Lampadaire Solaire Intelligent Avec Intelligence de Contrôle Intégrée
Éclairage public solaire avec gradation programmée, télésurveillance et signalement des défauts dans un luminaire testé en usine.
Conçu pour les programmes municipaux, les appels d'offres d'infrastructure et les entrepreneurs de projets qui ont besoin de plus que de l'éclairage — contrôlabilité, visibilité du parc et efficacité de maintenance que les lampadaires solaires standard ne peuvent offrir.
Lampadaire Solaire Intelligent pour les Projets Qui Exigent le Contrôle, Pas Seulement l'Éclairage
Un lampadaire solaire intelligent est un luminaire routier solaire avec LED intégrée, stockage d'énergie LiFePO4 et un contrôleur qui fait plus qu'allumer au crépuscule et éteindre à l'aube. Le contrôleur gère les programmes de gradation, réagit aux mouvements ou à la présence, transmet l'état de fonctionnement et — selon le module de communication spécifié — permet l'ajustement à distance des paramètres de fonctionnement sans envoyer une équipe au pied du mât.
C'est sur ce dernier point que réside la valeur commerciale. Les lampadaires solaires standard éclairent une route. Un lampadaire solaire intelligent donne au maître d'ouvrage une visibilité sur l'ensemble du parc : quels luminaires fonctionnent normalement, lesquels ont déclenché une alerte de défaut, lesquels fonctionnent à puissance réduite en raison d'un faible état de charge, et si le programme de gradation s'exécute comme prévu.
Pour un acheteur municipal gérant 500 mâts dans un district, cette visibilité remplace une part importante du travail d'inspection de routine. Pour un entrepreneur répondant à un appel d'offres municipal, c'est de plus en plus une exigence du cahier des charges plutôt qu'une option.
État de Fonctionnement Normal
Confirmer quels luminaires fonctionnent selon les paramètres programmés sans inspection physique.
Signalement d'Alertes de Panne
Identifier quels mâts ont déclenché une alerte de défaut et prioriser les interventions de maintenance en conséquence.
Visibilité de l'État Batterie Faible
Savoir quels luminaires fonctionnent à puissance réduite en raison d'un faible état de charge avant qu'ils ne s'éteignent.
Vérification de l'Exécution des Programmes
Vérifier si le programme de gradation s'exécute comme prévu sur l'ensemble du parc.
Fabricant d'Éclairage Solaire Public Depuis 2012
Le segment du contrôle intelligent est celui à plus forte marge dans la catégorie, et c'est aussi celui où la qualité de production compte le plus — un contrôleur qui tombe en panne sur le terrain ne laisse pas seulement un mât dans le noir, il génère une réclamation sous garantie, une intervention sur site et une discussion sur le risque pour l'ensemble du parc.
Nos luminaires intelligents passent par le même processus de contrôle qualité en quatre étapes que tous nos autres produits, avec des tests fonctionnels du contrôleur et une vérification des modes capteurs ajoutés à l'étape d'assemblage.
Fonctions de Contrôle Intelligent Qui Changent la Valeur de l'Offre
La différence entre un lampadaire solaire standard et un lampadaire solaire intelligent n'est pas une seule fonctionnalité — c'est un ensemble de fonctions de contrôle qui, ensemble, changent ce que le maître d'ouvrage peut faire avec le réseau d'éclairage après installation. Voici ces fonctions et ce qu'elles signifient pour les projets que vous soumissionnez ou fournissez.
Gradation Programmée
Le contrôleur exécute un programme de gradation programmable — typiquement pleine puissance pendant les heures de pointe (début de soirée et avant l'aube), puissance réduite (30–50 %) pendant les heures creuses (minuit à 4h), et arrêt ou veille à l'aube.
Le programme est défini lors de la mise en service et peut être ajusté à distance si le module de communication le permet.
Pour le maître d'ouvrage :
Prolonge l'autonomie de la batterie sans réduire l'éclairage pendant les heures qui comptent.
Pour l'acheteur fournissant le luminaire :
Un niveau de spécification que les lampadaires solaires standard ne peuvent pas égaler.
Note : Nous avons vu des acheteurs tenter de reproduire cette fonction avec un simple relais temporisé sur un luminaire standard. Cela fonctionne pour la marche/arrêt, mais vous perdez la gradation proportionnelle et la logique de protection batterie qui empêche la décharge profonde pendant les périodes prolongées de faible irradiance. Le contrôleur intelligent gère les deux.
Détection PIR / Boost par Détection de Mouvement
Lorsqu'un capteur PIR détecte un mouvement, le luminaire passe de son niveau de fonctionnement réduit à la pleine puissance pendant une durée de maintien configurable (généralement 30 à 120 secondes), puis revient au niveau de gradation programmé.
L'angle de détection et la sensibilité du capteur sont réglés lors de la mise en service.
Applications idéales :
- Voies d'accès industrielles
- Chemins périmétriques de campus
- Routes secondaires rurales
Pour les routes à trafic intermittent, ce mode prolonge considérablement la durée de vie de la batterie par rapport à un fonctionnement à pleine puissance toute la nuit.
Durée de maintien
30–120s
Configurable
Niveau de boost
100%
Depuis l'état réduit
Télésurveillance et Signalement de Pannes
C'est la fonction qui change l'économie de maintenance pour les déploiements à grande échelle. Chaque luminaire transmet son état de fonctionnement — niveau de puissance, état de charge de la batterie, courant de charge du panneau, codes défaut — à une interface de gestion centralisée. Lorsqu'un luminaire déclenche un défaut (batterie sous le seuil, défaut du driver LED, production du panneau inférieure à la plage attendue), le système le signale sans attendre qu'un riverain appelle la municipalité ou qu'une équipe effectue une tournée d'inspection physique.
L'argument tarifaire pour le distributeur
Pour un distributeur vendant dans le cadre de programmes municipaux, la télésurveillance est la fonctionnalité qui justifie le prix premium par rapport aux lampadaires solaires standard. L'équipe de maintenance de la municipalité peut gérer 500 mâts depuis un tableau de bord au lieu de programmer des tournées d'inspection hebdomadaires. C'est une réduction quantifiable du coût de main-d'œuvre, et c'est l'argument qui conclut la vente en gamme premium.
Paramètres surveillés
Niveau de puissance
SoC batterie, courant panneau
Détection de défauts
Automatique
Aucune inspection physique nécessaire
Échelle de gestion
500+ mâts
Interface tableau de bord unique
Logique de Protection Batterie
Le contrôleur surveille l'état de charge de la batterie et applique une logique de protection pour éviter la décharge profonde — la cause principale de dégradation prématurée des batteries en éclairage solaire. Lorsque la batterie descend sous un seuil configurable (généralement 20 % d'état de charge), le contrôleur réduit la puissance ou passe en mode de protection qui préserve suffisamment de charge pour redémarrer le système à la reprise de la charge solaire.
