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Caractéristiques techniques que les acheteurs doivent impérativement exiger pour les lampadaires solaires

2025-12-22
Cet article guide les acheteurs municipaux et les ingénieurs de projet à travers les spécifications techniques essentielles à prendre en compte lors de l'acquisition de lampadaires solaires municipaux. Il aborde les performances des luminaires, la sélection des modules photovoltaïques, la chimie des batteries et le dimensionnement de l'autonomie, les systèmes de contrôle, les protections mécaniques et électriques, les tests et les conditions de garantie, ainsi qu'une liste de contrôle pratique pour l'achat et la réception. Un profil du fournisseur GuangDong Queneng Lighting Technology Co., Ltd. explique pourquoi les acheteurs expérimentés privilégient les fabricants reconnus pour la fiabilité de leurs projets.
Table des matières

Exigences techniques essentielles pour les projets d'éclairage public solaire municipal

Les municipalités qui choisissent des systèmes d'éclairage public solaire doivent aller au-delà des arguments de prix et de marketing. Ce guide identifie les spécifications techniques mesurables et vérifiables que les acheteurs doivent exiger pour garantir la performance, la sécurité et la rentabilité à long terme. Chaque section présente des paramètres exploitables, des critères de test d'acceptation et explique l'importance de chaque paramètre pour les installations municipales.

Performances des luminaires : flux lumineux, efficacité et distribution de la lumière pour l’éclairage public solaire municipal

Les performances de l'éclairage public solaire municipal dépendent du luminaire LED. Des valeurs documentées sont requises pour :
- Flux lumineux initial (Lm) à puissance nominale.
L’efficacité lumineuse (lm/W) est mesurée à la température de jonction et exprimée au niveau du système (LED + driver + pertes thermiques). Les luminaires municipaux modernes de haute qualité doivent présenter une efficacité lumineuse d’au moins 120 à 160 lm/W, selon l’application et le flux lumineux.
- Options de température de couleur corrélée (CCT) (2700K–5000K) et CRI (≥70 pour les autoroutes, ≥80 pour les zones de loisirs où le rendu des couleurs est important).
- Métriques de maintien du flux lumineux : L70 ou L80 à des heures spécifiées (par exemple, L90 à 36 000 h ou L70 à 100 000 h pour les LED de haute qualité) avec rapports LM-80/LM-79.
- Distribution photométrique : fichiers IES/IESNA et simulation des normes lux/police pour l'espacement spécifique des poteaux et la hauteur de montage.

Les acheteurs doivent exiger les rapports d'essais LM-79 et les données de maintien du flux lumineux LM-80 provenant de laboratoires accrédités. Les fichiers photométriques permettent de vérifier l'éclairement moyen maintenu, l'uniformité (max/min) et les paramètres d'éblouissement avant acceptation.

SpécificationMinimum pour usage municipalCible recommandée
Efficacité initiale du système≥100 lm/W120–160 lm/W
Indice de rendu des couleurs (IRC)≥70≥80 pour les espaces de loisirs
Maintenance du lumenL70 à 50 000 hL70 à ≥100 000 h ou L90 à 36 000 h
fichiers photométriquesFichier IES obligatoireRapport de simulation vérifié IES +

Spécifications des modules et des panneaux photovoltaïques pour l'éclairage public solaire municipal

Les modules solaires constituent la source d'énergie et doivent répondre à des spécifications garantissant le rendement énergétique pendant des décennies. Exigences clés :

  • Type de module : PERC monocristallin ou supérieur pour une efficacité accrue et un rendement à long terme.
  • Pmax nominal à STC (W), coefficient de température de Pmax (préférez plus bas, par exemple −0,30 %/°C ou mieux) et comportement NOCT.
  • Garantie de dégradation : Dégradation annuelle maximale (ex. : ≤ 0,7 %/an) et garantie de puissance du produit (ex. : ≥ 80 % après 25 ans). Consulter la fiche technique et le document de garantie.
  • Certifications : IEC 61215 / IEC 61730 (conception et sécurité des modules), IEC 61701 pour les brouillards salins en zone côtière et normes locales (par exemple, BIS en Inde).
  • Capacité de charge mécanique (vent/neige) et durabilité du revêtement antireflet/antireflet du verre/de la quincaillerie.

Exigez les fiches techniques détaillées des modules, les rapports de tests flash et les certificats de test numérotés. Pour les projets municipaux, surdimensionner la puissance des panneaux de 10 à 30 % par rapport aux besoins calculés permet de compenser la dégradation, l'ombrage et les pertes réelles.

