
Lampadaire solaire séparé 13.1m 117W - système séparé LFP continental
Caractéristiques Clés
- Poteau en acier galvanisé à chaud de 13.1 m pour configurations d'éclairage de routes à grande hauteur, de logistique et de périmètre.
- Moteur LED de 117 W délivrant environ 19,890 lm avec une efficacité nominale de 170 lm/W.
- Panneau solaire TOPCon monocristallin de 257 Wp avec montage séparé réglable et durée de vie PV de conception de 25-year.
- Batterie LiFePO4 de 936 Wh avec BMS prenant en charge 4 jours de pluie grâce à des profils de gradation intelligente.
- La fourchette de prix EPC clé en main est de USD 711-1,302 par unité installée et mise en service.
Le Lampadaire solaire séparé 13.1m 117W associe un panneau solaire TOPCon de 257 Wp, une batterie LiFePO4 de 936 Wh, un moteur LED haute efficacité de 117 W et une autonomie de 4 jours pour les routes en climat continental, les parcs logistiques et l'éclairage périmétrique. Le prix EPC clé en main est de USD 711-1,302 par unité installée, incluant ingénierie, approvisionnement, construction, mise en service et support de 1-year.
Description
Le Lampadaire solaire séparé 13.1m 117W est un système d'éclairage solaire séparé avec un poteau en acier galvanisé à chaud de 13.1 m, un luminaire LED de 117 W, un module PV TOPCon monocristallin de 257 Wp et une batterie LiFePO4 de 936 Wh dimensionnée pour 4 jours de pluie d'autonomie. Il est conçu pour les environnements continentaux avec une exposition de fonctionnement de -30°C à +50°C, un éclairage du crépuscule à l'aube de 12 h, une protection extérieure IP66/IP67 et un prix EPC clé en main de USD 711 à USD 1,302 par luminaire installé.
Ce modèle appartient à la gamme Lampadaires solaires de SOLARTODO pour les acheteurs d'infrastructures B2B qui ont besoin d'options de poteaux de 6-14 m, de packs LED de 30-200 W et d'une documentation d'ingénierie reproductible pour des programmes routiers, de campus, industriels et municipaux de 50, 100 ou 250+ unités. Pour les modèles connexes, les équipes achats peuvent Voir tous les produits de lampadaires solaires, tandis que les ingénieurs peuvent Configurer votre système en ligne avant d'émettre un bordereau quantitatif de 1 ligne ou 500 lignes.
Architecture du système
L'architecture séparée dissocie le générateur PV de 257 Wp, le pack de stockage LFP de 936 Wh, le luminaire de 117 W, le contrôleur MPPT et le poteau de 13.1 m en sous-ensembles réparables, ce qui améliore l'accès sur site par rapport aux boîtiers compacts tout-en-un au-dessus de 8 m. Un panneau solaire en tête ou sur bras latéral peut être incliné vers la latitude locale, généralement dans une plage de 10° à 45°, tandis que la batterie peut être montée dans la base du poteau ou dans un coffret d'équipement verrouillé pour une maintenance plus sûre par 1 personne au niveau du sol.

La production d'énergie commence avec un panneau TOPCon monocristallin de 257 Wp utilisant un rendement de module de 19-23% et une durée de vie de conception de 25 ans, conforme aux modules PV modernes en silicium cristallin qualifiés selon IEC 61215-2:2021 pour une exposition extérieure à long terme IEC 61215. Le contrôleur utilise une conversion MPPT supérieure à 98% de rendement de crête, ce qui est important car une perte de contrôleur de 3% sur un module de 257 Wp équivaut à environ 7.7 W pendant la production de pointe et peut retirer plus de 25 Wh d'une courte journée de charge hivernale.
Le sous-système de stockage utilise une batterie LiFePO4 de 936 Wh avec une capacité de 2,000+ cycles profonds, une protection BMS de charge à basse température et un pack chauffé optionnel pour les démarrages continentaux à -30°C. Avec une LED de 117 W fonctionnant 12 h/day, la charge d'éclairage brute maximale est de 1,404 Wh/day; des profils de gradation pratiques tels que 100% pendant 4 h, 60% pendant 4 h et 30% pendant 4 h réduisent donc la consommation quotidienne à environ 889 Wh et rendent réaliste le modèle d'autonomie de 4 jours lorsque l'apport solaire est disponible entre les événements.
