2.9m Garden Light 18W - 4-Day LFP Solar Pathway Light deployed in an international application environment
Lampadaire Solaire

Luminaire de jardin 2.9m 18W - Borne solaire LFP pour allées 4 jours

EPC Fourchette de Prix
$72 - $120

Caractéristiques Clés

  • Le moteur LED 18W fournit un flux estimé à 3,060lm avec une efficacité de puce >170lm/W.
  • Le panneau TOPCon monocristallin 40Wp prend en charge un éclairage de jardin 12h du crépuscule à l’aube.
  • La batterie LiFePO4 144Wh assure 4 jours d’autonomie par temps pluvieux en climat subtropical.
  • Le mât en aluminium coulé de 2.9m est dimensionné selon une référence de vent de 120km/h.
  • Le prix EPC clé en main est de $72-$120 par unité avec remises de volume de 5-15%.

Le luminaire de jardin 2.9m 18W est un système d’éclairage solaire subtropical pour jardins et allées, avec panneau TOPCon 40Wp, batterie LiFePO4 144Wh, sortie LED 3,060lm et autonomie de 4 jours de pluie. SOLARTODO propose le package EPC clé en main à $72-$120 par unité pour petits parcs, campus, complexes hôteliers, résidences sécurisées et zones piétonnes de ville intelligente.

Description

Le luminaire de jardin 2.9m 18W est un système compact d’éclairage solaire pour jardins, utilisant un moteur LED haute efficacité de 18W, un module photovoltaïque monocristallin TOPCon de 40Wp et une batterie LiFePO4 de 144Wh dimensionnée pour 4 jours de pluie en climat subtropical. Avec un flux estimé à 3,060lm sur la base de puces LED >170lm/W, le système est conçu pour les cheminements piétons, entrées paysagées, cours, parcs, résidences sécurisées et espaces publics à faible vitesse où un mât en aluminium coulé de 2.9m fournit un éclairage à échelle humaine sans tranchées pour câbles réseau.

SOLARTODO positionne ce modèle dans la catégorie Voir tous les produits d’éclairage public solaire, comme une architecture standard de lampadaire solaire avec éléments séparés : PV, batterie, contrôleur, LED et mât. Pour les acheteurs comparant plusieurs puissances, la configuration 18W/40Wp/144Wh doit être comprise comme un luminaire pour petites zones avec un profil de fonctionnement typique de 12h du crépuscule à l’aube, et non comme une lanterne routière de 6m ou un luminaire d’artère de 10m.

Spécifications techniques

ParamètreValeur
Hauteur du mât2.9m
Puissance LED18W
Flux lumineux estimé3,060lm
Panneau solaireTOPCon monocristallin 40Wp
Capacité de la batterie144Wh LiFePO4
Autonomie4 jours de pluie
Matériau du mâtAluminium coulé
Résistance au ventRéférence de conception 120km/h
Température de fonctionnement-20°C à +55°C
Programme d’éclairage12h/jour du crépuscule à l’aube
Garantie3 ans système, 5 ans mât

Le panneau 40Wp est dimensionné pour un cycle d’usage subtropical où les ressources solaires utiles dépassent couramment 3.5-5.0 heures solaires de pointe pendant de nombreux mois, tandis que la batterie LFP 144Wh fournit une réserve d’énergie prudente pour la charge LED 18W avec profils de gradation. NREL PVWatts indique que les estimations de performance photovoltaïque dépendent des hypothèses de site et des données d’irradiance ; SOLARTODO traite donc la conception 40Wp/144Wh comme une base d’ingénierie à vérifier selon l’ombrage local, l’inclinaison, la poussière et les données de saison des pluies avant l’achat final.

schéma technique des composants d’atelier d’un luminaire solaire de jardin avec mât, luminaire LED, panneau, contrôleur et disposition de la batterie

Architecture du système

Le système utilise 5 groupes matériels principaux : le module PV TOPCon 40Wp, le bloc batterie LiFePO4 144Wh, le contrôleur de charge MPPT, le luminaire LED 18W et l’ensemble mât en aluminium coulé de 2.9m. Cette architecture séparée améliore la maintenance, car la batterie, le contrôleur, le panneau et le module LED peuvent être inspectés comme des composants distincts plutôt que scellés dans un boîtier tout-en-un.

