7.2m All-in-One Solar Streetlight 88W - Desert-Rated Integrated Solar Lighting deployed in an international application environment
Lampadaire Solaire

Lampadaire solaire tout-en-un 7.2m 88W - Éclairage solaire intégré conçu pour le désert

EPC Fourchette de Prix
$312 - $594

Caractéristiques Clés

  • Poteau en acier galvanisé 7.2m avec sortie LED 88W et 14,960 lm estimés à 170 lm/W
  • Module PV TOPCon monocristallin 176Wp dimensionné pour l’irradiance désertique et le fonctionnement 12h/nuit
  • Batterie LiFePO4 haute température 792Wh avec autonomie de 8 jours pluvieux et classe 2,000+ cycles
  • La tête intégrée tout-en-un réduit le temps d’installation standard à environ 30 minutes par poteau
  • Fourchette de prix EPC clé en main de USD 312-594 par poteau, avec fourniture FOB à partir de USD 193-404

Le lampadaire solaire tout-en-un 7.2m 88W combine un moteur LED 88W, un panneau solaire TOPCon 176Wp, une batterie LFP haute température 792Wh, un poteau en acier galvanisé et une autonomie de 8 jours pour routes désertiques, parkings, périmètres et infrastructures hors réseau. Le prix EPC clé en main est de USD 312-594 par poteau, avec une fourniture FOB à partir de USD 193-404 et une livraison CIF à partir de USD 217-454.

Description

Le lampadaire solaire tout-en-un 7.2m 88W est un système d’éclairage autonome hors réseau intégrant un module LED 88W, un panneau PV TOPCon monocristallin 176Wp, une batterie LiFePO4 haute température 792Wh, un poteau en acier galvanisé à chaud 7.2m et une autonomie de 8 jours pluvieux pour les infrastructures désertiques et arides. La tête unique intègre le panneau solaire, la LED, le contrôleur MPPT, la batterie, la logique de capteurs et le boîtier dans 1 ensemble en tête de poteau, réduisant le temps d’installation à environ 30 minutes par poteau et assurant un fonctionnement du crépuscule à l’aube pendant 12 heures par nuit.

Ce modèle SOLARTODO est spécifié pour les projets B2B où les équipes achats ont besoin d’un équipement d’éclairage répétable avec une puissance LED nominale 88W, un flux lumineux estimé à 14,960 lm à 170 lm/W et un prix EPC clé en main de USD 312-594 par poteau installé. Il se positionne entre les lampadaires intégrés compacts 60W et les luminaires de voirie plus grands 100W-120W, ce qui le rend adapté à une hauteur de montage 7.2m, aux routes d’accès à 2 voies, aux routes internes de centrales solaires, aux cours logistiques, aux intersections rurales et aux itinéraires de sécurité périmétrique. Les acheteurs peuvent Voir tous les produits de lampadaires solaires ou Configurer leur système en ligne selon l’espacement, la hauteur de poteau et les hypothèses d’heures d’éclairage propres au projet.

Définition du produit et adéquation acheteur

L’architecture tout-en-un place 1 panneau PV, 1 pack batterie LFP, 1 contrôleur de charge MPPT, 1 carte LED et 1 ensemble de contrôle par capteurs dans le corps du luminaire intégré ou directement dessous. Par rapport aux lampadaires solaires séparés utilisant des panneaux distincts, des boîtiers batterie, des chemins de câbles et des supports de poteau, cette configuration réduit le câblage visible de 100% en tête de poteau, diminue l’exposition au vol en supprimant les armoires batterie externes et raccourcit la main-d’œuvre d’installation de plusieurs heures à environ 0.5 heures dans les projets standards avec fondations prêtes.

Pour les achats, le principal compromis technique est simple : une unité tout-en-un est plus rapide et plus propre, tandis qu’un système séparé peut porter des champs PV supérieurs à 300Wp ou des banques de batteries supérieures à 1,500Wh. La configuration 176Wp / 792Wh est optimisée pour un fonctionnement LED efficace, et non pour l’éclairage grande hauteur ou multi-têtes. Dans une alternative conventionnelle de lampadaire raccordé au réseau utilisant une LED 88W pendant 12 heures/jour, la consommation annuelle d’énergie est d’environ 385 kWh par poteau avant les pertes réseau ; la version solaire supprime cette consommation électrique et évite les tranchées pour le câblage basse tension sur des distances de 50-100 m entre poteaux.

