13.1m Split Solar Streetlight 117W - Continental LFP Split System deployed in an international application environment
Солнечный фонарь

Раздельный солнечный уличный фонарь 13.1m 117W - континентальная раздельная система с литий-железо-фосфатной батареей

EPC Диапазон цен
$711 - $1,302

Ключевые особенности

  • Стальная опора 13.1 m горячего цинкования для высокомачтовых схем дорожного, логистического и периметрального освещения.
  • Светодиодный модуль 117 W обеспечивает примерно 19,890 lm при номинальной эффективности 170 lm/W.
  • Монокристаллическая солнечная панель TOPCon 257 Wp поддерживает регулируемый раздельный монтаж и проектный срок службы фотоэлектрического модуля 25-year.
  • Батарея LiFePO4 936 Wh с BMS поддерживает 4 дождливых дня при использовании интеллектуальных профилей диммирования.
  • Диапазон цены EPC под ключ составляет USD 711-1,302 за установленную и введенную в эксплуатацию единицу.

Раздельный солнечный уличный фонарь 13.1m 117W объединяет солнечную панель TOPCon 257 Wp, батарею LiFePO4 936 Wh, высокоэффективный светодиодный модуль 117 W и автономность 4-day для дорог в континентальном климате, логистических площадок и периметрального освещения. Цена EPC под ключ составляет USD 711-1,302 за установленную единицу, включая инженерное проектирование, закупку, строительство, ввод в эксплуатацию и поддержку 1-year.

Описание

Раздельный солнечный уличный фонарь 13.1m 117W - это разнесенная система солнечного освещения со стальной опорой 13.1 m горячего цинкования, светодиодным светильником 117 W, монокристаллическим фотоэлектрическим модулем TOPCon 257 Wp и батареей LiFePO4 936 Wh, рассчитанной на 4 дождливых дня автономной работы. Она спроектирована для континентальных условий с рабочим воздействием от -30°C до +50°C, освещением от сумерек до рассвета 12 h, уличной защитой IP66/IP67 и ценой EPC «под ключ» от USD 711 до USD 1,302 за установленный светильник.

Эта модель входит в линейку солнечных уличных фонарей SOLARTODO для B2B-покупателей инфраструктуры, которым нужны варианты опор 6-14 m, светодиодные комплекты 30-200 W и воспроизводимая инженерная документация для дорожных, кампусных, промышленных и муниципальных программ на 50, 100 или 250+ единиц. Для смежных моделей отделы закупок могут посмотреть все солнечные уличные фонари, а инженеры могут настроить систему онлайн перед выпуском ведомости объемов на 1 строку или 500 строк.

Архитектура системы

Раздельная архитектура выносит фотоэлектрический генератор 257 Wp, накопительный блок LiFePO4 936 Wh, светильник 117 W, контроллер MPPT и опору 13.1 m в обслуживаемые узлы, что улучшает доступ в полевых условиях по сравнению с компактными моноблочными корпусами выше 8 m. Солнечная панель на верхнем или боковом кронштейне может наклоняться к местной широте, обычно в диапазоне от 10° до 45°, а батарею можно установить в основании опоры или запираемом оборудованийном боксе для более безопасного обслуживания 1 человеком на уровне земли.

Техническая схема раздельного солнечного уличного фонаря 13.1m с солнечной панелью, светодиодным светильником, контроллером, батареей LiFePO4, оцинкованной опорой и деталями заводской сборки

Выработка энергии начинается с монокристаллической панели TOPCon 257 Wp с КПД модуля 19-23% и проектным сроком службы 25-year, что соответствует современным кристаллическим кремниевым фотоэлектрическим модулям, квалифицированным по IEC 61215-2:2021 для длительной эксплуатации на улице IEC 61215. Контроллер использует преобразование MPPT с пиковой эффективностью выше 98%, что важно, потому что потеря контроллера 3% на модуле 257 Wp равна примерно 7.7 W во время пиковой выработки и может убрать более 25 Wh из короткого зимнего дня зарядки.

Подсистема хранения использует батарею LiFePO4 936 Wh с ресурсом 2,000+ глубоких циклов, защитой BMS от зарядки при низкой температуре и опциональным подогреваемым блоком для континентальных запусков при -30°C. При работе светодиодного светильника 117 W по 12 h/day максимальная прямая нагрузка освещения составляет 1,404 Wh/day, поэтому практические профили диммирования, такие как 100% на 4 h, 60% на 4 h и 30% на 4 h, снижают суточное потребление примерно до 889 Wh и делают модель 4-day автономности реалистичной, когда между погодными событиями доступна солнечная генерация.

