7m All-in-One Security Streetlight 47W - Desert Solar Security Lighting deployed in an international application environment
Солнечный фонарь

7m единый охранный уличный светильник 47W - солнечное охранное освещение для пустынь

EPC Диапазон цен
$204 - $341

Ключевые особенности

  • 7 m стальная опора горячего цинкования со светодиодной мощностью 47 W для охранных дорог и периметрального освещения
  • Монокристаллическая панель TOPCon 103 Wp с диапазоном КПД модуля 19-23%
  • Высокотемпературный аккумуляторный блок LiFePO4 329 Wh с рейтингом ячеек на базе +70 C
  • 9 дождливых дней автономности с использованием PIR и временных профилей диммирования
  • EPC-диапазон цены под ключ USD 204-341 за установленную и введенную в эксплуатацию опору

7m единый охранный уличный светильник 47W сочетает панель TOPCon 103 Wp, высокотемпературный LFP-аккумулятор 329 Wh и 7 m стальную опору горячего цинкования для освещения 12 h от сумерек до рассвета с автономностью 9 дней. EPC-цена под ключ составляет USD 204-341 за опору для дорог, периметров, логистических дворов и объектов умной инфраструктуры.

Описание

7m единый охранный уличный светильник 47W - это готовая к пустынному климату система солнечного уличного освещения с 7 m стальной опорой горячего цинкования, светодиодным модулем 47 W, монокристаллическим фотоэлектрическим модулем TOPCon 103 Wp и высокотемпературным аккумуляторным блоком LiFePO4 329 Wh. Она рассчитана на работу 12 h от сумерек до рассвета, автономность до 9 дождливых дней и EPC-бюджет под ключ USD 204-341 за опору для B2B-проектов дорог, периметров, промышленных площадок и умной инфраструктуры.

SOLARTODO позиционирует эту модель в линейке солнечных уличных светильников для покупателей, которым нужны один интегрированный светильник, одна опора и один фундамент вместо разнесенной шкафной системы с 3 или более наружными электрическими корпусами. Формат «единый плюс» размещает фотоэлектрическую панель, аккумулятор, MPPT-контроллер, светодиодный массив, PIR-датчик и коммуникационный модуль в едином узле на вершине опоры, сокращая точки полевой проводки примерно на 60% по сравнению с обычным разнесенным солнечным уличным светильником с отдельными кронштейнами панели, аккумуляторными боксами и внешними контроллерами.

Обзор продукта

Эта конфигурация 7 m, 47 W рассчитана на подъездные дороги, линии ограждения солнечных электростанций, парковочные полосы, логистические дворы, сельские дороги и охранные коридоры кампусов, где обычно используется монтажная высота 6-8 m. При базовой световой отдаче светодиодов 170 lm/W светильник обеспечивает примерно 7,990 lm до учета оптических, тепловых факторов и снижения из-за загрязнения в светотехническом проекте.

Система использует монокристаллический фотоэлектрический модуль TOPCon 103 Wp для зарядки высокотемпературного LFP-аккумулятора 329 Wh, создавая отношение накопителя к нагрузке около 7.0 Wh на ватт светодиодной мощности. Это соотношение выбрано для пустынных и засушливых регионов, где высокая инсоляция может сочетаться с пыльными явлениями, пиковыми температурами окружающей среды 45-55 C и продолжительными пасмурными интервалами во время сезонных бурь.

Покупатели, сравнивающие несколько монтажных высот, могут начать со страницы семейства продуктов Посмотреть все солнечные уличные светильники, где варианты опор 4-10 m и диапазоны светодиодной мощности 20-150 W можно оценить рядом. Инженерные команды также могут настроить систему онлайн, указав ширину дороги, шаг опор, резерв аккумулятора и график диммирования перед запросом спецификации материалов.

Архитектура системы

Электрическая архитектура включает 5 основных подсистем: фотоэлектрический модуль 103 Wp, LFP-аккумулятор 329 Wh, MPPT-контроллер заряда, светодиодный оптический модуль 47 W и слой интеллектуального обнаружения или связи. IEC 62124 описывает проверку проектирования автономных фотоэлектрических систем, включая функциональность, автономность и восстановление после низкого уровня заряда аккумулятора, что напрямую относится к солнечному уличному светильнику без сетевого ввода (краткое описание IEC 62124).

