonctionne comme un système PV-batterie-LED indépendant, réduisant les tranchées, le câblage cuivre et les travaux de tableaux de distribution par rapport à un circuit conventionnel de luminaires de jardin raccordé au réseau.
Le système appartient à la catégorie SOLARTODO Voir tous les produits de lampadaires solaires et utilise des composants séparés et maintenables au lieu d'un corps de lampe scellé et jetable. Le panneau 40Wp suit la logique de conception utilisée dans la vérification des systèmes PV autonomes IEC 62124, tandis que l'approche de sécurité du luminaire et de protection contre les infiltrations s'aligne sur les pratiques IEC 60598 et IP66/IP67 pour les luminaires extérieurs.
Spécifications techniques
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Hauteur du mât | 3.5 m |
| Puissance LED | 20 W |
| Flux lumineux estimé | 3,400 lm avec puces >170 lm/W |
| Panneau solaire | TOPCon monocristallin 40 Wp |
| Batterie | LiFePO4 150 Wh avec BMS |
| Autonomie | 4 jours de pluie en climats tempérés |
| Programme d'éclairage | 12 h/jour du crépuscule à l'aube |
| Température de couleur | blanc neutre 4000K |
| Matériau du mât | Alliage d'aluminium |
| Résistance au vent | base projet 120 km/h |
| Température de fonctionnement | -20°C à +50°C |
| Garantie | système 3 ans, mât 5 ans |

Le module LED 20W est construit autour de jeux de puces à haute efficacité issus de classes d'approvisionnement telles que Bridgelux, Cree ou Lumileds, avec un objectif pratique supérieur à 170 lm/W et une durée de vie de conception de 50,000h dans des conditions thermiques maîtrisées. Pour les allées de parc avec un espacement de 10m à 18m, le flux de 3,400 lm favorise l'orientation, la détection des obstacles et une meilleure sensation de sécurité sans l'empreinte d'éblouissement d'un luminaire de rue 60W ou 80W.
Architecture du système
Le panneau TOPCon monocristallin 40Wp utilise une technologie d'efficacité de module de 19% à 23% et une durée de vie PV de conception de 25 ans, ce qui est cohérent avec les pratiques de modélisation de performance des modules PV du NREL et la logique de qualification IEC 61215. Avec 4.0 heures de soleil de pointe par jour, un module 40Wp peut générer environ 160Wh/jour avant les pertes du contrôleur, de température, d'encrassement et de câblage, ce qui correspond à un luminaire 20W lorsque la gradation intelligente réduit la charge nocturne moyenne sous le maximum théorique de 240Wh à pleine puissance.
La batterie LiFePO4 150Wh est choisie pour plus de 2,000 cycles profonds et pour une chimie phosphate de fer plus sûre que les packs à base de cobalt dans les installations d'espaces publics. Un objectif d'autonomie de 4 jours ne signifie pas une sortie continue de 20W pendant 96h; cela signifie que le contrôleur MPPT applique une gradation basée sur le temps et sur PIR afin que l'énergie stockée puisse couvrir le fonctionnement des nuits pluvieuses avec une puissance moyenne réduite.
Le contrôleur MPPT fonctionne avec une efficacité de conversion de pointe supérieure à 98% sous irradiance stable et prend en charge l'automatisation du crépuscule à l'aube, la déconnexion basse tension, la protection de charge à basse température et les profils de gradation programmables. Pour un programme typique de 12h, une courbe en 5 étapes telle que 100% pendant 2h, 60% pendant 4h, 30% pendant 4h et 100% déclenché par PIR pendant 2h peut réduire la consommation d'énergie jusqu'à 60% par rapport à un fonctionnement à sortie fixe.
