
Раздельный солнечный уличный светильник 7.8m 98W - пустынная LFP EPC-система
Ключевые особенности
- Раздельная литая алюминиевая опора 7.8m со светодиодной мощностью 98W и примерно 16,660 lm при 170 lm/W
- Монокристаллическая панель TOPCon 196Wp, рассчитанная как 2.0x мощности светодиода для запаса зарядки в пустыне
- Высокотемпературная LiFePO4-батарея 686Wh, спроектированная для работы в пустыне до +70°C
- Автономность 6 дней с MPPT-управлением эффективностью выше 98% и расписанием 12h от заката до рассвета
- Диапазон EPC-цены под ключ $565-$1,062 за установленную и введенную в эксплуатацию опору
Раздельный солнечный уличный светильник 7.8m 98W объединяет фотоэлектрический модуль TOPCon 196Wp, высокотемпературную LiFePO4-батарею 686Wh, MPPT-управление и автономность 6 дней для пустынных дорог, периметровых проездов, солнечных ферм и объектов интеллектуальной инфраструктуры.
Описание
Раздельный солнечный уличный светильник 7.8m 98W — это рассчитанная на пустынный климат система солнечного уличного освещения с монокристаллической панелью TOPCon 196Wp, высокотемпературной LFP-батареей 686Wh, светодиодным модулем 98W и автономностью 6 дней. Раздельная архитектура выносит фотоэлектрический модуль, светильник, батарею и контроллер в обслуживаемые узлы, давая инженерам более точную регулировку угла наклона, более простой доступ к батарее и EPC-цену от $565 до $1,062 за установленную опору.
SOLARTODO специфицирует эту модель для B2B-проектов, где требуются высота установки 7.8m, работа от заката до рассвета 12h и примерно 16,660 lm светодиодного потока без прокладки сетевого кабеля в траншеях вдоль коридоров 100m, 1km или 10km. Конфигурация согласуется с принципами проектирования автономных фотоэлектрических систем, указанными в IEC 62124 для проверки автономных фотоэлектрических систем, и требованиями безопасности наружных светильников в IEC 60598-1:2024, а класс фотоэлектрического модуля следует логике квалификации конструкции IEC 61215-1:2021 для долгосрочной эксплуатации в открытом климате.
Позиционирование продукта
Этот раздельный солнечный уличный светильник 98W находится между типовыми комплектами 80W для сельских дорог и более тяжелыми дорожными комплектами 120W, поэтому подходит для двухполосных подъездных дорог, промышленных площадок, логистических парков, периметровых ограждений и пустынных проектов MENA, где требуется 6 ночей резервной энергии. По сравнению со светильниками «все в одном» раздельная система позволяет ориентировать панель 196Wp под проектный угол наклона, что может повысить суточную выработку на 10% до 25% в стационарных массивах по сравнению с плоским или плохо ориентированным интегрированным светильником при той же инсоляции.
Система использует высокотемпературную LiFePO4-батарею 686Wh вместо свинцово-кислотной гелевой, потому что пустынные шкафы летом днем могут превышать 55°C, а стандартные элементы быстро теряют ресурс циклов выше 45°C. Батарейный блок емкостью 686Wh поддерживает адаптивные профили диммирования, например 100% мощности в течение 4h, 60% мощности в течение 6h и охранный режим 30% в течение 2h, обеспечивая примерно 706Wh номинального потребления светодиодов до учета потерь диммирования и позволяя MPPT-контроллеру управлять восстановлением заряда в течение нескольких дней.
Архитектура системы
Архитектура состоит из 6 основных элементов: фотоэлектрической панели TOPCon 196Wp, светодиодного светильника 98W, LFP-батарейного блока 686Wh, MPPT-контроллера заряда, литой алюминиевой опорной сборки 7.8m и электрических корпусов IP66 или IP67. Раздельная компоновка размещает фотоэлектрический модуль на верхнем или боковом кронштейне, светодиодную головку — на кронштейне, обращенном к дороге, а батарею — в коробе у основания опоры или отдельном шкафу, где техник может заменить 1 блок без снятия светильника.

Номинал панели 196Wp намеренно выбран как 2.0 от мощности светодиода 98W, что является практичным соотношением для регионов с 4.5 до 6.5 пиковых солнечных часов и сезонным пылевым загрязнением. NREL PVWatts Version 8.5.2 использует обновленные погодные наборы данных NSRDB PSM V3 и помесячные вводные по загрязнению, поэтому инженерная команда SOLARTODO обычно моделирует пустынную выработку как минимум с 12 помесячными значениями потерь вместо 1 годового допущения.
