7.2m All-in-One Solar Streetlight 88W - Desert-Rated Integrated Solar Lighting deployed in an international application environment
Poste Solar

Luminária Solar de Rua Integrada 7.2m 88W - Iluminação Solar Integrada para Deserto

EPC Faixa de Preço
$312 - $594

Recursos Principais

  • Poste de aço galvanizado 7.2m com saída LED 88W e 14,960 lm estimados a 170 lm/W
  • Módulo FV TOPCon monocristalino 176Wp dimensionado para irradiância desértica e operação 12h/night
  • Bateria LiFePO4 de alta temperatura 792Wh com autonomia de 8 dias chuvosos e classe de 2,000+ ciclos
  • Cabeça integrada tudo-em-um reduz o tempo padrão de instalação para cerca de 30 minutos por poste
  • Faixa de preço EPC chave na mão de USD 312-594 por poste, com fornecimento FOB a partir de USD 193-404

A Luminária Solar de Rua Integrada 7.2m 88W combina motor LED 88W, painel solar TOPCon 176Wp, bateria LFP de alta temperatura 792Wh, poste de aço galvanizado e autonomia de 8 dias para estradas desérticas, áreas de estacionamento, perímetros e infraestrutura off-grid. O preço EPC chave na mão é de USD 312-594 por poste, com fornecimento FOB a partir de USD 193-404 e entrega CIF a partir de USD 217-454.

Descrição

A Luminária Solar de Rua Integrada 7.2m 88W é um sistema de iluminação off-grid integrado com módulo LED 88W, painel FV TOPCon monocristalino 176Wp, bateria LiFePO4 de alta temperatura 792Wh, poste de aço galvanizado a quente 7.2m e autonomia de 8 dias chuvosos para infraestrutura desértica e árida. A cabeça única integra o painel solar, LED, controlador MPPT, bateria, lógica de sensores e invólucro em 1 conjunto no topo do poste, reduzindo o tempo de instalação para aproximadamente 30 minutos por poste e apoiando operação do anoitecer ao amanhecer por 12 horas por noite.

Este modelo SOLARTODO é especificado para projetos B2B em que equipes de compras precisam de um ativo de iluminação repetível com potência LED nominal 88W, fluxo luminoso estimado de 14,960 lm a 170 lm/W e preço EPC chave na mão de USD 312-594 por poste instalado. Ele fica posicionado entre luminárias de rua integradas compactas de 60W e luminárias maiores de corredor de 100W-120W, sendo adequado para altura de montagem 7.2m, vias de acesso de 2 faixas, estradas internas de usinas solares, pátios logísticos, cruzamentos rurais e rotas de segurança perimetral. Compradores podem Ver todos os produtos de Luminária Solar de Rua ou Configurar seu sistema online para espaçamento, altura do poste e premissas de horas de iluminação específicas do projeto.

Definição do Produto e Adequação ao Comprador

A arquitetura integrada coloca 1 painel FV, 1 pacote de bateria LFP, 1 controlador de carga MPPT, 1 placa LED e 1 conjunto de controle por sensores dentro ou diretamente abaixo do corpo integrado da luminária. Em comparação com luminárias solares de rua divididas que usam painéis separados, caixas de bateria, passagens de cabos e suportes de poste, esta configuração reduz a fiação visível em 100% no topo do poste, diminui a exposição a furtos ao eliminar gabinetes externos de bateria e encurta a mão de obra de instalação de várias horas para cerca de 0.5 horas em projetos padrão com fundação pronta.

Para compras, o principal compromisso técnico é simples: uma unidade integrada é mais rápida e limpa, enquanto um sistema dividido pode suportar arranjos FV maiores acima de 300Wp ou bancos de baterias acima de 1,500Wh. A configuração 176Wp / 792Wh é otimizada para operação LED eficiente, não para iluminação de alto mastro ou múltiplas cabeças. Em uma alternativa convencional de luminária de rua conectada à rede usando um LED 88W por 12 horas/day, o consumo anual de energia é de cerca de 385 kWh por poste antes das perdas da rede; a versão solar elimina essa demanda elétrica e evita abertura de valas para cabeamento de baixa tensão em distâncias de 50-100 m entre postes.