Architecture du système

L’architecture électrique suit la logique des systèmes PV autonomes de type IEC : la production PV diurne charge la batterie LFP via un contrôleur MPPT, et la décharge nocturne alimente la LED selon une gradation programmée. Un panneau 176Wp peut produire environ 0.70-1.05 kWh/jour dans les sites désertiques à fort ensoleillement avec 4.0-6.0 heures de soleil maximal, avant pertes liées à la température, à la poussière, au câblage et au contrôleur. La batterie 792Wh alimente ensuite la LED et l’électronique de contrôle selon un profil de gradation par étapes, par exemple 100% pendant 4 heures, 50% pendant 4 heures et 30% pendant 4 heures.

Le contrôleur MPPT est spécifié pour une efficacité de conversion de crête supérieure à 98%, ce qui est important car les petits systèmes PV autonomes perdent rapidement en performance lorsque les contrôleurs de charge sont mal adaptés à la tension du panneau. La documentation NREL PVWatts est largement utilisée pour la modélisation du rendement PV parce qu’elle applique des hypothèses propres au lieu sur l’irradiance, la température et les pertes système ; pour cette page produit, la logique de simulation annuelle de type NREL soutient la recommandation selon laquelle les acheteurs doivent valider l’autonomie d’éclairage sur 365 jours avec des fichiers météo locaux plutôt qu’avec un seul nombre moyen d’heures d’ensoleillement.

schéma technique d’un lampadaire solaire tout-en-un avec panneau PV batterie contrôleur LED intégrés et détails d’assemblage en atelier

Spécifications techniques

L’ensemble d’éclairage utilise un module LED 88W avec des puces de classe Bridgelux, Cree ou Lumileds et une efficacité système estimée supérieure à 170 lm/W, donnant un flux lumineux estimé de 14,960 lm avant pertes de distribution optique. Avec des optiques routières Type II ou Type III, la hauteur de poteau 7.2m permet généralement un espacement des poteaux dans la plage 22-30 m selon la largeur de route, le lux cible, le rapport d’uniformité, la réflectance du revêtement et le code d’éclairage régional. L’espacement final doit être vérifié avec un fichier photométrique IES pour tout projet supérieur à 50 poteaux.

Le module photovoltaïque est spécifié comme TOPCon monocristallin 176Wp, une classe technologique couramment associée à des rendements de module dans la plage 19-23%. L’IRENA a indiqué que le coût total installé du solaire PV mondial à l’échelle utilitaire atteignait environ USD 691/kW in 2024, tandis que les coûts des modules au silicium cristallin ont fortement baissé sur la période 2010-2024 ; ces tendances macro expliquent pourquoi l’éclairage solaire est devenu commercialement viable même dans de petites unités distribuées. La durée de service attendue du module est de 25 ans, bien que l’encrassement désertique puisse nécessiter des intervalles de nettoyage de 2-6 semaines dans les corridors très poussiéreux.

Le pack de stockage d’énergie utilise une batterie LiFePO4 haute température 792Wh, sélectionnée pour sa stabilité thermique, sa durée de vie en cycles et son comportement prévisible en profondeur de décharge dans les climats désertiques. La chimie LFP prend couramment en charge 2,000+ cycles profonds, et cette spécification utilise des cellules haute température conçues pour fonctionner jusqu’à +70°C au niveau de la cellule ou du pack. Un BMS fournit une protection contre la surcharge, la décharge excessive, les courts-circuits et la température ; la protection de charge à basse température reste pertinente sous 0°C même lorsque le climat du projet est classé désertique.

