smart streetlight3 min read2026年8月9日

ルアンダ塩害環境向けSmart Streetlight適合性:183基のØ315mmフラッシュ円筒構成

183基の密閉型Ø315mmポール、28m間隔、60W LED、259W CIGS、7kW埋込型EV充電に対応する、ルアンダ向けSmart Streetlightガイド。

ルアンダ塩害環境向けSmart Streetlight適合性:183基のØ315mmフラッシュ円筒構成

ルアンダ塩害環境向けSmart Streetlight適合性:183基のØ315mmフラッシュ円筒構成

概要

ルアンダの8.67m規模の州、74.8%の電力アクセス、13.21-inchの年間降雨プロファイルは、沿岸都市回廊において28m間隔で約183基の密閉型9m Ø315mm Smart Streetlightポールを採用する構成に適している。

重要ポイント

ルアンダのSmart Streetlightプログラムでは、8.67mの住民、99.3%の都市化率、Atlanticの塩分を含む空気により保守可能な時間枠が圧縮されるため、密閉型Ø315mmポールを優先すべきである。

  • 28m間隔での一般的な183基導入では、高速道路規模の12m+交通用ポールではなく9mポールを使用し、高密度都市街路の約5.1kmをカバーできる。
  • 推奨ポールは、5mmの肉厚、溶融亜鉛めっき、マットホワイトRAL9003仕上げを備えた一定径Ø315mmのシームレス円筒である。
  • 各ユニットはポール頂部に60W、9,000lm、4000KのLEDリングライト帯を統合し、ルアンダの狭いBaixa式街路でサイドアームを回避する。
  • 6.5mから8.3mまでの中間部360° CIGS薄膜ソーラーは、硬質パネル、ブラケット、傾斜フレーム、風を受ける突起なしで約259Wを供給する。
  • Angolaの規制機関IRSEAは低圧供給を220V/380V、中圧を30kV、20kV、15kV、3kVとしているため、街路設備にはLV保護協調が必要である。
  • ルアンダ州の2024年国勢調査では電力アクセスが74.8%であり、完全なオフグリッド容量ではなく停電バッファ用としてLFP 1,800Wh蓄電池とMPPTが適切である。
  • Angolaでは2024年初頭に29.20mのモバイル接続があり、内蔵WiFi 6と5G対応準備により、目立つアンテナの雑然さなしに公共接続性を提供できる。
  • IEC 60598およびGB/T 37024への整合は調達段階から指定し、CIFまたはEPCリリース前に工場受入試験を実施すべきである。

ルアンダの市場背景

ルアンダのSmart Streetlight要件は、8,665,510人の州人口、99.3%の都市化率、Atlanticへの曝露、洪水に敏感な低地回廊によって形作られている。

ルアンダは、ポール構成において一般的なアフリカの首都ではない。INE Angola (2024)によると、ルアンダ州の住民は8,665,510人で、Angola人口の23.7%を占め、99.3%が都市部である。この密度は街路ファニチャーの課題を生む。照明、CCTV、充電、SOS、公共情報、通信をすべて別々の支柱に設置すると、歩道や旧市街の道路形状を妨げることになる。

気候は密閉型の製品アーキテクチャをさらに裏付ける。Timeanddateの気候平均値(2012-2021)によると、ルアンダの年間平均気温は約79°F、年間降水量は13.21 inches、平均湿度は79%、最も風が強い月はOctoberで約14mphである。AngolaのAtlantic沿岸環境は塩分を含む空気ももたらすため、Smart Streetlightでは、装飾的な形状よりも、溶融亜鉛めっき、フラッシュガラス、ガスケット付きサービスパネル、最小限の外部ブラケットが重要になる。