Технические характеристики

ПараметрРаздельный солнечный уличный фонарь 13.1m 117W
Высота опоры13.1 m
Мощность светодиодного светильника117 W
Номинальный световой поток19,890 lm при 170 lm/W
Солнечная панель257 Wp TOPCon моно
Емкость батареи936 Wh LiFePO4
Автономность4 дождливых дня с интеллектуальным диммированием
График освещения12 h/day от сумерек до рассвета
Материал опорыСталь горячего цинкования
Ветровая устойчивостьРасчетная основа проекта 160 km/h
Рабочая температураКонтинентальный пакет от -30°C до +50°C
Гарантия на систему3 years система, 5 years опора

Светильник задан вокруг световой эффективности 170 lm/W, выдавая примерно 19,890 lm от 117 W до оптических потерь, а распространенные платформы чипов включают Bridgelux, Cree или Lumileds в зависимости от требований тендера. IEC 60598-1:2020 охватывает требования безопасности светильников до 1,000 V, включая маркировку, конструкцию, электрическую безопасность и фотобиологические аспекты IEC 60598, а герметизация IP66/IP67 поддерживает воздействие пыли, дождя, снега и дорожных брызг.

Для конструктивного расчета стальная оцинкованная опора 13.1 m рассматривается как строительный компонент, а не просто аксессуар, потому что ветровая нагрузка, длина консоли светильника, парусность фотоэлектрического модуля, размер опорной плиты, анкерные болты и несущая способность грунта влияют на устойчивость. Расчетную основу ветровой устойчивости 160 km/h следует проверить по местной карте ветров, категории местности, снеговой нагрузке и расчету фундамента перед выпуском заказа на закупку 50+ опор.

Проектирование для континентального климата

Континентальные площадки создают годовой температурный диапазон 80°C, когда зимние минимумы приближаются к -30°C, а летние температуры в шкафу приближаются к +50°C, поэтому химия батареи и вентиляция корпуса важнее одной только номинальной мощности. LiFePO4 выбрана потому, что обеспечивает лучшую термическую стабильность, чем многие высокоэнергетические литиевые химические системы, а BMS может остановить зарядку ниже 0°C, перезапустить ее после подогрева блока и защитить батарею 936 Wh от необратимого литиевого покрытия холодным утром.

Снег и сезоны низкого солнца требуют более консервативного проектирования, чем экваториальные проекты, потому что панель 257 Wp, которая хорошо работает в апреле, может получать существенно меньшую суточную инсоляцию в декабре на широте 45°. Регулируемый кронштейн раздельной панели позволяет инженерам увеличить зимний наклон на 10-20° по сравнению с фиксированным моноблочным корпусом, помогая снизить удержание снега и улучшить сбор света под низким углом без замены светильника 117 W.

Стандарты и методика проектирования

Автономные фотоэлектрические системы освещения следует оценивать по логике энергетического баланса, согласованной с принципами проверки проектирования автономных фотоэлектрических систем IEC 62124, включая подбор массива, автономность хранения, защитные устройства и характеристику нагрузки на заданном рабочем цикле. SOLARTODO обычно рассматривает работу 12 h/night, 4 дня автономности, зарядку MPPT и солнечную радиацию конкретной площадки как 4 связанные переменные, а не независимые заявления каталога.

Руководство NREL по эксплуатации и обслуживанию фотоэлектрических систем подчеркивает, что предсказуемое планирование обслуживания повышает производительность установленных фотоэлектрических систем и прозрачность для инвесторов, что напрямую относится к портфелям уличного освещения на 100+ единиц с распределенными батареями и контроллерами NREL PV O&M. Для этой модели рекомендуемые интервалы обслуживания составляют 6 месяцев для визуального осмотра, 12 месяцев для проверки момента затяжки и корпусов и 24 месяца для проверки состояния батареи там, где удаленная телеметрия не задана.

IRENA сообщила, что в 2024 году глобальная средневзвешенная LCOE для солнечных фотоэлектрических электростанций коммунального масштаба достигла примерно USD 0.043/kWh и что установленные затраты на фотоэлектрику продолжали снижаться в 2010-2024 годах, усиливая закупочный тренд в сторону более доступной инфраструктуры на солнечной энергии IRENA 2024 Costs. Хотя уличный фонарь 257 Wp не является коммунальной электростанцией, та же кривая обучения модулей влияет на закупку панелей, доступность замены и долгосрочную устойчивость поставок.

