
Раздельный солнечный уличный светильник 9.7m 88W - автономность 8 дней
Ключевые особенности
- Стальная опора горячего цинкования 9.7m для схем дорожного освещения 8m-10m
- Светодиодный светильник 88W выдает около 14,960lm при эффективности >170lm/W
- Монокристаллическая панель TOPCon 176Wp рассчитана как 2.0W ФЭ на 1W светодиода
- Аккумулятор LiFePO4 792Wh поддерживает до 8 дождливых дней при умном диммировании
- Цена EPC под ключ составляет $511-$972 за установленную опору
Раздельный солнечный уличный светильник 9.7m 88W объединяет высокоэффективную светодиодную головку 88W, монокристаллический модуль TOPCon 176Wp и аккумулятор LiFePO4 792Wh для дорог в умеренном климате, которым требуется автономность 8 дождливых дней. SOLARTODO поставляет систему как оборудование FOB, доставку CIF или монтаж EPC под ключ по цене от $511 до $972 за опору.
Описание
Раздельный солнечный уличный светильник 9.7m 88W - это разнесенная система солнечного освещения со стальной опорой горячего цинкования 9.7m, светодиодным светильником 88W, монокристаллической солнечной панелью TOPCon 176Wp и аккумулятором LiFePO4 792Wh. Она спроектирована для дорог, парковок, периметров и инфраструктурных коридоров в умеренном климате, где требуется освещение 12h от сумерек до рассвета и до 8 дождливых дней автономной работы при управляемом диммировании.
Раздельная конструкция размещает фотоэлектрический модуль на регулируемом верхнем или боковом кронштейне, а аккумулятор LFP 792Wh - внутри основания опоры или в отдельном запираемом боксе, что упрощает сервисный доступ по сравнению с компактными светильниками «все в одном». Для отделов закупок, сравнивающих комплекты на 50, 100 или 250 опор, SOLARTODO предлагает цены FOB Supply, CIF Delivered и EPC Turnkey с прозрачными допущениями по компонентам и монтажу.
Позиционирование продукта и соответствие потребностям покупателя
Класс высоты 9.7m обычно выбирают для внутренних дорог с 2 полосами, логистических дворов, кампусных дорог, промышленных периметров, автобусных карманов и подъездных дорог солнечных электростанций, где монтажная высота от 8m до 10m балансирует равномерность освещенности и стоимость опоры. Светодиодный комплект 88W может выдавать примерно 14,960lm при 170lm/W, обеспечивая практичный средний вариант между экономичными опорами 60W и усиленными дорожными опорами 120W.
Для B2B-покупателей продукт рассчитан как повторяемый инфраструктурный элемент, а не декоративный светильник: 1 опора, 1 светильник, 1 панель, 1 аккумуляторный блок, 1 контроллер MPPT и 1 фундамент образуют стандартную спецификацию материалов. Девелоперы проектов могут изучить связанные категории через Смотреть все продукты солнечного уличного освещения или смоделировать параметры под конкретную площадку через Настроить систему онлайн.
Архитектура системы
Архитектура системы использует 4 основных электрических блока: фотоэлектрическую генерацию, заряд MPPT, накопитель LFP и управление светодиодной нагрузкой. Модуль 176Wp заряжает аккумулятор 792Wh через высокоэффективный контроллер MPPT с КПД выше 98%, а светодиодный драйвер применяет диммирование по времени или с поддержкой PIR, чтобы удерживать ночное энергопотребление в пределах цели автономности 8 дней.

Раздельный солнечный уличный светильник отличается от конструкции «все в одном» как минимум 3 практическими особенностями: угол панели можно регулировать по широте, емкость аккумулятора можно выбрать больше, чем позволяет корпус светильника, а сервисные бригады могут заменить 1 компонент без демонтажа всего светильника. Эти детали важны в проектах на 100 опор, потому что время обслуживания, изоляция запасных частей и оптимизация угла напрямую влияют на эксплуатационные расходы за весь срок службы.
