Quelles données les systèmes d’éclairage solaire intelligent collectent-ils ?
Découvrez les types de données collectées par les systèmes d'éclairage solaire intelligents. Découvrez comment la surveillance en temps réel améliore l'efficacité, la maintenance et les économies d'énergie.
Découvrez comment la collecte de données avancée améliore les performances de l'éclairage solaire et la gestion des infrastructures urbaines.
1. Données sur la consommation et la production d'énergie
- Énergie solaire produite :Énergie quotidienne récoltée par des panneaux photovoltaïques.
- Cycles de charge/décharge de la batterie :Efficacité et modes d'utilisation des batteries.
- Consommation d'énergie des LED :Électricité consommée à différents niveaux de luminosité.
Cela permet d’optimiser l’efficacité du système et de prévoir les besoins de maintenance de la batterie.

2. Mesures de performance d'éclairage
- Niveaux d'intensité lumineuse au fil du temps
- Heures d'ouverture (horaires marche/arrêt)
- Comportements de gradation en fonction du trafic et du mouvement
Ces données permettent d’adapter l’éclairage à l’utilisation réelle, améliorant ainsi la sécurité et l’efficacité.
3. Surveillance environnementale
- Niveaux de lumière ambiante
- Fluctuations de température
- Tendances de l'humidité et de la météo (dans les modèles avancés)
Utilisé pour améliorer les performances du système et s'adapter aux conditions climatiques spécifiques.
4. Santé et diagnostics du matériel
- Indicateurs de santé et de durée de vie de la batterie
- rendement des panneaux solaires
- Journaux de détection de défauts (anomalies de tension, erreurs de communication)
- Localisation GPS de chaque unité
Cela prend en charge la maintenance prédictive et le suivi des actifs.
5. Journaux de commande et de contrôle à distance
- Commandes manuelles ou commandes de gradation à distance
- Mises à jour du micrologiciel ou réinitialisations du système
6. Alertes et surveillance de la sécurité
- Alertes de vandalisme ou de falsification
- Avertissements de dysfonctionnement du système
7. Intégration des villes intelligentes
Les données peuvent être partagées avec les systèmes de circulation, les réseaux de surveillance environnementale ou les services d’urgence dans le cadre d’une infrastructure de ville intelligente plus large.
Avantages de la collecte de données
| Fonction | Avantage |
|---|---|
| Surveillance de l'énergie | Réduire les coûts d'exploitation et améliorer la gestion de l'énergie |
| Maintenance prédictive | Minimisez les temps d'arrêt grâce à des diagnostics en temps réel |
| Éclairage adaptatif | Améliorer la sécurité publique et réduire la pollution lumineuse |
| Gestion d'actifs | Suivre l'emplacement et les performances de toutes les unités |

FAQ
Q1 : Tous les lampadaires solaires sont-ils équipés d’un système de surveillance des données ?
Non, seuls les systèmes d'éclairage solaire intelligents intégrés à l'IoT ou aux contrôleurs avancés offrent une collecte de données en temps réel.
Q2 : Comment les données sont-elles transmises ?
Généralement via une communication sans fil comme GSM, LoRa, Zigbee ou NB-IoT, selon la configuration du système.
Q3 : Les données collectées sont-elles sécurisées ?
Oui, les systèmes modernes utilisent le cryptage et des plateformes cloud sécurisées pour protéger l’intégrité et la confidentialité des données.
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FAQ
Performances et tests de la batterie
Quels sont les éléments de test de sécurité de la batterie ?
2) Test de surcharge et de décharge excessive
3) Test de tension de tenue
4) Essai d'impact
5) Essai de vibration
6) Test de chauffage
7) Essai au feu
9) Test du cycle de changement de température
10) Test de charge d'entretien
11) Test de chute gratuit
12) Test de basse pression
13) Test de décharge forcée
15) Test de la plaque chauffante électrique
17) Test de choc thermique
19) Test de piqûre à l'aiguille
20) Essai d'extrusion
21) Essai d'impact d'objets lourds
Qu'est-ce qu'une expérience de vibration ?
Une fois la batterie déchargée à 1,0 V à 0,2 °C, chargez-la à 0,1 °C pendant 16 heures. Après 24 heures de repos, elle vibre selon les conditions suivantes :
Amplitude : 0,8 mm
Faites vibrer la batterie entre 10 Hz et 55 Hz, en augmentant ou en diminuant à un taux de vibration de 1 Hz toutes les minutes.
La variation de tension de la batterie doit être de ± 0,02 V et la variation de résistance interne de ± 5 mΩ. (Durée de vibration : 90 min)
La méthode d'expérimentation des vibrations de la batterie au lithium est la suivante :
Une fois la batterie déchargée à 3,0 V à 0,2 C, chargez-la à 4,2 V avec un courant et une tension constants de 1 C, avec un courant de coupure de 10 mA. Après 24 heures de repos, elle vibre selon les conditions suivantes :
L'expérience de vibration a été réalisée avec une fréquence de vibration de 10 Hz à 60 Hz, puis à 10 Hz en 5 minutes, selon un cycle d'amplitude de 0,06 pouce. La batterie vibre selon trois axes, chaque axe vibrant pendant une demi-heure.
Le changement de tension de la batterie doit être compris entre ± 0,02 V et le changement de résistance interne doit être compris entre ± 5 mΩ.
Infrastructures municipales et publiques
Que se passe-t-il si la batterie est déchargée ?
Nos lampadaires solaires utilisent des systèmes avancés de gestion de batterie pour optimiser la consommation d'énergie. Même en cas de pluie ou de nuages prolongés, les lampadaires peuvent fonctionner à intensité réduite pour économiser l'énergie.
Lampadaire solaire Luqiu
Quelle est l’efficacité énergétique des lampadaires solaires de Luqiu ?
Les lampadaires solaires Luqiu sont très économes en énergie grâce à la technologie LED de pointe qui consomme moins d'énergie tout en offrant un éclairage plus puissant que les lampadaires classiques. Cela réduit considérablement les coûts énergétiques et l'impact environnemental.
Distributeurs
Quels sont les avantages de devenir distributeur Queneng ?
En tant que distributeur Queneng, vous bénéficierez de produits d'éclairage solaire personnalisables et de haute qualité, de prix compétitifs, d'un support marketing et de droits de distribution exclusifs dans certaines régions. Nous offrons une formation complète, un support technique et une logistique fiable pour vous aider à développer votre activité.
Système APMS
Que dois-je faire si je rencontre un dysfonctionnement du système ?
QUENENG offre un support technique à distance 24h/24, permettant aux clients de contacter l'équipe après-vente à tout moment pour obtenir de l'aide. Le système intègre également des fonctions d'autodiagnostic intelligentes pour détecter et signaler automatiquement les problèmes potentiels.
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