Узел на вершине опоры снижает трудозатраты на монтаж, поскольку установщик поднимает один интегрированный светильник вместо выравнивания 2 отдельных кронштейнов и протяжки 3 или более кабельных линий через опору. В типичном рабочем процессе бригады из 2 человек светильник можно смонтировать, выставить угол наклона, подключить внутри и ввести в эксплуатацию примерно за 30 минут на опору после готовности фундамента и анкерных болтов.

техническая схема 7m 47W единого солнечного охранного уличного светильника с интегрированной фотоэлектрической панелью, LFP-аккумулятором, MPPT-контроллером, светодиодной оптикой и заводской сборкой узла на вершине опоры

Технические характеристики

Параметрзначение 7m единого охранного уличного светильника 47W
Высота опоры7 m
Мощность светодиода47 W
Расчетный световой поток7,990 lm при 170 lm/W
Солнечная панельмонокристаллическая TOPCon 103 Wp
Емкость аккумуляторавысокотемпературный LiFePO4 329 Wh
Автономность9 дождливых дней при профиле диммирования
Материал опорысталь горячего цинкования
Рабочая температурабазовый рейтинг аккумуляторных ячеек от -20 C до +70 C
Основа ветроустойчивостипроектная проверка на 150 km/h
График освещения12 h/ночь от сумерек до рассвета

IEC 60598-1:2024 охватывает общие требования безопасности светильников для оборудования, работающего до 1,000 V, а IEC 60598-2-3 охватывает светильники для дорожного и уличного освещения с минимальной высотой, интегрированной с колонной, 2.5 m (IEC 60598-1, IEC 60598-2-3). Для закупочной документации SOLARTODO сопоставляет корпус светильника с проектными требованиями IP66 или IP67, защитой от импульсных перенапряжений, классом изоляции, заземлением и паспортами фотобиологической безопасности.

Светодиодный блок может использовать чипы Bridgelux, Cree, Lumileds или эквивалентные высокоэффективные чипы с номинальным сроком службы свыше 50,000 h при контроле температуры корпуса алюминиевым радиатором. Светодиод 47 W, работающий 12 h/ночь, нарабатывает около 4,380 h/year, поэтому базовый ресурс светодиода соответствует примерно 11.4 years до достижения порогов поддержания светового потока.

Конструкция солнечного модуля и аккумулятора

Панель 103 Wp использует монокристаллическую технологию TOPCon с практическим диапазоном КПД модуля 19-23%, соответствующим текущим B2B-ожиданиям для компактной фотоэлектрической площади на вершине опоры. Документация NREL PVWatts V8 отмечает, что современные оценки выработки используют погодные данные NSRDB и обновленные модели фотоэлектрических модулей, инверторов, двусторонних модулей, альбедо и теплового режима, поэтому проектные команды должны проверять выработку площадки по актуальным данным инсоляции, а не по обобщенному допущению 5 пиковых солнечных часов (NREL PVWatts).

LFP-аккумулятор 329 Wh задан с высокотемпературной химией ячеек, рассчитанной на базу +70 C, поскольку пустынные корпуса под прямым солнечным воздействием могут превышать температуру окружающего воздуха на 10-20 C. Химия LFP предпочтительнее свинцово-кислотного геля в этом применении, потому что поддерживает 2,000+ глубоких циклов, требует меньше обслуживания, имеет встроенную защиту BMS и обеспечивает более высокую полезную глубину разряда при той же номинальной емкости в ватт-часах.

Для репрезентативного сценария солнечной электростанции в регионе MENA примите 9.0 h/ночь на сниженной мощности и 3.0 h/ночь на охранной яркости во время обходов, движения транспорта или срабатываний PIR. Благодаря адаптивному диммированию по движению эффективное ночное энергопотребление светодиодов можно снизить примерно на 60% по сравнению с постоянной работой 47 W, что позволяет аккумулятору 329 Wh поддерживать многосуточную автономность, сохраняя заметную охранную реакцию возле ворот и инверторных станций.

Светотехнические характеристики и управление

Контроллер использует MPPT-заряд с целевой эффективностью преобразования выше 98%, временные профили и изменения яркости по PIR-срабатыванию. Типовой профиль может работать на 30% мощности в течение 8 h, 60% мощности в течение 3 h и 100% мощности в течение 1 h при обнаружении движения, хотя окончательные настройки следует согласовать с критериями ANSI/IES RP-8-25 для проезжей части или парковки с учетом класса дороги и конфликтной зоны (IES RP-8-25).