Панель 176Wp рассчитана из соотношения 2.0W фотоэлектрической мощности на каждый 1W номинальной мощности светодиода, что является консервативным соотношением для умеренного климата с сезонными изменениями инсоляции. Руководство NREL PVWatts подчеркивает, что местоположение, наклон, азимут и системные потери являются ключевыми входными данными для моделирования выработки ФЭ-системы, поэтому SOLARTODO рассматривает 176Wp как базовый уровень, который можно скорректировать после анализа координат проекта и затенения.
Технические характеристики
В светильнике используются высокоэффективные светодиодные чипы Bridgelux, Cree, Lumileds или эквивалентные, с проектной эффективностью выше 170lm/W и ожидаемым сроком службы светодиодов более 50,000h. При 12h за ночь 50,000h соответствуют примерно 11.4 годам работы освещения до того, как деградация светового потока станет важным фактором планирования замены.
Аккумуляторный блок использует химию LiFePO4 с номинальной энергией 792Wh и BMS с защитой от перезаряда, переразряда, короткого замыкания и низкой температуры. Отчетность BloombergNEF по рынку аккумуляторов за 2025 продолжает показывать LFP как химию со стабильной стоимостью для стационарных и мобильных применений, а целевой ресурс 2,000+ глубоких циклов поддерживает долгосрочные проекты общественного освещения.
Опора изготовлена из стали горячего цинкования, выбранной для монтажной высоты 9.7m и номинальной расчетной ветровой устойчивости 150km/h, при условии подтверждения по местным строительным нормам. Оцинкованная сталь является стандартным выбором для внутренних проектов в умеренном климате, а альтернативы из алюминиевого сплава или FRP могут быть указаны там, где 1 прибрежная площадка имеет более высокую коррозионную нагрузку или более строгие ограничения по весу.
Диапазон рабочей температуры указан от -20 C до +55 C, что покрывает большинство муниципальных и промышленных площадок умеренного климата. В регионах, где температура ниже -20 C держится более 30 ночей в год, SOLARTODO рекомендует до утверждения закупки проверить утепление аккумулятора, настройки отсечки заряда и опциональный низкотемпературный подогрев.
Стандарты и рамки соответствия
Автономные фотоэлектрические системы освещения обычно оцениваются по IEC 62124 для проверки проекта автономной фотоэлектрической системы, а светильники согласуются с принципами безопасности IEC 60598 и целями защиты от проникновения, такими как IP66 или IP67. Спецификация ФЭ-модуля может ссылаться на IEC 61215 и IEC 61730, а безопасность светодиодного драйвера может быть сопоставлена с UL 8750, если североамериканский покупатель запрашивает документацию, ориентированную на UL.
Для независимого от сети освещения IEEE 1547 обычно менее центральный стандарт, чем стандарты IEC для автономных ФЭ-систем, потому что этот продукт 88W не предназначен как распределенный генератор, взаимодействующий с сетью. Однако закупочные спецификации для 1 промышленного кампуса все равно могут ссылаться на документацию IEEE для более широких практик электрического присоединения, если добавляется гибридное резервирование AC или интеграция с интеллектуальной микросетью.
Анализ IEA по безопасности электроснабжения и внедрению чистой энергии подчеркивает стратегическую ценность распределенных энергетических систем, снижающих зависимость от централизованной энергетической инфраструктуры. Для комплекта уличного освещения на 100 опор каждая опора работает как 1 независимый энергетический узел, что может снизить подверженность отключениям по сравнению с обычной схемой освещения только от сети.
Светотехнические показатели и логика управления
Стандартный профиль освещения составляет 12h за ночь, обычно как работа от сумерек до рассвета с временными окнами диммирования 100%, 60% и 30%. Типовой график может предусматривать 4h на 100%, 4h на 60% и 4h на 30%, снижая ночную переданную энергию примерно на 37% по сравнению с постоянной мощностью 88W все 12h.
