Tour autonome de 50 m alimentée par solaire - Infrastructure de connectivité autonome
Tour de Télécommunications

Tour autonome de 50 m alimentée par solaire - Infrastructure de connectivité autonome

EPC Fourchette de Prix
$85,000 - $115,000

Caractéristiques Clés

  • Tour en treillis de 50 mètres avec 3 plateformes d'antenne supportant jusqu'à 9 antennes panneaux et plusieurs dishes micro-ondes pour le partage d'infrastructure multi-locataires
  • Système solaire de 5 kWp avec modules PERC monocristallins haute efficacité et système de batterie LiFePO4 de 30 kWh fournissant 3 jours de fonctionnement autonome
  • Construction en acier angle laminé à chaud Q345/Q420 avec galvanisation à chaud (revêtement en zinc de 85+ microns) pour une durée de vie de conception de plus de 30 ans dans des environnements difficiles
  • Conçu pour résister à des vitesses de vent de 50 m/s (180 km/h) avec une charge d'antenne complète, conforme aux normes structurelles TIA-222-H et EN 1993-3-1
  • Protection contre la foudre intégrée (IEC 62305), feux de signalisation aéronautique (conforme à l'ICAO/FAA) et surveillance à distance optionnelle pour une fiabilité critique

Description

La tour SOLARTODO de 50 m alimentée par énergie solaire et hors réseau est une solution complète d'infrastructure de télécommunications autonome, conçue pour être déployée dans des emplacements éloignés, ruraux et environnementalement difficiles où l'accès au réseau électrique traditionnel est indisponible, peu fiable ou économiquement non viable. Ce système sur mesure intègre une tour en treillis en acier de 50 mètres de haute résistance avec un système robuste d'alimentation solaire et de stockage de batteries entièrement autonome, garantissant un fonctionnement continu et ininterrompu pour des services de communication critiques. Il offre une voie d'investissement efficace pour les opérateurs de réseaux mobiles (MNO), les entreprises de tours (TowerCos) et les opérateurs de réseaux privés afin d'étendre la connectivité 4G LTE, 5G et IoT, comblant la fracture numérique et permettant des services essentiels dans les régions mal desservies. La conception privilégie l'intégrité structurelle, l'autonomie énergétique et la fiabilité opérationnelle à long terme, en respectant des normes internationales strictes telles que TIA-222-H et EN 1993-3-1.

Le cœur du système est une tour en treillis autoportante de 50 mètres, une structure optimisée pour maximiser la capacité de charge des antennes et la stabilité. La tour est construite en acier angulaire laminé à chaud de haute résistance Q345 et Q420, choisi pour son rapport résistance/poids exceptionnel et son coût-efficacité. Le design à 4 pieds offre une empreinte de base stable, mesurant généralement 6,5 x 6,5 mètres à la fondation, et est conçu pour résister à des vitesses de vent de conception allant jusqu'à 50 m/s (180 km/h) avec des antennes montées. L'ensemble de la structure en acier subit un processus de galvanisation à chaud conformément à la norme ISO 1461, appliquant un revêtement de zinc d'au moins 85 microns pour fournir une protection contre la corrosion supérieure pour une durée de vie de conception de plus de 30 ans, même dans des conditions atmosphériques difficiles.

La tour dispose de trois plateformes d'antenne dédiées, stratégiquement positionnées pour minimiser les interférences et optimiser la couverture. Ces plateformes peuvent collectivement supporter jusqu'à 9 antennes panneaux, en plus de plusieurs dishes micro-ondes pour le retour. Cette capacité multi-locataire permet le partage d'infrastructure, générant des flux de revenus supplémentaires et améliorant le retour sur investissement. Pour la sécurité du personnel lors de l'installation et de la maintenance, la tour est équipée d'un système d'échelle de montée interne ou externe avec un garde-corps sur toute la longueur, conforme aux normes OSHA. Une barrière anti-escalade est installée à une hauteur de 3 mètres pour prévenir tout accès non autorisé.

L'indépendance énergétique est réalisée grâce à un système d'alimentation solaire et de stockage parfaitement intégré, conçu pour un minimum de 3 jours d'autonomie. Le système comprend un parc solaire monté au sol de 5 kWp, utilisant des modules solaires monocristallins PERC à haute efficacité (certifiés IEC 61215) qui offrent des performances supérieures dans des conditions de faible luminosité. Le parc est monté sur une structure à inclinaison fixe ou sur une structure de suivi à axe unique optionnelle en acier galvanisé, optimisée pour la latitude spécifique du site afin de maximiser le rendement énergétique annuel, calculé à l'aide des données NREL PVWatts.

