7.8m Split Solar Streetlight 98W - Desert LFP EPC System deployed in an international application environment
Lampadaire Solaire

Lampadaire solaire séparé 7.8m 98W - système EPC LFP désertique

EPC Fourchette de Prix
$565 - $1,062

Caractéristiques Clés

  • Poteau séparé 7.8m en aluminium moulé avec sortie LED 98W et environ 16,660 lm à 170 lm/W
  • Panneau TOPCon monocristallin 196Wp dimensionné à 2.0x la puissance LED pour la marge de charge désertique
  • Batterie LiFePO4 haute température 686Wh conçue pour un fonctionnement désertique jusqu'à +70°C
  • Autonomie de 6 jours avec contrôle MPPT au-dessus de 98% d'efficacité et programmation 12h du crépuscule à l'aube
  • Fourchette de prix EPC clé en main de $565-$1,062 par poteau installé et mis en service

Le lampadaire solaire séparé 7.8m 98W combine un module PV TOPCon 196Wp, une batterie LiFePO4 haute température 686Wh, un contrôle MPPT et une autonomie de 6 jours pour routes désertiques, voies périmétriques, fermes solaires et sites d'infrastructure intelligente.

Description

Le lampadaire solaire séparé 7.8m 98W est un système d'éclairage solaire routier conçu pour le désert, avec un panneau TOPCon monocristallin 196Wp, une batterie LFP haute température 686Wh, un moteur LED 98W et une autonomie de 6 jours. L'architecture séparée dissocie le module PV, le luminaire, la batterie et le contrôleur en modules faciles à entretenir, offrant aux ingénieurs un meilleur réglage d'inclinaison, un accès plus simple à la batterie et un prix EPC de $565 à $1,062 par poteau installé.

SOLARTODO spécifie ce modèle pour les projets B2B nécessitant une hauteur de montage de 7.8m, un fonctionnement 12h du crépuscule à l'aube et environ 16,660 lm de flux LED, sans tranchée pour câble réseau sur des corridors de 100m, 1km ou 10km. La configuration est alignée sur les principes de conception PV autonome référencés par la vérification des systèmes photovoltaïques autonomes IEC 62124 et les exigences de sécurité des luminaires extérieurs de la norme IEC 60598-1:2024, tandis que la classe du module PV suit la logique de qualification de conception IEC 61215-1:2021 pour les climats extérieurs de longue durée.

Positionnement du produit

Ce lampadaire solaire séparé 98W se situe entre les ensembles courants 80W pour routes rurales et les ensembles plus lourds 120W pour autoroutes, ce qui le rend adapté aux routes d'accès à 2 voies, cours industrielles, parcs logistiques, clôtures périmétriques et projets désertiques MENA exigeant 6 nuits de réserve énergétique. Comparé aux luminaires tout-en-un, le système séparé permet d'orienter le panneau 196Wp selon un angle d'inclinaison propre au projet, ce qui peut améliorer le rendement quotidien de 10% à 25% dans les conceptions à champ fixe par rapport à un luminaire intégré plat ou mal orienté sous la même irradiance.

Le système utilise une batterie LiFePO4 haute température 686Wh plutôt qu'une batterie gel plomb-acide, car les armoires en zone désertique peuvent dépasser 55°C les après-midi d'été et les cellules standard perdent rapidement leur durée de vie cyclique au-dessus de 45°C. Un parc batterie dimensionné à 686Wh prend en charge des profils de gradation adaptatifs tels qu'une sortie 100% pendant 4h, une sortie 60% pendant 6h et un mode sécurité 30% pendant 2h, fournissant environ 706Wh de demande LED nominale avant pertes de gradation et permettant au contrôleur MPPT de gérer la récupération de charge sur plusieurs jours.

Architecture du système

L'architecture comprend 6 éléments principaux : un panneau PV TOPCon 196Wp, un luminaire LED 98W, un bloc batterie LFP 686Wh, un contrôleur de charge MPPT, un ensemble de poteau 7.8m en aluminium moulé et des coffrets électriques IP66 ou IP67. La configuration séparée place le module PV sur un bras supérieur ou latéral, la tête LED sur une console orientée vers la route et la batterie dans un boîtier en pied de poteau ou une armoire séparée où un technicien peut remplacer 1 bloc sans retirer le luminaire.