IEA сообщила, что солнечная фотоэлектрика обеспечила более трех четвертей глобального прироста возобновляемых мощностей в 2025 году, причем годовые добавления солнечных мощностей впервые превысили 600 GW IEA Global Energy Review 2026. Этот масштаб важен для B2B-покупателей, потому что стандартизированные модули класса 257 Wp, электроника MPPT и батареи LiFePO4 поддерживаются более крупными цепочками поставок, чем нишевые компоненты только для освещения.

Репрезентативный сценарий: континентальная логистическая дорога

Для репрезентативного сценария континентальной логистической дороги со 100 опорами, расстоянием между опорами 35 m и 3.5 km частных внутренних дорог высота 13.1 m поддерживает более широкие интервалы, чем освещение 8 m, сохраняя полезную освещенность для движения грузовиков и коридоров периметрального наблюдения. При репрезентативной цене EPC USD 1,046 за единицу пакет из 100 светильников имеет стоимость проекта около USD 104,600 до местных налогов, нестандартных грунтовых работ или платежей третьим сторонам за интерфейс с сетью.

Если обычный сетевой светодиодный светильник 117 W работает 12 h/night, каждый прибор потребляет около 512 kWh/year до потерь драйвера, а 100 приборов потребляют около 51,200 kWh/year. При USD 0.16/kWh прямые годовые расходы на электроэнергию составляют около USD 8,192 для базового варианта из 100 светильников, тогда как солнечная раздельная система снижает покупную энергию для освещения почти на 100% и исключает 3.5 km траншей, кабель-каналов, медного кабеля, фидерных щитов и рисков отключений.

По сравнению с традиционной сетевой альтернативой, требующей USD 25-45/m на траншеи по 3,500 m, исключенные подземные работы могут составлять примерно USD 87,500-157,500 до распределительных устройств и платы за подключение к сети. Это означает, что проект солнечного уличного освещения на 100 единиц может снизить первоначальные строительно-электрические работы на 45-60% на удаленных внутренних дорогах, хотя итоговая экономия зависит от класса грунта, резки асфальта, сечения кабеля и местных ставок труда.

Облачный мониторинг

Опциональный пакет удаленного мониторинга добавляет связь 4G или LoRa для статуса заряда, ночного времени работы, напряжения батареи, аварий светодиодного светильника и температуры контроллера по 50, 100 или 250+ опорам. Адаптивное диммирование по движению может снижать энергопотребление до 60% в периоды низкого трафика, например работая на 30% яркости после полуночи и возвращаясь к 100% яркости, когда PIR или радарное обнаружение фиксирует движение.

Облачная платформа мониторинга солнечного уличного освещения и вид уличной установки для удаленного статуса, аварийных уведомлений и управления освещением на нескольких площадках

Для тендеров, требующих централизованной эксплуатации, каждый контроллер можно привязать к ID опоры, GPS-координате, дорожному сегменту, серийному номеру батареи и дате ввода в эксплуатацию, создавая 5 прослеживаемых полей для управления активами. Такая структура поддерживает документацию эксплуатации и обслуживания в стиле NREL, ежемесячную отчетность по исключениям и гарантийную сортировку без отправки техника к каждой опоре 13.1 m после одной пасмурной недели.

Применения

Раздельный солнечный уличный фонарь 13.1m 117W подходит для магистральных подъездных дорог, периметров солнечных электростанций, логистических парков, промышленных кампусов, дорог жилых зон при горнодобывающих объектах, сельских шоссе и парковочных площадок, где требуется монтажная высота 10-14 m. Покупатели, задающие солнечные уличные фонари, часто используют этот вариант 117 W, когда светильники 80 W недостаточно мощны, а раздельные двухголовые системы 150-200 W превышают целевой уровень освещенности проекта или бюджет.

Разработчики проектов могут использовать ресурсы узнать по теме, чтобы согласовать солнечное освещение с фотоэлектрической генерацией, накоплением LiFePO4, управлением умного города и стандартами автономной инфраструктуры до выпуска тендера. Для закупочных файлов, которым нужны матрицы соответствия, SOLARTODO может отразить IEC 62124, IEC 60598, IEC 61215, IP66/IP67, CE, RoHS и местные критерии ветровой нагрузки на опоры в 7 отдельных строках подачи.

Инвестиционный анализ EPC и структура цены

Поставка EPC включает 5 рабочих пакетов: инженерное проектирование, закупку, строительство, ввод в эксплуатацию и гарантийную поддержку. Для уличного фонаря 13.1 m это обычно охватывает проверку схемы освещения, координацию опоры и фундамента, заводской контроль качества, морскую логистику при выборе, установку фундамента, монтаж опоры, наводку светильника, программирование контроллера, ночной ввод в эксплуатацию и поддержку 1-year после передачи.

