9.7m Split Solar Streetlight 88W - 8-Day Autonomy deployed in an international application environment
Poste Solar

Poste de Iluminação Solar Separado 9.7m 88W - Autonomia de 8 Dias

EPC Faixa de Preço
$511 - $972

Recursos Principais

  • Poste de aço galvanizado por imersão a quente 9.7m para layouts de iluminação viária de 8m-10m
  • Luminária LED 88W entrega cerca de 14,960lm com eficácia >170lm/W
  • Painel TOPCon monocristalino 176Wp dimensionado com 2.0W FV por 1W LED
  • Bateria LiFePO4 792Wh suporta até 8 dias chuvosos com dimerização inteligente
  • Faixa de preço EPC chave na mão é de $511-$972 por poste instalado

O Poste de Iluminação Solar Separado 9.7m 88W combina uma cabeça LED de alta eficácia 88W, módulo TOPCon monocristalino 176Wp e bateria LiFePO4 792Wh para estradas em clima temperado que exigem 8 dias chuvosos de autonomia. A SOLARTODO fornece o sistema como equipamento FOB, entrega CIF ou instalação EPC chave na mão de $511 a $972 por poste.

Descrição

O Poste de Iluminação Solar Separado 9.7m 88W é um sistema de iluminação solar separada com poste de aço galvanizado por imersão a quente de 9.7m, luminária LED 88W, painel solar TOPCon monocristalino 176Wp e bateria LiFePO4 792Wh. Foi desenvolvido para estradas, estacionamentos, perímetros e corredores de infraestrutura em climas temperados que exigem iluminação de 12h do anoitecer ao amanhecer e até 8 dias chuvosos de autonomia com dimerização controlada.

Este projeto separado posiciona o módulo FV em um braço superior ou lateral ajustável e instala a bateria LFP 792Wh dentro da base do poste ou em uma caixa separada com fechadura, melhorando o acesso para manutenção em comparação com luminárias compactas tudo-em-um. Para equipes de compras que comparam pacotes de 50, 100 ou 250 postes, a SOLARTODO oferece preços para Fornecimento FOB, Entrega CIF e EPC Chave na Mão com premissas transparentes de componentes e instalação.

Posicionamento do Produto e Perfil do Comprador

A classe de altura 9.7m normalmente é selecionada para estradas internas de 2 faixas, pátios logísticos, vias de campus, perímetros industriais, baias de ônibus e estradas de acesso a usinas solares, onde alturas de montagem entre 8m e 10m equilibram uniformidade de iluminância e custo do poste. O conjunto LED 88W pode produzir aproximadamente 14,960lm a 170lm/W, oferecendo aos engenheiros um ponto intermediário prático entre postes econômicos 60W e postes reforçados 120W em estilo rodoviário.

Para compradores B2B, o produto foi projetado como um item de infraestrutura repetível, não como uma luminária decorativa, com 1 poste, 1 luminária, 1 painel, 1 bateria, 1 controlador MPPT e 1 fundação compondo a lista de materiais padrão. Desenvolvedores de projetos podem consultar categorias relacionadas em Ver todos os produtos de Iluminação Pública Solar ou modelar opções específicas do local em Configure seu sistema online.

Arquitetura do Sistema

A arquitetura do sistema usa 4 blocos elétricos principais: geração FV, carregamento MPPT, armazenamento LFP e controle da carga LED. O módulo 176Wp carrega a bateria 792Wh por meio de um controlador MPPT de alta eficiência com classificação acima de 98%, enquanto o driver LED aplica dimerização baseada em horário ou assistida por PIR para manter o consumo noturno de energia dentro da meta de autonomia de 8 dias.

diagrama técnico dos componentes do poste de iluminação solar separado com painel, poste, luminária LED, controlador e montagem da bateria em oficina

Um poste de iluminação solar separado difere de um projeto tudo-em-um em pelo menos 3 formas práticas: o ângulo do painel pode ser ajustado conforme a latitude, a bateria pode ser dimensionada além do invólucro da luminária, e as equipes de manutenção podem substituir 1 componente sem remover toda a luminária. Esses detalhes são importantes em projetos de 100 postes porque o tempo de serviço, o isolamento de peças sobressalentes e a otimização do ângulo afetam diretamente o custo operacional ao longo da vida útil.