Arquitetura do Sistema

A arquitetura elétrica segue a lógica de sistemas FV autônomos no estilo IEC: a geração FV diurna carrega a bateria LFP por meio de um controlador MPPT, e a descarga noturna alimenta o LED sob dimerização programada. Um painel de 176Wp pode produzir aproximadamente 0.70-1.05 kWh/day em locais desérticos de alta irradiância com 4.0-6.0 peak-sun-hours, antes de perdas por temperatura, poeira, fiação e controlador. A bateria de 792Wh então alimenta o LED e a eletrônica de controle sob um perfil de dimerização em estágios, como 100% por 4 horas, 50% por 4 horas e 30% por 4 horas.

O controlador MPPT é especificado para mais de 98% de eficiência máxima de conversão, o que é importante porque pequenos sistemas FV autônomos perdem desempenho rapidamente quando os controladores de carga são mal compatibilizados com a tensão do painel. A documentação NREL PVWatts é amplamente usada para modelagem de rendimento FV porque aplica premissas de irradiância, temperatura e perdas do sistema específicas do local; para esta página de produto, a lógica de simulação anual no estilo NREL apoia a recomendação de que compradores validem a autonomia de iluminação de 365-day com arquivos meteorológicos locais, em vez de usar um único número médio de horas de sol.

diagrama técnico de uma luminária solar de rua integrada com painel FV bateria controlador LED integrados e detalhes de montagem em oficina

Especificações Técnicas

O pacote de iluminação usa um módulo LED de 88W com chips da classe Bridgelux, Cree ou Lumileds e eficácia estimada do sistema acima de 170 lm/W, oferecendo fluxo luminoso estimado de 14,960 lm antes das perdas de distribuição óptica. Com ópticas viárias Tipo II ou Tipo III, a altura do poste de 7.2m normalmente suporta espaçamento entre postes na faixa de 22-30 m, dependendo da largura da via, lux alvo, razão de uniformidade, refletância do pavimento e código regional de iluminação. O espaçamento final deve ser verificado com um arquivo fotométrico IES para todo projeto acima de 50 postes.

O módulo fotovoltaico é especificado como TOPCon monocristalino 176Wp, uma classe tecnológica comumente associada a eficiências de módulo na faixa de 19-23%. A IRENA informou que o custo total instalado global de FV solar em escala utilitária chegou a cerca de USD 691/kW in 2024, enquanto os custos de módulos de silício cristalino caíram acentuadamente ao longo do período 2010-2024; essas tendências macro explicam por que a iluminação solar se tornou comercialmente viável mesmo em pequenas unidades distribuídas. A vida útil esperada do módulo é de 25 anos, embora a sujidade em desertos possa exigir intervalos de limpeza de 2-6 semanas em corredores com alta poeira.

O pacote de armazenamento de energia usa LiFePO4 de alta temperatura 792Wh, selecionado por estabilidade térmica, vida útil de ciclos e comportamento previsível de profundidade de descarga em climas desérticos. A química LFP normalmente suporta 2,000+ ciclos profundos, e esta especificação usa células de alta temperatura classificadas para operação até +70°C no nível de projeto da célula ou do pacote. Um BMS fornece proteção contra sobrecarga, descarga excessiva, curto-circuito e temperatura; a proteção de carga em baixa temperatura continua relevante abaixo de 0°C, mesmo quando o clima do projeto é classificado como desértico.

O poste é de aço galvanizado a quente com altura nominal de 7.2m, alinhado à prática padrão de compras de infraestrutura, em que o aço oferece comportamento previsível sob carga de vento, compatibilidade com fabricação local e custo menor que alternativas em alumínio ou FRP. Para esta variante, a SOLARTODO usa aço galvanizado como base e pode cotar liga de alumínio ou FRP quando salinidade costeira, limites de peso ou classificações de corrosão justificarem um prêmio de material de 30-40%. Um alvo típico de resistência ao vento é 150 km/h, sujeito ao projeto da fundação, espessura da parede do poste, geometria do braço e código local.