Intégration au niveau firmware
Cette fonction est intégrée au firmware du contrôleur, ce n'est pas un composant séparé, et c'est l'une des raisons pour lesquelles les batteries LiFePO4 des luminaires intelligents durent plus longtemps que celles des luminaires standard fonctionnant avec des cycles de décharge non gérés.
Seuil de protection
20 % SoC
Configurable par déploiement
Mode de récupération
Redémarrage automatique
Reprend dès le retour de la charge solaire
La prévention de la décharge profonde prolonge significativement la durée de vie des batteries LiFePO4 par rapport aux luminaires standard avec des profils de décharge non gérés — un impact direct sur le coût total de possession sur un horizon de déploiement de 5 à 7 ans.
Contrôle des Modes de Fonctionnement
Au-delà de la gradation programmée et de la réponse au mouvement, le contrôleur prend en charge des modes de fonctionnement configurables : pleine puissance du crépuscule à l'aube, profils de gradation multi-niveaux, activation uniquement sur mouvement et — lorsque le module de communication le permet — commande à distance pour événements spéciaux ou situations d'urgence. Les modes disponibles dépendent de la version du firmware du contrôleur et du module de communication spécifié à la commande.
| Fonction de pilotage intelligent | Valeur commerciale pour votre projet | Note projet |
|---|---|---|
| Gradation programmée | Prolonge l'autonomie de la batterie ; réduit le gaspillage d'énergie pendant les heures de faible trafic | Programme configuré à la mise en service ; l'ajustement à distance nécessite un module de communication |
| PIR / boost détection de mouvement | Réduit la consommation de batterie sur les routes à faible trafic ; maintient un éclairage de sécurité | Angle de détection et durée de maintien réglés à la mise en service |
| Télésurveillance | Remplace les rondes d'inspection ; permet la maintenance prédictive | Nécessite un module de communication ; compatibilité plateforme confirmée à la commande |
| Signalement des défauts | Identifie les luminaires défaillants sans inspection physique | Codes défaut enregistrés et transmis selon les capacités du module de communication |
| Logique de protection batterie | Empêche la décharge profonde ; prolonge la durée de vie du pack LiFePO₄ | Intégré au firmware du contrôleur ; seuil configurable |
| Commutation de mode à distance | Permet l'ajustement du programme sans déplacement sur site | Nécessite un module de communication bidirectionnel |
Besoin d'une configuration de mode de contrôle spécifique ?
Indiquez-nous les modes de contrôle requis pour votre projet — nous confirmerons la configuration et la compatibilité firmware.
Données de Configuration Produit pour les Projets Routiers
Le tableau de spécifications ci-dessous présente les valeurs types pour les lampadaires solaires intelligents JXSOL. La configuration réelle dépend des paramètres de votre projet : hauteur de mât, largeur de voie, niveau de lux requis, heures de fonctionnement quotidiennes, jours d'autonomie cibles et latitude d'installation. Envoyez-nous ces paramètres et nous confirmerons la spécification exacte avant votre chiffrage.
Pour la gamme complète des spécifications de cette catégorie couvrant tous les produits d'éclairage solaire routier et de voirie, consultez notre gamme d'éclairage solaire routier et de voirie.
| Spécification | Valeur type / Plage | Note acheteur |
|---|---|---|
| Puissance LED | 30W – 200W | Adaptée à la largeur de voie, la hauteur de mât et le niveau d'éclairement requis |
| Flux lumineux | 3 000 lm – 24 000 lm (typique) | Confirmé au stade d'assemblage du module ; non basé sur les données chip |
| Panneau solaire | 60W – 300W monocristallin | Dimensionné selon la capacité batterie et les heures de fonctionnement quotidiennes à la latitude d'installation |
| Type de batterie | LiFePO4 (lithium fer phosphate) | Plus de 2 000 cycles ; plage de température de fonctionnement plus large que le lithium standard |
| Capacité batterie | 40Ah – 150Ah (typique) | Dimensionnée selon les jours d'autonomie cibles et les heures de fonctionnement |
| Jours d'autonomie | 3 – 5 jours (typique) | Une autonomie supérieure nécessite une batterie et un panneau plus grands ; impact sur le coût unitaire |
| Modes de contrôle | Gradation programmée, activation PIR, télésurveillance, signalement des défauts, protection batterie | Les modes spécifiques dépendent du firmware du contrôleur et du module de communication |
| Options de capteurs | Capteur de mouvement PIR (standard) ; autres types de capteurs sur demande | Angle de détection et sensibilité réglés à la mise en service |
| Température de couleur | 3000K – 6500K | 4000K–5000K standard pour applications routières |
| Indice IP | IP65 / IP67 | IP65 standard ; IP67 disponible pour sites inondables ou côtiers |
| Compatibilité hauteur de mât | 5m – 12m | Confirmer la hauteur de mât et la longueur de crosse avant de spécifier l'angle de faisceau |
| Boîtier | Aluminium moulé sous pression, thermolaqué | Standard : gris argent, noir, vert foncé ; couleurs personnalisées à partir de 100 unités |
| Module de communication | Télécommande RF (standard) ; 4G/NB-IoT/LoRa sur demande | Compatibilité protocole et plateforme confirmée lors de la revue technique |
| Certifications | CE, RoHS, IP65/IP67, IEC 62124 | Documentation fournie avec la commande |
| Garantie | 3 ans | Couvre le module LED, le pack batterie et le contrôleur |
Puissance LED
30W – 200W
Adapté à la largeur de voie, la hauteur de mât et le niveau de lux requis
Flux Lumineux
3 000 lm – 24 000 lm (typique)
Confirmé à l'étape d'assemblage du module ; non basé sur les valeurs chip
Panneau Solaire
60W – 300W monocristallin
Dimensionné selon la capacité batterie et les heures de fonctionnement quotidiennes à la latitude d'installation
Type de Batterie
LiFePO4 (lithium fer phosphate)
2 000+ cycles de vie ; plage de température de fonctionnement plus large que le lithium standard
Capacité Batterie
40Ah – 150Ah (typique)
Dimensionné pour les jours d'autonomie cibles et les heures de fonctionnement
Jours d'Autonomie
3 – 5 jours (typique)
Une autonomie supérieure nécessite une batterie et un panneau plus grands ; impact sur le coût unitaire
Modes de Contrôle
Gradation programmée, boost PIR, télésurveillance, signalement de défauts, protection batterie
Les modes spécifiques dépendent du firmware du contrôleur et du module de communication
Options de capteur
Capteur de mouvement PIR (standard) ; autres types de capteurs sur demande
Angle de détection et sensibilité réglés lors de la mise en service
Température de couleur
3000K – 6500K
4000K–5000K standard pour applications routières
Indice de protection IP
IP65 / IP67
IP65 standard ; IP67 disponible pour sites inondables ou côtiers
Compatibilité hauteur de mât
5m – 12m
Confirmer la hauteur de mât et la longueur de crosse avant de spécifier l'angle de faisceau
Boîtier
Aluminium moulé sous pression, thermolaqué
Standard : gris argent, noir, vert foncé ; couleurs personnalisées à partir de 100 unités
Module de communication
Télécommande RF (standard) ; 4G/NB-IoT/LoRa sur demande
Compatibilité protocole et plateforme confirmée lors de la revue technique
Certifications
CE, RoHS, IP65/IP67, IEC 62124
Documentation fournie avec la commande
Garantie
3 ans
Couvre le module LED, le pack batterie et le contrôleur
Les spécifications présentées sont des valeurs types pour ce type de produit. Les spécifications réelles dépendent de la configuration du projet. Contactez-nous avec la hauteur de mât, la largeur de voie, les heures de fonctionnement et l'objectif d'autonomie pour une spécification confirmée.