Le panneau TOPCon est spécifié avec un rendement de module de 19-23% et une durée de service PV attendue de 25 ans, sous réserve de pratiques de qualification de type IEC 61215 et IEC 61730 pour modules en silicium cristallin. L’IRENA a indiqué qu’en 2024 le LCOE solaire PV moyen pondéré mondial était d’environ $0.043/kWh et que les coûts PV utilitaires installés totaux avoisinaient $691/kW, ce qui confirme la compétitivité continue des petits éclairages PV hors réseau lorsque l’extension du réseau ou les tranchées de câbles sont coûteuses.

La batterie LiFePO4 est choisie pour un fonctionnement en 2,000+ cycles profonds, une meilleure stabilité thermique que de nombreuses chimies lithium contenant du cobalt, et un BMS prenant en charge la protection contre surcharge, décharge excessive, court-circuit et basse température. Pour une exploitation subtropicale avec référence de conception ambiante jusqu’à +55°C, l’emplacement du coffret batterie et la dissipation thermique sont importants, car une hausse de température de 10°C peut réduire sensiblement la durée de vie d’une batterie lithium si le bloc est mal ventilé.

Le contrôleur MPPT fonctionne avec une efficacité de suivi >98% sous irradiation adaptée et gère la commutation du crépuscule à l’aube, la gradation horaire en 4 étapes et la réponse PIR optionnelle au mouvement. Un programme représentatif peut fonctionner à 100% de sortie pendant les 3h suivant le coucher du soleil, à 40-60% pendant 6h de faible trafic et à 80-100% pendant 3h avant l’aube, réduisant la consommation nocturne de batterie d’environ 35-60% par rapport à une charge fixe de 18W toute la nuit.

Performance lumineuse et usage de conception

À 3,060lm, le luminaire 18W convient aux allées de jardin, cheminements internes de campus, routes de villas, corridors piétons périphériques et zones paysagées à faible vitesse où l’uniformité et la maîtrise de l’éblouissement comptent davantage que l’espacement de mâts de classe routière. Le bloc LED utilise des puces de classe Bridgelux, Cree ou Lumileds avec une efficacité de puce >170lm/W et une durée de vie nominale de 50,000h+, soit plus de 11 ans à 12h/nuit avant que les critères de maintien du flux deviennent le principal facteur de remplacement.

Pour la conception d’éclairage, la hauteur de montage de 2.9m doit normalement être associée à un espacement court, des optiques contrôlées et des options de CCT chaud à neutre plutôt qu’à une puissance excessive. Une implantation typique peut utiliser un espacement de 8-15m selon la largeur du chemin, l’éclairement cible, le déport de montage, la végétation, la réflectance du revêtement et les exigences nationales d’éclairage piétonnier, tandis que la conformité photométrique finale doit être vérifiée avec des fichiers IES et les normes locales d’éclairage routier ou de parc.

Comparée à un luminaire de jardin LED 18W conventionnel raccordé au réseau, cette unité solaire peut réduire les travaux de tranchées, câble cuivre, gaine, disjoncteur et comptage de 60-90% dans les zones paysagées neuves, selon les conditions de génie civil. La contrepartie est que chaque luminaire solaire porte son propre générateur 40Wp et sa batterie 144Wh ; la qualité de conception dépend donc de l’analyse de l’ombre, de l’orientation du panneau, de la température de batterie et de l’accès de maintenance, et pas seulement de la disponibilité d’un circuit AC.

Normes, conformité et contrôle qualité

SOLARTODO fait référence à IEC 62124 pour la vérification de conception des systèmes photovoltaïques autonomes, à IEC 60598-1 pour les exigences de sécurité des luminaires jusqu’à 1,000V, à IEC 60529 pour les indices IP des enveloppes, et à IEC 61215/IEC 61730 pour la qualification des modules PV. Ces normes ne remplacent pas les codes électriques locaux, mais elles donnent aux équipes achats une liste de contrôle structurée pour la performance PV, la construction du luminaire, la protection contre les infiltrations, l’isolation, le marquage et les essais mécaniques.

Pour un déploiement extérieur, le boîtier du luminaire est spécifié en IP66 ou IP67 selon le choix final d’enveloppe, ce qui signifie une protection contre la pénétration de poussière et les jets d’eau haute pression ou l’immersion temporaire dans des conditions d’essai IEC 60529 définies. Dans les climats subtropicaux avec des précipitations annuelles souvent supérieures à 1,000mm, la qualité d’étanchéité, les presse-étoupes, les évents respirants et les fixations anticorrosion deviennent des détails critiques d’achat plutôt que des accessoires secondaires.