Schéma technique d'atelier des composants d'un lampadaire solaire séparé avec poteau, panneau photovoltaïque, luminaire LED, armoire batterie, câblage du contrôleur et structure d'installation

La puissance nominale du panneau 196Wp est volontairement égale à 2.0 fois la puissance nominale LED 98W, un ratio pratique pour les régions disposant de 4.5 à 6.5 heures de soleil de pointe et soumises à l'encrassement saisonnier par la poussière. NREL PVWatts Version 8.5.2 utilise des jeux de données météorologiques NSRDB PSM V3 mis à jour et des entrées mensuelles d'encrassement, de sorte que l'ingénierie SOLARTODO modélise généralement le rendement désertique avec au moins 12 valeurs de pertes mensuelles au lieu de 1 hypothèse annuelle.

Le contrôleur MPPT est spécifié avec une efficacité de suivi supérieure à 98% et dimensionné en fonction de l'entrée PV 196Wp plutôt que seulement de la charge d'éclairage 98W. Dans une conception nominale 24V, un panneau 196Wp peut fournir environ 8A au courant de fonctionnement de pointe, et le contrôleur doit gérer la hausse de tension des matins froids, la protection contre l'inversion de polarité, la déconnexion basse tension, le déclassement en surtempérature et un algorithme d'autonomie de 6 jours sans réinitialisation manuelle.

Spécifications techniques

ParamètreValeur
Hauteur du poteau7.8 m
Puissance LED98 W
Flux lumineux estimé16,660 lm à 170 lm/W
Panneau solaire196 Wp TOPCon monocristallin
Capacité de la batterie686 Wh LiFePO4 haute température
Autonomie6 jours pluvieux ou à faible ensoleillement
Matériau du poteauAlliage d'aluminium moulé
Résistance au ventBase de projet 150 km/h
Température de fonctionnement-20°C à +70°C
Programme d'éclairage12 h/jour du crépuscule à l'aube
GarantieSystème 3 ans, poteau 5 ans

L'ensemble LED utilise des puces de classe Bridgelux, Cree ou Lumileds à plus de 170 lm/W, produisant environ 16,660 lm avant les pertes optiques et thermiques. Les optiques sont sélectionnées selon la géométrie routière, généralement Type II pour les voies étroites, Type III pour les routes d'accès plus larges et optiques périmétriques asymétriques pour les lignes de clôture où un poteau 7.8m peut éclairer un intervalle longitudinal de 22m à 32m.

Le poteau en aluminium moulé réduit la masse par rapport à l'acier galvanisé et améliore la résistance à la corrosion dans les zones arides où la poussière alcaline, l'exposition UV et les cycles thermiques sollicitent les revêtements sur des fenêtres d'exposition équivalentes de 3,000h à 5,000h. Pour les projets de 50 poteaux ou plus, SOLARTODO peut fournir des calculs de fondation fondés sur la zone de vent, la portance du sol, la surface au vent des consoles et une référence de conception de 150 km/h, sauf si le code civil local exige une valeur plus élevée.

Ingénierie pour climat désertique

Le déploiement en désert exige une marge thermique, une maîtrise de la poussière et un choix de chimie batterie, plutôt qu'une simple augmentation de la puissance du panneau de 20W ou 40W. Le bloc LFP haute température est conçu pour fonctionner jusqu'à +70°C, le coffret utilise une étanchéité résistante au sable et le contrôleur peut réduire le courant LED si la température interne dépasse les seuils programmés pendant 1, 2 ou 3 nuits chaudes consécutives.

La cible de coffret est IP66 pour l'étanchéité à la poussière et la résistance aux jets d'eau puissants, avec IP67 disponible pour les oueds sujets aux crues ou les zones industrielles basses. Les presse-étoupes, connecteurs MC4 et bornes en pied de poteau sont sélectionnés pour réduire le risque d'infiltration lors des tempêtes de sable saisonnières, où des particules fines inférieures à 150 microns peuvent pénétrer des joints faibles après des centaines de cycles thermiques.

Scénario représentatif de ferme solaire MENA

Pour un scénario représentatif de ferme solaire MENA avec 5.5 heures de soleil de pointe, 8% de pertes par encrassement et un fonctionnement nocturne 12h, une route périmétrique de 100 poteaux utiliserait 19.6kWp de PV distribué et 68.6kWh de stockage LFP total. À un point médian EPC de $814 par poteau, le budget d'éclairage installé est d'environ $81,400 avant caméras optionnelles, améliorations de tranchées ou intégration SCADA.