Performance d'éclairage et normes
Pour les équipes d'achat, cette lampe de jardin 3.5m doit être spécifiée comme un luminaire d'agrément et d'allée plutôt que comme un luminaire routier à grande vitesse selon les catégories de conception EN 13201 ou IES RP-8. Un concepteur lumière peut utiliser 20W, 3,400 lm, 4000K, une hauteur de mât 3.5m et les valeurs locales de réflectance du revêtement pour calculer l'éclairement moyen, le rapport d'uniformité et l'éblouissement à l'espacement du projet.
Le produit fait référence à IEC 62124 pour la vérification de conception PV autonome, IEC 60598 pour les principes de sécurité des luminaires, IEC 61215 et IEC 61730 pour la qualification et la sécurité des modules PV, ainsi qu'aux pratiques de sécurité batterie de type IEC 62133 pour les cellules rechargeables. Les objectifs d'enveloppe IP66/IP67 protègent le boîtier LED, le compartiment contrôleur et les entrées de câbles contre la poussière, la pluie et l'exposition temporaire à l'eau dans les couloirs paysagers publics.
Une lampe de jardin LED conventionnelle 20W raccordée au réseau peut sembler moins chère au niveau du luminaire, mais elle exige souvent des tranchées, des fourreaux, des câbles cuivre, une protection de distribution, un comptage et une remise en état du génie civil sur 100m à 1,000m d'allée. Dans de nombreux projets de parc, la version solaire réduit les travaux électriques souterrains de 70% à 95%, raccourcit l'installation de plusieurs jours à 1 à 2 jours par lot de 20 lampes et évite les achats d'énergie réseau la nuit.
Applications
Ce modèle 3.5m 20W convient aux parcs municipaux, résidences, jardins botaniques, allées d'hôtels, cheminements universitaires, ceintures vertes industrielles, promenades en bord de mer et voies d'accès de fermes solaires. Pour une boucle piétonne de 2km avec un espacement moyen de 14m, un développeur spécifierait environ 143 lampes, créant près de 486,200 lm de flux lumineux installé sans prolonger les départs basse tension le long de tout le parcours.
Un exploitant de ferme solaire dans la région MENA a déployé un système comparable d'allées de classe 3.5m, 20W le long de 600m de voies d'accès aux stations onduleurs, avec 43 luminaires espacés d'environ 14m. Le projet a réduit la longueur de tranchée de câbles civils d'environ 600m, évité 1 armoire de distribution et maintenu l'éclairage disponible pendant 2 événements de coupure réseau, car chaque lampe disposait de sa propre réserve de batterie 150Wh.

Surveillance cloud
La surveillance optionnelle 4G ou LoRa permet à une équipe de maintenance de visualiser la tension batterie, le courant de charge, la charge LED, les codes défaut et les heures de fonctionnement pour 50 à 5,000 lampes depuis un tableau de bord web. Le modèle de données permet une isolation des défauts plus rapide que les rondes nocturnes manuelles, et les orientations de l'IEA sur les réseaux numériques considèrent constamment la télésurveillance comme un levier clé de fiabilité des actifs énergétiques distribués.
Pour les grands parcs et exploitants de campus, les alertes de défaut peuvent réduire le temps de déplacement des équipes de 30% à 50%, car les techniciens peuvent identifier une batterie, un contrôleur, un pilote LED ou un câble PV défaillant avant l'intervention. SOLARTODO peut configurer des intervalles de surveillance tels que 15 minutes, 30 minutes ou 60 minutes selon la bande passante du projet, le budget batterie et les exigences de niveau de service.