Le mât en aluminium coulé est choisi pour un format de luminaire de jardin de 2.9m où la finition visuelle, le faible poids et la résistance à la corrosion sont valorisés. Le prix de l’alliage d’aluminium est généralement environ 30% plus élevé que celui de l’acier galvanisé au mètre, mais le matériau peut réduire le poids de manutention et améliorer l’esthétique dans les hôtels, parcs, cours résidentielles et programmes municipaux d’aménagement urbain avec 50-250 unités répétées.

Surveillance cloud

Le luminaire de jardin 18W de base peut fonctionner comme un système autonome du crépuscule à l’aube, tandis que la surveillance optionnelle 4G ou LoRa ajoute des alertes de panne à distance, des changements de gradation, l’état de la batterie et des journaux d’exploitation. Sur un site de 100 luminaires, la surveillance peut réduire les rondes nocturnes manuelles de plus de 50 visites par an si les équipes de maintenance inspectent autrement chaque zone chaque semaine, bien que les économies réelles dépendent des coûts de main-d’œuvre et des accords de niveau de service municipaux.

plateforme de surveillance cloud et vue d’installation d’éclairage solaire montrant l’état de l’éclairage intelligent et le déploiement sur site

L’éclairage connecté au cloud est le plus utile lorsque le projet compte au moins 50 nœuds, des actifs dispersés ou une exigence contractuelle de disponibilité supérieure à 95%. Le contrôleur peut signaler une faible tension de batterie, un courant de charge anormal, une panne du luminaire, des alarmes d’ouverture de porte si elles sont installées et l’historique des heures de fonctionnement, fournissant aux équipes EPC une trace de données pour la garantie de mise en service de 1 an et la garantie système de 3 ans.

Scénario représentatif

Pour un scénario représentatif d’allée de complexe hôtelier subtropical avec 100 unités, chaque luminaire de 2.9m est installé à un espacement moyen de 10m le long d’environ 1km de circulation piétonne. La charge LED raccordée totale n’est que de 1.8kW, et un profil adaptatif au mouvement d’une moyenne de 9W pendant 12h utilise environ 10.8kWh/nuit sur l’ensemble du site, fournis par des panneaux 40Wp distribués et tamponnés par 14.4kWh de capacité batterie LFP cumulée.

Dans le même scénario de 100 unités, les alternatives raccordées au réseau peuvent exiger 1,000m de tranchées, câblage AC, boîtes de jonction, dispositifs de protection et remise en état des revêtements ou plantations. Si les tranchées de génie civil et la distribution électrique coûtent en moyenne $12-$25/m sur un site paysagé, l’infrastructure enterrée évitée peut compenser $12,000-$25,000 de coût de projet, souvent plus que la prime du matériel d’éclairage solaire pour les applications de jardin à faible puissance.

Analyse d’investissement EPC et structure tarifaire

Le périmètre EPC clé en main de SOLARTODO comprend 5 lots de travaux : ingénierie, approvisionnement, construction, mise en service et garantie de service de 1 an. L’ingénierie couvre les hypothèses d’implantation lumineuse, le dimensionnement PV/batterie, les schémas de câblage, les vérifications de fondation ou d’ancrage et la nomenclature ; l’approvisionnement couvre panneau, batterie, contrôleur, luminaire, mât, fixations et emballage ; la construction couvre l’assemblage et l’installation sur site ; la mise en service couvre les tests de capteur crépusculaire, les contrôles de tension batterie, les profils de gradation et les dossiers de remise.

Palier tarifairePérimètrePrix unitaire
Fourniture FOBÉquipement seul, départ usine Chine$45-$82
Livraison CIFÉquipement plus fret maritime et assurance$51-$92
EPC clé en mainInstallé, mis en service et garantie 1 an$72-$120
Bande de volumeRemiseExemple d’usage
50+ unités5%Petit parc, route de villas ou chemin de campus
100+ unités10%Complexe hôtelier, résidence sécurisée ou jardin municipal
250+ unités15%Éclairage piétonnier urbain ou déploiement multi-sites

Pour le ROI, supposons que 100 unités remplacent des luminaires de jardin 18W raccordés au réseau, fonctionnant 12h/nuit à $0.14/kWh et nécessitant $12,000 de tranchées et de distribution. Les économies directes d’énergie sont d’environ 7,884kWh/an, soit près de $1,104/an, tandis que les tranchées évitées peuvent raccourcir le retour simple à 1-3 ans sur les projets neufs ; sans cette économie, le retour est plus long et dépend surtout du tarif, de la main-d’œuvre de maintenance et du coût de financement.