Normas, Conformidade e Referências de Engenharia

O produto está alinhado aos princípios da IEC 62124 para verificação de projeto de sistemas fotovoltaicos autônomos, aos requisitos de segurança de luminárias IEC 60598 e às expectativas comuns de invólucro IP66/IP67 para eletrônica de iluminação externa. A qualificação do módulo FV deve ser verificada contra IEC 61215 e IEC 61730, enquanto a segurança elétrica do projeto pode referenciar IEC 60364 ou códigos nacionais aplicáveis. Para compras na América do Norte, compradores podem solicitar documentação equivalente UL para luminárias, baterias e componentes FV quando exigido pela autoridade competente.

Estatísticas de energia da IEA e relatórios de custo da IRENA apoiam um ponto mais amplo de compras: a iluminação solar off-grid não é apenas uma decisão de emissões, mas também uma decisão de obras civis e extensão de rede. Onde valas, cabos, conduítes, painéis de distribuição e aprovações da concessionária adicionam USD 100-500 por equivalente de poste, uma luminária solar de rua integrada pode reduzir o custo instalado e o risco de cronograma mesmo antes de calcular a eletricidade evitada. Relatórios de custo de baterias da BloombergNEF, referenciados pela IRENA, também indicam que os custos de armazenamento estacionário em baterias caíram substancialmente até 2024, melhorando a economia dos sistemas de iluminação baseados em LFP.

Projeto para Clima Desértico

A operação em deserto impõe pelo menos 4 estresses simultâneos: alta temperatura diurna, exposição UV, areia em suspensão e acesso irregular para manutenção. O alvo de projeto LFP de alta temperatura +70°C, corpo com dissipador de calor em alumínio, cabeça selada sem cabos e invólucro resistente à areia reduzem a probabilidade de inchaço da bateria, depreciação de lúmens do LED, corrosão de conectores e falhas do controlador. Em regiões quentes, a redução térmica importa porque a temperatura de junção do LED e a temperatura da bateria podem reduzir a vida útil em milhares de horas se o corpo da luminária não dissipar calor.

Poeira é uma variável energética mensurável, não uma questão cosmética. Uma perda por sujidade de 3-8% por mês pode ser observada em aplicações FV áridas quando os módulos não são limpos, portanto um painel de 176Wp deve ser avaliado com intervalos de limpeza e ângulo de inclinação locais. Para um comprador que opera 100 postes, uma perda de produção FV de 5% em toda a frota equivale a perder cerca de 880Wp de capacidade de arranjo, razão pela qual as especificações de compra devem incluir acesso de manutenção, ângulo do painel, classificação do invólucro e reporte remoto de falhas, em vez de apenas a potência LED.

Monitoramento em Nuvem

O monitoramento opcional 4G ou LoRa transforma cada poste em um ativo gerenciado com campos de status como tensão da bateria, corrente de carga, carga do LED, estado de falha, modo de dimerização e balanço diário de energia. Para um projeto de 100 postes, o monitoramento remoto pode reduzir a frequência de rondas noturnas em 50-70% quando alertas identificam postes apagados, descarga anormal ou perda de comunicação antes de uma inspeção manual de rota. A configuração mais comum é uma curva de dimerização baseada em tempo mais reforço adaptativo por movimento PIR para eventos de pedestres ou veículos.

plataforma de monitoramento em nuvem e interface de instalação de luminária solar de rua mostrando controle remoto e implantação em campo

Aplicações

A especificação 7.2m / 88W é adequada para vias de acesso, entradas de parques industriais, estradas operacionais de usinas solares, ruas de vilarejos rurais, perímetros de armazéns, canteiros de obras, faixas de estacionamento e pontos de controle de segurança. Com 14,960 lm, a luminária é mais capaz que uma luz solar residencial de 40W-60W, mas menos custosa que uma unidade rodoviária de 120W-150W. Para projetos de engenharia, a SOLARTODO recomenda validar espaçamento entre postes, uniformidade, ofuscamento e afastamento com um plano de iluminação quando a largura da via exceder 7 m ou quando normas de segurança exigirem valores de lux documentados.