電力事情は、ハイブリッドなレジリエンスを必要とする程度に混在している。U.S. EIA (2025)によると、World Bankの推計では2022年にAngola国民の49%が電力アクセスを持ち、都市部のアクセスは約76%だった。INE Angola (2024)によると、ルアンダ州自体は74.8%の電力アクセスを報告している。これは、ルアンダのポールが多くの回廊でグリッド利用可能性を前提にできる一方、カメラ、SOS、コントローラー、表示装置の稼働時間について、クリーンで途切れない供給を前提にすべきではないことを意味する。

Angolaの現地電気フレームワークも重要である。IRSEAによると、Angolaの公称低圧供給は220V/380Vであり、中圧クラスには30kV、20kV、15kV、3kVが含まれる。IRSEAは、これらのクラスを列挙する前に「Os valores nominais das tensões de fornecimento」と述べている。SOLARTODOにとって、これはサージ保護、接地連続性チェック、EV充電、LED照明、制御、バッテリー充電の個別回路を備えた低圧Smart Streetlightインターフェースを示している。

物流は国家の入口段階では非常に有利だが、市内では制約がある。Port of Luandaによると、同港はAngolaの輸出入の約80%を取り扱い、24時間稼働し、2,728mの岸壁を有する。貨物が港を出た後は、高密度の中心街路、ウォーターフロントの腐食、排水工事、非公式縁辺部の道路により、アーム、キャビネット、別体EVボラードを持つポールよりも、コンパクトなCKD梱包、短時間の建柱閉鎖、外部付属物の削減が実用的である。

洪水および排水リスクは、後付けではなくエンジニアリング上の入力として扱うべきである。IDRC (2019)によると、ルアンダの世帯の12%超が洪水、沿岸浸水、浸食のリスクにさらされていると特定された。Luanda Provincial Governmentも、住宅の洪水および雨水で運ばれる固形廃棄物の影響を減らす予防プログラムとしてマクロ排水維持管理を説明している。したがって、ルアンダのポール基部には、密閉されたアクセス、可能な場合の高い位置のケーブル引き込み、耐食性ファスナー、雨水ルートと調整された基礎詳細が必要である。

推奨技術構成

一般的な183基のルアンダ構成では、約5.1kmに対して28m間隔の9m Ø315mm円筒型Smart Streetlightポールを使用すべきである。

推奨されるSOLARTODOの形状バリアントは、八角形アーム型ポールでも公園灯でもなく、円筒型プレミアムSmart Streetlightである。ルアンダの沿岸塩害、高密度な歩道、高級感のあるウォーターフロント回廊、古い中心街路の組み合わせは、すべてのモジュールがポール外皮にフラッシュ統合されるモノリシックな円筒を支持する。これにより、サイドアーム照明器具、突出する公共アドレススピーカー、外部ソーラーパネル、拡幅されたEV基部、別体充電ピラーを回避できる。

この規模の一般的な導入では、約183基の9mシームレス円筒Ø315mmポールを28m間隔で配置する。想定されるルート長は約5,124mで、都市街路、複合商業回廊、ウォーターフロント歩行者縁辺部、自治体前庭、30-50 poles per kmが標準的な幹線歩道に適している。9mの高さは製品を市街路照明クラスに収め、高速道路交通用ポール規模より低く、庭園灯規模より高い位置付けにする。

SOLARTODOは、ルアンダ版を上から下まで一定径のØ315mm円筒として構成すべきである。下部セクションには、Type 2およびType 1フリップキャップ付きの完全フラッシュ埋込型7kWデュアルアウトレットEV充電器、5m巻取りType 2ケーブル、1.5m位置のフラッシュタッチスクリーンを含める。この設計では充電ハードウェアを円筒内に収めるため、ポールに拡幅基部や別体ボラードは不要である。

現地ユーザーインターフェースおよび公共コミュニケーション向けに、ポールには高さ1,800mm、幅約170mmの湾曲LCDディスプレイを含め、Ø315mm半径に沿って曲げ、前面のみにフラッシュ埋め込みすべきである。コンテンツは濃紺背景に白のサンセリフ文字で「SOLARTODO Smart City」のみに厳格に限定し、画像、動画、広告は使用しない。これにより、ディスプレイは指定構成に準拠し、すでに高密度なルアンダの街路景観で視覚的な雑然さを避けられる。