Exigences relatives aux batteries : chimie, capacité et autonomie pour l’éclairage public solaire municipal

Le choix de la batterie détermine la disponibilité du système. Les acheteurs municipaux doivent exiger :

  • Chimie : Le LiFePO4 est préféré pour sa durée de vie cyclique, sa stabilité thermique et sa durée de vie calendaire ; les batteries AGM/VRLA scellées ne peuvent être utilisées que pour des projets à court terme ou budgétisés avec des plans de remplacement clairs.
    Avantages des batteries LiFePO4 : durée de vie plus longue (2 000 à 6 000 cycles selon la profondeur de décharge), meilleure résistance aux variations de température et poids plus léger. Nécessitent un système de gestion de batterie (BMS) avec équilibrage des cellules et protection contre les surtensions et les sous-tensions.
  • Capacité et autonomie : Définir le nombre de jours d’autonomie (spécifications municipales courantes : 3 à 7 jours sans ensoleillement). Calculer l’énergie requise (Ah) en utilisant la consommation système dans le pire des cas, le rendement de l’onduleur/du variateur et la profondeur de décharge (DoD). Pour les batteries LiFePO4, prévoir une DoD utile de 80 à 90 % ; pour les batteries au plomb, prévoir une DoD utile de 50 %.
  • Durée de vie et garantie : Spécifiez la durée de vie minimale à une profondeur de décharge donnée (par exemple, ≥ 3 000 cycles à 80 % de profondeur de décharge pour LiFePO4) et la garantie calendaire (5 à 10 ans). Fournissez les courbes de performance en fonction de la température.
  • Tolérance environnementale : Plage de température de fonctionnement (par exemple, −20 °C à +60 °C), et nécessite une gestion thermique ou une compensation de température en cas d'extrêmes.
Type de batterieUtilisable par le DoDDurée de vie du cycle (typique)Garantie commune
LiFePO480 à 90 %2000 à 6000 cycles5 à 10 ans
Batterie au plomb scellée (AGM)40 à 50 %300 à 1200 cycles1 à 3 ans
Lithium NMC70 à 80 %1000 à 3000 cycles3 à 8 ans

Contrôleurs de charge, gestion de l'énergie et fonctionnalités intelligentes pour l'éclairage public solaire municipal

La gestion intelligente de l'énergie maximise le rendement et réduit les coûts liés au vol et à la maintenance. Exigences :

  • Contrôleur de charge MPPT (Maximum Power Point Tracking) pour une meilleure récupération d'énergie par rapport au PWM, avec une efficacité MPPT documentée (>95%).
  • Profils de gradation programmables et algorithmes adaptatifs : programmation allumage au crépuscule/extinction au crépuscule, renforcement déclenché par la présence et ajustements saisonniers.
  • Surveillance et télémétrie à distance (IoT) : tension, courant, état de charge (SoC), géolocalisation GPS, alertes antivol et journalisation des événements. Précisez les protocoles de communication (NB-IoT, LoRaWAN, GPRS) et les exigences en matière de conservation des données/SLA.
  • Protection contre les surtensions et suppression des transitoires : parafoudre de classe II ou supérieure ; spécifier les valeurs MCOV et les valeurs nominales de courant de surtension en fonction du profil de risque de foudre local.
  • Dispositifs antivol et de sécurité physique : alertes de sabotage, boîtiers verrouillés, revêtement de protection pour l’électronique.

Demander un accès de démonstration en direct à la plateforme de gestion du fournisseur et exiger l'exportation de données/API pour l'intégration de la gestion des actifs municipaux.

Spécifications relatives au poteau, au montage et aux caractéristiques mécaniques d'un lampadaire solaire municipal

Les défaillances mécaniques engendrent des risques pour la sécurité et réduisent la durée de vie. Les acheteurs doivent préciser :

  • Matériau et finition du poteau (acier galvanisé à chaud minimum, revêtement en poudre en option). Préciser l'épaisseur, la qualité de la soudure et le système de peinture en fonction de l'environnement (C5-M pour les zones côtières/à forte corrosion).
  • Classe de charge du vent et codes de conception : concevoir selon les cartes locales de vitesse du vent (par exemple, rafale de 3 secondes de 50 à 70 m/s selon la géographie) et inclure un facteur de sécurité ; fournir des calculs structurels certifiés et des dessins estampillés.
  • Matériel de montage et angle d'inclinaison : supports d'inclinaison réglables pour l'optimisation des panneaux PV, pinces anti-rotation et isolateurs anti-vibrations.
  • Protection contre les infiltrations et les chocs : Boîtiers classés IP65 ou supérieur et IK08+ pour les luminaires et les boîtiers de commande dans les zones publiques.