Segments de Marché Où l'Éclairage Solaire Public Intelligent Se Vend avec une Prime
L'éclairage solaire intelligent n'est pas le bon produit pour tous les projets — et c'est précisément ce qui en fait un segment rentable pour les acheteurs qui comprennent où il s'applique. Les projets ci-dessous sont ceux où les fonctions de contrôle intelligent se traduisent directement en valeur de commande, marge et récurrence commerciale.
Programmes Municipaux d'Éclairage Public
Les collectivités gérant des réseaux d'éclairage public constituent le marché principal pour les lampadaires solaires intelligents. La logique d'achat est simple : une ville avec 1 000 mâts d'éclairage solaire peut soit programmer des tournées d'inspection hebdomadaires pour vérifier l'état des luminaires, soit déployer des luminaires intelligents qui transmettent leur statut à un tableau de bord centralisé. La différence en coût de main-d'œuvre sur un cycle de maintenance de 5 ans est significative, et c'est un calcul que les services d'achats municipaux font de plus en plus avant de rédiger le cahier des charges.
Pour les acheteurs fournissant les programmes municipaux, les lampadaires solaires intelligents ouvrent un segment produit à marge plus élevée avec un argument de valeur clair. Le coût unitaire est supérieur à celui des lampadaires solaires standard, mais la prime de prix de vente est plus importante — et l'exigence de télésurveillance dans les cahiers des charges municipaux progresse en Amérique du Nord, en Europe et au Moyen-Orient. Les distributeurs ayant établi des relations d'approvisionnement sur ce segment rapportent que les luminaires intelligents représentent une part croissante de leur chiffre d'affaires en éclairage solaire, avec des cycles de réapprovisionnement liés aux cycles budgétaires municipaux (généralement annuels ou biannuels).
Logique d'achat clé
Réduction des coûts de main-d'œuvre sur 5 ans
Remontée d'état à distance vs. tournées d'inspection hebdomadaires
Demande orientée par le cahier des charges
Télésurveillance de plus en plus exigée dans les appels d'offres municipaux
Segment à marge supérieure
La prime de prix de vente dépasse l'augmentation du coût unitaire
Cycles de réapprovisionnement prévisibles
Liés aux cycles budgétaires municipaux annuels ou biannuels
Marchés principaux pour le solaire intelligent municipal
Zones Industrielles et Voies Logistiques
Les opérateurs de parcs industriels et les promoteurs de plateformes logistiques installent l'éclairage routier comme infrastructure de site, pas comme un service public. Leur modèle de maintenance diffère de celui d'une municipalité — ils disposent d'équipes techniques sur site, mais ces équipes gèrent les bâtiments et les équipements, pas des tournées d'inspection d'éclairage. Les lampadaires solaires intelligents avec signalement de défauts permettent à l'équipe technique de recevoir une alerte quand un luminaire nécessite une intervention, plutôt que de le découvrir quand un chauffeur signale un tronçon non éclairé à 2 h du matin.
Pour les entrepreneurs soumissionnant sur des infrastructures de parcs industriels, les luminaires intelligents constituent un point de différenciation dans la proposition. La prime de coût unitaire est absorbée dans le budget du projet, et l'argument maintenance est facile à défendre auprès d'un responsable technique qui comprend les coûts opérationnels.
Profil de commande type
- Volume : 100–500 unités par site
- Commandes récurrentes au fil des phases d'extension du parc
- Acheteur : contractant EPC ou promoteur de parc
- Avantage clé : Le signalement des pannes élimine les rondes de patrouille manuelles
Campus et Réseaux de Voiries Privées
Campus universitaires, complexes hospitaliers, développements hôteliers et résidences fermées exploitent des réseaux routiers privés dont la gestion de l'éclairage est assurée par une équipe technique ou de sécurité. La gradation programmée est particulièrement utile dans ces environnements — l'équipe peut définir des profils de luminosité différents par zone (voies d'accès principales à pleine puissance, chemins périphériques à 50 % après minuit) sans intervention manuelle sur chaque mât. La télésurveillance offre à l'équipe technique une vue unique sur l'ensemble du réseau d'éclairage.
Ce segment commande généralement en quantités plus réduites (50 à 200 unités par projet) mais avec des exigences de spécification plus élevées et une sensibilité au prix moindre que les projets routiers standard. L'acheteur est souvent un bureau d'études ou un contractant EPC qui spécifiera le même produit sur plusieurs projets de campus si la première installation donne satisfaction — ce qui en fait un segment à forte valeur pour la récurrence commerciale.
Caractéristiques du segment
Taille de commande
50–200 unités par projet
Niveau de spécification
Supérieur aux projets routiers standard
Sensibilité au prix
Faible — achat orienté rapport qualité/prix
Potentiel de réachat
Élevé — même spécification sur plusieurs sites
Appels d'Offres d'Infrastructure avec Exigences de Contrôle Intelligent
Les appels d'offres d'infrastructures publiques sur les marchés réglementés incluent de plus en plus le contrôle intelligent comme exigence du cahier des charges, et non comme option. La certification CE, la conformité IEC 62124 et la capacité documentée de télésurveillance sont inscrites dans le cahier des charges, et les fournisseurs incapables de fournir la documentation sont disqualifiés avant même la comparaison des prix.
Pour les distributeurs et les entrepreneurs qui répondent à ces appels d'offres, disposer d'un lampadaire solaire intelligent homologué dans leur catalogue est un prérequis de participation. La marge sur les marchés publics est généralement inférieure à celle des projets privés, mais les volumes sont plus importants et les conditions de paiement plus prévisibles. Les acheteurs ayant fait leurs preuves avec des luminaires intelligents sur des projets plus modestes sont mieux positionnés pour remporter des contrats d'appels d'offres de plus grande envergure.