技術仕様

ルアンダ構成は、183基、9m高さ、Ø315mm直径、60W LED出力、259W CIGSソーラー、1,800Wh LFP蓄電池を使用する。

Smart Streetlight - システム図

  • 製品:SOLARTODO Smart Streetlight、都市街路向け円筒型プレミアムバリアント。
  • 数量:一般的な回廊パッケージで約183基。
  • ポール:9mシームレス円筒Ø315mmポール、上から下まで一定径、5mm肉厚、溶融亜鉛めっき鋼。
  • 仕上げ:熱反射と沿岸部の視覚的一貫性のためのマットホワイトRAL9003。
  • 構造ルール:すべてのモジュールを円筒外皮にフラッシュ統合した1本のモノリシック円筒。
  • 禁止付属物:サイドアームなし、照明器具アウトリガーなし、外部ボックスなし、IPスピーカー柱なし、公共アドレス音声モジュールなし、拡幅基部なし、別体EVボラードなし。
  • 照明器具:ポール頂部のØ315mm LEDリングライト帯、360°発光、埋込型、60W、9,000lm、4000K。
  • ソーラー:6.5mから8.3mまでの中間部に360°巻き付けるCIGSフレキシブル薄膜セル、合計約259W、濃いブルーブラックの半透明フィルムをポール外皮にフラッシュラミネート。
  • 蓄電:MPPT充電制御付き、ポール基部内のLFP 1,800Whバッテリー。
  • センサー:温度、湿度、風速、騒音用のフラッシュドームトップ4パラメーター環境センサー。
  • カメラ:長方形ガラス窓の背後にあるフラッシュ型バレットカメラ、4MP、IR 50m、突出するカメラ本体なし。
  • 通信:内蔵デュアルモードWiFi 6および5G対応準備済み内部アンテナ。
  • 緊急:一体型マイクロカメラ、マイク、スピーカーフォングリルを備えたフラッシュ12cm x 12cm SOSパネル、外部スピーカー柱なし。
  • EV充電:埋込型7kWデュアルアウトレット充電器、Type 2 plus Type 1、2つのフラッシュフリップキャップ、5m巻取りType 2ケーブル、1.5m位置のタッチスクリーン。
  • ディスプレイ:縦型湾曲LCD、高さ1,800mm、幅約170mm、縦向き、前面のみ、テキストのみのSOLARTODO Smart Cityコンテンツ。
  • ユーザー追加機能:USB-AコンセントおよびQiワイヤレス充電パッド、いずれもフラッシュ統合。
  • 間隔:標準28m、約35.7 poles per kmに相当。
  • 適用規格:照明器具向けIEC 60598およびスマートポールシステム要件向けGB/T 37024。

IEC (2024)によると、IEC 60598-1は最大1,000Vの供給電圧で動作する照明器具を対象としている。IECは「general safety requirements for luminaires」と述べており、これはルアンダの220V/380V低圧サービスインターフェースに直接関連する。GB/T 37024は、多機能スマートポール統合、プラットフォーム接続性、モジュール式スマートシティ機器の受入に参照すべきである。

実装アプローチ

ルアンダでの展開では、183基のポールを調査、ユーティリティ調整、港湾通関、基礎、建柱、試運転、自治体引き渡しを通じて段階的に進めるべきである。

第1段階は回廊選定と障害物マッピングである。調査チームは、歩道幅、排水路、道路用地境界、既存LVキャビネット、通信ダクト、視線、洪水が起こりやすい低地、緊急アクセスを長時間遮断できない街路を記録すべきである。Baixa式街路やウォーターフロント遊歩道では、LED、カメラ、SOS、LCD、充電器、アンテナがØ315mmの外形内に収まるため、フラッシュ円筒ポールは横方向クリアランスのリスクを低減する。