Face aux alternatives solaires, ce modèle 18W coûte moins que les ensembles de lampadaires 30W-60W car il utilise un panneau 40Wp plus petit, une batterie LFP 144Wh, un mât 2.9m et un moteur LED compact. L’IEA a indiqué que le solaire PV a fourni plus de 600TWh de production supplémentaire en 2025 et dépassé 8% de la production électrique mondiale, montrant pourquoi le PV distribué est devenu un élément de conception courant, même pour de petites charges d’éclairage hors réseau.

Les conditions de paiement sont normalement 30% d’acompte T/T + 70% contre copie B/L, ou 100% L/C à vue pour les instruments bancaires approuvés. Pour les programmes d’infrastructure supérieurs à $1,000K, SOLARTODO peut discuter livraison par phases, facturation par jalons EPC et coordination du financement ; les maîtres d’ouvrage peuvent Demander un devis personnalisé ou contacter [email protected] avec les coordonnées du site, la quantité d’unités, la largeur de voie et le niveau d’éclairage cible.

Notes d’achat pour ingénieurs et acheteurs

Avant achat, les ingénieurs doivent vérifier 6 données d’entrée : heures de fonctionnement nocturne, heures solaires de pointe moyennes, pourcentage d’ombrage, objectif d’autonomie en saison des pluies, méthode de fondation du mât et CCT/CRI requis. L’outil Configurez votre système en ligne peut aider à comparer les configurations de lampadaires solaires 18W, 30W, 60W et de puissance supérieure avant de figer une nomenclature formelle.

Les équipes achats doivent aussi spécifier les blocs batterie de rechange, contrôleurs de rechange, stratégie de protection contre les surtensions, besoins de revêtement marin et étiquetage au niveau carton pour les projets supérieurs à 250 unités. Pour une formation de référence sur le dimensionnement PV, l’autonomie batterie et les concepts d’éclairage municipal, les acheteurs peuvent En savoir plus sur le sujet, puis aligner la conception du luminaire de jardin 2.9m avec les exigences locales électriques, de sécurité et de travaux publics.

Maintenance et cycle de vie

La maintenance courante est simple mais mesurable : nettoyer le panneau 40Wp tous les 2-6 mois selon la poussière et le pollen, inspecter les fixations après les fortes tempêtes, vérifier la tension de batterie lors du service annuel et consulter les journaux de gradation lorsque la surveillance est activée. Une durée de vie LED de 50,000h correspond à environ 4,167 nuits à 12h/nuit, tandis que la batterie LFP est normalement le premier consommable majeur à prévoir après plusieurs années de cycles profonds.

La valeur sur le cycle de vie dépend de l’adaptation de l’autonomie au climat plutôt que du surdimensionnement de chaque composant. Sur un site subtropical avec météo nuageuse récurrente, l’autonomie de 4 jours est un compromis pratique entre un petit format esthétique et un fonctionnement fiable ; porter l’autonomie de 4 jours à 6 jours nécessiterait environ 50% d’énergie batterie utile supplémentaire, augmentant le coût, le poids et la taille du boîtier pour un luminaire à l’échelle du jardin.

Applications

Le luminaire de jardin 2.9m 18W convient le mieux à 5 groupes d’applications : allées de jardin, promenades de complexes hôteliers, résidences sécurisées, campus scolaires et voies vertes municipales. Il n’est pas destiné à remplacer les lampadaires 6m-12m sur les artères routières, mais il peut compléter des mâts plus hauts en couvrant les bordures piétonnes, boucles de parc, places, îlots de stationnement et circulations internes à faible vitesse où une hauteur de montage plus basse améliore le confort visuel.

Pour les acheteurs B2B, la décision d’achat clé n’est pas seulement la puissance, mais la performance installée par mètre de chemin éclairé. Un projet de 100 unités avec un espacement de 10m couvre environ 1,000m de cheminement, tandis qu’un projet de 250 unités couvre environ 2,500m selon la même hypothèse ; ces chiffres simples de planification aident les équipes achats à estimer budget, volume logistique et séquence d’installation avant le début de la conception photométrique propre au site.