Le poteau est en acier galvanisé à chaud avec une hauteur nominale 7.2m, correspondant aux pratiques standards d’achat d’infrastructures où l’acier offre un comportement prévisible sous charge de vent, une compatibilité avec la fabrication locale et un coût inférieur aux alternatives en aluminium ou FRP. Pour cette variante, SOLARTODO utilise l’acier galvanisé comme base et peut chiffrer un alliage d’aluminium ou du FRP lorsque la salinité côtière, les limites de poids ou les classifications de corrosion justifient une prime matière de 30-40%. Un objectif typique de résistance au vent est 150 km/h, sous réserve de la conception de fondation, de l’épaisseur de paroi du poteau, de la géométrie du bras et du code local.

Normes, conformité et références d’ingénierie

Le produit est aligné sur les principes IEC 62124 pour la vérification de conception des systèmes photovoltaïques autonomes, les exigences de sécurité des luminaires IEC 60598 et les attentes courantes de boîtiers IP66/IP67 pour l’électronique d’éclairage extérieur. La qualification du module PV doit être vérifiée selon IEC 61215 et IEC 61730, tandis que la sécurité électrique du projet peut se référer à IEC 60364 ou aux codes nationaux applicables. Pour les achats nord-américains, les acheteurs peuvent demander une documentation équivalente UL pour les luminaires, batteries et composants PV lorsque l’autorité compétente l’exige.

Les statistiques énergétiques de l’IEA et les rapports de coûts de l’IRENA soutiennent un point d’achat plus large : l’éclairage solaire hors réseau n’est pas seulement une décision d’émissions, mais aussi une décision de génie civil et d’extension du réseau. Lorsque les tranchées, câbles, conduits, tableaux de distribution et approbations des services publics ajoutent USD 100-500 d’équivalent par poteau, un lampadaire solaire intégré peut réduire le coût installé et le risque de calendrier avant même de calculer l’électricité évitée. Les rapports de BloombergNEF sur les coûts des batteries, cités par l’IRENA, indiquent également que les coûts du stockage stationnaire par batterie ont nettement diminué jusqu’en 2024, améliorant l’économie des systèmes d’éclairage à base de LFP.

Conception pour climat désertique

L’exploitation en désert impose au moins 4 contraintes simultanées : température diurne élevée, exposition UV, sable en suspension et accès de maintenance irrégulier. L’objectif de conception LFP haute température +70°C, le corps dissipateur thermique en aluminium, la tête scellée sans câble et le boîtier résistant au sable réduisent la probabilité de gonflement de batterie, de dépréciation du flux LED, de corrosion des connecteurs et de défauts de contrôleur. Dans les régions chaudes, le déclassement thermique est important, car la température de jonction LED et la température de batterie peuvent réduire la durée de vie de milliers d’heures si le corps du luminaire ne dissipe pas la chaleur.

La poussière est une variable énergétique mesurable, pas un problème cosmétique. Une perte par encrassement de 3-8% par mois peut être observée dans les applications PV arides lorsque les modules ne sont pas nettoyés ; un panneau 176Wp doit donc être évalué avec les intervalles de nettoyage locaux et l’angle d’inclinaison. Pour un acheteur exploitant 100 poteaux, une perte de production PV de 5% sur la flotte équivaut à perdre environ 880Wp de capacité de champ, ce qui explique pourquoi les spécifications d’achat doivent inclure l’accès de maintenance, l’angle du panneau, l’indice de boîtier et le signalement des défauts à distance, et pas seulement la puissance LED.

Surveillance cloud

La surveillance optionnelle 4G ou LoRa transforme chaque poteau en actif géré avec des champs d’état tels que tension batterie, courant de charge, charge LED, état de défaut, mode de gradation et bilan énergétique quotidien. Pour un projet de 100 poteaux, la surveillance à distance peut réduire la fréquence des rondes nocturnes de 50-70% lorsque les alertes identifient les poteaux éteints, les décharges anormales ou les pertes de communication avant une inspection manuelle d’itinéraire. La configuration la plus courante est une courbe de gradation basée sur l’heure avec boost adaptatif par détection de mouvement PIR pour les passages piétons ou véhicules.

plateforme de surveillance cloud et interface d’installation de lampadaires solaires montrant la commande à distance et le déploiement terrain