Checklist de qualification aux appels d'offres
- Documentation de certification CE
- Rapport de conformité IEC 62124
- Preuve de capacité de télésurveillance
- Volume plus élevé, conditions de paiement prévisibles
Programmes de Rénovation : Passage du Solaire Standard ou du Réseau au Smart
Les projets de rénovation — remplacement de lampadaires vieillissants raccordés au réseau ou de luminaires solaires de première génération par un éclairage solaire intelligent — constituent un segment en croissance sur les marchés où les premières installations solaires arrivent en fin de vie. L'argument d'achat repose sur la combinaison de l'indépendance énergétique (aucun raccordement au réseau nécessaire) et du contrôle intelligent (les nouveaux luminaires offrent plus de fonctionnalités que les anciens).
Pour les acheteurs sur les marchés disposant déjà d'une infrastructure d'éclairage solaire, les programmes de rénovation représentent une opportunité de revenus récurrents à mesure que le parc installé vieillit.
Indiquez-nous votre segment de projet et la quantité
Nous vous confirmerons la configuration et le tarif adaptés à votre marché spécifique — qu'il s'agisse d'un appel d'offres public, d'un programme de rénovation ou d'un projet privé.
Obtenir configuration & tarifsMise en Service, Connectivité et Coûts Après-Vente Avant la Soumission
Les lampadaires solaires intelligents impliquent des exigences de mise en service que les luminaires standard n'ont pas. Comprendre ces exigences avant de soumissionner protège votre marge projet et votre relation avec le client final.
Données Projet Nécessaires Avant Chiffrage
La configuration d'un lampadaire solaire intelligent dépend de plus de variables qu'un luminaire standard. Avant de pouvoir confirmer une spécification et un prix, nous avons besoin de :
- Lieu d'installation ou latitude — détermine le dimensionnement du panneau pour un fonctionnement optimal toute l'année
- Hauteur de mât et longueur de bras — détermine l'angle de faisceau et le flux lumineux requis
- Largeur de route et espacement des mâts — détermine la couverture lumineuse et le nombre de luminaires
- Niveau de lux requis — selon le cahier des charges du projet ou la norme de classification routière
- Heures de fonctionnement quotidiennes — affecte le dimensionnement de la batterie et le calcul de l'autonomie
Configuration & Paramètres de Contrôle
Variables de contrôle intelligent et de connectivité qui verrouillent la spécification avant l'approvisionnement :
- Jours d'autonomie cible — généralement 3–5 jours ; une autonomie plus élevée augmente la taille de la batterie et du panneau
- Exigences de contrôle intelligent — fonctions requises : gradation programmée, PIR, télésurveillance, signalement des pannes
- Module de communication requis — télécommande RF uniquement, ou connecté au réseau (4G/NB-IoT/LoRa) ; si connecté, confirmer la plateforme ou le protocole requis
- Marché de destination — détermine les exigences en matière de documentation de certification
Fournir ces informations dès la phase de demande nous permet de vous retourner une spécification et un prix confirmés, et non une fourchette. Cela signifie également que la configuration est verrouillée avant l'approvisionnement en composants, ce qui évite les modifications de spécification en cours de production qui génèrent des surcoûts et des retards pour les deux parties.
Tâches de Mise en Service Impactant le Coût du Projet
Les luminaires intelligents nécessitent des étapes de mise en service que les lampadaires solaires standard n'exigent pas. Elles ne sont pas complexes, mais prennent du temps et doivent être intégrées au planning du projet.
Configuration du mode contrôleur
Programmation du profil de gradation, de la sensibilité PIR, du temps de maintien et du mode de fonctionnement selon le cahier des charges du projet.
Vérification de la fonction capteur
Angle de détection PIR et portée vérifiés à chaque poteau.
Test du module de communication
Connectivité réseau confirmée pour chaque luminaire (pour les configurations connectées au réseau).
Vérification de l'état de la batterie
État de charge initial confirmé avant la réception.
Remise de la documentation
Paramètres du contrôleur, configuration réseau et référence des codes défaut fournis au client final.
Projet de 100 unités : la mise en service prend généralement 1 à 2 jours avec une équipe de deux personnes. Pour les déploiements plus importants, le planning de mise en service doit être prévu comme une phase de projet distincte, et non considéré comme absorbé dans le temps d'installation.
Sélection du Module de Communication
Le module de communication détermine la capacité de télésurveillance du luminaire et l'infrastructure que le site du projet doit supporter. Trois options couvrent la plupart des exigences projet :
Télécommande RF
Aucune infrastructure réseau requise
Permet l'ajustement des programmes et les changements de mode depuis une télécommande portative à portée du luminaire
Recommandé pour
Projets où la télésurveillance n'est pas nécessaire mais où la flexibilité de programmation l'est.
4G / NB-IoT
Connectivité réseau cellulaire ; les luminaires transmettent à une plateforme cloud via le réseau cellulaire
Aucune infrastructure sur site requise au-delà de la couverture cellulaire
Recommandé pour
Programmes municipaux et déploiements distribués où l'infrastructure réseau sur site n'est pas disponible.
LoRa
Réseau radio longue portée et basse consommation ; nécessite une passerelle LoRa sur le site ou à portée
Le maître d'ouvrage gère l'infrastructure réseau de manière indépendante
Recommandé pour
Déploiements sur campus ou parcs industriels où une passerelle peut être installée.
La compatibilité de protocole et de plateforme doit être confirmée lors de la phase de revue technique. Nous ne revendiquons pas la compatibilité avec des plateformes tierces spécifiques sans avoir d'abord confirmé les exigences d'intégration.
Recevez une estimation des coûts de mise en service incluse dans votre devis.
Options de Personnalisation OEM/ODM Sans Perdre la Cohérence des Lots
Les lampadaires solaires intelligents comportent plus de variables de personnalisation que les luminaires standard — et plus de risques d'erreur sur un lot si la personnalisation n'est pas gérée rigoureusement. Voici ce que nous pouvons configurer, ce qui nécessite une revue technique, et quelles sont les limites.
Revue technique
Les configurations non standard passent par une revue technique avant production — pour confirmer la faisabilité, verrouiller les spécifications avant l'approvisionnement et signaler les implications sur les délais.
MOQ 100 unités
Les modèles standard de lampadaires solaires intelligents démarrent à 100 unités. Les personnalisations de couleur, logo et emballage nécessitent également un minimum de 100 unités.