O painel 176Wp é dimensionado com 2.0W de FV para cada 1W de potência nominal LED, uma relação conservadora para climas temperados com mudanças sazonais de irradiância. A orientação NREL PVWatts enfatiza localização, inclinação, azimute e perdas do sistema como entradas principais para modelagem de produção FV, portanto a SOLARTODO trata 176Wp como uma base que pode ser ajustada após a revisão das coordenadas do projeto e do sombreamento.

Especificações Técnicas

A luminária usa chips LED Bridgelux, Cree, Lumileds ou equivalentes de alta eficácia, com eficácia de projeto acima de 170lm/W e vida útil esperada do LED acima de 50,000h. Com 12h por noite, 50,000h correspondem a aproximadamente 11.4 anos de operação de iluminação antes que a depreciação do fluxo luminoso se torne uma variável importante no planejamento de substituição.

A bateria usa química LiFePO4 com energia nominal de 792Wh e BMS com proteção contra sobrecarga, descarga excessiva, curto-circuito e baixa temperatura. Os relatórios de mercado de baterias 2025 da BloombergNEF continuam mostrando LFP como uma química de custo estável para aplicações estacionárias e de mobilidade, e a meta de projeto de 2,000+ ciclos profundos apoia projetos de iluminação pública de longa vida útil.

O poste é de aço galvanizado por imersão a quente, selecionado para altura de montagem de 9.7m e base de projeto nominal de resistência ao vento de 150km/h, sujeita à confirmação do código estrutural local. O aço galvanizado é a escolha padrão para projetos interiores em clima temperado, enquanto alternativas em liga de alumínio ou FRP podem ser especificadas quando 1 local costeiro apresenta maior exposição à corrosão ou limites de peso mais rigorosos.

A faixa de temperatura operacional é especificada de -20 C a +55 C, cobrindo a maioria dos locais municipais e industriais em clima temperado. Em regiões abaixo de -20 C por mais de 30 noites por ano, a SOLARTODO recomenda revisar o isolamento da bateria, as configurações de corte de carregamento e o aquecimento opcional de baixa temperatura antes da aprovação da compra.

Estrutura de Normas e Conformidade

Sistemas FV autônomos de iluminação são comumente avaliados conforme a IEC 62124 para verificação de projeto de sistemas fotovoltaicos autônomos, enquanto luminárias são alinhadas aos princípios de segurança da IEC 60598 e a metas de proteção contra ingresso como IP66 ou IP67. A especificação do módulo FV pode referenciar IEC 61215 e IEC 61730, e a segurança do driver LED pode ser mapeada para UL 8750 quando um comprador norte-americano solicita documentação orientada a UL.

Para iluminação independente da rede, a IEEE 1547 geralmente é menos central do que normas IEC para FV autônomo, porque este produto 88W não se destina a funcionar como gerador distribuído interativo com a rede. No entanto, especificações de compra para 1 campus industrial ainda podem citar documentação IEEE para práticas mais amplas de interconexão elétrica quando backup CA híbrido ou integração com microrrede inteligente é adicionado.

A análise da IEA sobre segurança elétrica e implantação de energia limpa destaca o valor estratégico de sistemas de energia distribuída que reduzem a dependência de infraestrutura elétrica centralizada. Para um pacote de iluminação pública de 100 postes, cada poste funciona como 1 nó de energia independente, o que pode reduzir a exposição a apagões em comparação com um circuito de iluminação convencional alimentado apenas pela rede.

Desempenho de Iluminação e Lógica de Controle

O perfil de iluminação padrão é de 12h por noite, normalmente definido como operação do anoitecer ao amanhecer com janelas temporizadas de dimerização em 100%, 60% e 30%. Um cronograma representativo pode operar 4h a 100%, 4h a 60% e 4h a 30%, reduzindo a energia noturna entregue em aproximadamente 37% em comparação com uma saída fixa de 88W durante todas as 12h.

A dimerização adaptativa por movimento pode acrescentar uma redução adicional de energia de até 60% em áreas de baixo tráfego, dependendo da frequência de detecção e da política de segurança. Isso significa que a bateria 792Wh não é dimensionada apenas pela potência nominal LED; ela é dimensionada pelos watt-hora controlados, limites de profundidade de descarga da bateria e resiliência para período chuvoso de 8 dias.

Em comparação com um poste de iluminação LED convencional 88W alimentado pela rede em um circuito com valas para cabos, este sistema solar separado pode reduzir o uso de eletricidade da rede em quase 100% no poste e evitar valas de cabeamento em longas distâncias. Em uma estrada de acesso de 1km com 30 postes, a eliminação de valas pode se tornar mais importante do que a conta de energia LED nos primeiros 12 meses de construção.

