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

Réverbère solaire séparé 9.7m 88W - Autonomie 8 jours

EPC Fourchette de Prix
$511 - $972

Caractéristiques Clés

  • Poteau en acier galvanisé à chaud 9.7m pour implantations d’éclairage routier 8m-10m
  • Le luminaire LED 88W fournit environ 14,960lm avec une efficacité >170lm/W
  • Panneau TOPCon monocristallin 176Wp dimensionné à 2.0W PV par 1W LED
  • Batterie LiFePO4 792Wh prenant en charge jusqu’à 8 jours de pluie avec gradation intelligente
  • La plage de prix EPC clé en main est de $511-$972 par poteau installé

Le réverbère solaire séparé 9.7m 88W combine une tête LED 88W à haut rendement, un module TOPCon monocristallin 176Wp et une batterie LiFePO4 792Wh pour les routes en climat tempéré exigeant 8 jours de pluie d’autonomie. SOLARTODO fournit le système en équipement FOB, livraison CIF ou installation EPC clé en main de $511 à $972 par poteau.

Description

Le réverbère solaire séparé 9.7m 88W est un système d’éclairage solaire dissocié avec un poteau en acier galvanisé à chaud de 9.7m, un luminaire LED 88W, un panneau solaire TOPCon monocristallin 176Wp et une batterie LiFePO4 792Wh. Il est conçu pour les routes, parkings, périmètres et corridors d’infrastructure en climat tempéré qui nécessitent un éclairage 12h du crépuscule à l’aube et jusqu’à 8 jours de pluie d’autonomie avec gradation contrôlée.

Cette conception séparée place le module PV sur un bras supérieur ou latéral réglable et installe la batterie LFP 792Wh dans la base du poteau ou dans un coffret verrouillable séparé, améliorant l’accès de maintenance par rapport aux luminaires compacts tout-en-un. Pour les équipes achats comparant des lots de 50, 100 ou 250 poteaux, SOLARTODO propose des prix FOB fourniture, CIF livré et EPC clé en main avec des hypothèses transparentes sur les composants et l’installation.

Positionnement Produit et Adéquation Acheteur

La classe de hauteur 9.7m est généralement choisie pour les routes internes à 2 voies, parcs logistiques, voiries de campus, périmètres industriels, quais de bus et routes d’accès de fermes solaires où les hauteurs de montage entre 8m et 10m équilibrent l’uniformité d’éclairement et le coût du poteau. Le module LED 88W peut produire environ 14,960lm à 170lm/W, offrant aux ingénieurs un point d’équilibre pratique entre les poteaux économiques 60W et les poteaux routiers renforcés 120W.

Pour les acheteurs B2B, le produit est conçu comme un élément d’infrastructure répétable plutôt qu’un luminaire décoratif, avec 1 poteau, 1 luminaire, 1 panneau, 1 bloc batterie, 1 contrôleur MPPT et 1 fondation constituant la nomenclature standard. Les développeurs de projets peuvent consulter les catégories associées via Voir tous les produits de réverbères solaires ou modéliser des options propres au site via Configurer votre système en ligne.

Architecture du Système

L’architecture du système utilise 4 blocs électriques principaux : production PV, charge MPPT, stockage LFP et contrôle de charge LED. Le module 176Wp charge la batterie 792Wh via un contrôleur MPPT à haut rendement évalué à plus de 98%, tandis que le pilote LED applique une gradation horaire ou assistée par PIR afin de maintenir la consommation énergétique nocturne dans l’objectif d’autonomie de 8 jours.

schéma technique des composants d’un réverbère solaire séparé avec panneau, poteau, luminaire LED, contrôleur et assemblage atelier de batterie

Un réverbère solaire séparé diffère d’une conception tout-en-un d’au moins 3 façons pratiques : l’angle du panneau peut être ajusté selon la latitude, la batterie peut être dimensionnée au-delà du boîtier du luminaire, et les équipes de maintenance peuvent remplacer 1 composant sans déposer tout le luminaire. Ces détails comptent sur les projets de 100 poteaux, car le temps d’intervention, l’isolation des pièces de rechange et l’optimisation de l’angle affectent directement le coût d’exploitation sur la durée de vie.

Le panneau 176Wp est dimensionné à 2.0W de PV pour chaque 1W de puissance nominale LED, un ratio conservateur pour les climats tempérés avec variations saisonnières d’irradiance. Les recommandations NREL PVWatts soulignent que l’emplacement, l’inclinaison, l’azimut et les pertes système sont des entrées majeures pour la modélisation du rendement PV ; SOLARTODO traite donc 176Wp comme une base pouvant être ajustée après examen des coordonnées du projet et de l’ombrage.