Адаптивное диммирование по движению может дополнительно снизить потребление энергии до 60% в зонах с низким трафиком, в зависимости от частоты срабатываний и политики безопасности. Это означает, что аккумулятор 792Wh рассчитывается не только по номинальной мощности светодиода; он рассчитывается по управляемым ватт-часам, пределам глубины разряда аккумулятора и устойчивости к дождливому периоду 8 дней.
По сравнению с обычным сетевым светодиодным уличным светильником 88W на линии с кабелем в траншее, эта раздельная солнечная система может почти на 100% снизить потребление сетевой электроэнергии на опоре и избежать кабельных траншей на больших расстояниях. На подъездной дороге 1km с 30 опорами отсутствие траншей может стать важнее счета за энергию светодиодов в первые 12 месяцев строительства.
Репрезентативный сценарий для умеренного климата
Репрезентативный сценарий: для логистического парка на 100 опор в регионе с умеренным климатом примерно на широте 35 degrees план расстановки опор 9.7m может использовать интервалы от 30m до 35m в зависимости от ширины дороги, оптики светильника и целевой освещенности. При 100 единицах установленная ФЭ-мощность составляет 17.6kWp, а общий накопитель - 79.2kWh, что дает владельцу распределенный осветительный актив, а не один уязвимый фидер.
Если каждый светильник 88W ранее работал от сети 12h за ночь, годовое потребление электроэнергии составляло бы около 385kWh на опору до учета управления, или 38,500kWh для 100 опор. При $0.16/kWh годовая стоимость электроэнергии составляет около $6,160 до учета платы за мощность, потерь в кабеле, выездов сервисных машин или затрат на ремонт траншей.
Раздельная солнечная альтернатива 88W не устраняет все эксплуатационные расходы, потому что очистка, инспекция, тестирование аккумулятора и диагностика контроллера все равно требуют планового обслуживания. Она устраняет обычную зависимость от фидера 220V или 110V на каждой опоре и упрощает поэтапное расширение, когда промышленная площадка добавляет 20, 50 или 100 точек освещения после первой очереди.
Применения
Типичные применения включают промышленные дороги с 2 полосами, внутренние дороги солнечных электростанций, складские дворы, парковочные зоны, жилые комплексы, периметровые дороги, временную инфраструктуру военного типа, а также подъездные маршруты к телекоммуникационным или энергетическим башням. Высота 9.7m особенно полезна там, где светильники 6m недостаточны по шагу расстановки, но опоры 12m добавляют лишнюю ветровую нагрузку, объем фундамента и стоимость перевозки.

Для солнечных электростанций и коммунальных объектов автономное освещение может поддерживать ночные маршруты инспекции без протяжки низковольтного распределения к каждой сервисной дороге. Для муниципалитетов та же конфигурация 88W может быть задана для модернизации дорог, где прокладка траншеи через 1 существующий участок покрытия вызвала бы нарушение движения, расходы на восстановление и задержки с разрешениями.
Для инженерных рекомендаций по аккумуляторам, расчету ФЭ-мощности и схемам освещения покупатели могут Изучить тему перед выпуском тендерного пакета. Когда доступны геометрия маршрута, шаг опор, требуемый уровень люкс и местные ветровые нормы, SOLARTODO может преобразовать предварительную конфигурацию 9.7m 88W в проектную ведомость объемов через Запросить индивидуальное коммерческое предложение.
Облачный мониторинг
Опциональный мониторинг 4G или LoRa подключает каждую опору к облачной платформе со статусом устройства, напряжением аккумулятора, током заряда ФЭ-модуля, графиком освещения, аварийными уведомлениями и записями обслуживания по местоположению. Поэтому развертыванием на 100 опор можно управлять по исключениям: полевые бригады выезжают к 3 или 5 опорам, которые сообщают о неисправностях, вместо проверки каждой опоры по фиксированному маршруту.