第2段階は電気および土木設計である。各ポールには、Angolaの220V/380V LV環境に適合するサービス点を割り当て、サージ保護、接地連続性、EV回路分離、保護されたケーブルルーティングを備えるべきである。基礎図面では、砂質沿岸土壌、排水との干渉、低地回廊や詰まった排水路が基部コンパートメントを水はねや滞水にさらす可能性のある区域を考慮すべきである。

第3段階は工場受入と物流である。Port of LuandaはAngolaの主要物流ゲートウェイであるため、CKDまたは半組立梱包は、岸壁での荷役、通関書類、自治体ステージングエリアへの低損傷輸送を中心に整理すべきである。工場受入では、LED出力、CIGSラミネート連続性、7kW充電器機能、LCDテキスト表示、SOS音声経路、4MP IR画像、WiFi 6/5Gアンテナ状態、バッテリー容量、MPPT動作、クラウドコントローラー接続性を検証すべきである。

第4段階は設置と試運転である。実用的な自治体スケジュールでは、最初に基礎を設置し、次にケーブルを引き込み、3番目にポールを建て、20-30基単位でデバイス群を試運転する。最終引き渡しには、竣工GIS座標、シリアル番号、試験報告書、保証記録、コントローラーID、SIMまたはバックホール設定、ガスケット点検、タッチスクリーン清掃、塩分残留物洗浄の保守指示を含めるべきである。

期待性能とROI

ルアンダで期待される利点には、ポール1基あたり60W照明、ユニット1基あたり7kW充電、259Wソーラー補助、1,800Whバックアップ蓄電が含まれる。

省エネルギーは、完了済みプロジェクトの成果として主張するのではなく、置き換えられる照明ベースラインに対して評価すべきである。既存回廊が150Wの従来型照明器具を使用し、SOLARTODO構成が60W LEDリング照明を使用する場合、制御前の接続照明負荷はポール1基あたり90W低下する。約183基全体では、カメラ、LCD、EV、通信負荷を除き、運用時間中の照明需要が16.47kW低くなる。

ルアンダにおける投資回収は、電力削減だけでなく、自治体機能の積み上げから生じる可能性が高い。1本のØ315mmポールは、照明、CCTV、SOSインターコム、小型セル設置準備、公共情報表示、USB/Qi充電、EV充電ファニチャーを個別に置き換えられる。高密度街路では、複数の基礎を避けることで、歩道の混乱、許認可の複雑さ、保守訪問を削減できる。

ITU (2023)によると、Africaでは100人あたり48のモバイルブロードバンド加入があり、モバイルセルラー加入は100人あたり92に達した。ITUは「mobile-cellular subscriptions now exceeds the world population」と述べており、公共ポールが通信対応インフラとしてますます利用される理由を示している。ルアンダでは、目に見える屋上またはポール上の雑然さがウォーターフロントや中心街路の都市デザインと衝突する可能性があるため、内蔵アンテナが特に有用である。

回収期間は、自治体のエネルギーのみ、共有サービス型スマートシティ、広告を除外したEPCターンキーの3つのシナリオでモデル化すべきである。保守的なB2Bモデルには、LEDによるエネルギー削減、単独CCTV/SOSポールの回避、別体EV充電器の土木工事削減、フラッシュモジュールによる予防保守削減、現地規制が許す場合の任意の通信リース価値を含める。SOLARTODOは、ROIを普遍的な主張ではなく、現地調査後の感度範囲として提示すべきである。

Smart Streetlight - 機能図

結果と影響

183基のルアンダプログラムは、完了済み導入を主張することなく、約5.1kmの多機能照明カバレッジを生み出す。

期待される影響は、高密度都市回廊向けに、より清潔で保守しやすい街路設備レイヤーを実現することである。28m間隔では、約183本のポールが、約5.1kmの回廊パッケージに沿って連続照明、SOSアクセス、EV充電ポイント、WiFi 6/5G対応準備、環境センシング、カメラカバレッジを提供する。重要な影響は統合である。複数のキャビネット、ブラケット、柱、充電ボラードの代わりに、1つの基礎と1本の密閉円筒を使用する。