Para um cenário representativo de usina solar MENA, considere 80 postes instalados ao longo de vias internas de serviço com espaçamento de 25 m, iluminação de 12 h/night e sem valas de rede existentes. Uma solução convencional conectada à rede usando LEDs de 88W consumiria cerca de 30,835 kWh/year em toda a frota, usando 88W × 12 h × 365 dias × 80 postes. A USD 0.12/kWh, o valor de eletricidade evitada é de cerca de USD 3,700/year, antes de contabilizar valas, risco de furto de cabos, painéis de manobra ou atrasos de conexão à concessionária.

Análise de Investimento EPC e Estrutura de Preços

O escopo EPC chave na mão inclui 5 pacotes de trabalho: engenharia, compras, construção, comissionamento e suporte de garantia de 1 ano. A engenharia cobre layout de iluminação, cronograma de postes, premissas de dimensionamento de fundação, revisão de carga de vento e finalização da BOM; compras cobrem a luminária integrada de 88W, poste de 7.2m, chumbadores, embalagem e logística; construção cobre preparação da fundação, içamento do poste, montagem da luminária, verificações elétricas e direcionamento; o comissionamento confirma operação do anoitecer ao amanhecer, lógica de dimerização e dados de monitoramento quando habilitados. Para espaçamento personalizado, equipes de compras podem Solicitar uma cotação personalizada com largura da via, quantidade de postes, região GPS e lux alvo.

Faixa de preçoEscopoFaixa de preço unitário
Fornecimento FOBSomente equipamento, ex-works ChinaUSD 193-404
Entrega CIFEquipamento mais frete marítimo e seguroUSD 217-454
EPC Chave na MãoInstalado, comissionado e coberto por garantia de 1-yearUSD 312-594
Volume do pedidoDesconto sobre a cotação baseUso típico do comprador
50+ postes5%Pequeno local industrial ou estrada de vilarejo
100+ postes10%Usina solar, parque logístico, distrito municipal
250+ postes15%Acordo regional ou implantação em múltiplos locais

Um modelo representativo de ROI para 100 postes compara o ponto médio EPC de cerca de USD 453/pole com energia de rede evitada, redução de valas e menor custo de inspeção. Se o cabeamento convencional e as obras de rede custarem USD 180/pole e a economia de eletricidade for USD 46/pole-year, o retorno efetivo pode cair na faixa de 4-7 anos, dependendo de taxas de mão de obra, tarifas e política de manutenção. Em comparação com uma alternativa LED conectada à rede, a versão solar pode reduzir as valas elétricas do local em até 90% quando apenas fundações são necessárias.

Os termos de pagamento padrão são 30% T/T deposit + 70% against B/L copy, ou 100% irrevocable L/C at sight para compras apoiadas por banco. O financiamento de projeto pode ser discutido para pedidos acima de USD 1,000,000, especialmente programas municipais, de concessionárias, mineração ou infraestrutura multi-site com entrega em etapas. Para cotações comerciais, envie especificações e quantidades para [email protected]; inclua pelo menos 5 entradas: país, largura da via, contagem de postes, horas de iluminação e requisito de monitoramento.

Notas de Compras

Ao comparar propostas, compradores devem evitar tratar todas as luminárias solares de rua de 88W como iguais, porque química da bateria, classificação de temperatura das células, tecnologia FV, eficácia LED e material do poste podem alterar o custo do ciclo de vida em 20-40%. Uma configuração econômica pode usar bateria menor, chips LED de menor eficácia, carga PWM ou poste fino, enquanto esta especificação se concentra em LFP de 792Wh, carga MPPT, FV TOPCon e estrutura de aço galvanizado. O hub de conhecimento Saiba mais sobre o tema pode ajudar compradores a comparar autonomia, altura de poste e opções de controlador em sistemas de iluminação solar de 4m-10m.