Spécifications Techniques

Le luminaire utilise des puces LED Bridgelux, Cree, Lumileds ou équivalentes à haut rendement, avec une efficacité de conception supérieure à 170lm/W et une durée de service LED attendue supérieure à 50,000h. À 12h par nuit, 50,000h correspondent à environ 11.4 années de fonctionnement d’éclairage avant que la dépréciation lumineuse ne devienne une variable majeure de planification du remplacement.

Le bloc batterie utilise la chimie LiFePO4 avec une énergie nominale de 792Wh et un BMS couvrant la protection contre la surcharge, la décharge excessive, le court-circuit et les basses températures. Les rapports 2025 de BloombergNEF sur le marché des batteries continuent de présenter le LFP comme une chimie à coût stable pour les applications stationnaires et de mobilité, et l’objectif de conception à plus de 2,000 cycles profonds soutient les projets d’éclairage public longue durée.

Le poteau est en acier galvanisé à chaud, sélectionné pour une hauteur de montage de 9.7m et une base de conception nominale de résistance au vent de 150km/h, sous réserve de confirmation selon le code structurel local. L’acier galvanisé est le choix standard pour les projets intérieurs en climat tempéré, tandis que des alternatives en alliage d’aluminium ou en PRV peuvent être spécifiées lorsqu’un site côtier 1 présente une exposition plus élevée à la corrosion ou des limites de poids plus strictes.

La plage de température de fonctionnement est spécifiée de -20 C à +55 C, couvrant la plupart des sites municipaux et industriels en climat tempéré. Dans les régions sous -20 C pendant plus de 30 nuits par an, SOLARTODO recommande d’examiner l’isolation de la batterie, les réglages de coupure de charge et le chauffage basse température optionnel avant l’approbation d’achat.

Cadre de Normes et de Conformité

Les systèmes d’éclairage PV autonomes sont couramment évalués selon IEC 62124 pour la vérification de conception des systèmes photovoltaïques autonomes, tandis que les luminaires sont alignés sur les principes de sécurité IEC 60598 et les objectifs de protection contre les infiltrations tels que IP66 ou IP67. La spécification du module PV peut faire référence à IEC 61215 et IEC 61730, et la sécurité du pilote LED peut être associée à UL 8750 lorsqu’un acheteur nord-américain demande une documentation orientée UL.

Pour l’éclairage indépendant du réseau, IEEE 1547 est généralement moins central que les normes IEC pour PV autonome, car ce produit 88W n’est pas destiné à servir de générateur distribué interactif avec le réseau. Cependant, les spécifications d’achat pour 1 campus industriel peuvent encore citer la documentation IEEE pour des pratiques plus larges d’interconnexion électrique lorsque l’appoint AC hybride ou l’intégration à un micro-réseau intelligent est ajouté.

Les analyses de l’IEA sur la sécurité électrique et le déploiement des énergies propres soulignent la valeur stratégique des systèmes énergétiques distribués qui réduisent la dépendance à l’infrastructure électrique centralisée. Pour un lot de 100 réverbères, chaque poteau fonctionne comme 1 nœud énergétique indépendant, ce qui peut réduire l’exposition aux coupures par rapport à un circuit d’éclairage conventionnel uniquement raccordé au réseau.

Performance d’Éclairage et Logique de Contrôle

Le profil d’éclairage standard est de 12h par nuit, généralement défini comme un fonctionnement du crépuscule à l’aube avec des fenêtres de gradation temporisée à 100%, 60% et 30%. Un programme représentatif peut fonctionner 4h à 100%, 4h à 60% et 4h à 30%, réduisant l’énergie nocturne délivrée d’environ 37% par rapport à une sortie 88W constante pendant toutes les 12h.

La gradation adaptative au mouvement peut ajouter une réduction d’énergie supplémentaire jusqu’à 60% dans les zones à faible trafic, selon la fréquence de détection et la politique de sécurité. Cela signifie que la batterie 792Wh n’est pas dimensionnée uniquement par la puissance nominale LED ; elle est dimensionnée par les wattheures contrôlés, les limites de profondeur de décharge de la batterie et la résilience pendant une période pluvieuse de 8 jours.

