13.1m Split Solar Streetlight 117W - Continental LFP Split System deployed in an international application environment
Lampadaire Solaire

Lampadaire solaire séparé 13.1m 117W - système séparé LFP continental

EPC Fourchette de Prix
$711 - $1,302

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.

Schéma technique du lampadaire solaire séparé 13.1m montrant panneau solaire, luminaire LED, contrôleur, batterie LFP, poteau galvanisé et détails d'assemblage en atelier

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

ParamètreLampadaire solaire séparé 13.1m 117W
Hauteur du poteau13.1 m
Puissance LED117 W
Flux lumineux nominal19,890 lm à 170 lm/W
Panneau solaire257 Wp TOPCon mono
Capacité de la batterie936 Wh LiFePO4
Autonomie4 jours de pluie avec gradation intelligente
Programme d'éclairage12 h/day du crépuscule à l'aube
Matériau du poteauAcier galvanisé à chaud
Résistance au ventBase de projet 160 km/h
Température de fonctionnementPack continental -30°C à +50°C
Garantie du système3 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.

Plateforme de surveillance cloud de lampadaires solaires et vue d'installation extérieure pour état à distance, alertes de défaut et gestion d'éclairage multi-sites

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 prixPérimètreFourchette de prix unitaire
Fourniture FOBÉquipement uniquement, sortie usine ChineUSD 441-885
Livraison CIFFOB plus fret maritime et assuranceUSD 495-994
EPC clé en mainInstallé, mis en service et garantie 1 anUSD 711-1,302
Quantité commandéeRemise indicativeCas d'usage
50+ unités5%Petite route industrielle ou phase de campus
100+ unités10%Parc logistique, parc solaire ou pack municipal
250+ unités15%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 poteau13.1m
Puissance LED117W
Flux lumineux19890lm
Panneau solaire257Wp
Capacité de la batterie936Wh LFP
Type de batterieLiFePO4
Autonomie4rainy days
Matériau du poteauHot-dip galvanized steel
Résistance au vent160km/h
Température de fonctionnement-30 to +50°C
Heures d'éclairage12h/day dusk-to-dawn
ContrôleurMPPT >98% peak efficiency
Protection contre les infiltrationsIP66/IP67
Garantie3 years system, 5 years pole

Détail des Prix

ArticleQuantitéPrix UnitaireSous-total
Module de luminaire LED séparé de 117 W1 pcs$53$53
Panneau solaire TOPCon monocristallin de 257 Wp1 pcs$26$26
Pack batterie LiFePO4 de 936 Wh avec BMS1 pcs$94$94
Contrôleur MPPT pour panneau de 257 Wp1 pcs$77$77
Poteau en acier galvanisé à chaud de 13.1 m1 pcs$120$120
Ensemble de fondation en béton et boulons d'ancrage1 pcs$170$170
Câbles, supports, fixations et accessoires de protection1 pcs$42$42
Ingénierie, revue du plan d'éclairage et contrôle qualité usine1 pcs$92$92
Installation et levage du poteau1 pcs$210$210
Mise en service et programmation du contrôleur1 pcs$48$48
Garantie de 1-year et provision de support terrain1 pcs$65$65
Provision logistique de projet et coordination EPC1 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 ?
La fourchette EPC clé en main de USD 711-1,302 par unité comprend la revue d'ingénierie, l'approvisionnement, la coordination de livraison, les travaux de fondation, le levage du poteau, l'orientation du luminaire, la programmation MPPT, la mise en service et le support de garantie de 1-year. Elle exclut la remise en état inhabituelle des sols, les taxes, les permis et les frais de services publics tiers, sauf si ces 4 éléments sont inclus dans le périmètre de projet signé.
Comment la batterie LFP de 936 Wh est-elle dimensionnée pour 4 jours de pluie ?
La batterie LiFePO4 de 936 Wh est associée à une LED de 117 W et à une gradation intelligente plutôt qu'à une sortie constante de 100% pendant chaque nuit de 12-hour. Un profil représentatif de 100% pendant 4 heures, 60% pendant 4 heures et 30% pendant 4 heures réduit la charge quotidienne à environ 889 Wh, tandis que la charge de jour soutient l'autonomie sur plusieurs jours.
L'angle du panneau solaire de 257 Wp peut-il être ajusté après installation ?
Oui, la configuration séparée permet au panneau TOPCon de 257 Wp d'être monté sur un bras supérieur ou latéral avec une inclinaison définie par le projet, généralement de 10° à 45°. L'ajustement aide les sites continentaux à optimiser le rendement hivernal, à réduire la rétention de neige et à aligner l'orientation du champ sur la latitude sans remplacer le poteau de 13.1 m ni le luminaire LED.
Quelles normes sont pertinentes pour les spécifications et les documents d'appel d'offres ?
Les références typiques d'appel d'offres incluent IEC 62124 pour la vérification de conception des systèmes PV autonomes, IEC 60598-1 pour la sécurité des luminaires, IEC 61215 et IEC 61730 pour la qualification et la sécurité des modules PV, ainsi que la protection d'enveloppe IP66/IP67. Les codes locaux de vent, règles électriques et normes de fondation doivent également être listés pour chaque pays de projet.
La surveillance à distance est-elle requise pour chaque lampadaire solaire séparé de 117 W ?
La surveillance à distance est optionnelle, mais elle est recommandée pour les projets de 50+ unités lorsque les coûts d'inspection manuelle deviennent significatifs. Un contrôleur 4G ou LoRa peut transmettre la tension de batterie, l'état de charge, les défauts LED, le mode de gradation et la température du contrôleur, réduisant les visites de maintenance inutiles sur les routes, campus, parcs solaires et parcs logistiques.

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 61215 PV module design qualification reference
IEC 61215 PV module design qualification reference
IEC 61730 PV module safety reference
IEC 61730 PV module safety reference
IP66/IP67 outdoor ingress protection
IP66/IP67 outdoor ingress protection
CE
CE
RoHS
RoHS

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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