Tableau de Personnalisation
| Paramètre | Options standard | Options personnalisées | MOQ / Remarques |
|---|---|---|---|
| Puissance LED | 30W, 60W, 100W, 150W, 200W | Autres puissances dans la plage de conception du module | Revue technique requise |
| Flux lumineux | Selon les paliers de puissance standard | Ajusté dans la plage de conception du module LED | Confirmé au stade d'assemblage du module |
| Température de couleur | 4000K, 5000K (standard routier) | Plage 3000K–6500K | Confirmé selon la spécification CCT |
| Capacité batterie | 40Ah, 60Ah, 100Ah (typique) | Dimensionné selon l'autonomie et les heures de fonctionnement | Revue technique pour dimensionnement non standard |
| Puissance panneau solaire | Selon les configurations standard | Dimensionné selon la latitude et la capacité batterie | Revue technique requise |
| Programme de gradation | Réglage usine par défaut (100% / 50% / arrêt) | Programme de gradation multi-niveaux personnalisé | Programmé à la mise en service ou préprogrammé en usine |
| Logique du contrôleur | Firmware standard | Modes de fonctionnement personnalisés | Revue technique ; quantité minimum par lot applicable |
| Mode capteur | PIR standard | Autres types de capteurs sur demande | Confirmer les exigences de détection |
| Module de communication | Télécommande RF (standard) | 4G/NB-IoT/LoRa | Protocole et plateforme confirmés lors de la revue technique |
| Couleur du boîtier | Gris argent, noir, vert foncé | Toute couleur RAL | Minimum 100 unités pour couleur personnalisée |
| Logo / Marquage | JXSOL standard | Logo personnalisé, marquage de marque | Minimum 100 unités |
| Emballage | Carton d'exportation standard | Emballage personnalisé | Minimum 100 unités ; conception d'emballage incluse |
Processus de revue technique
Les configurations OEM/ODM avec logique de contrôleur personnalisée, modules de communication ou dimensionnement batterie/panneau non standard passent par une revue technique avant production. La revue :
- Confirme la faisabilité de la configuration
- Verrouille le cahier des charges avant l'approvisionnement en composants
- Identifie les impacts sur les délais pour les composants non standards
Compromis coût vs. marge
L'ajout de modules intelligents à un luminaire augmente les exigences de paramétrage, de tests et de documentation par rapport à un lampadaire solaire standard. Le coût unitaire est plus élevé, et l'exigence de mise en service est réelle.
Le compromis : un produit qui permet un prix de vente plus élevé et qui différencie votre catalogue des luminaires tout-en-un d'entrée de gamme. La plupart des acheteurs de ce segment estiment que la marge justifie la complexité — mais il est important de comprendre le coût global avant de s'engager sur une configuration intelligente pour un projet sensible au prix.
Contrôle Qualité Contrôleur, Batterie et Étanchéité pour Luminaires Intelligents
Les lampadaires solaires intelligents présentent plus de modes de défaillance que les luminaires standard — le contrôleur, le module de communication et le capteur ajoutent des composants pouvant tomber en panne indépendamment du module LED et de la batterie. Notre processus de contrôle qualité pour les luminaires intelligents étend le système d'inspection standard en quatre étapes avec des tests fonctionnels supplémentaires spécifiques aux composants de contrôle intelligent.
Assemblage SMT des Cartes de Contrôle
La carte contrôleur est assemblée sur nos lignes CMS automatisées — les mêmes lignes qui traitent les cartes de contrôle de toute notre gamme d'éclairage solaire. L'assemblage CMS garantit la qualité des joints de soudure et la précision de placement des composants à des tolérances que l'assemblage manuel ne peut atteindre de manière constante. Après refusion, les cartes passent par une inspection optique automatisée (AOI) pour détecter les défauts de soudure, les composants manquants et les erreurs de placement avant que la carte ne passe aux tests fonctionnels.
Nous sommes passés à l'AOI automatisée sur la ligne de cartes de contrôle après avoir constaté des défaillances intermittentes sur le terrain, attribuées à des joints de soudure marginaux qui passaient l'inspection visuelle mais cédaient sous les cycles thermiques. L'AOI détecte ces défauts avant qu'ils ne quittent l'étape CMS.
Ce changement a ajouté une étape au processus et un faible coût par carte. Il a également éliminé une catégorie de réclamations en garantie qui étaient coûteuses à diagnostiquer et à résoudre sur le terrain.
Test Fonctionnel du Contrôleur
Chaque carte contrôleur est testée fonctionnellement avant d'être assemblée dans un luminaire. Le banc d'essai passe en revue chaque mode de fonctionnement et confirme que le contrôleur répond correctement à chaque entrée. Les cartes qui échouent à un test de mode sont retirées et le mode de défaillance est enregistré.
Le banc d'essai couvre :
- Vérification de la puissance de sortie nominale
- Niveaux de gradation sur les paliers programmés
- Temps de réponse du déclenchement PIR
- Activation du seuil de protection batterie
- Génération des codes défaut
Pour les luminaires équipés d'un module de communication, le module est testé pour l'enregistrement réseau et la transmission de données avant l'assemblage final. Nous ne supposons pas qu'un module fonctionne parce qu'il a passé l'inspection à réception — nous le testons dans la configuration dans laquelle il sera expédié.
Appairage Batterie et Test de Vieillissement
L'appariement des cellules de batterie par capacité et résistance interne est standard sur toute notre gamme d'éclairage solaire — c'est l'étape qui prévient la dégradation par déséquilibre cellulaire, cause de défaillance prématurée des batteries sur le terrain.
Pour les luminaires intelligents, la logique de protection batterie du contrôleur ajoute une couche de protection, mais ne se substitue pas à des cellules appariées. Un pack avec des cellules déséquilibrées se dégradera toujours plus vite qu'un pack apparié, même avec la logique de protection active.
Chaque pack batterie assemblé passe par un cycle complet de charge/décharge sur nos racks de test de vieillissement avant de passer à l'assemblage final. Le test de vieillissement s'effectue sous charge — pas un simple test de continuité, un cycle complet — et confirme que le pack maintient sa capacité nominale dans les tolérances. Les packs non conformes sont retirés avant d'atteindre le luminaire.
Distinction clé :
Cycle complet de charge/décharge sous charge — pas un test de continuité. Confirmation de la capacité nominale dans les tolérances avant assemblage.
Contrôle d'Étanchéité
L'inspection d'étanchéité IP65/IP67 est réalisée à 100 % sur chaque unité — pas par échantillonnage. Les luminaires intelligents comportent des points d'entrée de câbles supplémentaires pour le module de communication et le câblage des capteurs, qui sont autant de points de défaillance potentiels pour l'étanchéité. Nous inspectons chaque point d'entrée de câble dans le cadre de l'inspection d'étanchéité, pas uniquement le joint du boîtier principal.
Test IP65
Vérification de la protection contre la pénétration de poussière et de la résistance aux jets d'eau.
Test IP67
Test d'immersion temporaire dans des conditions contrôlées.
Les unités non conformes sont retirées, le mode de défaillance est identifié et le processus d'assemblage est corrigé avant la poursuite du lot.