Spécifications techniques
| Paramètre | Lampadaire solaire séparé 13.1m 117W |
|---|---|
| Hauteur du poteau | 13.1 m |
| Puissance LED | 117 W |
| Flux lumineux nominal | 19,890 lm à 170 lm/W |
| Panneau solaire | 257 Wp TOPCon mono |
| Capacité de la batterie | 936 Wh LiFePO4 |
| Autonomie | 4 jours de pluie avec gradation intelligente |
| Programme d'éclairage | 12 h/day du crépuscule à l'aube |
| Matériau du poteau | Acier galvanisé à chaud |
| Résistance au vent | Base de projet 160 km/h |
| Température de fonctionnement | Pack continental -30°C à +50°C |
| Garantie du système | 3 ans système, 5 ans poteau |
Le luminaire est spécifié autour d'une efficacité LED de 170 lm/W, produisant environ 19,890 lm à partir de 117 W avant pertes optiques, et les plateformes de puces courantes incluent Bridgelux, Cree ou Lumileds selon les exigences de l'appel d'offres. IEC 60598-1:2020 couvre les exigences de sécurité des luminaires jusqu'à 1,000 V, y compris le marquage, la construction, la sécurité électrique et les considérations photobiologiques IEC 60598, tandis que l'étanchéité IP66/IP67 prend en charge l'exposition à la poussière, à la pluie, à la neige et aux projections routières.
Pour la conception structurelle, le poteau en acier galvanisé de 13.1 m est traité comme un composant de génie civil, et non comme un simple accessoire, car la charge de vent, la longueur du bras du luminaire, la surface au vent du module PV, la taille de la platine de base, les boulons d'ancrage et la capacité portante du sol influencent tous la stabilité. La base de projet de résistance au vent de 160 km/h doit être vérifiée par rapport à la carte locale des vents, à la catégorie de terrain, à la charge de neige et au calcul de fondation avant de lancer une commande d'achat de 50+ poteaux.
Conception pour climat continental
Les sites continentaux créent une amplitude thermique annuelle de 80°C lorsque les minima hivernaux approchent -30°C et que les températures d'armoire estivales approchent +50°C; la chimie de batterie et la ventilation de l'enveloppe comptent donc davantage que la puissance nominale seule. Le LFP est choisi parce qu'il offre une meilleure stabilité thermique que de nombreuses chimies lithium à haute énergie, et le BMS peut arrêter la charge sous 0°C, redémarrer après chauffage du pack et protéger la batterie de 936 Wh contre le placage irréversible du lithium pendant les matinées froides.
La neige et les saisons à faible ensoleillement exigent une conception plus conservatrice que les projets équatoriaux, car un panneau de 257 Wp performant en avril peut recevoir une insolation quotidienne sensiblement plus faible en décembre à 45° de latitude. Le bras de panneau séparé réglable permet aux ingénieurs d'augmenter l'inclinaison hivernale de 10-20° par rapport à un corps tout-en-un fixe, ce qui aide à réduire la rétention de neige et à améliorer la captation à faible angle sans changer le luminaire de 117 W.
Normes et méthodologie de conception
Les systèmes d'éclairage PV autonomes doivent être évalués avec une logique de bilan énergétique alignée sur les principes de vérification de conception des systèmes photovoltaïques autonomes IEC 62124, incluant le dimensionnement du champ, l'autonomie de stockage, les dispositifs de protection et la caractérisation de la charge sur un cycle de service défini. SOLARTODO traite normalement le fonctionnement 12 h/night, les 4 jours d'autonomie, la charge MPPT et l'irradiation solaire propre au site comme 4 variables liées plutôt que comme des affirmations de catalogue indépendantes.
Les recommandations PV O&M du NREL soulignent qu'une planification de maintenance prévisible améliore les performances PV déployées et la transparence pour les investisseurs, ce qui est directement pertinent pour les portefeuilles de 100+ lampadaires avec batteries et contrôleurs distribués NREL PV O&M. Pour ce modèle, les intervalles de maintenance recommandés sont de 6 mois pour l'inspection visuelle, 12 mois pour les contrôles de couple et d'enveloppe, et 24 mois pour l'examen de l'état de la batterie lorsque la télémétrie à distance n'est pas spécifiée.