Контроллер может поддерживать автоматизацию от сумерек до рассвета, диммирование по времени, восстановление яркости по PIR и удаленную настройку параметров. Для покупателей с требованиями безопасности можно добавить модуль камеры 4G как 1 отдельную нагрузку, но энергопотребление камеры должно быть включено в расчеты ФЭ-панели и аккумулятора, а не предполагаться внутри бюджета освещения 88W.
Анализ инвестиций EPC и структура цен
Поставка EPC Turnkey включает 5 категорий затрат: проектирование, закупку, строительство, пусконаладку и гарантийную поддержку 1-year. Проектирование охватывает фотометрические допущения, проверку ветра и фундамента, расчет автономного питания без кабеля и координацию чертежей; закупка включает опору, светильник, панель, аккумулятор, контроллер, кронштейны, крепеж и упаковку; строительство включает фундамент, установку, выравнивание и электрическую пусконаладку.
| Ценовой уровень | Объем поставки | Цена за единицу, USD |
|---|---|---|
| FOB Supply | Только оборудование, франко-завод Китай | $317-$661 |
| CIF Delivered | Оборудование плюс морская перевозка и страхование | $356-$743 |
| EPC Turnkey | Установлено, введено в эксплуатацию и гарантия 1-year | $511-$972 |
| Объем заказа | Скидка от базового предложения EPC или поставки | Типичный сценарий использования |
|---|---|---|
| 50+ units | 5% | Небольшая муниципальная дорога или этап кампуса |
| 100+ units | 10% | Логистический парк, солнечная электростанция или склад дистрибьютора |
| 250+ units | 15% | Рамочный заказ или развертывание на нескольких площадках |
Практическая модель ROI сравнивает диапазон EPC от $511 до $972 за опору с исключенными затратами на траншеи, подключение к сети, распределительные устройства, кабели, электроэнергию и нарушения при обслуживании. Если сетевые траншеи и проводка добавляют $450 на опору, а электроэнергия добавляет $61.60 на опору в год при $0.16/kWh, окупаемость может попасть в диапазон от 4-year до 8-year в зависимости от гражданских затрат, шага опор, политики замены аккумуляторов и местной рабочей силы.
Для проекта на 100 опор инвестиции EPC составляют от $51,100 до $97,200 до скидок за объем и изменений по гражданским работам на площадке. Скидка 10% при 100+ units может снизить эффективный диапазон примерно до $45,990-$87,480, а 250+ units могут получить рамочную скидку 15% после фиксации котировок на фрахт, сталь и аккумуляторы.
Стандартные условия оплаты: депозит 30% T/T плюс 70% против коносамента либо 100% безотзывный L/C по предъявлении для одобренных случаев торгового финансирования. Проектное финансирование может быть рассмотрено для заказов выше $1,000K, а коммерческие вопросы можно направлять на [email protected] с требуемым количеством, портом назначения, длиной дороги и страной монтажа.
Примечания по закупке
Компонентная база 2025 использует примерно $0.10/W для поставки монокристаллической панели TOPCon, примерно $0.10/Wh для ячеек аккумулятора LFP, примерно $0.45/W для раздельных светодиодных модулей, примерно $0.30/W-panel для управления MPPT и примерно $80 как ориентир для оцинкованной опоры 10m. Эти входные данные объясняют, почему прозрачные строки EPC лучше, чем единая завышенная цена оборудования.
Отчеты IRENA о стоимости возобновляемой энергетики последовательно показывают, что экономика солнечной ФЭ-энергетики определяется ценой модулей, стоимостью монтажа, финансированием и качеством местного ресурса, а не 1 заголовочным числом мощности в ваттах. Для этого продукта 176Wp самые сильные переменные стоимости - спецификация стальной опоры, размер фундамента, емкость аккумулятора, объем перевозки и монтажные работы в целевой стране.