MPPT-контроллер задается с эффективностью отслеживания более 98% и рассчитывается по фотоэлектрическому входу 196Wp, а не только по осветительной нагрузке 98W. В номинальной системе 24V панель 196Wp может выдавать примерно 8A при пиковом рабочем токе, и контроллер должен выдерживать утренний рост напряжения на холоде, защиту от обратной полярности, отключение при низком напряжении, температурное снижение мощности и алгоритм автономности 6 дней без ручного сброса.
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Высота опоры | 7.8 m |
| Мощность светодиода | 98 W |
| Расчетный световой поток | 16,660 lm при 170 lm/W |
| Солнечная панель | 196 Wp монокристаллическая TOPCon |
| Емкость батареи | 686 Wh высокотемпературная LiFePO4 |
| Автономность | 6 дождливых или малосолнечных дней |
| Материал опоры | Литой алюминиевый сплав |
| Ветровая стойкость | Проектная база 150 km/h |
| Рабочая температура | -20°C до +70°C |
| График освещения | 12 h/day от заката до рассвета |
| Гарантия | 3 years система, 5 years опора |
Светодиодный пакет использует чипы класса Bridgelux, Cree или Lumileds с эффективностью более 170 lm/W, производя около 16,660 lm до оптических и тепловых потерь. Оптика подбирается по геометрии дороги: обычно Type II для узких полос, Type III для более широких подъездных дорог и асимметричная периметровая оптика для линий ограждений, где опора 7.8m может освещать продольный интервал 22m до 32m.
Литая алюминиевая опора снижает массу по сравнению с оцинкованной сталью и повышает коррозионную стойкость в засушливых зонах, где щелочная пыль, УФ-воздействие и термоциклирование нагружают покрытия в эквивалентных окнах воздействия 3,000h до 5,000h. Для проектов с 50 опорами или более SOLARTODO может предоставить расчеты фундамента на основе ветровой зоны, несущей способности грунта, парусности кронштейна и расчетного ориентира 150 km/h, если местные строительные нормы не требуют более высокого значения.
Инженерия для пустынного климата
Пустынное размещение требует теплового запаса, контроля пыли и выбора химии батареи, а не простого увеличения мощности панели на 20W или 40W. Высокотемпературный LFP-блок рассчитан на работу до +70°C, корпус использует пескостойкое уплотнение, а контроллер может снижать ток светодиодов, если внутренняя температура превышает заданные пороги в течение 1, 2 или 3 последовательных жарких ночей.
Целевой уровень корпуса — IP66 для пыленепроницаемости и стойкости к сильным водяным струям; IP67 доступен для подверженных паводкам вади или низинных промышленных зон. Кабельные вводы, разъемы MC4 и клеммы у основания опоры подбираются так, чтобы снизить риск проникновения во время сезонных песчаных бурь, когда мелкие частицы менее 150 microns могут проходить через слабые прокладочные конструкции после сотен термоциклов.
Типовой сценарий солнечной фермы в MENA
Для типового сценария солнечной фермы в MENA с 5.5 пиковых солнечных часов, потерей от загрязнения 8% и ночной работой 12h периметровая дорога на 100 опор будет использовать 19.6kWp распределенной фотоэлектрической мощности и 68.6kWh общего LFP-хранилища. При средней EPC-цене $814 за опору установленный бюджет освещения составляет примерно $81,400 до учета опциональных камер, модернизации траншей или интеграции SCADA.
В этом сценарии раздельный солнечный уличный светильник позволяет избежать примерно 1,500m до 3,000m траншей переменного тока, бронированного кабеля, распределительных щитов и работ по отпайкам трансформатора в зависимости от расстояния между опорами 25m или 30m. По сравнению с традиционной сетевой светодиодной опорой 100W, работающей 12h/day при $0.16/kWh, одна опора потребляет около 438kWh/year и стоит около $70/year только по электроэнергии, поэтому 100 опор могут избежать примерно $7,000/year затрат на сетевую энергию до учета платежей за мощность и обслуживания траншей.
Сравнение наиболее убедительно там, где стоимость траншей превышает $25/m, а задержки подключения к сети превышают 30 days. Традиционная сетевая светодиодная альтернатива может иметь более низкую цену только светильника, но добавляет подземный кабель, коммутационное оборудование, разрешения, риск сетевых отключений и восстановление гражданской инфраструктуры; на изолированных промышленных дорогах раздельная солнечная конструкция может снизить электротехнический и строительный объем на 40% до 70% по сравнению с коридорами освещения, питаемыми через траншеи.