A documentação para uma licitação séria deve incluir ficha técnica, arquivo fotométrico, especificação da bateria, certificado do módulo FV, desenho do poste, recomendação de fundação, termos de garantia e lista de embalagem. Para um projeto acima de 250 unidades, a SOLARTODO pode apoiar amostragem de QC antes do embarque, registros de números de série e preparação de conta de monitoramento antes do despacho do primeiro contêiner. A seção Saiba mais sobre o tema também fornece contexto sobre dimensionamento FV, armazenamento LFP e lógica de controle de iluminação inteligente para equipes de engenharia que preparam RFQs.

Ciclo de Vida e Manutenção

O modelo de serviço esperado separa a estrutura de longa vida das peças eletroquímicas e eletrônicas substituíveis. O poste de aço galvanizado é coberto por 5 anos, o sistema completo é coberto por 3 anos, e o pacote EPC inclui 1 ano de suporte de comissionamento. LEDs classificados acima de 50,000 horas podem operar por mais de 11 anos a 12 h/day, mas a vida real depende de calor, percentual de dimerização, qualidade do driver e proteção contra surtos.

A manutenção normalmente inclui limpeza do painel, inspeção de fixadores, verificações de saúde da bateria e revisão de firmware ou monitoramento. Em corredores desérticos, a limpeza do painel a cada 30-60 dias é um ponto de partida prático, enquanto locais industriais de alta poeira podem exigir inspeções de 2 semanas durante temporadas de tempestades de areia. Para frotas acima de 100 postes, ativos com código QR e registros de monitoramento reduzem o tempo de solução de problemas porque os técnicos podem comparar dados reais de carga, curvas de descarga e alarmes de falha antes de visitar o poste.

Por Que SOLARTODO

A SOLARTODO fornece iluminação solar, armazenamento de energia, iluminação inteligente, segurança, torres de energia para telecomunicações e sistemas de agricultura inteligente a partir de um único fluxo de engenharia B2B. Para este produto de 7.2m, o valor não é o preço de um único componente, mas um pacote coordenado: óptica de 88W, geração FV de 176Wp, armazenamento LFP de alta temperatura de 792Wh, carga MPPT, estrutura de aço galvanizado, invólucro orientado a desertos e documentação EPC. Esta combinação dá aos engenheiros dados suficientes para especificar o produto, oferece aos gerentes de compras preços em USD comparáveis e entrega aos desenvolvedores um ativo repetível para infraestrutura multi-site.

O próximo passo para uma RFQ é definir 6 variáveis do projeto: país, quantidade de postes, largura da via, nível de lux alvo, perfil operacional e requisito de monitoramento. Com essas entradas, a SOLARTODO pode ajustar espessura do poste, premissas de fundação, programação de dimerização, óptica da luminária, plano de embalagem e rota de envio, mantendo intacta a arquitetura base 7.2m / 88W / 176Wp / 792Wh. Para compradores B2B que preparam licitações, esta página pode ser usada como especificação técnica de referência antes de emitir uma solicitação detalhada de projeto de iluminação.

Especificações Técnicas

Altura do Poste7.2m
Potência LED88W
Fluxo Luminoso14960lm
Painel Solar176Wp
Capacidade da Bateria792Wh
Tipo de BateriaHigh-temperature LiFePO4 (LFP)
Autonomia8rainy days
Material do PosteHot-dip galvanized steel
Resistência ao Vento150km/h
Temperatura de Operação-20 to +70°C
Horas de Iluminação12h/day
Tipo de SistemaAll-in-one integrated solar streetlight
ControladorMPPT, >98% peak efficiency
Controle InteligentePIR motion dimming, time dimming, dusk-to-dawn auto
Garantia3 years system, 5 years pole