Ценовой уровеньОбъемДиапазон цены за единицу
Поставка FOBТолько оборудование, франко-завод КитайUSD 441-885
Доставка CIFFOB плюс морской фрахт и страхованиеUSD 495-994
EPC под ключУстановлено, введено в эксплуатацию и гарантия 1-yearUSD 711-1,302
Количество заказаОриентировочная скидкаСценарий применения
50+ units5%Небольшая промышленная дорога или этап кампуса
100+ units10%Логистический парк, солнечная электростанция или муниципальный пакет
250+ units15%Многообъектная рамочная программа EPC или провинциальная программа

ROI зависит от 4 переменных: расстояния траншей, местной цены электроэнергии, расстояния выезда на обслуживание и требуемого уровня освещения. В репрезентативном дорожном сценарии на 100 единиц исключенная сетевая энергия составляет около 51,200 kWh/year, а исключенные расходы на электроэнергию - около USD 8,192/year при USD 0.16/kWh, тогда как исключенные траншеи могут превысить USD 87,500, когда кабельные трассы в среднем составляют 35 m на опору.

Простая модель окупаемости сравнивает стоимость солнечного EPC с традиционной светодиодной опорой, подземным кабелем, траншеями, распределительной защитой и покупной электроэнергией за 10-year. Там, где траншеи уже доступны, окупаемость может составлять 6-9 years; там, где требуются новые кабельные траншеи, солнечный вариант может быть дешевле в день 1 и показать положительную экономию жизненного цикла до года 3.

Стандартные условия оплаты: 30% T/T депозит плюс 70% против коносамента или 100% L/C по предъявлении для банковски приемлемой международной торговли. Для проектов свыше USD 1,000,000 SOLARTODO может обсудить поэтапную поставку, оплату по прогрессу EPC или координацию финансирования; покупатели могут запросить индивидуальное коммерческое предложение или связаться с [email protected], указав длину дороги, шаг опор, ветровую зону и целевой уровень люкс.

Примечания по закупке

Ведомость материалов должна указывать 1 оцинкованную опору, 1 светодиодный светильник 117 W, 1 модуль TOPCon 257 Wp, 1 батарею LiFePO4 936 Wh, 1 контроллер MPPT, 1 комплект фундамента и 1 акт ввода в эксплуатацию на опору. Для государственных тендеров SOLARTODO рекомендует добавить резерв контроллеров 3% и резерв светильников 1% для проектов свыше 250 светильников.

Перед передачей в производство инженеры должны проверить 6 входных данных: солнечную радиацию, минимальную зимнюю температуру, ширину дороги, геометрию монтажа, скорость ветра и график диммирования. Проектного файла с этими 6 значениями обычно достаточно, чтобы преобразовать каталожную конфигурацию в коммерческое предложение для конкретной площадки, примечание по фундаменту, упаковочный лист и базовую линию ввода в эксплуатацию на 12-month.

Почему SOLARTODO

SOLARTODO поставляет солнечную энергетику, накопители энергии, умное освещение, системы безопасности, телекоммуникационные энергетические башни и инфраструктуру умного сельского хозяйства через 1 интегрированный B2B-канал закупок на solartodo.com. Для этого раздельного уличного фонаря 13.1 m основная ценность заключается не в одном светильнике 117 W, а в документированном системном пакете, объединяющем фотоэлектрическую генерацию, хранение LiFePO4, световую оптику, инженерный расчет опоры, цены EPC и поставку с учетом стандартов для воспроизводимых программ на 50-250+ единиц.

Технические характеристики

Высота опоры13.1m
Мощность светодиодного светильника117W
Световой поток19890lm
Солнечная панель257Wp
Емкость батареи936Wh LFP
Тип батареиLiFePO4
Автономность4rainy days
Материал опорыHot-dip galvanized steel
Ветровая устойчивость160km/h
Рабочая температура-30 to +50°C
Часы освещения12h/day dusk-to-dawn
КонтроллерMPPT >98% peak efficiency
Степень защиты от проникновенияIP66/IP67
Гарантия3 years system, 5 years pole