レジリエンス面では、1,800Wh LFPバッテリーがグリッド障害時にコントローラー、通信、センサー、緊急機能のバッファを提供する。すべてのEV充電セッションを太陽光で賄うものと説明すべきではない。259W CIGSラップは、スマート機能とバッテリー充電のための補助的な自己電源レイヤーである。この区別は、調達精度と、グリッドサービス要件を比較するEPC入札者にとって重要である。

公共空間の品質において、円筒形状はルアンダの沿岸部および旧市街の制約に特に関連している。アウトリガーがないことで、風を受ける表面が減り、塩害環境での清掃が簡素化される。フラッシュ型のカメラガラス、SOSパネル、LCD、EVフリップキャップも、混雑した歩行者エリアで引っ掛かり点を減らし、破壊行為がアクセスしやすい縁を最小化する。

比較表

Ø315mmフラッシュ円筒は9mのルアンダ街路に最も強く適合し、12mハイブリッドおよび八角形ポールはより広い回廊に適している。

構成オプションルアンダ適合性高さ / 形状電源アーキテクチャ目に見える付属物最適な使用回廊
SOLARTODO Ø315mm円筒型Smart Streetlight最高9m一定径Ø315mmシームレス円筒259W CIGS + 1,800Wh LFP + グリッドインターフェースなし;すべてのモジュールがフラッシュウォーターフロント、Baixa街路、公共アベニュー
統合EVキャビネット付き12mグリッドスマートポール12m八角形テーパー鋼下部充電器統合のグリッド給電ACより大きなキャビネットゾーンより強いLVサービスを持つ広い幹線街路
12m風力ソーラーハイブリッドポール中低12m八角形 plus タービンおよびパネルグリッドバックアップ付き風力ソーラーハイブリッドタービンおよびAフレームパネルクリアランスのある開放的な郊外道路
標準モジュール式スマートポール6-12m八角形亜鉛めっきポールグリッドまたはモジュール式ハイブリッドオプションアーム、ボックス、アクセサリーの可能性あり予算重視回廊および非プレミアム地区

推奨されるルアンダの選択肢はØ315mm円筒型Smart Streetlightである。なぜなら、プロジェクト固有の構成では、サイドアーム、外部ソーラーパネル、外部スピーカー柱、別体EVボラードが不要だからである。これは、視覚的秩序、腐食管理、歩道クリアランスが美的嗜好ではなく運用要件である沿岸都市において重要である。

価格と見積

SOLARTODOは、現地調査後にFOB Supply、CIF Delivered、EPC Turnkeyの3つの商業範囲でルアンダ向けに見積もるべきである。

SOLARTODOは、この製品ラインに対して3つの価格階層を提供する:FOB Supply(中国工場渡し機器)、CIF Delivered(海上輸送および保険込み)、EPC Turnkey(完全設置、試運転済み、1-year保証付き)。大規模導入には数量割引が利用可能である。即時見積にはオンラインでシステムを構成するか、当社エンジニアリングチーム [email protected]カスタム見積を依頼してください。

ルアンダ向けのEPC見積入力には、基礎クラス、掘削長、LVサービス利用可能性、SIMまたはファイバーバックホールの選択、通関条件、ステージング場所、夜間作業制限、回廊がウォーターフロント、旧市街、または都市周辺部のいずれかを含めるべきである。技術購買担当者はSOLARTODO Smart Streetlightで製品ファミリーを確認し、お問い合わせからエンジニアリングチームに連絡できる。