Comparé à un réverbère LED conventionnel 88W alimenté par le réseau sur un circuit avec tranchée, ce système solaire séparé peut réduire l’utilisation d’électricité réseau de près de 100% au niveau du poteau et éviter les tranchées de câblage sur de longues distances. Sur une route d’accès de 1km avec 30 poteaux, les tranchées évitées peuvent devenir plus importantes que la facture énergétique LED au cours des 12 premiers mois de construction.

Scénario Représentatif en Climat Tempéré

Scénario représentatif : pour un parc logistique de 100 poteaux dans une région tempérée à environ 35 degrés de latitude, un plan d’espacement de poteaux de 9.7m peut utiliser des intervalles de 30m à 35m selon la largeur de route, l’optique du luminaire et l’éclairement cible. Avec 100 unités, la capacité PV installée est de 17.6kWp et le stockage batterie total est de 79.2kWh, donnant au propriétaire un actif d’éclairage distribué plutôt qu’un seul départ vulnérable.

Si chaque lampe 88W fonctionnait auparavant depuis le réseau pendant 12h par nuit, la consommation électrique annuelle serait d’environ 385kWh par poteau avant contrôles, soit 38,500kWh pour 100 poteaux. À $0.16/kWh, la valeur annuelle de l’électricité est d’environ $6,160 avant prise en compte des frais de puissance appelée, des pertes de câble, des déplacements de maintenance ou des coûts de réparation de tranchées.

L’alternative solaire séparée 88W n’élimine pas tous les coûts d’exploitation, car le nettoyage, l’inspection, les tests batterie et les diagnostics du contrôleur nécessitent toujours une maintenance planifiée. Elle supprime la dépendance normale à un départ 220V ou 110V à chaque poteau, et simplifie l’expansion progressive lorsqu’un site industriel ajoute 20, 50 ou 100 points d’éclairage après la première phase.

Applications

Les applications courantes comprennent les routes industrielles à 2 voies, les routes internes de fermes solaires, les cours d’entrepôts, les zones de stationnement, les ensembles résidentiels, les routes périmétriques, les infrastructures temporaires de type militaire et les voies d’accès aux télécommunications ou aux pylônes électriques. La hauteur 9.7m est particulièrement utile lorsque les luminaires 6m sont insuffisants pour l’espacement mais que les poteaux 12m ajoutent une charge au vent, un volume de fondation et un coût de fret inutiles.

plateforme de surveillance cloud et interface d’installation de réverbère solaire pour projets d’éclairage à distance

Pour les fermes solaires et les sites de services publics, l’éclairage hors réseau peut soutenir les itinéraires d’inspection nocturne sans étendre la distribution basse tension à chaque route de service. Pour les municipalités, la même configuration 88W peut être spécifiée pour des mises à niveau routières où une tranchée à travers 1 section de chaussée existante provoquerait une perturbation du trafic, des coûts de remise en état et des retards de permis.

Pour des conseils d’ingénierie sur les batteries, le dimensionnement PV et les plans d’éclairage, les acheteurs peuvent En savoir plus sur le sujet avant de publier un dossier d’appel d’offres. Lorsque la géométrie de la route, l’espacement des poteaux, le niveau de lux requis et le code local de vent sont disponibles, SOLARTODO peut convertir la configuration préliminaire 9.7m 88W en devis quantitatif de projet via Demander un devis personnalisé.

Surveillance Cloud

La surveillance 4G ou LoRa optionnelle connecte chaque poteau à une plateforme cloud avec état de l’appareil, tension de batterie, courant de charge PV, programme d’éclairage, alertes de défaut et dossiers de maintenance par emplacement. Un déploiement de 100 poteaux peut ainsi être géré par exception, les équipes terrain visitant les 3 ou 5 poteaux qui signalent des défauts au lieu d’inspecter chaque poteau selon une tournée fixe.

Le contrôleur peut prendre en charge l’automatisation du crépuscule à l’aube, la gradation horaire, le rétablissement de luminosité déclenché par PIR et l’ajustement à distance des paramètres. Pour les acheteurs ayant des exigences de sécurité, un module caméra 4G peut être ajouté comme 1 charge séparée, mais la consommation de la caméra doit être incluse dans les calculs PV et batterie plutôt que supposée intégrée au budget d’éclairage 88W.

Analyse d’Investissement EPC et Structure Tarifaire

La livraison EPC clé en main comprend 5 catégories de coûts : ingénierie, approvisionnement, construction, mise en service et support de garantie 1 an. L’ingénierie couvre les hypothèses photométriques, l’examen du vent et des fondations, le dimensionnement d’énergie sans câble et la coordination des plans ; l’approvisionnement couvre le poteau, le luminaire, le panneau, la batterie, le contrôleur, les supports, les fixations et l’emballage ; la construction couvre la fondation, le levage, l’alignement et la mise en service électrique.