По сравнению с обычным сетевым светодиодным уличным светильником 47 W, работающим 12 h/ночь, этот солнечный блок позволяет избежать примерно 206 kWh/year сетевой электроэнергии до учета эффектов заряда и диммирования. При тарифе на электроэнергию USD 0.15/kWh прямая экономия электроэнергии составляет около USD 31/year на опору, а затраты на траншеи, кабель, счетчик и распределительный щит могут быть снижены на сотни USD на опору на удаленных дорогах.

Оптическую конструкцию следует проверять с помощью фотометрии IES LM-63, ширины дороги, отступа опоры, угла наклона и допущений по шагу, а не только по люменам. Для опоры 7 m типовой концептуальный шаг находится в диапазоне 20-30 m для частных дорог, но целевая поддерживаемая освещенность, коэффициент равномерности, ограничение блескости и отражательная способность покрытия могут сдвинуть точный шаг на 25% или более.

Инженерия для пустынного и засушливого климата

Пустынный пакет сочетает пескостойкий корпус, защищенную от коррозии стальную опору горячего цинкования, герметичный аккумуляторный отсек и высокотемпературные LFP-ячейки. Опору 7 m следует проверять по местной скорости ветра, категории воздействия, шероховатости местности и несущей способности грунта фундамента, поскольку проектная база 150 km/h может требовать других схем анкерных болтов и арматуры в открытой пустыне, чем на городской полосе.

IRENA сообщила, что стоимость аккумуляторных накопителей коммунального масштаба снизилась на 93% from 2010 to 2024, поддерживая более широкое внедрение систем PV-plus-storage даже в малых автономных нагрузках, таких как освещение (стоимость IRENA 2024). Анализ IEA Renewables 2025 также прогнозирует почти 4,600 GW добавления возобновляемых мощностей за 2025-2030, при этом солнечная фотоэлектрика составляет почти 80% расширения возобновляемых мощностей, что поддерживает глубину цепочки поставок для фотоэлектрической инфраструктуры (IEA Renewables 2025).

Обслуживание в пыльном климате должно включать очистку панелей каждые 30-90 days, проверку момента затяжки в первые 90 days и ежегодный осмотр прокладок, крепежа, заземления и диагностики аккумулятора. Там, где присутствуют воздушная соленость, пыль удобрений или прибрежная коррозия, SOLARTODO может заменить опоры на FRP или алюминиевые, но этот вариант из оцинкованной стали остается стандартом с контролируемой стоимостью для большинства внутренних пустынных проектов.

Облачный мониторинг

Платформа «единый плюс» может поставляться с мониторингом 4G или LoRa для напряжения аккумулятора, состояния заряда от фотоэлектрического модуля, тока светодиодов, аварийных уведомлений, графиков диммирования и часов работы. Мониторируемый парк из 100 опор может выявлять низкий заряд или неисправности светильников за минуты вместо ожидания ежемесячных ночных обходов, что существенно сокращает длительность простоев на удаленных промышленных и муниципальных объектах.

Облачный мониторинг также поддерживает закупочное управление, поскольку каждую опору можно зарегистрировать с серийным номером, GPS-координатой, датой ввода в эксплуатацию и гарантийным статусом. Для EPC-пакета на 250 опор это создает 250 цифровых записей активов, которые можно экспортировать в O&M-систему владельца, позволяя инженерам сравнивать измеренные данные зарядки с ожиданиями PVWatts или локальной инсоляции.

платформа облачного мониторинга и вид полевой установки для парка 7m 47W единых солнечных охранных уличных светильников с удаленной диагностикой и интеллектуальным управлением освещением

Применения

Эта система 7 m, 47 W лучше всего подходит для периметральных дорог, подъездных маршрутов солнечных фотоэлектрических станций, логистических дворов, сельских соединительных дорог, парковочных полос, охранных зон кампусов, а также телекоммуникационных или энергетических площадок с башнями. Цель автономности 9 дней полезна там, где бригадам обслуживания может требоваться 3-7 days, чтобы добраться до удаленного актива после погодного события, или где подключение к сети потребовало бы траншеи через более чем 100 m дороги или линии ограждения.