Облачный мониторинг
Контроллер может поставляться с удаленным мониторингом 4G или LoRa для владельцев проектов, которым нужны аварийные уведомления, тренды состояния заряда батареи, время работы светильника, ток зарядки от фотоэлектрических модулей и проверка профиля диммирования по 50, 100 или 250 опорам. Адаптивное диммирование по движению может снизить энергопотребление до 60% на дорогах с низким трафиком, переводя систему со 100% мощности на 30% ожидания после настраиваемого периода 30s до 300s.

Облачная телеметрия особенно полезна для управления EPC-гарантией, потому что неисправности можно разделять на недозаряд фотоэлектрической части, деградацию батареи, отказ светодиодного драйвера, потерю связи или затенение новыми конструкциями. SOLARTODO обычно рекомендует мониторинг для проектов свыше 50 единиц, потому что годовой пробел выявления неисправностей 2% на 250 опорах может создать 5 темных точек до того, как ручные ночные обходы обнаружат проблему.
Области применения
Типовые области применения включают периметровые дороги солнечных ферм, подъездные дороги нефтегазовых объектов, логистические дворы, горнодобывающие лагеря, пограничные объекты, сельские подъездные дороги, индустриальные парки и временную инфраструктуру, где автономность 6 дней снижает количество сервисных выездов. Покупатели могут посмотреть все солнечные уличные светильники для вариантов 30W до 200W или настроить систему онлайн, чтобы сравнить компоновки опор 6m, 8m, 10m и 12m.
Для закупочных команд эта модель 7.8m 98W часто является правильной средней спецификацией, когда опоры 6m дают недостаточный шаг, а опоры 10m создают более высокую стоимость фундамента и ветровой нагрузки. Инженеры также могут изучить технические материалы SOLARTODO в разделе узнать больше по теме о расчете фотоэлектрической мощности, выборе автономности и допущениях по классу освещения перед подачей ведомости объемов.
Анализ EPC-инвестиций и структура цен
EPC-поставка включает 5 рабочих пакетов: инженерное проектирование, закупку, строительство, ввод в эксплуатацию и гарантию «под ключ» 1-year на установленную систему. EPC-объем обычно охватывает схему освещения, расчет фотоэлектрической мощности, исходные данные для проектирования фундамента опор, заводской контроль качества, упаковку, внутреннюю логистику, координацию морской перевозки, надзор за монтажом, программирование контроллера, ночной ввод в эксплуатацию и передаточную документацию для 1 площадки или многообъектного развертывания.
| Ценовой уровень | Объем | Цена за опору |
|---|---|---|
| Поставка FOB | Только оборудование, франко-завод Китай | $350 - $722 |
| Доставка CIF | Оборудование плюс морская перевозка и страхование | $393 - $811 |
| EPC под ключ | Полностью установлено, введено в эксплуатацию и покрыто гарантией 1-year | $565 - $1,062 |
| Объем заказа | Скидка от базовой EPC-цены | Типовое применение в закупке |
|---|---|---|
| 50+ units | 5% | Пилотные дороги и небольшие индустриальные парки |
| 100+ units | 10% | Солнечные фермы и логистические дворы |
| 250+ units | 15% | Муниципальные коридоры и многообъектные EPC-программы |
ROI зависит от сетевого тарифа, длины траншей, состояния грунта и шага опор, но эталонная сетевая альтернатива 100W потребляет примерно 438kWh в год на опору при 12h/day. При $0.16/kWh ежегодно избегаемая энергия составляет около $70 на опору; если предотвращенные траншейные и кабельные работы оцениваются в $300 до $700 на опору, простой срок окупаемости относительно новой сетевой альтернативы может попасть в диапазон 3.0 до 6.5 year.
Структура оплаты обычно составляет 30% T/T депозит плюс 70% против коносамента или 100% L/C по предъявлении для банковских закупочных контрактов. Проектное финансирование может рассматриваться для EPC-программ свыше $1,000K, особенно если покупатель предоставляет количество по площадке, шаг опор, строительные чертежи, целевой класс освещенности и импортную документацию; закупочные команды могут запросить индивидуальное коммерческое предложение или связаться по [email protected].
Стандарты, соответствие и источники данных
Спецификация солнечного модуля следует квалификации конструкции IEC 61215 и концепциям безопасности IEC 61730, а светильник соответствует общим требованиям безопасности IEC 60598-1:2024 для осветительной продукции до 1,000V. Проверка автономной фотоэлектрической системы сопоставляется с IEC 62124, а проекты удаленного мониторинга могут привязывать точки данных к журналам надежности в стиле IEEE для временных меток событий, классификаций неисправностей и доказательной базы гарантии 1-year.