Контроль качества и гарантия
Заводской контроль качества обычно включает 7 проверок: прогон светодиодов, выборочный контроль емкости аккумуляторов, тест защиты BMS, тест заряда контроллера, визуальный осмотр панели, проверку покрытия опоры и проверку упаковки. Для проектов EPC пусконаладка добавляет вертикальность опор, работу освещения, настройки контроллера, реакцию датчика сумерек и записи напряжения аккумулятора для каждой установленной единицы.
Стандартная структура гарантии составляет 3 года на систему и 5 лет на стальную опору горячего цинкования, при этом в цену «под ключ» включен резерв на качество работ EPC и поддержку 1-year. Гарантийные условия исключают нештатные удары, несанкционированную модификацию, затопление сверх расчетной защиты корпуса и условия площадки, превышающие согласованную ветровую основу 150km/h.
Настройка спецификации
SOLARTODO может адаптировать платформу 88W под разную оптику, цветовые температуры, режимы связи, резервы аккумулятора и покрытия опоры. Покупатель может запросить 3000K для комфорта в жилой зоне, 4000K для дорожного баланса или 5000K для промышленной видимости, а базовая конфигурация 176Wp и 792Wh может быть пересчитана после светотехнического моделирования для конкретного проекта.
Перед финальной закупкой инженерам следует подтвердить 5 входных данных площадки: широту, затенение, ширину дороги, шаг опор и требуемый класс освещенности. После того как эти 5 значений известны, раздельный солнечный уличный светильник 9.7m можно рассчитать как поставку только оборудования, отправку CIF или полностью введенный в эксплуатацию пакет EPC с документированными допущениями.
Технические характеристики
| Высота опоры | 9.7m |
| Мощность светодиода | 88W |
| Световой поток | 14960lm |
| Солнечная панель | 176Wp |
| Емкость аккумулятора | 792Wh |
| Тип аккумулятора | LiFePO4 (LFP) |
| Автономность | 8rainy days |
| Материал опоры | Hot-dip galvanized steel |
| Ветровая устойчивость | 150km/h |
| Рабочая температура | -20 to +55C |
| Часы освещения | 12h/day |
| Гарантия | 3 years system, 5 years pole |
Детализация цен
| Наименование | Количество | Цена за единицу | Промежуточный итог |
|---|---|---|---|
| Монокристаллическая солнечная панель TOPCon 176Wp | 1 pcs | $18 | $18 |
| Аккумуляторный блок LiFePO4 792Wh с BMS | 1 pcs | $79 | $79 |
| Раздельный светодиодный консольный светильник типа «кобра» 88W | 1 pcs | $40 | $40 |
| Контроллер солнечного заряда MPPT для панели 176Wp | 1 pcs | $53 | $53 |
| Стальная опора горячего цинкования 9.7m | 1 pcs | $80 | $80 |
| Бетонный фундамент и анкерный комплект | 1 pcs | $80 | $80 |
| Монтажные кронштейны, кабели, крепеж, упаковка | 1 pcs | $52 | $52 |
| Проектирование, фотометрическая проверка и документация QC | 1 pcs | $60 | $60 |
| Монтаж и пусконаладка | 1 pcs | $135 | $135 |
| Гарантия 1-Year и поддержка EPC | 1 pcs | $35 | $35 |
| Резерв на местную логистику и обработку на площадке | 1 pcs | $24 | $24 |
| Общий диапазон цен | $511 - $972 | ||
Часто задаваемые вопросы
Что входит в цену EPC под ключ для раздельного солнечного уличного светильника 9.7m 88W?
Какой световой поток обеспечивает светодиодная головка 88W?
Зачем использовать раздельный солнечный уличный светильник вместо конструкции «все в одном»?
Может ли эта модель работать несколько дождливых дней подряд?
Какие стандарты покупателям следует указывать в тендерной документации?
Сертификаты и стандарты
Источники данных и ссылки
- •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
Заинтересованы в этом решении?
Свяжитесь с нами для получения индивидуального предложения.
Связаться с нами