Застройщики проектов могут использовать материалы по проектированию солнечного уличного освещения, чтобы сравнить монтажную высоту, светораспределение, подбор аккумулятора и графики контроллера по 4 техническим переменным. Менеджеры по закупкам могут использовать материалы об автономной солнечной инфраструктуре, чтобы согласовать солнечное освещение с CCTV, телекоммуникациями, зарядкой EV и дорожными картами распределенного хранения перед выпуском многолотового тендера.

Анализ EPC-инвестиций и структура цены

EPC-объем SOLARTODO для этого продукта включает 5 рабочих пакетов: проектирование, закупку, строительство, пусконаладку и гарантийную поддержку на 1 год. Проектирование охватывает светотехническую схему, проверки фундамента опоры, спецификацию материалов и проверку автономности под конкретную площадку; закупка охватывает светильник, фотоэлектрический модуль 103 Wp, LFP-аккумулятор 329 Wh, оцинкованную опору, анкеры, материалы фундамента, логистику и контроль качества; строительство охватывает фундамент, установку, наведение и электрические проверки; пусконаладка подтверждает работу от сумерек до рассвета, диммирование и данные мониторинга.

Ценовой уровеньОбъемДиапазон цены за единицу
FOB-поставкаТолько оборудование, франко-завод КитайUSD 126-232/опора
CIF-доставкаОборудование плюс морская перевозка и страхованиеUSD 142-261/опора
EPC под ключУстановлено, введено в эксплуатацию и поддерживается 1 годUSD 204-341/опора
Объемная группаСкидка от прейскурантной EPCПример базовой цены 300 USD
50+ опор5%USD 285/опора
100+ опор10%USD 270/опора
250+ опор15%USD 255/опора

ROI зависит от расстояния траншей, местной рабочей силы, сетевого тарифа и ночного графика освещения, но практический ориентир сравнивает солнечный блок 7 m с сетевой светодиодной опорой, требующей кабеля, трубы, распределительной защиты и учета энергии. Если исключенные сетевые работы составляют USD 150-500 на опору, а исключенная электроэнергия составляет USD 31/year, простая окупаемость относительно обычной подключенной альтернативы может опуститься ниже 3-6 years на удаленных дорогах, тогда как проекты без необходимости сетевой траншеи могут обосновывать солнечный вариант главным образом устойчивостью и скоростью установки.

Условия оплаты обычно составляют 30% T/T депозит плюс 70% против коносамента или 100% безотзывный L/C с оплатой по предъявлении для одобренных покупателей. Проектное финансирование может обсуждаться для контрактов свыше USD 1,000,000, а покупатели могут запросить индивидуальное коммерческое предложение или связаться с [email protected], предоставив дорожные чертежи, GPS-координаты, количество опор, целевой уровень lux и порт доставки.

Закупочные примечания

Полный тендерный пакет должен указывать как минимум 12 точек данных: высоту опоры, мощность светодиода, световой поток, CCT, CRI, оптическое распределение, мощность фотоэлектрического модуля, химию аккумулятора, ватт-часы аккумулятора, дни автономности, рейтинг IP, ветровую нагрузку и гарантию. SOLARTODO рекомендует включать формулировки проверки проектирования IEC 62124, формулировки безопасности светильников IEC 60598, фотометрические критерии ANSI/IES RP-8 там, где применимо, и цели корпуса IP66 или IP67 в одном техническом графике.

Перед выпуском заказа покупатели должны подтвердить количество, проект фундамента, Incoterm поставки, требование к мониторингу, варианты камеры или датчиков, а также нужна ли проекту документация на арабском, французском, испанском или английском языке. Партию из 100 опор можно организовать по номеру партии и серийному номеру, чтобы заводская приемка, загрузка контейнера, приемка на площадке и записи пусконаладки оставались прослеживаемыми от заказа на закупку до передачи O&M.

Технические характеристики

Высота опоры7m
Мощность светодиода47W
Световой поток7990lm
Солнечная панель103Wp
Емкость аккумулятора329Wh
Тип аккумулятораHigh-temperature LiFePO4 (LFP)
Автономность9rainy days
Материал опорыHot-dip galvanized steel
Ветроустойчивость150km/h
Рабочая температура-20 to +70C
Часы освещения12h/day
Гарантия3 years system, 5 years pole