L'énergie est gérée par un contrôleur de charge solaire MPPT (Maximum Power Point Tracking) avec une efficacité de 98,5 %, qui optimise la récolte d'énergie du parc photovoltaïque et protège la banque de batteries contre la surcharge. Le composant de stockage d'énergie consiste en une banque de batteries lithium-ion (LiFePO4) de 30 kWh, offrant une longue durée de vie (plus de 6 000 cycles à 80 % de profondeur de décharge) et une stabilité thermique supérieure par rapport aux batteries au plomb traditionnelles. L'ensemble du système de batteries est logé dans un cabinet extérieur à contrôle climatique, classé IP65, avec gestion thermique pour assurer des performances optimales et une longévité, fonctionnant dans une plage de température de -20 °C à 60 °C. L'alimentation en courant continu du système est fournie à l'équipement de télécommunication à un nominal de 48V DC, conforme aux normes de l'industrie des télécommunications.

Conçue pour des applications critiques, la tour SOLARTODO intègre plusieurs couches de sécurité et de fiabilité. Un système complet de protection contre la foudre, conçu selon les normes IEC 62305, est intégré à la structure. Cela inclut un terminal aérien au sommet de la tour, un conducteur de descente dédié et un système de mise à la terre à faible résistance (moins de 4 ohms) pour dissiper en toute sécurité les coups de foudre et protéger les équipements électroniques sensibles. Tous les câbles d'alimentation et de données sont acheminés à l'intérieur de chemins de câbles en acier pour les protéger contre les dommages environnementaux et les radiations UV.

Pour la sécurité aérienne, la tour est équipée d'un système de lumière d'avertissement pour aéronefs à double mode LED conforme aux réglementations ICAO et FAA. Ce système comprend généralement une lumière clignotante blanche de moyenne intensité pour le jour et une lumière clignotante rouge pour le fonctionnement nocturne, garantissant que la tour est visible pour les aéronefs dans toutes les conditions. Des fonctionnalités de sécurité optionnelles incluent une clôture périmétrique et un système de surveillance à distance 24/7 avec caméras CCTV, fournissant des mises à jour en temps réel sur les performances du système d'alimentation, la santé de l'équipement et la sécurité du site.

Spécifications Techniques

Hauteur de la tour50m
Type de tourLattice (Self-Supporting)
MatériauQ345/Q420 Hot-Rolled Steel Angle
Plateformes d'antenne3levels
Capacité d'antenne9antennas
Vitesse de vent de conception50m/s
Capacité totale de charge au sommet1500kg
Type de fondationConcrete Stub/Mat (4-Leg)
Empreinte de fondation6.5 x 6.5m
Protection contre la corrosionHot-Dip Galvanized (85+ μm)
Durée de vie de conception30+years
Capacité du système solaire5kWp
Type de module solaireMonocrystalline PERC
Quantité de modules solaires16pcs
Capacité de la batterie30kWh
Type de batterieLithium-Ion (LiFePO4)
Durée de vie de cycle de la batterie6000+cycles
Autonomie du système3days
Efficacité du contrôleur MPPT98.5%
Tension de sortie DC48V
Plage de température de fonctionnement-20 to 60°C
Norme de protection contre la foudreIEC 62305
Résistance à la terre<4Ω
Norme de lumière d'avertissement aéronautiqueICAO/FAA Compliant
Norme structurelleTIA-222-H / EN 1993-3-1

Détail des Prix

ArticleQuantitéPrix UnitaireSous-total
Structure de tour en treillis de 50m (Acier angle Q345)18 tons$1,800$32,400
Traitement de galvanisation à chaud18 tons$400$7,200
Plateforme d'antenne (Acier, Heavy-Duty)3 pcs$2,500$7,500
Échelle d'escalade avec système de rail de sécurité50 m$80$4,000
Système de trayons de câbles50 m$50$2,500
Système de protection contre la foudre (Complet)1 set$3,000$3,000
Système de lumière d'avertissement aéronautique (LED, Double-Mode)1 set$2,500$2,500
Fondation en béton (Stub/Mat, 4-Pattes)25 m³$300$7,500
Système de panneaux solaires de 5 kWp (Monocristallin PERC)16 pcs$250$4,000
Structure de montage solaire (Montage au sol, Inclinaison fixe)1 set$3,500$3,500
Banc de batteries LiFePO4 de 30 kWh1 set$12,000$12,000
Contrôleur de charge solaire MPPT (5 kW)1 pcs$1,800$1,800
Armoire de batterie (IP65, Climatisée)1 pcs$2,500$2,500
Panneau de distribution DC et protection contre les surtensions1 set$1,500$1,500
Câbles d'alimentation et connecteurs1 set$2,000$2,000
Installation et mise en service (Tour)18 tons$800$14,400
Installation et mise en service (Solaire/Batterie)1 set$3,500$3,500
Ingénierie, conception et gestion de projet1 set$6,000$6,000
Expédition et logistique1 set$4,200$4,200
Fourchette de Prix Total$85,000 - $115,000