L'IRENA a indiqué que le solaire PV à l'échelle des services publics a atteint un LCOE moyen pondéré mondial d'environ USD 0.043/kWh en 2024 et que les coûts PV installés ont continué à baisser sur 2010-2024, renforçant la tendance d'achat vers des infrastructures solaires à moindre coût IRENA 2024 Costs. Même si un lampadaire de 257 Wp n'est pas une centrale utilitaire, la même courbe d'apprentissage des modules influence l'achat des panneaux, la disponibilité des remplacements et la résilience d'approvisionnement à long terme.
L'IEA a indiqué que le solaire PV représentait plus des trois quarts des ajouts mondiaux de capacité renouvelable en 2025, avec des ajouts solaires annuels dépassant 600 GW pour la première fois IEA Global Energy Review 2026. Cette échelle compte pour les acheteurs B2B, car les modules standardisés de classe 257 Wp, l'électronique MPPT et les batteries LFP sont soutenus par des chaînes d'approvisionnement plus vastes que les composants de niche dédiés uniquement à l'éclairage.
Scénario représentatif : route logistique continentale
Pour un scénario représentatif de route logistique continentale avec 100 poteaux, un espacement de poteaux de 35 m et 3.5 km de routes internes privées, la hauteur de 13.1 m permet un espacement plus large qu'un éclairage de 8 m tout en préservant une illumination utile pour la circulation des camions et les couloirs de surveillance périmétrique. À un prix EPC représentatif de USD 1,046 par unité, un pack de 100 luminaires a une valeur de projet proche de USD 104,600 avant taxes locales, travaux de sol inhabituels ou frais d'interface réseau tiers.
En supposant qu'une LED conventionnelle raccordée au réseau de 117 W fonctionne 12 h/night, chaque appareil consomme environ 512 kWh/year avant les pertes de driver, et 100 appareils consomment environ 51,200 kWh/year. À USD 0.16/kWh, le coût direct annuel d'électricité est d'environ USD 8,192 pour la référence de 100 luminaires, tandis que le système solaire séparé réduit l'énergie d'éclairage achetée de près de 100% et évite 3.5 km de tranchées, de conduits, de câbles cuivre, de tableaux d'alimentation et d'exposition aux coupures.
Comparé à une alternative conventionnelle raccordée au réseau nécessitant USD 25-45/m de tranchée sur 3,500 m, les travaux souterrains évités peuvent représenter environ USD 87,500-157,500 avant appareillage de commutation et frais d'interconnexion au réseau. Cela signifie qu'un projet de lampadaires solaires de 100 unités peut réduire les travaux civils-électriques initiaux de 45-60% sur des routes internes isolées, même si les économies finales dépendent de la classe de sol, de la découpe d'asphalte, de la section de câble et des taux de main-d'oeuvre locaux.
Surveillance cloud
Le pack optionnel de télésurveillance ajoute une communication 4G ou LoRa pour l'état de charge, la durée de fonctionnement nocturne, la tension de batterie, les alarmes de défaut LED et la température du contrôleur sur 50, 100 ou 250+ poteaux. La gradation adaptative au mouvement peut réduire la consommation d'énergie jusqu'à 60% pendant les plages de faible trafic, par exemple en fonctionnant à 30% de sortie après minuit et en revenant à 100% de sortie lorsqu'une détection PIR ou radar identifie un mouvement.

Pour les appels d'offres qui exigent une exploitation centralisée, chaque contrôleur peut être cartographié par ID de poteau, coordonnée GPS, segment routier, numéro de série de batterie et date de mise en service, créant 5 champs traçables pour la gestion des actifs. Cette structure prend en charge la documentation O&M de type NREL, le reporting mensuel par exception et le tri de garantie sans envoyer un technicien à chaque poteau de 13.1 m après une seule semaine nuageuse.
Applications
Le Lampadaire solaire séparé 13.1m 117W convient aux voies d'accès artérielles, périmètres de parcs solaires, parcs logistiques, campus industriels, routes d'hébergement minier, routes rurales et aires de stationnement où une hauteur de montage de 10-14 m est requise. Les acheteurs qui spécifient des produits de lampadaires solaires utilisent souvent cette variante de 117 W lorsque les appareils de 80 W sont sous-dimensionnés et que les systèmes séparés à double tête de 150-200 W dépassent l'objectif d'éclairement ou le budget du projet.