Niveau de prixPérimètrePrix unitaire, USD
Fourniture FOBÉquipement seul, départ usine Chine$317-$661
Livré CIFÉquipement plus fret maritime et assurance$356-$743
EPC clé en mainInstallé, mis en service et garantie 1 an$511-$972
Volume de commandeRemise sur devis EPC ou fourniture de baseCas d’usage typique
50+ unités5%Petite route municipale ou phase de campus
100+ unités10%Parc logistique, ferme solaire ou stock distributeur
250+ unités15%Commande-cadre ou déploiement multisite

Un modèle de ROI pratique compare la plage EPC de $511 à $972 par poteau avec les tranchées évitées, le raccordement réseau, l’appareillage, le câblage, l’électricité et les perturbations de maintenance. Si les tranchées et le câblage réseau ajoutent $450 par poteau et que l’électricité ajoute $61.60 par poteau et par an à $0.16/kWh, le retour sur investissement peut tomber dans une plage de 4 ans à 8 ans selon les coûts de génie civil, l’espacement des poteaux, la politique de remplacement des batteries et la main-d’œuvre locale.

Pour un projet de 100 poteaux, l’investissement EPC varie de $51,100 à $97,200 avant remises de volume et modifications de génie civil propres au site. Une remise de 10% à partir de 100+ unités peut réduire la plage effective à environ $45,990 à $87,480, tandis que 250+ unités peuvent être éligibles à une remise-cadre de 15% après verrouillage des devis de fret, d’acier et de batteries.

Les conditions de paiement standard sont un acompte de 30% T/T plus 70% contre connaissement, ou 100% L/C irrévocable à vue pour les cas de financement commercial approuvés. Le financement de projet peut être examiné pour les commandes supérieures à $1,000K, et les questions commerciales peuvent être envoyées à [email protected] avec la quantité requise, le port de destination, la longueur de route et le pays d’installation.

Notes d’Achat

La base de composants 2025 utilise environ $0.10/W pour la fourniture de panneaux TOPCon monocristallins, environ $0.10/Wh pour les cellules batterie LFP, environ $0.45/W pour les modules LED séparés, environ $0.30/W-panneau pour le contrôle MPPT, et environ $80 pour une référence de poteau galvanisé 10m. Ces entrées expliquent pourquoi des postes EPC transparents sont préférables à un prix matériel unique gonflé.

Les rapports IRENA sur les coûts des énergies renouvelables montrent à plusieurs reprises que l’économie du solaire PV est déterminée par le prix des modules, le coût d’installation, le financement et la qualité de la ressource locale plutôt que par 1 chiffre de puissance nominale mis en avant. Pour ce produit 176Wp, les variables de coût les plus fortes sont la spécification du poteau en acier, la taille de la fondation, la capacité de batterie, le volume de fret et la main-d’œuvre d’installation dans le pays cible.

Contrôle Qualité et Garantie

Le contrôle qualité usine comprend normalement 7 vérifications : vieillissement LED, échantillonnage de capacité batterie, test de protection BMS, test de charge du contrôleur, inspection visuelle du panneau, inspection du revêtement du poteau et vérification de l’emballage. Pour les projets EPC, la mise en service ajoute la verticalité du poteau, le fonctionnement de l’éclairage, les réglages du contrôleur, la réponse du capteur crépusculaire et les relevés de tension batterie pour chaque unité installée.

La structure de garantie standard est de 3 ans pour le système et 5 ans pour le poteau en acier galvanisé, avec une provision de 1 an pour la qualité d’exécution EPC et le support incluse dans le prix clé en main. Les conditions de garantie excluent les impacts anormaux, les modifications non autorisées, les inondations au-delà de la conception nominale de l’enveloppe et les conditions de site dépassant la base de vent convenue de 150km/h.

Personnalisation des Spécifications

SOLARTODO peut adapter la plateforme 88W à différentes optiques, températures de couleur, modes de communication, marges de réserve batterie et finitions de poteau. Un acheteur peut demander 3000K pour le confort résidentiel, 4000K pour l’équilibre routier ou 5000K pour la visibilité industrielle, tandis que la base 176Wp et 792Wh peut être redimensionnée après une simulation d’éclairage propre au projet.