Applications

La spécification 7.2m / 88W convient aux routes d’accès, voies d’entrée de parcs industriels, routes d’exploitation de centrales solaires, rues de villages ruraux, périmètres d’entrepôts, camps de construction, allées de stationnement et postes de contrôle de sécurité. À 14,960 lm, le luminaire est plus performant qu’un éclairage solaire résidentiel 40W-60W, mais moins coûteux qu’une unité autoroutière 120W-150W. Pour les projets conçus par ingénierie, SOLARTODO recommande de valider l’espacement des poteaux, l’uniformité, l’éblouissement et le retrait avec un plan d’éclairage lorsque la largeur de route dépasse 7 m ou lorsque les normes de sécurité exigent des valeurs lux documentées.

Pour un scénario représentatif de centrale solaire MENA, supposons 80 poteaux installés le long de routes de service internes avec un espacement de 25 m, un éclairage de 12 h/nuit et aucune tranchée réseau existante. Une solution réseau conventionnelle utilisant des LED 88W consommerait environ 30,835 kWh/an sur toute la flotte, selon 88W × 12 h × 365 jours × 80 poteaux. À USD 0.12/kWh, la valeur d’électricité évitée est d’environ USD 3,700/an, avant de compter les tranchées, le risque de vol de câble, l’appareillage de commutation ou les délais de raccordement au réseau.

Analyse d’investissement EPC et structure de prix

Le périmètre EPC clé en main comprend 5 lots de travaux : ingénierie, achats, construction, mise en service et support de garantie 1 an. L’ingénierie couvre le plan d’éclairage, le tableau des poteaux, les hypothèses de dimensionnement des fondations, la revue des charges de vent et la finalisation de la nomenclature ; les achats couvrent le luminaire intégré 88W, le poteau 7.2m, les ancrages, l’emballage et la logistique ; la construction couvre la préparation des fondations, le levage des poteaux, le montage du luminaire, les contrôles électriques et l’orientation ; la mise en service confirme le fonctionnement du crépuscule à l’aube, la logique de gradation et les données de surveillance lorsqu’elles sont activées. Pour un espacement personnalisé, les équipes achats peuvent Demander un devis personnalisé avec la largeur de route, la quantité de poteaux, la région GPS et le lux cible.

Niveau de prixPérimètreFourchette de prix unitaire
Fourniture FOBÉquipement seul, départ usine ChineUSD 193-404
Livraison CIFÉquipement plus fret maritime et assuranceUSD 217-454
EPC clé en mainInstallé, mis en service et couvert par une garantie 1 anUSD 312-594
Volume de commandeRemise sur devis de baseUsage acheteur typique
50+ poteaux5%Petit site industriel ou route de village
100+ poteaux10%Centrale solaire, parc logistique, district municipal
250+ poteaux15%Accord-cadre régional ou déploiement multisite

Un modèle de ROI représentatif pour 100 poteaux compare le point médian EPC d’environ USD 453/poteau avec l’énergie réseau évitée, la réduction des tranchées et le coût d’inspection réduit. Si les travaux de câblage conventionnel et de réseau coûtent USD 180/poteau et que les économies d’électricité sont de USD 46/poteau-an, le retour effectif peut tomber dans la plage 4-7 ans selon les coûts de main-d’œuvre, les tarifs et la politique de maintenance. Par rapport à une alternative LED raccordée au réseau, la version solaire peut réduire les tranchées électriques du site jusqu’à 90% lorsque seules les fondations sont requises.

Les conditions de paiement standards sont 30% d’acompte T/T + 70% contre copie B/L, ou 100% L/C irrévocable à vue pour les achats soutenus par banque. Un financement de projet peut être discuté pour les commandes supérieures à USD 1,000,000, en particulier les programmes municipaux, de services publics, miniers ou d’infrastructures multisites avec livraison échelonnée. Pour les devis commerciaux, envoyez les spécifications et quantités à [email protected] ; incluez au moins 5 informations : pays, largeur de route, nombre de poteaux, heures d’éclairage et exigence de surveillance.