Cenário Representativo de Clima Temperado

Cenário representativo: para um parque logístico de 100 postes em uma região temperada a aproximadamente 35 graus de latitude, um plano de espaçamento de postes 9.7m pode usar intervalos de 30m a 35m, dependendo da largura da via, da ótica da luminária e da iluminância-alvo. Com 100 unidades, a capacidade FV instalada é de 17.6kWp e o armazenamento total em baterias é de 79.2kWh, oferecendo ao proprietário um ativo de iluminação distribuído em vez de um único alimentador vulnerável.

Se cada luz 88W operasse anteriormente pela rede por 12h por noite, o consumo anual de eletricidade seria de cerca de 385kWh por poste antes dos controles, ou 38,500kWh para 100 postes. A $0.16/kWh, o valor anual da eletricidade é de cerca de $6,160 antes de considerar encargos de demanda, perdas em cabos, deslocamentos de manutenção ou custos de reparo de valas.

A alternativa solar separada 88W não elimina todos os custos operacionais, porque limpeza, inspeção, teste de bateria e diagnóstico do controlador ainda exigem manutenção programada. Ela remove a dependência normal de alimentador 220V ou 110V em cada poste e simplifica a expansão em fases quando um local industrial adiciona 20, 50 ou 100 pontos de iluminação após a primeira fase.

Aplicações

As aplicações comuns incluem estradas industriais de 2 faixas, vias internas de usinas solares, pátios de armazéns, áreas de estacionamento, condomínios residenciais, estradas perimetrais, infraestrutura temporária de estilo militar e rotas de acesso a telecomunicações ou torres de energia. A altura 9.7m é especialmente útil quando luminárias de 6m têm desempenho insuficiente no espaçamento, mas postes de 12m adicionam carga de vento, volume de fundação e custo de frete desnecessários.

plataforma de monitoramento em nuvem e interface de instalação de iluminação pública solar para projetos remotos de iluminação

Para usinas solares e instalações de utilities, a iluminação fora da rede pode apoiar rotas de inspeção noturna sem estender distribuição de baixa tensão a cada estrada de serviço. Para municípios, a mesma configuração 88W pode ser especificada para melhorias viárias onde abrir valas em 1 trecho de pavimento existente causaria interrupção de tráfego, custo de recomposição e atrasos de licenciamento.

Para orientação de engenharia sobre baterias, dimensionamento FV e layouts de iluminação, compradores podem Aprender sobre o tema antes de liberar um pacote de licitação. Quando a geometria da rota, o espaçamento dos postes, o nível de lux exigido e o código local de vento estiverem disponíveis, a SOLARTODO pode converter a configuração preliminar 9.7m 88W em uma lista de quantitativos do projeto por meio de Solicitar uma cotação personalizada.

Monitoramento em Nuvem

O monitoramento opcional 4G ou LoRa conecta cada poste a uma plataforma em nuvem com status do dispositivo, tensão da bateria, corrente de carga FV, cronograma de iluminação, alertas de falha e registros de manutenção por localização. Assim, uma implantação de 100 postes pode ser gerenciada por exceção, com equipes de campo visitando os 3 ou 5 postes que reportam falhas em vez de inspecionar todos os postes em uma rota fixa.

O controlador pode suportar automação do anoitecer ao amanhecer, dimerização baseada em horário, recuperação de brilho acionada por PIR e ajuste remoto de parâmetros. Para compradores com requisitos de segurança, um módulo de câmera 4G pode ser adicionado como 1 carga separada, mas o consumo de energia da câmera deve ser incluído nos cálculos FV e de bateria, não presumido dentro do orçamento de iluminação 88W.

Análise de Investimento EPC e Estrutura de Preços

A entrega EPC Chave na Mão inclui 5 categorias de custo: engenharia, aquisição, construção, comissionamento e suporte de garantia de 1 ano. A engenharia cobre premissas fotométricas, revisão de vento e fundação, dimensionamento de energia sem cabos e coordenação de desenhos; a aquisição cobre poste, luminária, painel, bateria, controlador, suportes, fixadores e embalagem; a construção cobre fundação, içamento, alinhamento e comissionamento elétrico.