Детализация цен

НаименованиеКоличествоЦена за единицуПромежуточный итог
Раздельный модуль светодиодного светильника 117 W1 pcs$53$53
Монокристаллическая солнечная панель TOPCon 257 Wp1 pcs$26$26
Батарейный блок LiFePO4 936 Wh с BMS1 pcs$94$94
Контроллер MPPT для панели 257 Wp1 pcs$77$77
Стальная опора 13.1 m горячего цинкования1 pcs$120$120
Бетонный фундамент и комплект анкерных болтов1 pcs$170$170
Кабели, кронштейны, крепеж и защитные аксессуары1 pcs$42$42
Инженерная проработка, проверка схемы освещения и заводской контроль качества1 pcs$92$92
Установка и монтаж опоры1 pcs$210$210
Ввод в эксплуатацию и программирование контроллера1 pcs$48$48
Резерв на гарантию 1-year и полевую поддержку1 pcs$65$65
Резерв на проектную логистику и координацию EPC1 pcs$39$39
Общий диапазон цен$711 - $1,302

Часто задаваемые вопросы

Что включает цена EPC под ключ для этого солнечного уличного фонаря 13.1m?
Диапазон EPC под ключ USD 711-1,302 за единицу включает инженерную проверку, закупку, координацию доставки, фундаментные работы, монтаж опоры, наводку светильника, программирование MPPT, ввод в эксплуатацию и гарантийную поддержку 1-year. Он не включает нестандартное улучшение грунта, налоги, разрешения и платежи третьим сторонам за коммунальные услуги, если эти 4 позиции не включены в подписанный объем проекта.
Как батарея LiFePO4 936 Wh рассчитана на 4 дождливых дня?
Батарея LiFePO4 936 Wh работает в паре со светодиодным светильником 117 W и интеллектуальным диммированием, а не с постоянной яркостью 100% каждую ночь 12-hour. Репрезентативный профиль 100% на 4 часа, 60% на 4 часа и 30% на 4 часа снижает суточную нагрузку примерно до 889 Wh, а дневная зарядка поддерживает многодневную автономность.
Можно ли регулировать угол солнечной панели 257 Wp после установки?
Да, раздельная конфигурация позволяет установить панель TOPCon 257 Wp на верхнем или боковом кронштейне с заданным проектом наклоном, обычно от 10° до 45°. Регулировка помогает континентальным площадкам оптимизировать зимнюю выработку, уменьшить удержание снега и согласовать ориентацию массива с широтой без замены опоры 13.1 m или светодиодного светильника.
Какие стандарты актуальны для спецификаций и тендерной документации?
Типичные тендерные ссылки включают IEC 62124 для проверки проектирования автономной фотоэлектрической системы, IEC 60598-1 для безопасности светильников, IEC 61215 и IEC 61730 для квалификации и безопасности фотоэлектрических модулей, а также защиту корпусов IP66/IP67. Для каждой страны проекта также следует указать местные ветровые нормы, электротехнические правила и стандарты фундаментов.
Нужен ли удаленный мониторинг для каждого раздельного солнечного уличного фонаря 117 W?
Удаленный мониторинг является опциональным, но рекомендуется для проектов на 50+ единиц, где затраты ручного осмотра становятся существенными. Контроллер 4G или LoRa может передавать напряжение батареи, статус зарядки, неисправности светодиодного светильника, режим диммирования и температуру контроллера, сокращая ненужные выезды обслуживания по дорогам, кампусам, солнечным электростанциям и логистическим паркам.

Сертификаты и стандарты

IEC 62124 standalone PV system design reference
IEC 62124 standalone PV system design reference
IEC 60598-1 luminaire safety reference
IEC 60598-1 luminaire safety reference
IEC 61215 PV module design qualification reference
IEC 61215 PV module design qualification reference
IEC 61730 PV module safety reference
IEC 61730 PV module safety reference
IP66/IP67 outdoor ingress protection
IP66/IP67 outdoor ingress protection
CE
CE
RoHS
RoHS

Источники данных и ссылки

  • NREL Best Practices for Operation and Maintenance of Photovoltaic and Energy Storage Systems, 3rd Edition, 2018: https://www.nrel.gov/docs/fy19osti/73822.pdf
  • IEC 60598-1:2020 Luminaires - General requirements and tests: https://webstore.iec.ch/en/publication/61414
  • IEC 61215-2:2021 Terrestrial PV modules - Design qualification and type approval: https://webstore.iec.ch/en/publication/61350
  • IRENA Renewable Power Generation Costs in 2024: https://www.irena.org/Digital-Report/Renewable-Power-Generation-Costs-in-2024
  • IEA Global Energy Review 2026 - Technology: Solar PV and wind: https://www.iea.org/reports/global-energy-review-2026/technology-solar-pv-and-wind
  • IEA Renewables 2025 - Renewable electricity: https://www.iea.org/reports/renewables-2025/renewable-electricity

Заинтересованы в этом решении?

Свяжитесь с нами для получения индивидуального предложения.

Связаться с нами