Avant l’achat final, les ingénieurs doivent confirmer 5 entrées de site : latitude, ombrage, largeur de route, espacement des poteaux et classe d’éclairement requise. Une fois ces 5 valeurs connues, le réverbère solaire séparé 9.7m peut être chiffré comme article de fourniture seule, expédition CIF ou lot EPC entièrement mis en service avec hypothèses documentées.

Spécifications Techniques

Hauteur du poteau9.7m
Puissance LED88W
Flux lumineux14960lm
Panneau solaire176Wp
Capacité de batterie792Wh
Type de batterieLiFePO4 (LFP)
Autonomie8rainy days
Matériau du poteauHot-dip galvanized steel
Résistance au vent150km/h
Température de fonctionnement-20 to +55C
Heures d’éclairage12h/day
Garantie3 years system, 5 years pole

Détail des Prix

ArticleQuantitéPrix UnitaireSous-total
Panneau solaire TOPCon monocristallin 176Wp1 pcs$18$18
Bloc batterie LiFePO4 792Wh avec BMS1 pcs$79$79
Luminaire LED séparé 88W type tête de cobra1 pcs$40$40
Contrôleur de charge solaire MPPT pour panneau 176Wp1 pcs$53$53
Poteau en acier galvanisé à chaud 9.7m1 pcs$80$80
Fondation en béton et jeu d’ancrages1 pcs$80$80
Supports de montage, câblage, fixations, emballage1 pcs$52$52
Ingénierie, revue photométrique et documentation QC1 pcs$60$60
Installation et mise en service1 pcs$135$135
Garantie 1 an et support EPC1 pcs$35$35
Provision pour logistique locale et manutention sur site1 pcs$24$24
Fourchette de Prix Total$511 - $972

Questions Fréquentes

Qu’est-ce qui est inclus dans le prix EPC clé en main du réverbère solaire séparé 9.7m 88W ?
La plage EPC clé en main de $511-$972 inclut la coordination d’ingénierie, l’approvisionnement des équipements, les travaux de fondation, le levage du poteau, l’installation du luminaire et du panneau, la configuration du contrôleur, la mise en service et 1 an de support de qualité d’exécution. Elle diffère de la plage de fourniture FOB de $317-$661, car l’EPC inclut la construction locale, la main-d’œuvre d’installation, les dossiers QA et la documentation de remise.
Quelle quantité de lumière la tête LED 88W fournit-elle ?
Avec une efficacité LED supérieure à 170lm/W, le luminaire 88W fournit environ 14,960lm avant pertes optiques et environnementales. La luminosité routière finale dépend de 4 variables : espacement des poteaux, largeur de route, angle de montage et distribution de lentille. Pour l’achat, SOLARTODO recommande une vérification photométrique lorsque l’espacement dépasse 35m ou lorsque des normes de sécurité routière sont spécifiées.
Pourquoi utiliser un réverbère solaire séparé plutôt qu’une conception tout-en-un ?
Un système séparé dissocie le panneau 176Wp, la batterie 792Wh, le contrôleur et le luminaire 88W, offrant un meilleur réglage de l’angle du panneau et une maintenance de batterie plus facile. Comparé à un luminaire tout-en-un, il prend en charge un stockage plus important, une meilleure gestion thermique et un remplacement plus simple des composants, en particulier sur les projets B2B de 50 unités ou 100 unités avec équipes de maintenance planifiées.
Ce modèle peut-il fonctionner pendant plusieurs jours de pluie ?
Oui, la configuration pour climat tempéré est spécifiée pour jusqu’à 8 jours de pluie d’autonomie lorsque le programme de gradation est correctement appliqué. La réserve réelle dépend de la charge nocturne, de la profondeur de décharge de la batterie, de l’irradiance hivernale et de l’ombrage. Les sites avec de longs hivers ou une forte couverture arborée doivent vérifier le rendement PV à l’aide d’entrées d’emplacement de type NREL.
Quelles normes les acheteurs doivent-ils référencer dans les dossiers d’appel d’offres ?
Les dossiers d’appel d’offres peuvent référencer IEC 62124 pour la vérification des systèmes PV autonomes, IEC 60598 pour la sécurité des luminaires, IEC 61215 et IEC 61730 pour la qualification des modules PV, ainsi que la protection d’enveloppe IP66 ou IP67. Les projets nord-américains peuvent aussi demander une documentation de pilote LED orientée UL 8750 et un examen structurel local pour la base de vent de 150km/h.

Certifications et Normes

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

Sources de Données et Références

  • 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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