Certifications
Certifications confirmées pour les lampadaires solaires intelligents JXSOL :
ISO 9001:2015
CE
RoHS
IP65/IP67
IEC 62124
La Déclaration de Conformité CE, les rapports de test RoHS, les certificats de test IP et la documentation IEC 62124 sont fournis avec les commandes pour les marchés qui les exigent.
Pour les marchés ayant des exigences de certification supplémentaires, confirmation à la passation de commande.
Choisir entre Smart, Standard, Tout-en-Un, Split, Route et Autoroute
L'éclairage solaire intelligent est le bon choix pour des exigences projet spécifiques — pas pour tous les projets. Le tableau ci-dessous associe chaque produit de la gamme d'éclairage solaire routier à son cas d'utilisation principal afin que vous puissiez identifier la solution adaptée avant d'envoyer une demande.
| Produit | Application idéale | Quand choisir à la place du Smart |
|---|---|---|
| Lampadaire solaire intelligent | Programmes municipaux, appels d'offres d'infrastructures, campus, zones industrielles — tout projet nécessitant un pilotage à distance, une programmation de gradation ou un signalement de pannes | — (C'est l'option intelligente) |
| Lampadaires solaires standard | Voies résidentielles, routes secondaires, programmes de stock distributeur où l'éclairage de base est suffisant | Lorsque le pilotage intelligent n'est pas dans le cahier des charges et que le budget est la contrainte principale |
| Lampadaires solaires commerciaux | Zones commerciales, parcs d'activités, voies privées nécessitant un flux lumineux plus élevé | Lorsqu'une puissance supérieure est requise mais que le pilotage intelligent n'est pas spécifié |
| Lampadaire solaire tout-en-un | Projets routiers standard, catalogues distributeurs, environnements d'installation simples | Lorsque la compacité et la simplicité d'installation priment sur les fonctions de pilotage |
| Lampadaire solaire séparé (split) | Projets en haute latitude, exigences d'autonomie prolongée, puissance 200W+ — lorsque le dimensionnement du panneau et de la batterie dépasse la capacité du boîtier intégré | Lorsque les exigences de puissance ou d'autonomie dépassent les limites du tout-en-un, mais que le pilotage intelligent n'est pas requis |
| Éclairage solaire routier | Routes artérielles, voies collectrices, projets d'éclairage urbain avec hauteur de mât et largeur de chaussée spécifiées | Lorsque la couverture de la largeur de chaussée et la hauteur de mât sont les critères principaux du cahier des charges |
| Éclairage solaire autoroutier | Routes à grande vitesse, voies express, configurations à mât haut | Lorsqu'un montage sur mât haut et une distribution de faisceau large sont requis |
| Éclairage solaire de parc | Parcs, allées piétonnes, espaces de loisirs — mâts bas, boîtier décoratif, température de couleur chaude | Lorsque l'application est piétonne et non véhiculaire |
| Mâts pour éclairage solaire | Fourniture complète luminaire + mât auprès d'un seul fournisseur | Pour sourcer les mâts avec les luminaires et simplifier l'approvisionnement |
Recommandé pour : Programmes municipaux, appels d'offres d'infrastructures, campus, parcs industriels — tout projet où la télésurveillance, la gradation programmée ou le signalement de défauts est requis ou spécifié
Recommandé pour : Routes résidentielles, routes secondaires, programmes de stock distributeur où l'éclairage de base est l'exigence
Préférer au smart : Quand le contrôle intelligent n'est pas dans le cahier des charges et que le budget est la contrainte principale
Recommandé pour : Développements commerciaux, parcs d'activités, voies privées nécessitant un flux lumineux plus élevé
Préférer au smart : Quand un flux lumineux supérieur est nécessaire mais que le contrôle intelligent n'est pas spécifié
Recommandé pour : Projets routiers standard, programmes catalogue distributeur, environnements d'installation simples
Préférer au smart : Quand le format compact et la simplicité d'installation comptent plus que les fonctionnalités de contrôle
Recommandé pour : Projets en latitude élevée, exigences d'autonomie prolongée, puissance 200W+ — où le dimensionnement panneau et batterie dépasse la capacité du boîtier intégré
À préférer au smart : Lorsque les exigences de puissance ou d'autonomie dépassent les limites du tout-en-un, mais que le contrôle intelligent n'est pas nécessaire
Application idéale : Routes artérielles, routes collectrices, projets de voirie urbaine avec hauteur de mât et largeur de chaussée spécifiées
À préférer au smart : Lorsque la couverture de la largeur de chaussée et la hauteur de mât sont les critères principaux du cahier des charges
Application idéale : Voies rapides, autoroutes, configurations à mât haut
À préférer au smart : Lorsqu'un montage sur mât haut et une distribution de faisceau large sont requis
Application idéale : Parcs, chemins piétons, espaces de loisirs — hauteurs de mât réduites, boîtier décoratif, CCT blanc chaud
À préférer au smart : Lorsque l'application est piétonne plutôt que routière
Application idéale : Fourniture complète luminaire + mât auprès d'un seul fournisseur
À préférer au smart : Lorsque l'approvisionnement des mâts et des luminaires est groupé pour simplifier les achats
Le Critère de Décision Pratique
Si le cahier des charges du projet inclut la télésurveillance, la gradation programmée ou le signalement de pannes — ou si le client final est une municipalité qui exigera à terme ces fonctionnalités — spécifiez le smart dès le départ. L'ajout d'un contrôle intelligent sur des luminaires standard après installation est possible, mais engendre des coûts supplémentaires et complique la couverture de garantie.
Si vous n'êtes pas sûr de la configuration adaptée à votre projet, envoyez-nous le cahier des charges et nous vous recommanderons le produit et la configuration appropriés.
Contactez JXSOL pour identifier le produit adapté à votre projetEmballage, Documentation et Données RFQ pour Commandes Projet
Emballage Export
Les luminaires solaires intelligents sont emballés individuellement dans des cartons export avec un kit d'accessoires vérifié selon une liste de colisage avant la fermeture du carton. Les kits d'accessoires pour luminaires intelligents comprennent :
- Quincaillerie de montage
- Guide d'installation
- Guide de programmation du contrôleur
- Télécommande (pour modèles équipés RF)
- Documentation du module de communication
Note : L'absence d'accessoires sur un chantier d'installation de luminaires intelligents provoque plus de retards que sur un luminaire standard — le contrôleur ne peut pas être mis en service sans le guide de programmation et la télécommande. Nous vérifions les kits d'accessoires avant la fermeture du carton.
Les dimensions des cartons sont adaptées au chargement standard en conteneurs 20GP et 40HQ. L'emballage palettisé est disponible pour les acheteurs nécessitant une livraison sur palette pour la réception en entrepôt ou la logistique de chantier — à confirmer lors de la commande.
Chaque carton porte un code de lot traçable jusqu'au cycle de production, au lot de composants et aux dossiers de contrôle qualité.