Analyse d'investissement EPC et structure tarifaire
La livraison clé en main EPC comprend 5 lots de travail: ingénierie, approvisionnement, construction, mise en service et gestion de garantie. Pour cette variante de lampe de jardin 3.5m 20W, le budget EPC est de $130 à $200 par unité, incluant l'assistance d'implantation du site, les travaux de fondation du mât, l'installation, les essais fonctionnels et 1 an d'assistance projet; les prix détaillés du projet sont disponibles via Demander un devis personnalisé.
| Niveau de prix | Périmètre | Prix unitaire, USD |
|---|---|---|
| Fourniture FOB | Équipement seul, départ usine Chine | $81-$136 |
| Livraison CIF | Équipement plus fret maritime et assurance | $91-$153 |
| EPC clé en main | Entièrement installé, mis en service et garantie 1 an | $130-$200 |
| Volume de commande | Remise | Exemple de fourchette EPC après remise |
|---|---|---|
| 50+ unités | 5% | $123.50-$190.00 |
| 100+ unités | 10% | $117.00-$180.00 |
| 250+ unités | 15% | $110.50-$170.00 |
Le ROI dépend de la distance de tranchée, du tarif réseau et du coût de maintenance, mais un lot de parc de 100 lampes à $160/unité EPC équivaut à environ $16,000 installé avant remise de volume. Si une alternative raccordée au réseau coûte $120 par luminaire plus $70 par point pour la tranchée, le câble, la protection et la remise en état, l'alternative installée de 100 points atteint environ $19,000, donnant à l'option solaire un avantage capex immédiat d'environ $3,000 avant les économies d'électricité.
Les économies d'énergie annuelles sont modestes par point mais significatives à l'échelle d'un portefeuille: 100 lampes réseau à 20W pendant 12h/jour consomment environ 8,760kWh/an, et à $0.15/kWh l'électricité évitée représente environ $1,314/an. Avec les tranchées évitées et l'énergie réseau supprimée, de nombreux projets en climat tempéré atteignent un retour simple de 2 à 4 ans par rapport à un éclairage paysager câblé conventionnel, surtout lorsque les travaux civils dépassent 40% du budget de l'éclairage réseau.
Les conditions de paiement sont un acompte T/T de 30% plus 70% contre copie du connaissement, ou L/C irrévocable 100% à vue pour les acheteurs qualifiés. Pour les programmes d'infrastructure supérieurs à $1,000K, SOLARTODO peut coordonner les livraisons échelonnées, la documentation bancaire et les discussions de financement; les acheteurs EPC peuvent contacter [email protected] ou Configurer votre système en ligne pour un bordereau quantitatif spécifique au projet.
Notes d'achat et d'ingénierie
Par rapport aux lampes tout-en-un, cette architecture à composants séparés améliore la maintenabilité, car le panneau 40Wp, la batterie 150Wh, le contrôleur MPPT et la tête LED 20W peuvent être remplacés indépendamment. Cette modularité compte pour les acheteurs publics qui planifient des cycles de maintenance de 5 ans à 10 ans, car une batterie défaillante n'impose pas de mettre au rebut le mât, la coque du luminaire et le module PV.
L'IRENA indique que la baisse des coûts de l'électricité renouvelable a rendu le solaire distribué de plus en plus pratique pour les infrastructures publiques, tandis que le suivi des prix des batteries par BloombergNEF a montré des baisses à long terme des coûts des systèmes lithium-ion sur plus de 10 ans. Ces tendances soutiennent les petits actifs hors réseau tels que les lampes solaires de jardin 20W, dont le principal avantage économique est d'éviter le câblage, les travaux civils et la dépendance au réseau plutôt que l'arbitrage énergétique.
Pour la rédaction des spécifications, les ingénieurs doivent définir la hauteur de mât 3.5m, la base vent 120km/h, la capacité de batterie LFP 150Wh, la puissance PV 40Wp, l'objectif d'enveloppe IP66/IP67, la CCT 4000K et le fonctionnement 12h du crépuscule à l'aube dans le bordereau d'appel d'offres. Les équipes d'achat comparant plusieurs fournisseurs doivent demander les fichiers photométriques, la documentation des cycles batterie, les réglages du contrôleur, les plans de mât et les exclusions de garantie pour au moins 3 soumissionnaires.