Faixa de preçoEscopoPreço unitário, USD
Fornecimento FOBApenas equipamentos, ex-works China$317-$661
Entrega CIFEquipamentos mais frete marítimo e seguro$356-$743
EPC Chave na MãoInstalado, comissionado e garantia de 1 ano$511-$972
Volume do pedidoDesconto sobre cotação EPC ou fornecimento baseCaso de uso típico
50+ unidades5%Pequena estrada municipal ou fase de campus
100+ unidades10%Parque logístico, usina solar ou estoque de distribuidor
250+ unidades15%Pedido-quadro ou implantação em múltiplos locais

Um modelo prático de ROI compara a faixa EPC de $511 a $972 por poste com a eliminação de valas, conexão à rede, quadros de manobra, cabeamento, eletricidade e interrupções de manutenção. Se valas e fiação de rede adicionarem $450 por poste e a eletricidade acrescentar $61.60 por poste por ano a $0.16/kWh, o retorno pode ficar na faixa de 4 anos a 8 anos, dependendo dos custos civis, espaçamento dos postes, política de substituição de baterias e mão de obra local.

Para um projeto de 100 postes, o investimento EPC varia de $51,100 a $97,200 antes de descontos por volume e alterações civis específicas do local. Um desconto de 10% em 100+ unidades pode reduzir a faixa efetiva para cerca de $45,990 a $87,480, enquanto 250+ unidades podem se qualificar para um desconto-quadro de 15% após o fechamento das cotações de frete, aço e baterias.

As condições de pagamento padrão são depósito de 30% T/T mais 70% contra conhecimento de embarque, ou 100% L/C irrevogável à vista para casos aprovados de financiamento comercial. O financiamento de projetos pode ser analisado para pedidos acima de $1,000K, e dúvidas comerciais podem ser enviadas para [email protected] com a quantidade necessária, porto de destino, extensão da estrada e país de instalação.

Notas de Compra

A base de componentes 2025 usa cerca de $0.10/W para fornecimento de painel TOPCon monocristalino, cerca de $0.10/Wh para células de bateria LFP, cerca de $0.45/W para módulos LED separados, cerca de $0.30/W-painel para controle MPPT e cerca de $80 como referência para um poste galvanizado de 10m. Esses insumos explicam por que itens EPC transparentes são melhores do que um único preço de hardware inflado.

Relatórios de custos renováveis da IRENA mostram repetidamente que a economia da energia solar FV é impulsionada pelo preço dos módulos, custo de instalação, financiamento e qualidade do recurso local, e não por 1 número destacado de potência. Para este produto 176Wp, as variáveis de custo mais fortes são a especificação do poste de aço, o tamanho da fundação, a capacidade da bateria, o volume de frete e a mão de obra de instalação no país-alvo.

Controle de Qualidade e Garantia

O controle de qualidade de fábrica normalmente inclui 7 verificações: burn-in do LED, amostragem de capacidade da bateria, teste de proteção do BMS, teste de carga do controlador, inspeção visual do painel, inspeção do revestimento do poste e verificação da embalagem. Para projetos EPC, o comissionamento acrescenta verticalidade do poste, função de iluminação, configurações do controlador, resposta do sensor crepuscular e registros de tensão da bateria para cada unidade instalada.

A estrutura de garantia padrão é de 3 anos para o sistema e 5 anos para o poste de aço galvanizado, com uma provisão de 1 ano para mão de obra e suporte EPC incluída no preço chave na mão. Os termos de garantia excluem impacto anormal, modificação não autorizada, inundação além do projeto nominal do invólucro e condições do local que excedam a base de vento acordada de 150km/h.

Personalização da Especificação

A SOLARTODO pode adaptar a plataforma 88W a diferentes óticas, temperaturas de cor, modos de comunicação, margens de reserva da bateria e acabamentos do poste. Um comprador pode solicitar 3000K para conforto residencial, 4000K para equilíbrio viário ou 5000K para visibilidade industrial, enquanto a mesma base 176Wp e 792Wh pode ser redimensionada após uma simulação de iluminação específica do projeto.

Antes da compra final, os engenheiros devem confirmar 5 entradas do local: latitude, sombreamento, largura da via, espaçamento dos postes e classe de iluminância exigida. Após esses 5 valores serem conhecidos, o poste de iluminação solar separado 9.7m pode ser cotado como item apenas de fornecimento, remessa CIF ou pacote EPC totalmente comissionado com premissas documentadas.