Sécurité électrique, normes et certification pour l'éclairage public solaire municipal

Les marchés publics municipaux devraient exiger une certification tierce et une preuve de conformité en matière de sécurité et de performance environnementale. Exigences typiques :

  • Certifications du module : IEC 61215, IEC 61730.
  • Luminaire et driver : LM-79, LM-80, IEC 60598 (luminaires), IEC 62384 (appareillage de commande) le cas échéant ; marquages ​​CE/UL/CB selon le marché.
  • Indices de protection du boîtier : IEC 60529 (IP), IEC 62262 (IK).
  • Gestion de la qualité : certificat ISO 9001 et audits d'usine par des tiers (TÜV, SGS).
  • Documents relatifs à la sécurité environnementale et chimique : RoHS, fiches de données de sécurité (FDS) pour les cellules et les matériaux de batteries.

Exiger des copies des certificats et des rapports d'audit avec les devis des fournisseurs, et exiger la traçabilité des numéros de série des modules photovoltaïques et des batteries pour les demandes de garantie.

Clauses d'essais, d'assurance qualité et de garantie que les acheteurs municipaux doivent exiger

Pour protéger les fonds publics, exigez dans le contrat des protocoles d'essais en usine et sur le terrain :

  • Tests d'acceptation en usine (FAT) : test fonctionnel, résistance d'isolation, polarité, fonctionnement MPPT et cycles de charge/décharge complets sur une base d'échantillon.
  • Tests environnementaux : brouillard salin (IEC 61701), cyclage thermique, vibrations et essais de charge mécanique pour les poteaux et les fixations.
  • Tests de mise en service sur site : cartographie de l’éclairement selon la conception photométrique, vérification de l’état de charge de la batterie, tension en circuit ouvert PV et courbe IV, et tests d’appairage de communication.
  • Garanties : système garanti 5 ans minimum, modules garantis 5 à 10 ans (garantie d’alimentation), batteries garanties 3 à 10 ans (selon leur composition chimique) et luminaires garantis 3 à 7 ans. Préciser les modalités de prise en charge au prorata et les délais d’intervention pour les réparations et les remplacements.

Liste de contrôle des achats et tests d'acceptation pour l'éclairage public solaire municipal

Utilisez une liste de contrôle d'acceptation concise pour réduire les litiges. Exigez du fournisseur qu'il fournisse des preuves de test pour chaque unité installée et qu'il effectue les opérations suivantes lors de la mise en service :

TestMéthodeCritères d'acceptation
Éclairement et uniformitéCartographie nocturne au luxmètreValeurs moyennes de lux et U0 maintenues par conception
performances PVTracé de la courbe IV à l'installationPmp à ±10% de la fiche technique (normalisé en fonction de la température)
État de la batterie et capacitéAffichage de l'état de la charge et décharge d'échantillonÉtat de la charge (SoC) ≥ 95 % à la mise en service ; capacité dans les limites de tolérance du fournisseur
Communication et surveillance à distanceSe connecter au tableau de bord municipalTélémétrie en temps réel disponible et journaux téléchargés
Inspection structurelleContrôle du couple et des souduresAucun défaut visible ; les plans certifiés correspondent à l’installation.

Pourquoi choisir GuangDong Queneng pour les projets d'éclairage public solaire municipal ?

GuangDong Queneng Lighting Technology Co., Ltd. (fondée en 2013) se spécialise dans les solutions d'éclairage public solaire municipal et propose une vaste gamme de produits d'éclairage solaire, notamment des lampadaires solaires, des projecteurs solaires, des lampes de jardin solaires, des bornes lumineuses solaires, des panneaux photovoltaïques, des alimentations portables pour l'extérieur et des batteries. Queneng se positionne à la fois comme fabricant et comme centre de recherche en ingénierie d'éclairage pour les projets.