Notes d’achat

Lors de la comparaison des offres, les acheteurs doivent éviter de considérer tous les lampadaires solaires 88W comme équivalents, car la chimie de batterie, la température nominale des cellules, la technologie PV, l’efficacité LED et le matériau du poteau peuvent modifier le coût de cycle de vie de 20-40%. Une configuration économique peut utiliser une batterie plus petite, des puces LED moins efficaces, une charge PWM ou un poteau mince, tandis que cette spécification se concentre sur 792Wh LFP, la charge MPPT, le PV TOPCon et une structure en acier galvanisé. Le centre de connaissances En savoir plus sur le sujet peut aider les acheteurs à comparer l’autonomie, la hauteur de poteau et les options de contrôleur sur les systèmes d’éclairage solaire 4m-10m.

La documentation d’un appel d’offres sérieux doit inclure une fiche technique, un fichier photométrique, une spécification batterie, un certificat de module PV, un dessin de poteau, une recommandation de fondation, des conditions de garantie et une liste de colisage. Pour un projet supérieur à 250 unités, SOLARTODO peut prendre en charge l’échantillonnage QC avant expédition, les enregistrements de numéros de série et la préparation du compte de surveillance avant l’envoi du premier conteneur. La section En savoir plus sur le sujet fournit également des éléments de contexte sur le dimensionnement PV, le stockage LFP et la logique de contrôle d’éclairage intelligent pour les équipes d’ingénierie préparant des RFQ.

Cycle de vie et maintenance

Le modèle de service attendu sépare la structure longue durée des pièces électrochimiques et électroniques remplaçables. Le poteau en acier galvanisé est couvert pendant 5 ans, le système complet est couvert pendant 3 ans et le package EPC inclut 1 an de support de mise en service. Les LED nominales au-dessus de 50,000 heures peuvent fonctionner pendant plus de 11 ans à 12 h/jour, mais la durée de vie réelle dépend de la chaleur, du pourcentage de gradation, de la qualité du driver et de la protection contre les surtensions.

La maintenance comprend généralement le nettoyage des panneaux, l’inspection des fixations, les contrôles de santé batterie et la revue du firmware ou de la surveillance. Dans les corridors désertiques, un nettoyage des panneaux tous les 30-60 jours constitue un point de départ pratique, tandis que les sites industriels très poussiéreux peuvent nécessiter des inspections toutes les 2 semaines pendant les saisons de tempêtes de sable. Pour les flottes supérieures à 100 poteaux, les actifs avec QR code et les enregistrements de surveillance réduisent le temps de dépannage, car les techniciens peuvent comparer les données de charge réelles, les courbes de décharge et les alarmes de défaut avant de se rendre au poteau.

Pourquoi SOLARTODO

SOLARTODO fournit des systèmes d’éclairage solaire, de stockage d’énergie, d’éclairage intelligent, de sécurité, de tours d’alimentation télécom et d’agriculture intelligente à partir d’un seul flux d’ingénierie B2B. Pour ce produit 7.2m, la valeur n’est pas le prix d’un seul composant, mais un package coordonné : optiques 88W, production PV 176Wp, stockage LFP haute température 792Wh, charge MPPT, structure en acier galvanisé, boîtier orienté désert et documentation EPC. Cette combinaison donne aux ingénieurs suffisamment de données pour spécifier le produit, aux responsables achats des prix USD comparables et aux développeurs un actif répétable pour les infrastructures multisites.

L’étape suivante pour une RFQ consiste à définir 6 variables de projet : pays, quantité de poteaux, largeur de route, niveau de lux cible, profil d’exploitation et exigence de surveillance. Avec ces données, SOLARTODO peut ajuster l’épaisseur du poteau, les hypothèses de fondation, le calendrier de gradation, les optiques du luminaire, le plan d’emballage et l’itinéraire d’expédition tout en conservant intacte l’architecture de base 7.2m / 88W / 176Wp / 792Wh. Pour les acheteurs B2B qui construisent des appels d’offres, cette page peut servir de spécification technique de référence avant l’émission d’une demande détaillée de conception d’éclairage.

