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180lm/W Ip65 intégré tout en un LED lumière solaire de rue grand projet décoration prix modernes

Détails du produit

Place of Origin: China

Nom de marque: UNIKE

Model Number: UNK-SL-YL2-30w-4 modules

Conditions de paiement et d'expédition

Minimum Order Quantity: 1

Payment Terms: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram

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Détails du produit
Mettre en évidence:
Controller:
Intelligent solar charge controller
Lamp Size:
887*400*267MM
Pole Mount Interface:
diameter 60/76mm optional
Lighting Time:
12hrs per night, 3-5 rainy days
Battery:
240W(3.2V/75AH) LiFePo4 LiFePo4 Lithium battery
Solar Panel:
5V/70W Monocrystalline silicon, 25yrs life span
Controller:
Intelligent solar charge controller
Lamp Size:
887*400*267MM
Pole Mount Interface:
diameter 60/76mm optional
Lighting Time:
12hrs per night, 3-5 rainy days
Battery:
240W(3.2V/75AH) LiFePo4 LiFePo4 Lithium battery
Solar Panel:
5V/70W Monocrystalline silicon, 25yrs life span
Description du produit

180lm/W Ip65 Intégré Tout-en-un LED Lampadaire Solaire Grand Projet Décoration Prix Modernes

 

Puissance Nombre de modules Panneau solaire Batterie Source de lumière
InstallationHauteur
Taille de la lampe
30w 4 modules 5V/70W Silicium monocristallin 240WH(3.2V/75AH) Batterie lithium LiFePo4 LiFePo4 256pcs*1.5W Lumileds 3030SMD LED 6500K 5-7m 887*400*267MM
40w 4 modules 18V/70W Silicium monocristallin 288WH(3.2V/90AH) Batterie lithium LiFePo4 LiFePo4 256pcs*1.5W Lumileds 3030SMD LED 6500K 5-7m 887*400*267MM
45w 5 modules 18V/90W Silicium monocristallin 336WH(3.2V/105AH) Batterie lithium LiFePo4 LiFePo4 320pcs*1.5W Lumileds 3030SMD LED 6500K 5-7m 1160*400*267MM
50w 5 modules 18V/90W Silicium monocristallin 384WH(3.2V/120AH) Batterie lithium LiFePo4 LiFePo4 320pcs*1.5W Lumileds 3030SMD LED 6500K 5-7m 1160*400*267MM
60w 5 modules 18V/90W Silicium monocristallin 460.8WH(12.8V/36AH) Batterie lithium LiFePo4 LiFePo4 320pcs*1.5W Lumileds 3030SMD LED 6500K 5-7m 1160*400*267MM
60w 6 modules 18V/110W Silicium monocristallin 480WH(3.2V/150AH) Batterie lithium LiFePo4 384pcs*1.5W Lumileds 3030SMD LED 6500K 7-9m 1435*400*267MM
70w 6 modules 18V/110W Silicium monocristallin 537.6WH(12.8V/42AH) Batterie lithium LiFePo4 384pcs*1.5W Lumileds 3030SMD LED 6500K 7-9m

400*2671435*MM

 

Lampadaires solaires : Éclairage durable :

 