Dans ce scénario, le lampadaire solaire séparé évite environ 1,500m à 3,000m de tranchées AC, de câble armé, de tableaux de distribution et de travaux de prise sur transformateur, selon que les poteaux sont espacés de 25m ou 30m. Par rapport à un poteau LED réseau conventionnel 100W fonctionnant 12h/jour à $0.16/kWh, un poteau consomme environ 438kWh/an et coûte environ $70/an en seule électricité, de sorte que 100 poteaux peuvent éviter environ $7,000/an de frais d'énergie réseau avant les frais de puissance et l'entretien des tranchées.

La comparaison est la plus forte lorsque les coûts de tranchée dépassent $25/m et que les délais d'extension réseau dépassent 30 jours. Une solution LED conventionnelle alimentée par le réseau peut avoir un prix luminaire seul plus bas, mais elle ajoute câbles enterrés, appareillage de commutation, permis, exposition aux coupures réseau et remise en état du génie civil ; sur les routes industrielles isolées, la conception solaire séparée peut réduire le périmètre électro-civil de 40% à 70% par rapport aux corridors d'éclairage alimentés par tranchée.

Surveillance cloud

Le contrôleur peut être fourni avec une surveillance distante 4G ou LoRa pour les maîtres d'ouvrage qui ont besoin d'alertes de défaut, de tendances d'état de charge batterie, de temps de fonctionnement des lampes, de courant de charge PV et de vérification des profils de gradation sur 50, 100 ou 250 poteaux. La gradation adaptative au mouvement peut réduire la demande énergétique jusqu'à 60% sur les routes à faible trafic en passant d'une sortie 100% à une veille 30% après une période configurable de 30s à 300s.

Écran de plateforme cloud et vue d'installation de lampadaire solaire montrant la surveillance distante, l'état du système et le déploiement d'éclairage intelligent

La télémétrie cloud est particulièrement utile pour la gestion de garantie EPC, car les défauts peuvent être distingués entre sous-charge PV, dégradation batterie, panne de pilote LED, perte de communication ou ombrage dû à de nouvelles structures. SOLARTODO recommande généralement la surveillance pour les projets de plus de 50 unités, car un écart annuel de découverte de défauts de 2% sur 250 poteaux peut créer 5 points éteints avant que les rondes nocturnes manuelles n'identifient le problème.

Applications

Les applications typiques incluent les routes périmétriques de fermes solaires, routes d'accès pétrolières et gazières, cours logistiques, camps miniers, installations frontalières, routes rurales de desserte, parcs industriels et infrastructures temporaires où l'autonomie de 6 jours réduit les visites de service. Les acheteurs peuvent Voir tous les produits de lampadaire solaire pour des variantes de 30W à 200W ou Configurer votre système en ligne afin de comparer les implantations de poteaux 6m, 8m, 10m et 12m.

Pour les équipes achats, ce modèle 7.8m 98W est souvent la bonne spécification intermédiaire lorsque les poteaux 6m créent un espacement insuffisant et que les poteaux 10m entraînent des coûts de fondation et de charge au vent plus élevés. Les ingénieurs peuvent également consulter les notes techniques SOLARTODO dans En savoir plus sur le sujet pour le dimensionnement PV, le choix d'autonomie et les hypothèses de classe d'éclairage avant de soumettre un bordereau quantitatif.

Analyse d'investissement EPC et structure tarifaire

La fourniture EPC comprend 5 lots de travaux : conception d'ingénierie, approvisionnement, construction, mise en service et garantie clé en main de 1 an sur le système installé. Le périmètre EPC couvre normalement l'implantation d'éclairage, le dimensionnement PV, les données de conception des fondations de poteaux, le contrôle qualité usine, l'emballage, la logistique intérieure, la coordination du fret maritime, la supervision d'installation, la programmation du contrôleur, la mise en service nocturne et la documentation de remise pour 1 site ou des déploiements multisites.