Spécifications Techniques

Hauteur du mât2.9m
Puissance LED18W
Flux lumineux3060lm
Panneau solaire40Wp
Capacité de la batterie144Wh
Type de batterieLiFePO4
Autonomie4rainy days
Matériau du mâtCast aluminum
Résistance au vent120km/h
Température de fonctionnement-20 to +55°C
Heures d’éclairage12h/day
Garantie3 years system, 5 years pole

Détail des Prix

ArticleQuantitéPrix UnitaireSous-total
Panneau solaire TOPCon 40Wp (installé)1 pcs$4$4
Bloc batterie LiFePO4 144Wh avec BMS (installé)1 pcs$14$14
Module LED haute efficacité 18W (installé)1 pcs$8$8
Contrôleur de charge solaire MPPT 40W (installé)1 pcs$12$12
Ensemble mât en aluminium coulé 2.9m (installé)1 pcs$64$64
Installation et mise en service1 pcs$8$8
Ingénierie, QA et documentation1 pcs$4$4
Garantie et support 1 an1 pcs$6$6
Fourchette de Prix Total$72 - $120

Questions Fréquentes

Que comprend le prix EPC clé en main de $72-$120 par unité ?
Le prix EPC comprend l’ingénierie, l’approvisionnement, l’installation, la mise en service et 1 an de support de garantie pour 1 système complet de luminaire de jardin 2.9m 18W. Il couvre normalement le panneau 40Wp, la batterie LFP 144Wh, le contrôleur MPPT, le luminaire 18W, le mât en aluminium coulé, la main-d’œuvre d’assemblage et les contrôles de mise en service. Les taxes locales, les fondations inhabituelles et la logistique éloignée peuvent modifier le devis final.
Combien de temps la batterie 144Wh peut-elle fonctionner par temps nuageux ?
Le système est spécifié pour 4 jours de pluie avec une batterie LiFePO4 144Wh et un profil de gradation intelligent. L’autonomie réelle dépend du programme de gradation, de la température ambiante, de l’encrassement du panneau, de l’âge de la batterie et des heures de fonctionnement nocturne. Une charge fixe de 18W pendant 12h nécessiterait 216Wh par nuit ; la gradation adaptative est donc essentielle pour l’objectif de conception de 4 jours.
Un luminaire solaire de jardin 18W est-il assez lumineux pour les cheminements publics ?
Avec un flux estimé à 3,060lm, le bloc LED 18W convient aux allées de jardin, campus, complexes hôteliers et zones piétonnes à faible vitesse lorsque l’espacement et les optiques sont correctement conçus. L’espacement typique est d’environ 8-15m, selon la largeur du chemin, l’éclairement cible, la végétation et le déport de montage. Il ne remplace pas des luminaires routiers de 6m-12m sur les artères.
Quelles normes s’appliquent à cette configuration de lampadaire solaire ?
La conception fait référence à IEC 62124 pour les systèmes PV autonomes, IEC 60598-1 pour la sécurité des luminaires, IEC 60529 pour la protection IP66/IP67 contre les infiltrations, et IEC 61215/IEC 61730 pour la qualification des modules PV. Les codes locaux d’électricité, d’éclairage routier, de charge au vent et d’achats publics doivent néanmoins être vérifiés avant l’installation finale, surtout pour les projets municipaux ou financés par l’État.
Le luminaire de jardin 2.9m 18W peut-il prendre en charge la surveillance cloud ?
Oui, la surveillance optionnelle 4G ou LoRa peut transmettre la tension de batterie, l’état de charge, les défauts du luminaire, les heures de fonctionnement et les réglages de gradation. La surveillance cloud est la plus rentable pour les projets avec 50 luminaires ou plus, des sites dispersés ou des exigences de disponibilité supérieures à 95%. Les petits jardins privés peuvent utiliser le même matériel sans connectivité afin de réduire le coût initial.

Certifications et Normes

IEC 62124 standalone PV system design reference
IEC 62124 standalone PV system design reference
IEC 60598-1 luminaire safety reference
IEC 60598-1 luminaire safety reference
IEC 60529 IP66/IP67 ingress protection
IEC 60529 IP66/IP67 ingress protection
IEC 61215 PV module qualification reference
IEC 61215 PV module qualification reference
IEC 61730 PV module safety reference
IEC 61730 PV module safety reference
CE
CE
RoHS
RoHS

Sources de Données et Références

  • 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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