Le système d'éclairage public solaire est semblable à un petit univers de coordination précise. La lampe sert d'unité de sortie centrale pour l'éclairage, tandis que la source de lumière est chargée de convertir l'énergie électrique en énergie lumineuse—des exemples incluent les lampes fluorescentes, les lampes au sodium, les lampes aux halogénures métalliques et les sources de lumière LED. Les lampes fluorescentes affichent un rendement lumineux supérieur à 80Lm/W, avec une durée de vie allant jusqu'à 8 000 à 10 000 heures ; les lampes au sodium haute pression ont un rendement lumineux d'environ 120Lm/W et une durée de vie allant jusqu'à 24 000 heures ; les sources de lumière LED sont devenues le choix dominant pour les lampadaires solaires grâce à leur haute luminosité, leur longue durée de vie et leur faible consommation d'énergie. Les composants optiques régulent la direction et l'angle de diffusion de la lumière, les composants mécaniques assurent la stabilité et la durabilité de la lampe, et les composants électriques fonctionnent en tandem avec la source de lumière pour un fonctionnement stable.
Le panneau solaire agit comme le "collecteur d'énergie" du système, composé de cellules solaires connectées en série et en parallèle, scellées avec du verre trempé, de l'EVA et du TPT, et encadrées avec un alliage d'aluminium. Tel un "petit soleil" diligent, il convertit le rayonnement solaire en électricité, résiste au vent et à la grêle, et est facile à installer. La batterie fonctionne comme un "réservoir d'énergie", stockant l'énergie électrique lorsque la lumière est abondante et la libérant lorsque l'éclairage est nécessaire, assurant une alimentation électrique constante pour la source de lumière la nuit. Servant de "cerveau intelligent" du système, le contrôleur solaire fournit le courant et la tension de charge optimaux à la batterie, empêche la surcharge et la décharge profonde, et prolonge la durée de vie de la batterie. Les poteaux collaborent étroitement avec la base : la base abrite les câbles d'alimentation pour soutenir les lampadaires, tout en fixant fermement les lampadaires en position pour maintenir l'ensemble du système en position verticale.
Pendant les heures de clarté, sous la direction du contrôleur intelligent, les panneaux solaires absorbent l'énergie solaire, la convertissent en électricité et chargent le bloc-batterie. La nuit, le bloc-batterie libère de l'énergie électrique pour alimenter la source de lumière, permettant l'éclairage—l'ensemble du processus est automatisé, nécessitant un minimum d'intervention manuelle.
L'évolution des lampadaires solaires est riche en histoire. En 1900, l'inventeur Clarence Kemp a breveté la conception du premier lampadaire solaire, marquant le début de son histoire. Dans les années 1960, des dispositifs de navigation et d'éclairage alimentés par énergie photovoltaïque sont apparus dans les rues, et l'éclairage solaire a été officiellement établi. En 1973, les nations du monde entier ont activement mené des recherches sur les applications au sol des cellules solaires, avec une prolifération de projets connexes. Dans les années 1990, les gouvernements du monde entier ont activement promu l'énergie propre, conduisant à une augmentation rapide de l'utilisation des lampadaires solaires dans les secteurs civil, commercial et industriel. Aujourd'hui, grâce aux progrès des LED et des nouvelles technologies de batteries, les lampadaires solaires sont privilégiés dans les systèmes d'éclairage public en raison de leur haute efficacité énergétique, de leur longue durée de vie et de leurs faibles besoins de maintenance. En 2022, leur taille de marché avait atteint 4,56 milliards de dollars, la région Asie-Pacifique devenant le plus grand marché.
Les lampadaires solaires peuvent être classés de nombreuses manières. Par source d'énergie, ils bénéficient directement de l'énergie solaire—une source d'énergie propre ; par mode d'alimentation, ils sont autonomes et ne dépendent pas du réseau électrique traditionnel ; par application, ils sont largement utilisés dans l'éclairage public, l'amélioration des parcs, la construction industrielle, les environnements militaires, les aéroports, les parkings et autres scénarios ; par conception de la tête de lampe, il existe de multiples formes disponibles.
Leurs avantages sont notables. En termes de protection de l'environnement et d'efficacité énergétique, ils utilisent l'énergie solaire pour atteindre zéro émission de carbone, ne nécessitant aucune consommation de combustibles fossiles, réduisant les rejets de polluants et allégeant efficacement la charge du réseau électrique—particulièrement adaptés aux zones reculées ou aux régions où la couverture du réseau est inadéquate. Les coûts d'installation et de maintenance sont faibles : l'alimentation indépendante par panneau photovoltaïque élimine le besoin de câblage, réduisant considérablement la difficulté et les dépenses de construction. Les sources de lumière LED ont une longue durée de vie de 5 000 à 100 000 heures, tandis que les panneaux photovoltaïques et les blocs-batteries ont une durée de vie de conception de 5 à 8 ans, avec des besoins de maintenance peu fréquents. Très flexibles et adaptables, ils peuvent fonctionner hors réseau, adaptés aux régions montagneuses, aux îles, à l'éclairage temporaire de la construction routière et à d'autres scénarios. Ils disposent également de fonctions de contrôle intelligentes comme la détection de la lumière et le contrôle du temps, permettant un réglage automatique de la luminosité pour s'adapter à différents environnements. En termes de politique et d'économie, de nombreux pays offrent des subventions pour les projets d'énergie renouvelable. Les coûts d'exploitation à long terme sont inférieurs à ceux des lampadaires traditionnels, ce qui les rend très économiques.
Cependant, les lampadaires solaires ont des limites. Ils sont fortement influencés par les facteurs environnementaux : l'efficacité de la production d'énergie diminue les jours de pluie ou en hiver lorsque la lumière est rare, et ils dépendent du stockage de l'énergie b

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