Especificações Técnicas

Altura do Poste9.7m
Potência LED88W
Fluxo Luminoso14960lm
Painel Solar176Wp
Capacidade da Bateria792Wh
Tipo de BateriaLiFePO4 (LFP)
Autonomia8rainy days
Material do PosteHot-dip galvanized steel
Resistência ao Vento150km/h
Temperatura Operacional-20 to +55C
Horas de Iluminação12h/day
Garantia3 years system, 5 years pole

Detalhamento de Preços

ItemQuantidadePreço UnitárioSubtotal
Painel Solar TOPCon Monocristalino 176Wp1 pcs$18$18
Bateria LiFePO4 792Wh com BMS1 pcs$79$79
Luminária LED Separada Tipo Cabeça de Cobra 88W1 pcs$40$40
Controlador de Carga Solar MPPT para Painel 176Wp1 pcs$53$53
Poste de Aço Galvanizado por Imersão a Quente 9.7m1 pcs$80$80
Fundação de Concreto e Conjunto de Chumbadores1 pcs$80$80
Suportes de Montagem, Cabeamento, Fixadores, Embalagem1 pcs$52$52
Engenharia, Revisão Fotométrica e Documentação de QC1 pcs$60$60
Instalação e Comissionamento1 pcs$135$135
Garantia de 1 Ano e Suporte EPC1 pcs$35$35
Provisão para Logística Local e Manuseio no Local1 pcs$24$24
Faixa de Preço Total$511 - $972

Perguntas Frequentes

O que está incluído no preço EPC chave na mão do poste de iluminação solar separado 9.7m 88W?
A faixa EPC chave na mão de $511-$972 inclui coordenação de engenharia, aquisição de equipamentos, trabalho de fundação, içamento do poste, instalação da luminária e do painel, configuração do controlador, comissionamento e 1 ano de suporte de mão de obra. Ela é diferente da faixa de fornecimento FOB de $317-$661 porque EPC inclui construção local, mão de obra de instalação, registros de QA e documentação de entrega.
Quanta luz a cabeça LED 88W fornece?
Com eficácia LED acima de 170lm/W, a luminária 88W fornece aproximadamente 14,960lm antes das perdas ópticas e ambientais. O brilho final da via depende de 4 variáveis: espaçamento dos postes, largura da via, ângulo de montagem e distribuição da lente. Para compras, a SOLARTODO recomenda uma verificação fotométrica quando o espaçamento excede 35m ou quando normas de segurança viária são especificadas.
Por que usar um poste de iluminação solar separado em vez de um projeto tudo-em-um?
Um sistema separado isola o painel 176Wp, a bateria 792Wh, o controlador e a luminária 88W, proporcionando melhor ajuste do ângulo do painel e manutenção mais fácil da bateria. Em comparação com uma luminária tudo-em-um, ele suporta maior armazenamento, melhor gestão térmica e substituição mais simples de componentes, especialmente em projetos B2B de 50 unidades ou 100 unidades com equipes de manutenção programada.
Este modelo pode operar durante vários dias chuvosos?
Sim, a configuração para clima temperado é especificada para até 8 dias chuvosos de autonomia quando o programa de dimerização é aplicado corretamente. A reserva real depende da carga noturna, profundidade de descarga da bateria, irradiância de inverno e sombreamento. Locais com invernos longos ou cobertura intensa de árvores devem verificar a produção FV usando entradas de localização no estilo NREL.
Quais normas os compradores devem referenciar em documentos de licitação?
Documentos de licitação podem referenciar IEC 62124 para verificação de sistemas FV autônomos, IEC 60598 para segurança de luminárias, IEC 61215 e IEC 61730 para qualificação de módulos FV, além de proteção de invólucro IP66 ou IP67. Projetos norte-americanos também podem solicitar documentação de driver LED orientada a UL 8750 e revisão estrutural local para a base de vento de 150km/h.

Certificações e Normas

IEC 62124 standalone PV system design reference
IEC 62124 standalone PV 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 ingress protection target
IP66/IP67 ingress protection target
CE
CE
RoHS
RoHS

Fontes de Dados e Referências

  • IEC 62124 photovoltaic standalone system design verification
  • IEC 60598 luminaires safety standard
  • NREL PVWatts solar resource and PV yield methodology
  • IRENA renewable power generation cost reporting
  • IEA clean energy and electricity security analysis
  • BloombergNEF 2025 battery market reporting
  • UL 8750 LED equipment safety reference

Interessado nesta solução?

Entre em contato para um orçamento personalizado conforme suas necessidades.

Fale Conosco