Questions Fréquentes

Quelle est la capacité totale de charge au vent de la tour avec une configuration d'antenne complète ?
La tour de 50m est conçue pour résister à une vitesse de vent de conception de 50 m/s (180 km/h) avec un complément complet de 9 antennes panneaux et plusieurs dishes micro-ondes, conforme à la norme structurelle TIA-222-H. Cela garantit l'intégrité opérationnelle lors d'événements météorologiques extrêmes. La capacité totale de charge au sommet, y compris les antennes et la charge du vent, est d'environ 1 500 kg, offrant une marge suffisante pour les futures mises à niveau d'équipement.
Comment le système d'énergie solaire est-il dimensionné pour garantir 3 jours d'autonomie ?
Le système est dimensionné à l'aide d'un calcul d'équilibre énergétique méticuleux. Nous analysons les données d'irradiance solaire du site (provenant de sources comme NREL PVWatts), la consommation quotidienne totale d'énergie de l'équipement de télécommunication (par exemple, 6-8 kWh/jour) et les pertes du système. Le système solaire de 5 kWp est conçu pour recharger complètement le banc de batteries de 30 kWh tout en alimentant la charge pendant les heures de jour, garantissant que la batterie dispose de suffisamment d'énergie stockée pour alimenter le site pendant 72 heures sans aucune entrée solaire.
Quel entretien est requis pour la tour et le système d'alimentation ?
Le système est conçu pour un entretien minimal. La tour en acier galvanisé nécessite une inspection structurelle tous les 3 à 5 ans. Les panneaux solaires doivent être nettoyés périodiquement (1 à 2 fois par an) en fonction des conditions de poussière et de salissure locales. Le système de batterie LiFePO4 est pratiquement sans entretien. Nous recommandons un contrôle préventif annuel de toutes les connexions électriques et de l'électronique du système pour garantir des performances optimales et une longévité.
La hauteur de la tour ou le système d'alimentation peut-il être personnalisé ?
Oui, il s'agit d'une solution conçue sur commande. Les hauteurs de tour sont disponibles de 30m à 120m. Les systèmes solaires et de batteries sont entièrement évolutifs pour s'adapter à différentes charges d'équipement et exigences d'autonomie. Nous pouvons concevoir des systèmes avec plus de 10 kW d'énergie solaire et plus de 100 kWh de stockage de batterie pour des sites macro à haute puissance ou des hubs centraux, garantissant un ajustement personnalisé pour vos besoins spécifiques en réseau.
Quel est le délai typique de déploiement de la commande à la mise en service ?
Un projet standard de tour hors réseau de 50m a généralement un délai de fabrication et d'intégration du système de 12 à 16 semaines. La préparation du site, y compris l'étude géotechnique et la construction de la fondation, peut se dérouler en parallèle. L'installation et la mise en service sur site prennent généralement 2 à 3 semaines supplémentaires, en fonction de l'accessibilité du site et des conditions météorologiques. Le délai total du projet de la commande à l'opération en direct est d'environ 16 à 20 semaines.

Certifications et Normes

TIA-222-H (Structural Standard for Antenna Supporting Structures)
TIA-222-H
EN 1993-3-1
ISO 1461 (Hot-Dip Galvanized Coatings)
ISO 1461
IEC 61215 (Crystalline Silicon Terrestrial Photovoltaic Modules)
IEC 61215
IEC 62305 (Protection Against Lightning)
IEC 62305
ICAO Annex 14
FAA AC 70/7460-1L
OSHA 1910.27

Sources de Données et Références

  • NREL PVWatts Calculator 2025 (Solar Irradiance Data)
  • TIA-222-H Structural Standard (Wind Loading and Design)
  • EN 1993-3-1 Eurocode (Tower Structural Design)
  • IEC 61215 (Photovoltaic Module Performance)
  • ISO 1461 (Galvanization Standards)
  • IEC 62305 (Lightning Protection Design)
  • GSMA Off-Grid Tower Energy Report 2024
  • ITU-T L.1200 (Direct Current Power Feeding for Telecom)

Cas de Projets

Tour autonome de 50 m alimentée par solaire - Infrastructure de connectivité autonome - 1
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