よくある質問

これら10件のルアンダSmart Streetlight回答は、183基、9m Ø315mmポール、7kW充電、スケジュール、ROI、保守、価格、保証を扱う。

Q1:ルアンダにはどのSmart Streetlight構成が推奨されますか? 推奨構成は、28m間隔で約183基の9mシームレス円筒Ø315mm Smart Streetlightポールである。各ポールは、一定径5mm鋼製円筒、60W LEDリングライト、259WフラッシュCIGSソーラーラップ、1,800Wh LFPバッテリー、4MP IRカメラ、WiFi 6、5G対応準備、SOSパネル、湾曲LCD、埋込型7kW EV充電器を使用する。

Q2:標準的なアーム型ポールではなく円筒型フラッシュポールを使う理由は何ですか? ルアンダの沿岸塩害空気、高密度な中心街路、歩道への圧力は、サイドアーム、外部ボックス、別体EVボラードのない密閉型モノリシック円筒を支持する。一定Ø315mmプロファイルは、照明、カメラ、SOS、表示、充電、通信を1つの資産内に収めながら、引っ掛かり点、風を受ける表面、腐食しやすいブラケット、視覚的な雑然さを低減する。

Q3:一般的なルアンダ導入にはどのくらい時間がかかりますか? 一般的な183基導入は通常、段階的に計画される。調査とユーティリティ調整に2-4週間、生産と工場試験に4-8週間、CIF輸送と通関に変動期間、その後バッチ設置と試運転を行う。現地アクセス、雨季の排水工事、LV接続承認、自治体の交通規制が最終スケジュールを決定する。

Q4:ルアンダの自治体購買担当者はどのようなROIを期待すべきですか? ROIは固定結果として主張するのではなく、調査後にモデル化すべきである。150Wの既存照明器具と比較すると、各60W LEDポールは制御前に照明負荷を90W削減できる。追加価値は、個別のCCTV、SOS、EV充電、WiFi、表示、センサーインフラを1つの基礎と1つの保守対象資産に置き換えることから生じる。

Q5:259W CIGSソーラーラップはEV充電に電力を供給しますか? いいえ。259W CIGSラップと1,800Wh LFPバッテリーは、スマート機能、バッテリー充電、制御、センサー、レジリエンスを支援する。埋込型7kW EV充電器は、Angolaの220V/380V LVサービスと協調するグリッド接続負荷として扱うべきである。これにより、ソーラー容量の過大表現を避け、EPC電気設計を現実的に保てる。

Q6:ルアンダの沿岸環境で重要な保守は何ですか? 保守は、塩分残留物洗浄、ガスケット点検、タッチスクリーン清掃、CIGSラミネート点検、接地チェック、サージ保護状態、充電器コネクター確認、カメラガラス清掃、バッテリー健全性レポートに重点を置くべきである。フラッシュ円筒設計は露出ブラケットとボックスを減らすが、沿岸湿度と排水の水はねは、特にOctober-Aprilの雨季後に定期点検を必要とする。

Q7:設置は個別の街路灯やEVボラードとどう異なりますか? ルアンダ構成では、照明、充電、表示、SOS、カメラ、接続性、センサー、バッテリー、MPPTハードウェアを収容する1つのポール基礎と1本のØ315mm円筒を使用する。別体ボラードやキャビネットは、より多くの歩道スペース、より多くの土木工事、より多くのケーブル遷移、より多くの衝突点を必要とする。統合設計はコンパクトな都市回廊により適している。

Q8:調達ではどの規格を指定すべきですか? 調達では、照明器具安全向けのIEC 60598と、スマートポールシステム要件向けのGB/T 37024を指定すべきである。Angolaでは、入札者はIRSEAが列挙する220V/380V供給クラスとLVサービスを調整し、サージ保護および接地試験を定義し、LED、充電器、バッテリー、カメラ、表示、SOS、コントローラー機能の工場受入報告書を要求すべきである。

Q9:SOLARTODOはAngola向けEPC価格を提供しますか? SOLARTODOはFOB Supply、CIF Delivered、またはEPC Turnkeyの範囲で見積可能である。EPC価格は、基礎設計、掘削、グリッド接続距離、現地許認可、設置時間帯、通関処理、通信バックホール、試運転要件に依存する。購買担当者はオンラインコンフィギュレーターで概算を取得し、融資可能な調達に向けてルアンダ向けカスタム見積を依頼すべきである。