Documentation Export
Documentation standard :
- Facture commerciale
- Liste de colisage
- Certificat d'origine
Pour les marchés réglementés :
- Déclaration de conformité CE
- Rapports de tests RoHS
- Certificats de test IP
- Documentation IEC 62124
Les guides d'installation et de mise en service en anglais sont fournis en standard. Si votre marché exige une documentation complémentaire — guides traduits, formats de certification spécifiques au pays, ou exigences d'étiquetage particulières — à confirmer lors de la commande.
Données RFQ pour Commandes de Lampadaires Solaires Intelligents
Pour vous retourner une spécification et un prix confirmés, nous avons besoin des informations suivantes :
- 1 Largeur de voie et espacement des mâts
- 2 Hauteur du mât et longueur de la crosse
- 3 Niveau de lux requis ou flux lumineux cible
- 4 Heures de fonctionnement quotidiennes
- 5 Jours d'autonomie cible (généralement 3–5)
- 6 Lieu d'installation ou latitude
- 7 Exigences de pilotage intelligent : fonctions requises (gradation programmée, PIR, télésurveillance, remontée de défauts)
- 8 Module de communication requis : télécommande RF uniquement, ou connecté au réseau (4G/NB-IoT/LoRa) ; si connecté, exigences de plateforme ou de protocole
- 9 Marché de destination (pour la documentation de certification)
- 10 Quantité commandée
- 11 Exigences de marquage ou marque privée (OEM)
Plus vos informations sont complètes, plus vite nous pouvons vous retourner un devis confirmé. Si vous êtes en phase amont, envoyez ce que vous avez — nous partirons de là et vous demanderons les éléments manquants.
Prêt à lancer votre demande de prix ? Envoyez-nous les données de votre projet et nous vous retournerons une spécification et un prix confirmés.
Soumettez votre demande de devis à JXSOLGarantie, Support Après-Vente et Guide de Maintenance
Les lampadaires solaires intelligents comportent plus de composants et plus de points d'intégration que les luminaires standard. La structure de garantie reflète cette complexité — couvrant le luminaire en tant que système, pas seulement les pièces individuelles.
Couverture de Garantie Standard
| Composant | Période de garantie |
|---|---|
| Module LED | 3 ans |
| Panneau solaire | 5 ans (garantie de rendement 25 ans du fabricant de cellules) |
| Batterie LiFePO4 | 3 ans |
| Contrôleur intelligent | 3 ans |
| Module de communication | 2 ans |
| Boîtier et structure | 5 ans |
| Capteur PIR / micro-ondes | 2 ans |
Note : Les modules de communication et les capteurs bénéficient de périodes de garantie plus courtes car ils sont exposés à davantage de variables environnementales et présentent plus de modes de défaillance que les composants passifs. C'est un standard dans l'industrie.
Processus de Réclamation Garantie
Les réclamations sous garantie suivent un processus structuré conçu pour minimiser les temps d'arrêt :
- 1 Signalement : Soumettre la description du défaut avec le code de lot, la date d'installation et les photos ou données de monitoring illustrant le problème.
- 2 Diagnostic : Notre équipe technique analyse les données. Pour les luminaires connectés, le diagnostic peut souvent être réalisé à distance via la plateforme de monitoring.
- 3 Résolution : Composants de remplacement expédiés sur la prochaine série de production, ou crédités sur une commande future — au choix de l'acheteur.
Pour les installations connectées au réseau, la plateforme de surveillance identifie souvent les pannes avant l'équipe sur site. Cela signifie que les réclamations sous garantie peuvent être initiées de manière proactive — nous vous contactons lorsque nous détectons un schéma indiquant un problème de composant.
Délai de réponse : Première réponse technique sous 48 heures. Expédition du composant de remplacement lors du prochain lot de production disponible (généralement 2 à 4 semaines selon le composant).
Guide de Maintenance pour Lampadaires Solaires Intelligents
Maintenance de routine (recommandée annuellement) :
- Nettoyer la surface du panneau solaire — l'accumulation de poussière réduit l'efficacité de charge
- Inspecter la visserie de fixation et resserrer si nécessaire
- Vérifier les connexions des câbles et les joints d'étanchéité
- Vérifier le fonctionnement des capteurs (test de réponse PIR/micro-ondes)
- Contrôler la puissance du signal du module de communication (pour les luminaires connectés)
Planification du cycle de vie des composants :
- Batterie : Les cellules LiFePO4 conservent >80 % de capacité à 2000 cycles. Prévoir le remplacement de la batterie entre la 6e et la 8e année selon la profondeur de cyclage.
- Module LED : L70 évalué à 50 000+ heures. À 10 heures/nuit, cela représente plus de 13 ans avant que le flux ne descende sous 70 %.
- Panneau solaire : Les panneaux monocristallins se dégradent d'environ 0,5 %/an. Production encore >80 % à 25 ans.
- Contrôleur : Électronique à semi-conducteurs sans pièce mobile. Durée de vie attendue supérieure à celle du luminaire si les spécifications de température sont respectées.
- Module de communication : Le cycle de vie technologique est le facteur limitant — les modules 4G/NB-IoT peuvent nécessiter un remplacement en cas d'évolution des standards réseau.
Avantage smart : Les luminaires connectés transmettent leurs propres données de santé. Au lieu de planifier les visites de maintenance sur un calendrier, vous pouvez intervenir selon l'état réel — nettoyage des panneaux lorsque l'efficacité de charge baisse, remplacement des batteries lorsque la capacité passe sous le seuil. Cela réduit les coûts de maintenance et évite les visites de site inutiles.
Besoin de confirmation des conditions de garantie pour une commande spécifique, ou souhaitez discuter de la planification de maintenance pour une installation de grande envergure ?
Discuter des conditions de garantie et de support avec JXSOLPrêt à Spécifier des Lampadaires Solaires Intelligents pour Votre Projet ?
Envoyez-nous les données de votre projet — dimensions de la chaussée, objectifs d'éclairage, besoins en contrôle intelligent et lieu d'installation. Nous vous retournerons une spécification confirmée, un calcul énergétique et un prix sous 48 heures.
FAQ pour les Acheteurs de Lampadaires Solaires Intelligents
Questions techniques et d'approvisionnement pour les ingénieurs municipaux, entrepreneurs EPC et prescripteurs évaluant l'éclairage solaire public intelligent.
Qu'est-ce qui rend un lampadaire solaire « intelligent » pour les projets municipaux ?
Dans un contexte municipal, « intelligent » signifie que le luminaire peut être géré à distance — le programme d'éclairage peut être ajusté sans déplacement sur site, l'état de fonctionnement de chaque luminaire est transmis à un système central, et les défauts sont signalés automatiquement plutôt que découverts lors de rondes d'inspection physiques.