Niveau tarifairePérimètrePrix par poteau
Fourniture FOBÉquipement seul, départ usine Chine$350 - $722
Livraison CIFÉquipement plus fret maritime et assurance$393 - $811
EPC clé en mainEntièrement installé, mis en service et couvert par une garantie de 1 an$565 - $1,062
Volume de commandeRemise sur le prix EPC de baseUsage d'achat typique
50+ unités5%Routes pilotes et petits parcs industriels
100+ unités10%Fermes solaires et cours logistiques
250+ unités15%Corridors municipaux et programmes EPC multisites

Le ROI dépend du tarif réseau, de la distance de tranchée, de l'état du sol et de l'espacement des poteaux, mais l'alternative réseau de référence 100W consomme environ 438kWh par an et par poteau à 12h/jour. À $0.16/kWh, l'énergie annuelle évitée est d'environ $70 par poteau ; si les tranchées et travaux de câblage évités sont valorisés entre $300 et $700 par poteau, le retour simple par rapport à une alternative neuve alimentée par le réseau peut tomber dans une plage de 3.0 à 6.5 ans.

La structure de paiement est normalement 30% d'acompte T/T plus 70% contre connaissement, ou 100% L/C à vue pour les contrats d'achat bancables. Le financement de projet peut être examiné pour les programmes EPC supérieurs à $1,000K, surtout lorsque l'acheteur fournit la quantité du site, l'espacement des poteaux, les plans de génie civil, la classe d'éclairage cible et la documentation d'importation ; les équipes achats peuvent Demander un devis personnalisé ou contacter [email protected].

Normes, conformité et sources de données

La spécification du module solaire suit les concepts de qualification de conception IEC 61215 et de sécurité IEC 61730, tandis que le luminaire suit les exigences générales de sécurité IEC 60598-1:2024 pour les produits d'éclairage jusqu'à 1,000V. La vérification PV autonome est étalonnée par rapport à IEC 62124, et les projets de surveillance distante peuvent associer les points de données à des journaux de fiabilité de style IEEE pour les horodatages d'événements, les classifications de défauts et les preuves de garantie de 1 an.

Les hypothèses de coût et d'énergie du secteur sont vérifiées par rapport à des données publiques plutôt qu'à des affirmations marketing. IRENA Renewable Power Generation Costs in 2024 indique un coût du solaire PV à grande échelle d'environ $0.043/kWh dans le monde en 2024 et des coûts de stockage batterie d'environ $192/kWh, tandis que IEA Renewables 2025 suit l'expansion continue du solaire PV dans les systèmes électriques ; ces sources aident les acheteurs EPC à comparer l'éclairage solaire avec l'extension réseau, l'éclairage diesel et les solutions LED AC conventionnelles.

Notes d'approvisionnement

Une RFQ complète doit inclure 8 éléments : pays du site, largeur de route, objectif d'espacement des poteaux, classe d'éclairage requise, vitesse du vent, état du sol/des fondations, préférence de surveillance et quantité. Pour un lampadaire solaire séparé 7.8m 98W, SOLARTODO peut établir un prix FOB, CIF ou EPC clé en main en USD et aligner l'emballage pour un chargement en conteneur 20ft ou 40ft lorsque la commande atteint 50, 100 ou 250 poteaux.

Le processus d'acceptation recommandé côté acheteur comprend l'inspection usine, 1 assemblage de poteau échantillon, la confirmation du profil du contrôleur, l'examen du document de flash-test PV, le contrôle de capacité batterie et un relevé de mise en service nocturne pour au moins 10% des unités installées. Ce flux de travail fondé sur les preuves réduit l'ambiguïté pour les ingénieurs et responsables achats, car il relie le panneau 196Wp, la batterie 686Wh, la charge LED 98W et l'affirmation d'autonomie de 6 jours à des données d'acceptation mesurables.

Spécifications Techniques

Hauteur du poteau7.8m
Puissance LED98W
Flux lumineux16660lm
Panneau solaire196Wp
Capacité de la batterie686Wh
Type de batterieHigh-temperature LiFePO4 (LFP)
Autonomie6days
Matériau du poteauCast aluminum
Résistance au vent150km/h
Température de fonctionnement-20 to +70°C
Heures d'éclairage12h/day
Garantie3 years system, 5 years pole