Детализация цен

НаименованиеКоличествоЦена за единицуПромежуточный итог
Солнечная панель TOPCon 103 Wp1 pcs$10$10
Высокотемпературный аккумуляторный блок LFP 329 Wh1 pcs$43$43
Светодиодный модуль 47 W и оптика1 pcs$21$21
MPPT-контроллер и PIR-управление диммированием1 pcs$31$31
Интегрированный алюминиевый корпус светильника и крепеж1 pcs$18$18
7 m стальная опора горячего цинкования1 pcs$55$55
Бетонный фундамент и комплект анкерных болтов1 pcs$80$80
Монтаж и пусконаладка1 pcs$35$35
Проектирование, контроль качества и документация1 pcs$20$20
Гарантия и поддержка на 1 год1 pcs$12$12
Общий диапазон цен$204 - $341

Часто задаваемые вопросы

Что входит в EPC-цену под ключ для этого уличного светильника 7m 47W?
EPC-диапазон под ключ USD 204-341 за опору включает инженерную проверку, закупку, фундаментные работы, установку опоры, монтаж светильника, пусконаладку и гарантийную поддержку на 1 год. Он не включает автоматически нестандартные общестроительные работы, выемку скального грунта, таможенные пошлины, специальную ветровую сертификацию или модули камер, если эти позиции не указаны в проектном коммерческом предложении.
Как долго аккумулятор 329 Wh может поддерживать нагрузку светодиода 47 W?
При полной мощности 47 W емкость 329 Wh соответствует примерно 7.0 часам до учета резерва и потерь эффективности. В реальной работе солнечного уличного светильника контроллер использует графики диммирования, например базовую мощность 30-60% плюс 100% PIR-события, что позволяет системе ориентироваться на 9 дождливых дней в заданном пустынном профиле автономности.
Подходит ли опора 7 m для освещения общественных дорог?
Опора 7 m может подходить для частных дорог, промышленных дорог, парковочных полос и низкоскоростных общественных улиц, но окончательное согласование зависит от поддерживаемой освещенности, равномерности, блескости, ширины дороги и местного стандарта. SOLARTODO рекомендует выполнить фотометрическую раскладку с использованием IES-файлов и критериев ANSI/IES RP-8-25 перед выпуском муниципального тендера.
Почему использовать высокотемпературный LFP вместо свинцово-кислотных гелевых аккумуляторов?
Высокотемпературный LiFePO4 предпочтителен для пустынных солнечных уличных светильников, потому что поддерживает 2,000+ глубоких циклов, более высокую полезную глубину разряда, защиту BMS и лучшую переносимость условий внутри корпуса, чем свинцово-кислотный гель. Свинцово-кислотный вариант может снизить начальную стоимость примерно на 50% за Wh, но обычно увеличивает частоту замен в жарком климате.
Можно ли подключить эту модель к облачному мониторингу или системам умного города?
Да, платформа «единый плюс» может поддерживать мониторинг 4G или LoRa для зарядки от фотоэлектрического модуля, напряжения аккумулятора, тока светодиодов, аварийных уведомлений, GPS-записей активов и графиков диммирования. Мониторируемый парк из 100 опор может снизить зависимость от ночных обходов и предоставить записи пусконаладки для O&M-систем владельца.

Сертификаты и стандарты

IEC 62124 design-verification basis
IEC 62124 design-verification basis
IEC 60598-1 luminaire safety basis
IEC 60598-1 luminaire safety basis
IEC 60598-2-3 road and street lighting luminaire basis
IEC 60598-2-3 road and street lighting luminaire basis
ANSI/IES RP-8-25 photometric design reference
IP66/IP67 enclosure option
IP66/IP67 enclosure option
CE/RoHS available by project
CE/RoHS available by project

Источники данных и ссылки

  • NREL PVWatts V8 and NSRDB solar resource documentation, https://pvwatts.nrel.gov/
  • IEA Renewables 2025 renewable electricity forecast, https://www.iea.org/reports/renewables-2025/renewable-electricity
  • IRENA Renewable Power Generation Costs in 2024, https://www.irena.org/Digital-Report/Renewable-Power-Generation-Costs-in-2024
  • IEC 62124:2004 PV stand-alone systems design verification, https://www.vde-verlag.de/iec-standards/search/?publication-number=62124
  • IEC 60598-1:2024 luminaires general requirements, https://webstore.iec.ch/en/publication/66620
  • ANSI/IES RP-8-25 roadway and parking lighting practice, https://store.ies.org/product/recommended-practice-lighting-roadway-and-parking-facilities/?v=eb65bcceaa5f

Заинтересованы в этом решении?

Свяжитесь с нами для получения индивидуального предложения.

Связаться с нами