Les développeurs de projets peuvent utiliser les ressources En savoir plus sur le sujet pour aligner l'éclairage solaire avec la production PV, le stockage LFP, les contrôles de ville intelligente et les normes d'infrastructure hors réseau avant la publication de l'appel d'offres. Pour les dossiers d'achat exigeant des matrices de conformité, SOLARTODO peut mapper IEC 62124, IEC 60598, IEC 61215, IP66/IP67, CE, RoHS et les critères locaux de vent sur poteau en 7 lignes de soumission distinctes.
Analyse d'investissement EPC et structure tarifaire
La livraison EPC comprend 5 lots de travaux : conception d'ingénierie, approvisionnement, construction, mise en service et support de garantie. Pour un lampadaire de 13.1 m, cela couvre normalement la revue du plan d'éclairage, la coordination du poteau et de la fondation, le contrôle qualité usine, la logistique maritime lorsqu'elle est sélectionnée, l'installation de la fondation, le levage du poteau, l'orientation du luminaire, la programmation du contrôleur, la mise en service nocturne et le support post-remise de 1 an.
| Niveau de prix | Périmètre | Fourchette de prix unitaire |
|---|---|---|
| Fourniture FOB | Équipement uniquement, sortie usine Chine | USD 441-885 |
| Livraison CIF | FOB plus fret maritime et assurance | USD 495-994 |
| EPC clé en main | Installé, mis en service et garantie 1 an | USD 711-1,302 |
| Quantité commandée | Remise indicative | Cas d'usage |
|---|---|---|
| 50+ unités | 5% | Petite route industrielle ou phase de campus |
| 100+ unités | 10% | Parc logistique, parc solaire ou pack municipal |
| 250+ unités | 15% | Cadre EPC multi-sites ou programme provincial |
Le ROI dépend de 4 variables : distance de tranchée, prix local de l'électricité, distance de déplacement de maintenance et niveau d'éclairage requis. Dans le scénario routier représentatif de 100 unités, l'énergie réseau évitée est d'environ 51,200 kWh/year et les dépenses d'électricité évitées sont d'environ USD 8,192/year à USD 0.16/kWh, tandis que les tranchées évitées peuvent dépasser USD 87,500 lorsque les cheminements de câbles atteignent en moyenne 35 m par poteau.
Un modèle de retour sur investissement simple compare le coût EPC solaire à un poteau LED conventionnel, aux câbles souterrains, aux tranchées, à la protection de distribution et à 10-year d'électricité achetée. Là où les tranchées sont déjà disponibles, le retour peut être de 6-9 ans; là où de nouvelles tranchées de câbles sont nécessaires, l'option solaire peut être moins coûteuse dès le jour 1 et afficher des économies positives sur le cycle de vie avant l'année 3.
Les conditions de paiement standard sont 30% d'acompte T/T plus 70% contre connaissement, ou 100% L/C à vue pour le commerce international bancable. Pour les projets supérieurs à USD 1,000,000, SOLARTODO peut discuter d'une livraison échelonnée, d'une facturation EPC à l'avancement ou d'une coordination de financement; les acheteurs peuvent Demander un devis personnalisé ou contacter [email protected] avec la longueur de route, l'espacement des poteaux, la zone de vent et le niveau de lux cible.
Notes d'approvisionnement
La nomenclature doit préciser 1 poteau galvanisé, 1 luminaire LED de 117 W, 1 module TOPCon de 257 Wp, 1 batterie LFP de 936 Wh, 1 contrôleur MPPT, 1 kit de fondation et 1 procès-verbal de mise en service par poteau. Pour les appels d'offres publics, SOLARTODO recommande d'ajouter une réserve de contrôleurs de 3% et une réserve de luminaires de 1% pour les projets de plus de 250 luminaires.
Avant libération en fabrication, les ingénieurs doivent vérifier 6 entrées : irradiation solaire, température hivernale minimale, largeur de route, géométrie de montage, vitesse du vent et programme de gradation. Un dossier projet avec ces 6 valeurs suffit généralement à convertir la configuration catalogue en devis spécifique au site, note de fondation, liste de colisage et référence de mise en service sur 12-month.