Détail des Prix

ArticleQuantitéPrix UnitaireSous-total
Panneau solaire TOPCon 196Wp1 pcs$20$20
Luminaire LED séparé à tête cobra 98W1 pcs$44$44
Bloc batterie LFP haute température 686Wh1 pcs$89$89
Contrôleur de charge MPPT 196W1 pcs$59$59
Ensemble de poteau 7.8m en aluminium moulé1 pcs$172$172
Fondation béton et kit d'ancrage1 pcs$80$80
Coffret IP66, câbles, consoles, connecteurs1 pcs$35$35
Module de communication de surveillance distante1 pcs$55$55
Provision de fret CIF et assurance1 pcs$43$43
Ingénierie, implantation d'éclairage et documentation QC1 pcs$70$70
Installation et mise en service1 pcs$150$150
Réserve de garantie et support de 1 an1 pcs$55$55
Fourchette de Prix Total$565 - $1,062

Questions Fréquentes

Qu'est-ce qui est inclus dans le prix EPC clé en main du lampadaire solaire séparé 7.8m 98W ?
La fourchette EPC clé en main de $565-$1,062 par poteau comprend la revue d'ingénierie, l'approvisionnement, la coordination du fret, l'interface de fondation, l'installation, la programmation du contrôleur, la mise en service nocturne et la garantie de 1 an du système installé. Elle exclut les travaux de génie civil inhabituels tels que l'excavation rocheuse, les frais de fermeture de route, les droits d'importation et les dispositifs optionnels comme les caméras 4G, sauf s'ils sont listés dans le devis du projet.
Combien de temps la batterie LFP 686Wh peut-elle alimenter la lampe LED 98W ?
Le système est conçu pour 6 jours d'autonomie en utilisant des profils de gradation plutôt qu'en faisant fonctionner 98W en continu à chaque heure. Un programme courant de 12h utilise une puissance élevée pendant les premières heures de trafic, une puissance moyenne pendant la nuit et une faible puissance de sécurité avant l'aube, ce qui permet au bloc LFP haute température 686Wh de maintenir une capacité de réserve.
Pourquoi utiliser un lampadaire solaire séparé plutôt qu'un luminaire tout-en-un ?
Une conception séparée dissocie le panneau PV 196Wp, le luminaire 98W, le contrôleur et la batterie 686Wh afin que l'angle du panneau puisse être optimisé et que la batterie puisse être entretenue sans remplacer toute la lampe. C'est utile pour les poteaux 7.8m, les sites désertiques et les projets de plus de 50 unités où l'accès de maintenance compte.
Le poteau 7.8m convient-il aux sites désertiques à vents forts ?
La base de projet standard est une résistance au vent de 150 km/h avec un poteau en aluminium moulé et une interface de fondation étudiée. L'adéquation finale dépend du code local du vent, de la surface au vent des consoles, de la portance du sol et de l'espacement des poteaux. SOLARTODO peut ajuster l'épaisseur de paroi, les boulons d'ancrage et les dimensions de fondation pour des déploiements de 100, 250 poteaux ou plus.
Quelles normes sont pertinentes pour ce système de lampadaire solaire ?
Les références pertinentes incluent IEC 62124 pour la vérification des systèmes PV autonomes, IEC 60598-1:2024 pour la sécurité des luminaires, IEC 61215 pour la qualification de conception des modules PV, IEC 61730 pour la sécurité PV et les essais de coffrets IP66/IP67. La documentation projet peut également inclure CE, RoHS, la MSDS batterie et des rapports de contrôle qualité usine.

Certifications et Normes

IEC 62124 standalone PV system design reference
IEC 62124 standalone PV system design reference
IEC 60598-1:2024 luminaire safety reference
IEC 60598-1:2024 luminaire safety reference
IEC 61215-1:2021 PV module design qualification
IEC 61215-1:2021 PV module design qualification
IEC 61730 PV module safety reference
IEC 61730 PV module safety reference
IP66/IP67 enclosure protection
IP66/IP67 enclosure protection
CE and RoHS documentation available by project
CE and RoHS documentation available by project

Sources de Données et Références

  • NREL PVWatts Version 8.5.2, https://pvwatts.nrel.gov/version_8.php
  • IEC 60598-1:2024, https://webstore.iec.ch/en/publication/66620
  • IEC 61215-1:2021, https://webstore.iec.ch/en/publication/61345
  • IRENA Renewable Power Generation Costs in 2024, https://www.irena.org/Digital-Report/Renewable-Power-Generation-Costs-in-2024
  • IEA Renewables 2025, https://www.iea.org/reports/renewables-2025
  • SOLARTODO technical configuration data, https://solartodo.com

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