Отраслевые допущения по стоимости и энергии проверяются по открытым данным, а не по маркетинговым заявлениям. IRENA Renewable Power Generation Costs in 2024 сообщает о фотоэлектрической солнечной генерации коммунального масштаба примерно $0.043/kWh в мире в 2024 и стоимости аккумуляторного хранения около $192/kWh, а IEA Renewables 2025 отслеживает продолжающееся расширение солнечной фотоэлектрики в энергосистемах; эти источники помогают EPC-покупателям сравнивать солнечное освещение с расширением сети, дизельным освещением и традиционными светодиодными альтернативами переменного тока.
Примечания по закупке
Полный RFQ должен включать 8 пунктов: страна площадки, ширина дороги, целевой шаг опор, требуемый класс освещенности, скорость ветра, состояние грунта/фундамента, предпочтение по мониторингу и количество. Для раздельного солнечного уличного светильника 7.8m 98W SOLARTODO может рассчитать цены FOB, CIF или EPC под ключ в USD и согласовать упаковку под загрузку контейнеров 20ft или 40ft, когда заказ достигает 50, 100 или 250 опор.
Рекомендуемый процесс приемки со стороны покупателя включает заводскую инспекцию, сборку 1 образцовой опоры, подтверждение профиля контроллера, проверку документа PV flash-test, контроль емкости батареи и запись ночного ввода в эксплуатацию как минимум для 10% установленных единиц. Этот доказательный рабочий процесс снижает неопределенность для инженеров и менеджеров по закупкам, потому что связывает панель 196Wp, батарею 686Wh, светодиодную нагрузку 98W и заявление об автономности 6 дней с измеримыми приемочными данными.
Технические характеристики
| Высота опоры | 7.8m |
| Мощность светодиода | 98W |
| Световой поток | 16660lm |
| Солнечная панель | 196Wp |
| Емкость батареи | 686Wh |
| Тип батареи | High-temperature LiFePO4 (LFP) |
| Автономность | 6days |
| Материал опоры | Cast aluminum |
| Ветровая стойкость | 150km/h |
| Рабочая температура | -20 to +70°C |
| Часы освещения | 12h/day |
| Гарантия | 3 years system, 5 years pole |
Детализация цен
| Наименование | Количество | Цена за единицу | Промежуточный итог |
|---|---|---|---|
| Солнечная панель TOPCon 196Wp | 1 pcs | $20 | $20 |
| Раздельный светодиодный светильник cobra-head 98W | 1 pcs | $44 | $44 |
| Высокотемпературный LFP-батарейный блок 686Wh | 1 pcs | $89 | $89 |
| MPPT-контроллер заряда 196W | 1 pcs | $59 | $59 |
| Литая алюминиевая опорная сборка 7.8m | 1 pcs | $172 | $172 |
| Бетонный фундамент и анкерный комплект | 1 pcs | $80 | $80 |
| Корпус IP66, кабели, кронштейны, разъемы | 1 pcs | $35 | $35 |
| Коммуникационный модуль удаленного мониторинга | 1 pcs | $55 | $55 |
| Резерв на фрахт CIF и страхование | 1 pcs | $43 | $43 |
| Инженерия, схема освещения и документация QC | 1 pcs | $70 | $70 |
| Монтаж и ввод в эксплуатацию | 1 pcs | $150 | $150 |
| Резерв гарантии 1-year и поддержки | 1 pcs | $55 | $55 |
| Общий диапазон цен | $565 - $1,062 | ||
Часто задаваемые вопросы
Что входит в EPC-цену под ключ для раздельного солнечного уличного светильника 7.8m 98W?
Как долго LFP-батарея 686Wh может поддерживать светодиодный светильник 98W?
Зачем использовать раздельный солнечный уличный светильник вместо светильника «все в одном»?
Подходит ли опора 7.8m для пустынных площадок с сильным ветром?
Какие стандарты относятся к этой системе солнечного уличного освещения?
Сертификаты и стандарты
Источники данных и ссылки
- •NREL PVWatts Version 8.5.2, https://pvwatts.nrel.gov/version_8.php
- •IEC 60598-1:2024, https://webstore.iec.ch/en/publication/66620
- •IEC 61215-1:2021, https://webstore.iec.ch/en/publication/61345
- •IRENA Renewable Power Generation Costs in 2024, https://www.irena.org/Digital-Report/Renewable-Power-Generation-Costs-in-2024
- •IEA Renewables 2025, https://www.iea.org/reports/renewables-2025
- •SOLARTODO technical configuration data, https://solartodo.com
Заинтересованы в этом решении?
Свяжитесь с нами для получения индивидуального предложения.
Связаться с нами