Pourquoi SOLARTODO
SOLARTODO fournit des infrastructures solaires, de stockage d'énergie, d'éclairage intelligent, de sécurité, de tours d'alimentation télécom et d'agriculture intelligente via 1 canal d'approvisionnement B2B intégré sur solartodo.com. Pour ce lampadaire séparé de 13.1 m, la valeur principale n'est pas un seul appareil de 117 W, mais un pack système documenté combinant production PV, stockage LFP, optique d'éclairage, ingénierie du poteau, tarification EPC et livraison attentive aux normes pour des programmes reproductibles de 50-250+ unités.
Spécifications Techniques
| Hauteur du poteau | 13.1m |
| Puissance LED | 117W |
| Flux lumineux | 19890lm |
| Panneau solaire | 257Wp |
| Capacité de la batterie | 936Wh LFP |
| Type de batterie | LiFePO4 |
| Autonomie | 4rainy days |
| Matériau du poteau | Hot-dip galvanized steel |
| Résistance au vent | 160km/h |
| Température de fonctionnement | -30 to +50°C |
| Heures d'éclairage | 12h/day dusk-to-dawn |
| Contrôleur | MPPT >98% peak efficiency |
| Protection contre les infiltrations | IP66/IP67 |
| Garantie | 3 years system, 5 years pole |
Détail des Prix
| Article | Quantité | Prix Unitaire | Sous-total |
|---|---|---|---|
| Module de luminaire LED séparé de 117 W | 1 pcs | $53 | $53 |
| Panneau solaire TOPCon monocristallin de 257 Wp | 1 pcs | $26 | $26 |
| Pack batterie LiFePO4 de 936 Wh avec BMS | 1 pcs | $94 | $94 |
| Contrôleur MPPT pour panneau de 257 Wp | 1 pcs | $77 | $77 |
| Poteau en acier galvanisé à chaud de 13.1 m | 1 pcs | $120 | $120 |
| Ensemble de fondation en béton et boulons d'ancrage | 1 pcs | $170 | $170 |
| Câbles, supports, fixations et accessoires de protection | 1 pcs | $42 | $42 |
| Ingénierie, revue du plan d'éclairage et contrôle qualité usine | 1 pcs | $92 | $92 |
| Installation et levage du poteau | 1 pcs | $210 | $210 |
| Mise en service et programmation du contrôleur | 1 pcs | $48 | $48 |
| Garantie de 1-year et provision de support terrain | 1 pcs | $65 | $65 |
| Provision logistique de projet et coordination EPC | 1 pcs | $39 | $39 |
| Fourchette de Prix Total | $711 - $1,302 | ||
Questions Fréquentes
Que comprend le prix EPC clé en main pour ce lampadaire solaire 13.1m ?
Comment la batterie LFP de 936 Wh est-elle dimensionnée pour 4 jours de pluie ?
L'angle du panneau solaire de 257 Wp peut-il être ajusté après installation ?
Quelles normes sont pertinentes pour les spécifications et les documents d'appel d'offres ?
La surveillance à distance est-elle requise pour chaque lampadaire solaire séparé de 117 W ?
Certifications et Normes
Sources de Données et Références
- •NREL Best Practices for Operation and Maintenance of Photovoltaic and Energy Storage Systems, 3rd Edition, 2018: https://www.nrel.gov/docs/fy19osti/73822.pdf
- •IEC 60598-1:2020 Luminaires - General requirements and tests: https://webstore.iec.ch/en/publication/61414
- •IEC 61215-2:2021 Terrestrial PV modules - Design qualification and type approval: https://webstore.iec.ch/en/publication/61350
- •IRENA Renewable Power Generation Costs in 2024: https://www.irena.org/Digital-Report/Renewable-Power-Generation-Costs-in-2024
- •IEA Global Energy Review 2026 - Technology: Solar PV and wind: https://www.iea.org/reports/global-energy-review-2026/technology-solar-pv-and-wind
- •IEA Renewables 2025 - Renewable electricity: https://www.iea.org/reports/renewables-2025/renewable-electricity
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