Fonctions intelligentes principales
- Gradation programmée — niveaux de luminosité programmables selon l'heure de la nuit
- Télésurveillance — état de fonctionnement et état de la batterie transmis à une interface de gestion
- Signalement des défauts — alertes automatiques lorsqu'un luminaire fonctionne en dehors des paramètres normaux
Certaines configurations ajoutent un capteur de mouvement PIR pour un boost de luminosité sur les routes à faible trafic. Le module de communication — 4G/NB-IoT ou LoRa — détermine l'infrastructure réseau requise par le projet et la plateforme vers laquelle les données sont transmises.
Pour les marchés publics, le cahier des charges définit généralement les fonctions requises ; le protocole de communication est confirmé lors de la revue technique.
Les lampadaires solaires intelligents nécessitent-ils une connexion réseau ?
Cela dépend de l'exigence de supervision.
Télécommande RF
Ne nécessite aucune infrastructure réseau — la télécommande communique directement avec le luminaire à portée, permettant l'ajustement du programme et le changement de mode sans aucune connexion réseau. Adapté aux projets où la flexibilité de programmation est nécessaire mais pas la supervision centralisée.
Module connecté au réseau
Nécessaire pour la télésurveillance et le signalement des défauts sur un parc distribué. Le 4G/NB-IoT utilise le réseau cellulaire — aucune infrastructure sur site n'est nécessaire au-delà de la couverture cellulaire. Le LoRa nécessite une passerelle à portée des luminaires.
Si votre cahier des charges inclut la supervision du parc, confirmez les exigences du module de communication et la compatibilité de la plateforme dès la phase de consultation.
Quel programme de gradation est optimal pour les projets routiers ?
Le programme le plus courant pour l'éclairage routier municipal comporte trois niveaux : pleine puissance du crépuscule à environ 23h (heures de pointe), 50 % de puissance de 23h à 5h (heures creuses), et arrêt ou veille de 5h à l'aube.
Programme de gradation type à trois niveaux
Ce programme augmente l'autonomie de la batterie de 30 à 40 % par rapport à un fonctionnement à pleine puissance toute la nuit, ce qui permet soit une batterie plus petite pour le même objectif d'autonomie, soit davantage de jours d'autonomie pour la même capacité de batterie.
Le programme exact dépend de la classification de la route, des schémas de trafic locaux et des préférences de maintenance du maître d'ouvrage. Nous programmons le calendrier à la mise en service selon le cahier des charges — il peut être ajusté à distance après installation si le module de communication le permet.
Combien de jours d'autonomie faut-il prévoir pour un éclairage public solaire intelligent ?
Trois jours est le minimum standard pour la plupart des applications d'éclairage routier — cela couvre une séquence typique de jours couverts sans extinction du système. Cinq jours est courant pour les projets situés dans des régions à ensoleillement variable, en saison des pluies ou sous des latitudes élevées en hiver.
Minimum standard
La plupart des applications d'éclairage routier, régions à ensoleillement stable
Autonomie étendue
Ensoleillement variable, saisons de mousson, hivers aux hautes latitudes
La logique de protection de batterie du contrôleur intelligent et la gradation programmée prolongent l'autonomie effective par rapport à un luminaire standard non géré fonctionnant avec la même capacité de batterie — le contrôleur empêche la décharge profonde et réduit la consommation pendant les heures creuses.
Cela dit, la logique de protection ne remplace pas un dimensionnement correct de la capacité de batterie. Nous dimensionnons la capacité de batterie en fonction de vos jours d'autonomie cibles, des heures de fonctionnement quotidiennes et de la latitude d'installation dans le cadre du processus de configuration.
Quel indice IP et quelles certifications les acheteurs doivent-ils vérifier pour les lampadaires solaires intelligents ?
IP65 est le minimum pour toute installation extérieure — il couvre la pénétration de poussière et la résistance aux jets d'eau de toute direction. IP67 ajoute une protection contre l'immersion temporaire et mérite d'être spécifié pour les sites inondables, les emplacements côtiers soumis à de fortes projections salines, ou tout environnement où l'eau stagnante est une condition régulière.
Les luminaires intelligents comportent des points d'entrée de câbles supplémentaires pour le module de communication et le câblage des capteurs ; confirmez que l'indice IP s'applique au luminaire complet assemblé, et pas seulement au boîtier principal.
Certifications à vérifier :
- CE — Requis pour l'accès au marché européen et de plus en plus référencé dans les cahiers des charges d'autres marchés réglementés.
- IEC 62124 — Couvre la performance des systèmes photovoltaïques et est couramment spécifié dans les appels d'offres d'éclairage public solaire.
- RoHS — Requis pour la conformité à l'importation dans l'UE.
Nous disposons des certifications CE, RoHS, IP65/IP67 et IEC 62124 avec documentation disponible par commande.
Quel est le MOQ pour les commandes de lampadaires solaires intelligents JXSOL ?
de lampadaires solaires intelligents
Pour les configurations OEM/ODM — logique de contrôleur personnalisée, modules de communication non standard, dimensionnement batterie/panneau sur mesure, marque privée — le MOQ dépend de l'étendue de la personnalisation et est confirmé après la revue technique.
La plupart des nouveaux acheteurs dans ce segment commencent par une commande d'échantillons de 2 à 5 unités pour tester la mise en service, confirmer le fonctionnement du contrôleur et valider le luminaire dans leur environnement cible avant de passer la première commande de production. Nous pouvons expédier les échantillons avant une commande de production.
Pour les commandes projet avec un cahier des charges confirmé, le délai de livraison est confirmé à la passation de commande.
Envoyez Vos Spécifications Projet pour un Devis Lampadaire Solaire Intelligent
La demande la plus utile comprend : largeur de chaussée, hauteur de mât, espacement des mâts, niveau de lux requis ou objectif de flux lumineux, heures de fonctionnement quotidiennes, jours d'autonomie cibles, lieu d'installation ou latitude, exigences de contrôle intelligent (quelles fonctions), exigence de module de communication, marché de destination, quantité commandée, et toute exigence de marquage. Avec ces données, nous retournons une spécification et un prix confirmés — pas une fourchette.
Éléments à Inclure dans Votre Demande
- Largeur de voie, hauteur du mât, espacement des mâts
- Niveau de lux requis ou flux lumineux cible
- Heures de fonctionnement quotidiennes & jours d'autonomie cible
- Lieu d'installation ou latitude
- Exigences de pilotage intelligent (fonctions souhaitées)
- Module de communication requis
- Marché de destination, quantité commandée, besoins en marquage
En Phase Amont ?
Si vous comparez les configurations smart et standard, constituez un catalogue distributeur, ou évaluez JXSOL comme fournisseur — envoyez ce que vous avez. Nous partirons de là.
sales@jxsol.com
+8615398807118
9th Floor, Houda Industrial, No. 65 Pinghe Road, Guzhen Town, Zhongshan, Guangdong, 528421, China
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