Q10:どの保証および引き渡し書類を要求すべきですか? 183基のルアンダパッケージでは、ターンキー範囲が選択された場合、購買担当者は少なくとも1-year EPC保証に加え、シリアル番号リスト、工場受入報告書、試運転記録、竣工座標、電気試験結果、コントローラーID、バッテリー記録、充電器証明書、保守マニュアル、予備部品推奨を要求すべきである。保証条件は、ポール構造、電子機器、バッテリー、充電器、表示部品を分けるべきである。

参考文献

これら8件の参考文献は、8.67m人口、74.8%電力アクセス、13.21-inch降雨量、電圧クラス、港湾物流に関するルアンダ固有の数値を裏付ける。

  1. INE Angola (2024):Censo 2024は、ルアンダ州を8,665,510人、99.3%都市人口、74.8%電力アクセスと報告している。
  2. IRSEA (2026):Electricidadeは、Angolaの公称電圧クラスとして、220V/380V低圧および30kV、20kV、15kV、3kV中圧を列挙している。
  3. U.S. Energy Information Administration (2025):Angola country analysisは、2023年の7.6GW設備容量およびWorld Bankの電力アクセス推計を引用している。
  4. Timeanddate (2012-2021 climate normals):Luanda climate averagesは、79°F平均気温、79%湿度、13.21 inches年間降水量を報告している。
  5. Port of Luanda (2026):The Port of Luandaは、同港がAngolaの輸出入の約80%を取り扱い、2,728mの岸壁を有すると述べている。
  6. IDRC (2019):Improving water security and reducing climate risk in Angola’s coastal citiesは、ルアンダ世帯の12%超が洪水、沿岸浸水、浸食のリスクにさらされていると報告している。
  7. ITU (2023):Facts and Figures 2023は、Africaのモバイルセルラーおよびモバイルブロードバンド加入率を報告している。
  8. IEC (2024):IEC 60598-1:2024は、最大1,000Vの供給電圧で動作する照明器具の一般安全要件を規定している。

導入機器

  • 183 units × 9mシームレス円筒Ø315mm Smart Streetlightポール、5mm壁、溶融亜鉛めっき、RAL9003マットホワイト
  • ポール頂部に統合された60W / 9,000lm / 4000K Ø315mm 360° LEDリングライト帯
  • 6.5mから8.3mまでの259W 360° CIGSフレキシブル薄膜ソーラーラップ、フラッシュラミネート
  • MPPTコントローラー付き、ポール基部内のLFP 1,800Whバッテリー
  • 長方形ガラス窓の背後にあるフラッシュ4MP IR 50mバレットカメラ
  • 内蔵WiFi 6 + 5G対応準備済み内部アンテナシステム
  • マイクロカム、マイク、スピーカーフォングリル付きフラッシュSOS 12cm × 12cmパネル
  • Type 2 + Type 1フリップキャップおよび5m Type 2ケーブル付き埋込型7kWデュアルアウトレットEV充電器
  • 1,800mm × ~170mm湾曲LCDディスプレイ、フラッシュ埋め込み、SOLARTODO Smart Cityテキストのみ
  • USB-AポートおよびQiワイヤレス充電パッド、フラッシュ統合

この記事を引用

APA

SOLARTODO Editorial Team. (2026). ルアンダ塩害環境向けSmart Streetlight適合性:183基のØ315mmフラッシュ円筒構成. SOLARTODO. Retrieved from https://solartodo.com/ja/solutions/luanda-smart-streetlight-183-unit-9m-cylindrical-pole

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Published: August 9, 2026 | Available at: https://solartodo.com/ja/solutions/luanda-smart-streetlight-183-unit-9m-cylindrical-pole

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