Configuración óptima y simulación de iluminación para farolas solares de 7 metros según estándares internacionales
Explore la configuración ideal para farolas solares de 7 metros siguiendo estándares de iluminación internacionales como IESNA RP-8-18 y CIE 115, incluidos potencia del LED, tamaño del panel, capacidad de la batería, espaciado y simulación fotométrica.
1. Introducción
Ante la creciente demanda de iluminación sostenible, las farolas solares de 7 metros se utilizan ampliamente en calles urbanas, zonas residenciales, áreas industriales y parques. Para garantizar el cumplimiento de las normas internacionales, es fundamental una configuración y un espaciado adecuados.
2. Normas de referencia
A continuación se presenta la guía:
- IESNA RP-8-18(América del norte)
- CIE 115:2010(Europa/Internacional)
Para vías residenciales/colectoras:
| Clase de iluminación | Iluminancia media (lux) | Uniformidad (Emin/Em) |
|---|---|---|
| Clase S3 | 10–15 lux | > 0,25 |
3. Configuración recomendada para poste de 7 metros
| Componente | Especificación |
|---|---|
| Lámpara LED | 40–60 W, 4000 K, >160 lm/W, óptica tipo II o tipo III |
| Panel solar | 150–180 W Monocristalino, 21 % de eficiencia |
| Batería | LiFePO4 12,8 V 40–50 Ah, vida útil de 5 a 8 años |
| Controlador | MPPT, funcionamiento automático del anochecer al amanecer con atenuación |
| Altura del poste | 7 metros, galvanizado en caliente, ≥ Zona de viento IV |
| Ángulo de instalación | Inclinación de 15°, disposición simple o escalonada |
4. Simulación de iluminación
Utilizando LED de 45 W a 7 m de altura, con espaciado de 28 m, instalación en un solo lado en una carretera de 7 m de ancho:
- Iluminancia media:14–16 lux
- Uniformidad: 0,30–0,40
- Optimización energética:30% de atenuación después de la medianoche
5. Sugerencias de espaciado
| Ancho de la carretera | Espaciado recomendado | Disposición |
|---|---|---|
| 6–7 meses | 25–30 m | De un solo lado o escalonado |
6. Costo estimado (USD por juego)
| Componente | Costo (USD) |
|---|---|
| Lámpara LED (40–60 W) | $25–$35 |
| Panel solar (150–180 W) | $45–$60 |
| Batería (LiFePO₄ de 40 a 50 Ah) | $60–$80 |
| Controlador MPPT | $12–$18 |
| Poste galvanizado de 7 m | $70–$90 |
| Total | $212–$283 |
7. Preguntas frecuentes
P1: ¿Esta configuración cumple con las normas de iluminación europeas?
Sí. Cumple con la Clase S3 según CIE 115 y los requisitos típicos de carreteras residenciales RP-8-18.
P2: ¿Puede el sistema funcionar durante días de lluvia continua?
Con una autonomía de batería de 3 a 5 días, garantiza fiabilidad incluso en condiciones nubladas.
P3: ¿Con qué frecuencia se debe reemplazar la batería?
Las baterías LiFePO₄ suelen durar entre 5 y 8 años con un mantenimiento mínimo.
P4: ¿Qué pasa si se necesita mayor iluminación?
Actualice a LED de 60 W y reduzca el espacio entre los postes a 22-24 metros.
Q5: ¿Se pueden agregar controles inteligentes?
Sí. Puede integrar controladores IoT basados en Zigbee/LoraWAN con atenuación, monitoreo y programación remota.
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Preguntas frecuentes
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Farola solar Luhua
¿Cómo funcionan las farolas solares de Luhua?
Las farolas solares de Luhua utilizan paneles solares de alta eficiencia para captar la luz solar durante el día y almacenarla en baterías de iones de litio. Estas baterías alimentan las luces LED por la noche. El sistema de control inteligente ajusta la salida de luz en función de las condiciones de luz ambiental y detecta el movimiento para maximizar el ahorro de energía al atenuarse cuando no se detecta movimiento y aumentar el brillo cuando se detecta movimiento.
Tipos de baterías y aplicaciones
¿Qué tipos de pilas se pueden utilizar en los mandos a distancia?
En principio, también se pueden utilizar baterías secundarias recargadas, pero cuando se utilizan realmente en dispositivos de control remoto, las baterías secundarias tienen una alta tasa de autodescarga y necesitan cargarse repetidamente, por lo que este tipo de batería no es práctica.
Rendimiento y pruebas de la batería
¿Qué es una prueba de autodescarga de 24 horas?
Batería y análisis
¿Cuáles son los principales factores que afectan la vida útil de la batería?
Al seleccionar un cargador, es mejor utilizar un cargador con dispositivos de terminación adecuados (por ejemplo, dispositivo de tiempo anti-sobrecarga, corte de carga por diferencia de voltaje negativo (-dV) y dispositivo de detección anti-sobrecalentamiento) para evitar acortar la vida útil de la batería debido a la sobrecarga. En términos generales, la carga lenta puede prolongar la vida útil de la batería más que la carga rápida.
2. Descarga:
a. La profundidad de descarga es el factor principal que afecta la vida útil de la batería. Cuanto mayor sea la profundidad de descarga, más corta será la vida útil de la batería. En otras palabras, al reducir la profundidad de descarga, la vida útil de la batería se puede prolongar en gran medida. Por lo tanto, debemos evitar descargar la batería en exceso a un voltaje muy bajo.
b. Cuando las baterías se descargan a altas temperaturas, su vida útil se acortará.
c. Si un dispositivo electrónico está diseñado de tal manera que no se puede detener por completo toda la corriente, y si el dispositivo se deja sin usar durante un largo período de tiempo sin quitar las baterías, la corriente residual a veces puede provocar que las baterías se consuman en exceso, lo que resulta en una descarga excesiva de las baterías.
d. Mezclar baterías de diferentes capacidades, estructuras químicas o niveles de carga, así como baterías viejas y nuevas, también puede provocar una descarga excesiva de la batería o incluso una carga inversa.
3. Almacenamiento:
El almacenamiento prolongado de baterías a altas temperaturas reducirá la actividad de sus electrodos y acortará su vida útil.
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