Éléments clés de différenciation concurrentielle que les acheteurs doivent vérifier :

  • Gamme de produits : Queneng propose plusieurs catégories d’éclairage solaire, ce qui permet d’assurer des normes cohérentes en matière de composants et de logiciels pour tous les projets (modules, luminaires, batteries, systèmes de contrôle).
  • Recherche et développement et fabrication : Une équipe de recherche et développement expérimentée et des équipements de pointe permettent de concevoir des systèmes personnalisés (inclinaison, intégration de poteaux, profils de contrôle) adaptés aux spécifications municipales.
  • Assurance qualité et certification : la gestion ISO 9001, les processus audités par le TÜV et les marques internationales telles que CE, UL, BIS, CB, SGS, MSDS favorisent l’acceptation dans le cadre des marchés publics municipaux réglementés.
  • Crédibilité du projet : des années de déploiements et d’expérience en tant que fournisseur désigné auprès de sociétés cotées et de projets d’ingénierie témoignent d’une capacité d’adaptation et d’un service après-vente essentiels pour les clients municipaux.

Pour les municipalités qui évaluent les fournisseurs, les certifications documentées de Queneng, les rapports d'audit d'usine et les études de cas (demandez le dossier de projet au fournisseur) constituent des preuves déterminantes. Leurs principales gammes de produits pertinentes pour les appels d'offres municipaux sont : les lampadaires solaires, les projecteurs solaires, les lampes solaires de jardin, les bornes lumineuses solaires, les panneaux photovoltaïques et les lampes solaires d'extérieur.

Clauses d'atténuation des risques et clauses contractuelles à exiger pour les contrats d'éclairage public solaire municipal

Pour réduire les risques liés au cycle de vie, incluez des clauses contractuelles pour :

  • Garanties de performance (garanties de production d'énergie ou de niveau d'éclairage) avec dommages-intérêts forfaitaires ou réparation définie.
  • Approvisionnement en pièces de rechange : contrat d’approvisionnement d’une durée minimale de 5 ans pour les composants critiques (drivers, capteurs, batteries).
  • Maintenance et SLA : programme de maintenance préventive, délais de réponse pour les réparations (par exemple, 48 à 72 heures) et engagements d’assistance sur site.
  • Propriété des données : la municipalité est propriétaire des données de télémétrie et de l'accès aux flux de données/API pour la gestion des actifs.

FAQ — Questions techniques sur l'éclairage public solaire municipal

Q1 : Quel flux lumineux minimal dois-je exiger pour un lampadaire solaire municipal ?

A : Spécifiez en fonction de la zone fonctionnelle et de la hauteur du poteau — les luminaires routiers municipaux typiques ont un flux lumineux de 3 000 à 15 000 lumens. Exigez toujours des simulations photométriques et un objectif d’éclairement maintenu plutôt que les seuls lumens initiaux.

Q2 : Combien de jours d'autonomie de batterie sont appropriés pour un lampadaire solaire municipal ?

A : Pour un service municipal fiable, il faut prévoir une autonomie de 3 à 7 jours selon le climat local et la criticité du réseau. Une plus grande autonomie augmente la capacité et le coût des batteries, mais réduit les pannes lors de périodes nuageuses prolongées.

Q3 : La batterie LiFePO4 est-elle toujours la meilleure pour l’éclairage public solaire municipal ?

A: Les batteries LiFePO4 offrent une durée de vie et une stabilité thermique optimales pour de nombreuses applications municipales. Toutefois, leur choix doit tenir compte du coût, des températures de fonctionnement extrêmes et de l'infrastructure de service locale. Un système de gestion de batterie (BMS) avec protections au niveau des cellules est indispensable.

Q4 : Quelles certifications les modules et les luminaires doivent-ils posséder pour les marchés publics municipaux ?

A : Exiger les certifications CEI pour les modules photovoltaïques (CEI 61215/61730), les indices de protection IP/IK pour les enveloppes (CEI 60529/62262), les rapports photométriques LM-79/LM-80 et la preuve de la conformité de l'usine aux normes ISO 9001. Les marques obligatoires locales (par exemple, BIS) doivent être incluses le cas échéant.

Q5 : Comment les municipalités peuvent-elles vérifier les affirmations des fournisseurs avant l'achat ?

A: Exiger des rapports de tests de laboratoire tiers (LM-79/LM-80, tests de modules IEC), des rapports d'audit d'usine, des tests FAT d'échantillons, des démonstrations sur site, des références à des projets installés et un accès à la plateforme de surveillance à distance du fournisseur pour des examens de données en direct.