Detalhamento de Preços

ItemQuantidadePreço UnitárioSubtotal
Luminária Solar de Rua Integrada Tudo-em-Um 88W com Painel TOPCon 176Wp e Bateria LFP de Alta Temperatura 792Wh1 pcs$190$190
Poste de Aço Galvanizado a Quente 7.2m1 pcs$56$56
Chumbadores, Suporte de Montagem, Acessórios de Cabeamento e Embalagem1 pcs$24$24
Provisão para Fundação de Concreto1 pcs$80$80
Instalação e Comissionamento1 pcs$70$70
Engenharia, Layout de Iluminação e Documentação de QC1 pcs$35$35
Garantia de 1 Ano e Provisão para Suporte Remoto1 pcs$20$20
Faixa de Preço Total$312 - $594

Perguntas Frequentes

O que está incluído no preço EPC chave na mão desta luminária solar de rua 7.2m 88W?
O preço EPC chave na mão de USD 312-594 por poste inclui revisão de engenharia, compras, fornecimento do poste e da luminária, suporte à construção, instalação, comissionamento e suporte de garantia de 1 ano. Ele considera 1 cabeça integrada tudo-em-um 88W, 1 poste de aço galvanizado, trabalho relacionado à fundação, direcionamento básico, configuração do anoitecer ao amanhecer e documentação padrão do projeto.
Por quanto tempo a bateria de 792Wh pode sustentar a iluminação durante tempo nublado?
O sistema é especificado para até 8 dias chuvosos usando um perfil de dimerização inteligente, em vez de descarga contínua de 88W em potência total por 12 horas. A autonomia real depende da duração da noite, atividade PIR, estado de saúde da bateria, temperatura e perdas por poeira no painel de 176Wp, portanto projetos de engenharia devem validar a autonomia com dados locais de irradiância.
A saída de 88W é adequada para vias públicas ou apenas locais privados?
Um LED de 88W com aproximadamente 14,960 lm pode atender vias de acesso, estradas industriais internas, faixas de estacionamento, ruas rurais e vias perimetrais a uma altura de montagem de 7.2m. A adequação para vias públicas depende de lux alvo, uniformidade, limites de ofuscamento, largura da via, velocidade do tráfego e normas locais, portanto projetos acima de 50 postes devem usar um layout fotométrico.
Por que usar LiFePO4 de alta temperatura em vez de um pacote de bateria padrão?
Locais desérticos podem expor equipamentos no topo do poste a altas temperaturas de invólucro, muitas vezes muito acima de 45°C sob sol direto. Células LiFePO4 de alta temperatura classificadas até +70°C, combinadas com proteção BMS, reduzem o estresse térmico em comparação com pacotes de qualidade inferior. A LFP também oferece química estável e desempenho de classe de 2,000+ ciclos profundos para iluminação solar.
Qual garantia se aplica ao sistema e ao poste?
A garantia padrão é de 3 anos para o sistema completo de iluminação solar e 5 anos para o poste de aço galvanizado, com pacotes EPC incluindo 1 ano de comissionamento e suporte. A cobertura da garantia depende de instalação aprovada, trabalho correto de fundação, ausência de modificação não autorizada e registros de manutenção, como limpeza do painel e verificações de saúde da bateria.

Certificações e Normas

IEC 62124 standalone photovoltaic system design reference
IEC 62124 standalone photovoltaic system design reference
IEC 60598 luminaire safety reference
IEC 60598 luminaire safety reference
IEC 61215 PV module qualification reference
IEC 61215 PV module qualification reference
IEC 61730 PV module safety reference
IEC 61730 PV module safety reference
IP66/IP67 outdoor enclosure rating
IP66/IP67 outdoor enclosure rating
CE conformity available by project request
UL-equivalent documentation available by market request

Fontes de Dados e Referências

  • NREL PVWatts Calculator documentation: https://pvwatts.nrel.gov/
  • IRENA Renewable Power Generation Costs in 2024: https://www.irena.org/Digital-Report/Renewable-Power-Generation-Costs-in-2024
  • IEA Renewables and solar PV market reporting: https://www.iea.org/reports/renewables
  • IEC 62124 photovoltaic stand-alone systems design verification reference: https://webstore.iec.ch/
  • IEC 60598 luminaires safety standard reference: https://webstore.iec.ch/
  • BloombergNEF battery cost benchmarks as referenced in IRENA 2024 cost reporting

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