SOLARTODO fournit l'éclairage solaire, le stockage d'énergie, la sécurité intelligente, les tours d'alimentation télécom et les infrastructures d'agriculture intelligente depuis une seule plateforme B2B, ce qui simplifie les achats multi-lots pour les sites mixtes avec allées 20W, voies d'accès 60W et actifs de périmètre surveillés. Les acheteurs peuvent consulter les conseils d'ingénierie associés sur En savoir plus sur le sujet et aligner les lots d'éclairage avec les normes plus larges de conception solaire, batterie et infrastructure intelligente.
Contrôle qualité et cycle de vie
Le QC usine couvre au moins 6 points de contrôle: test flash PV, échantillonnage photométrique LED, programmation du contrôleur, vérification de capacité batterie, inspection du revêtement du mât et échantillonnage final de fonctionnement 12h. Pour une commande de 250 unités, SOLARTODO peut ajouter une inspection AQL, des contrôles aléatoires de chute de carton, des enregistrements de numéros de série et une documentation photo avant expédition afin d'améliorer la traçabilité.
La planification du cycle de vie doit prévoir un nettoyage périodique des lentilles tous les 6 à 12 mois, un contrôle de santé batterie après 3 à 5 ans et une inspection des fixations après les fortes tempêtes supérieures à 80km/h. Avec une durée de vie de conception du module PV de 25 ans, une durée de vie cible LED de 50,000h et une note de cycles profonds LFP 2,000+, l'élément de remplacement principal est généralement le pack batterie plutôt que le panneau ou le mât.
Spécifications Techniques
| Hauteur du mât | 3.5m |
| Puissance LED | 20W |
| Flux lumineux | 3400lm |
| Panneau solaire | 40Wp |
| Capacité de batterie | 150Wh LiFePO4 |
| Autonomie | 4rainy days |
| Matériau du mât | Aluminum alloy |
| Résistance au vent | 120km/h |
| Température de fonctionnement | -20 to +50°C |
| Heures d'éclairage | 12h/day |
| Température de couleur | 4000K |
| Garantie | 3 years system, 5 years pole |
Détail des Prix
| Article | Quantité | Prix Unitaire | Sous-total |
|---|---|---|---|
| Panneau solaire TOPCon 40Wp | 1 pcs | $4 | $4 |
| Pack batterie LiFePO4 150Wh avec BMS | 1 pcs | $15 | $15 |
| Module de luminaire LED de jardin 20W | 1 pcs | $9 | $9 |
| Contrôleur de charge solaire MPPT pour panneau 40Wp | 1 pcs | $12 | $12 |
| Mât 3.5m en alliage d'aluminium | 1 pcs | $77 | $77 |
| Faisceau de câbles, fixations et accessoires de montage | 1 pcs | $5 | $5 |
| Fondation en béton et ensemble d'ancrage | 1 pcs | $20 | $20 |
| Installation et mise en service | 1 pcs | $20 | $20 |
| Garantie et assistance 1 an | 1 pcs | $6 | $6 |
| Ingénierie, QC et documentation | 1 pcs | $12 | $12 |
| Fourchette de Prix Total | $130 - $200 | ||
Questions Fréquentes
Qu'est-ce qui est inclus dans le prix EPC clé en main $130-$200?
Combien de temps la batterie 150Wh peut-elle soutenir l'éclairage par temps pluvieux?
20W suffit-il pour une allée de parc public?
Quelles normes sont pertinentes pour cette lampe solaire de jardin?
Les lampes peuvent-elles être surveillées à distance?
Certifications et Normes
Sources de Données et Références
- •IEC 62124 Photovoltaic standalone systems design verification
- •IEC 60598 Luminaires safety standard
- •NREL PVWatts and PV performance modeling references
- •IRENA Renewable Power Generation Costs 2024
- •IEA renewables and distributed energy reliability guidance
- •BloombergNEF lithium-ion battery price survey references
- •IEEE and IES outdoor lighting engineering references
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