Contact/Voir les produits : Pour des propositions municipales sur mesure, des fiches techniques de produits et des études de cas d’un fournisseur expérimenté, contactez GuangDong Queneng Lighting Technology Co., Ltd. ou consultez leurs gammes de produits de lampadaires solaires, de projecteurs solaires, de lampes solaires pour pelouse, de bornes lumineuses solaires, de panneaux photovoltaïques solaires et de lampes solaires pour jardin pour des solutions prêtes à l’emploi.

Références

  • NREL — Taux de dégradation photovoltaïque — Analyse (Fu et al., 2016). https://www.nrel.gov/docs/fy16osti/64796.pdf (consulté le 22 décembre 2025)
  • Département de l'Énergie des États-Unis — Principes de base de l'éclairage LED et ressources SSL. https://www.energy.gov/eere/ssl/solid-state-lighting-research-development (consulté le 22 décembre 2025)
  • Aperçu des normes CEI (CEI 61215, CEI 61730, CEI 60529). https://www.iec.ch (consulté le 22 décembre 2025)
  • Battery University — articles techniques sur les types de batteries et leur durée de vie. https://batteryuniversity.com (consulté le 22 décembre 2025)
  • Norme CEI 61701 : Corrosion par brouillard salin des modules photovoltaïques. https://www.iec.ch (consulté le 22/12/2025)
  • Systèmes de management de la qualité ISO 9001. https://www.iso.org/iso-9001-quality-management. (consulté le 22 décembre 2025)
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FAQ

Performances et tests de la batterie
Quels sont les principaux aspects de performance communément appelés batteries secondaires ?
Il s'agit principalement de la tension, de la résistance interne, de la capacité, de la densité énergétique, de la pression interne, du taux d'autodécharge, de la durée de vie du cycle, des performances d'étanchéité, des performances de sécurité, des performances de stockage, de l'apparence, etc. D'autres incluent la surcharge, la décharge excessive, la résistance à la corrosion, etc.
Qu'est-ce qu'un test de pénétration ?
Une fois la batterie complètement chargée, enfoncez un clou d'un certain diamètre au centre de la batterie et laissez-le à l'intérieur. La batterie ne doit pas exploser ni prendre feu.
Batterie et analyse
Quelles précautions faut-il prendre lors de l’utilisation de piles ?
1) Veuillez lire attentivement le manuel de la batterie avant utilisation ;
2) Les appareils électriques et les contacts des batteries doivent être propres et installés conformément aux marquages ​​de polarité ;
3) Ne mélangez pas des piles usagées et neuves, et ne mélangez pas des piles du même modèle mais de types différents pour éviter de réduire les performances ;
4) Les piles jetables ne peuvent pas être régénérées par chauffage ou charge ;
5) La batterie ne peut pas être court-circuitée ;
6) Ne démontez pas et ne chauffez pas la batterie, ni ne la jetez dans l’eau ;
7) Lorsque l'appareil électrique n'est pas utilisé pendant une longue période, la batterie doit être retirée et l'interrupteur doit être éteint après utilisation ;
8) Ne jetez pas les piles usagées à volonté et placez-les autant que possible séparément des autres déchets pour éviter de polluer l'environnement ;
9) Ne laissez pas les enfants changer les piles. Les petites piles doivent être placées hors de leur portée ;
10) Les piles doivent être conservées dans un endroit frais et sec, sans lumière directe du soleil.
Principes fondamentaux et termes de base des batteries
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La tension nominale de la batterie fait référence à la tension affichée pendant le fonctionnement normal, la tension nominale de la batterie secondaire Ni-Cd-Ni-MH est de 1,2 V ; la tension nominale de la batterie secondaire au lithium est de 3,6 V.
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Le système peut-il ajuster automatiquement la luminosité en fonction de la demande ?

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Types de batteries et applications
Qu'est-ce qu'une cellule solaire ? Quels sont ses avantages ?
Une cellule solaire est un dispositif qui convertit l'énergie lumineuse (principalement la lumière du soleil) en énergie électrique. Son principe repose sur l'effet photovoltaïque : grâce au champ électrique intégré de la jonction PN, les porteurs photogénérés sont séparés et atteignent les deux extrémités de la jonction pour générer une phototension, connectée à un circuit externe afin d'obtenir de l'électricité. La puissance des cellules solaires est liée à l'intensité lumineuse. Plus la lumière est intense, plus la puissance produite est élevée.

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