Spécifications Techniques

Hauteur du poteau7.2m
Puissance LED88W
Flux lumineux14960lm
Panneau solaire176Wp
Capacité de batterie792Wh
Type de batterieHigh-temperature LiFePO4 (LFP)
Autonomie8rainy days
Matériau du poteauHot-dip galvanized steel
Résistance au vent150km/h
Température de fonctionnement-20 to +70°C
Heures d’éclairage12h/day
Type de systèmeAll-in-one integrated solar streetlight
ContrôleurMPPT, >98% peak efficiency
Contrôle intelligentPIR motion dimming, time dimming, dusk-to-dawn auto
Garantie3 years system, 5 years pole

Détail des Prix

ArticleQuantitéPrix UnitaireSous-total
Luminaire de lampadaire solaire tout-en-un 88W avec panneau TOPCon 176Wp et batterie LFP haute température 792Wh1 pcs$190$190
Poteau en acier galvanisé à chaud 7.2m1 pcs$56$56
Boulons d’ancrage, support de montage, accessoires de câblage et emballage1 pcs$24$24
Provision pour fondation en béton1 pcs$80$80
Installation et mise en service1 pcs$70$70
Ingénierie, plan d’éclairage et documentation QC1 pcs$35$35
Provision de garantie 1 an et support à distance1 pcs$20$20
Fourchette de Prix Total$312 - $594

Questions Fréquentes

Qu’est-ce qui est inclus dans le prix EPC clé en main de ce lampadaire solaire 7.2m 88W ?
Le prix EPC clé en main de USD 312-594 par poteau inclut la revue d’ingénierie, les achats, la fourniture du poteau et du luminaire, le support construction, l’installation, la mise en service et le support de garantie 1 an. Il suppose 1 tête tout-en-un intégrée 88W, 1 poteau en acier galvanisé, les travaux liés aux fondations, l’orientation de base, le réglage crépuscule-aube et la documentation projet standard.
Combien de temps la batterie 792Wh peut-elle maintenir l’éclairage par temps nuageux ?
Le système est spécifié pour jusqu’à 8 jours pluvieux grâce à un profil de gradation intelligent, plutôt qu’une décharge continue à pleine puissance 88W pendant 12 heures. L’autonomie réelle dépend de la durée de nuit, de l’activité PIR, de l’état de santé de la batterie, de la température et des pertes de poussière sur le panneau 176Wp ; les projets d’ingénierie doivent donc valider l’autonomie avec les données locales d’irradiance.
La puissance 88W convient-elle aux routes publiques ou seulement aux sites privés ?
Une LED 88W à environ 14,960 lm peut desservir les routes d’accès, routes industrielles internes, voies de stationnement, rues rurales et routes périmétriques à une hauteur de montage 7.2m. L’adéquation aux routes publiques dépend du lux cible, de l’uniformité, des limites d’éblouissement, de la largeur de route, de la vitesse de circulation et des normes locales ; les projets de plus de 50 poteaux doivent donc utiliser une étude photométrique.
Pourquoi utiliser du LiFePO4 haute température plutôt qu’un pack batterie standard ?
Les sites désertiques peuvent exposer les équipements en tête de poteau à des températures de boîtier élevées, souvent bien supérieures à 45°C en plein soleil. Les cellules LiFePO4 haute température nominales jusqu’à +70°C, combinées à une protection BMS, réduisent la contrainte thermique par rapport aux packs de qualité inférieure. Le LFP offre aussi une chimie stable et des performances de classe 2,000+ cycles profonds pour l’éclairage solaire.
Quelle garantie s’applique au système et au poteau ?
La garantie standard est de 3 ans pour le système complet d’éclairage solaire et de 5 ans pour le poteau en acier galvanisé, les packages EPC incluant 1 an de mise en service et de support. La couverture de garantie dépend d’une installation approuvée, de travaux de fondation corrects, de l’absence de modification non autorisée et de dossiers de maintenance tels que le nettoyage des panneaux et les contrôles de santé batterie.

Certifications et Normes

IEC 62124 standalone photovoltaic system design reference
IEC 62124 standalone photovoltaic 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 outdoor enclosure rating
IP66/IP67 outdoor enclosure rating
CE conformity available by project request
UL-equivalent documentation available by market request

Sources de Données et Références

  • 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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