Cómo comparar las especificaciones de las farolas solares todo en uno

Índice

Cómo comparar las especificaciones de las farolas solares todo en uno

Respuesta rápida

Para comparar las especificaciones de las farolas solares todo en uno, evalúe cada presupuesto considerando la misma ubicación del proyecto, el mismo horario de iluminación, la misma autonomía de la batería, la misma geometría de la carretera y los mismos requisitos de rendimiento. Verifique la potencia real del sistema LED, los archivos fotométricos, la potencia de los paneles solares, la energía útil de la batería, las funciones del controlador, las especificaciones del poste, las certificaciones, la cobertura de la garantía y el alcance de la entrega. No seleccione un sistema basándose únicamente en la potencia nominal o el precio unitario.

Las farolas solares todo en uno combinan la luminaria LED, el panel fotovoltaico, la batería de litio, el controlador y los sensores en una unidad compacta. Este diseño simplifica la instalación y reduce el cableado, pero productos de apariencia similar pueden ofrecer capacidades energéticas, rendimiento lumínico, resistencia estructural y vida útil muy diferentes.

Para las autoridades municipales, los contratistas EPC, los distribuidores y las empresas de infraestructura, la pregunta central es:

¿Puede el sistema propuesto ofrecer el rendimiento de iluminación requerido durante todo el año en las condiciones reales del proyecto?

Puntos Clave

  • Compare la potencia real del sistema en lugar de los nombres de los modelos o la potencia equivalente.
  • Convierta las especificaciones de la batería a vatios-hora antes de comparar la capacidad.
  • Confirme la potencia del panel solar, la tecnología del módulo y las condiciones de instalación.
  • Solicite archivos IES o LDT para simulaciones de iluminación específicas del proyecto.
  • Compruebe la vida útil de la batería en condiciones de prueba claramente definidas.
  • Revise la configuración del controlador, los horarios de atenuación y las funciones de protección.
  • En la comparación, incluya postes, soportes, componentes de la base, garantías y logística.
  • Seleccione la mejor opción en términos de relación calidad-precio dentro del ciclo de vida, en lugar del precio unitario más bajo.

Parte 1: Establecer una base de comparación común

1.1 Ubicación del proyecto y clima

Cada proveedor debe calcular su propuesta utilizando la misma información del proyecto:

  • Localización del proyecto
  • Irradiación solar estacional mínima relevante
  • Rango de temperatura ambiente
  • Exposición a la lluvia, la humedad, el polvo o la sal
  • Velocidad del viento de diseño
  • Sombras y obstáculos circundantes
  • Horas de funcionamiento requeridas
  • Autonomía de batería requerida

Un sistema diseñado para una ubicación tropical soleada no se puede comparar directamente con uno diseñado para un lugar frío, nublado o sombreado. Los datos de la media anual de la luz solar también pueden ocultar un rendimiento deficiente en invierno.

1.2 Programa de iluminación

Defina el cronograma operativo requerido antes de revisar las cotizaciones. Un cronograma típico puede incluir:

  • Máxima producción durante las primeras horas de la tarde.
  • Producción reducida durante períodos de bajo tráfico
  • Mayor rendimiento cuando se detecta movimiento.
  • Mayor producción antes del amanecer
  • Un tiempo total de funcionamiento definido cada noche.

Dos proveedores pueden ofrecer la misma batería y el mismo tamaño de panel, pero utilizar diferentes programas de atenuación. El sistema de menor precio podría simplemente proporcionar menos vatios-hora de iluminación cada noche.

Exigir a cada proveedor que indique el nivel de potencia propuesto y el tiempo de funcionamiento para cada período.

1.3 Rendimiento de iluminación requerido

Especifique el resultado de iluminación deseado, incluyendo:

  • Iluminancia o luminancia objetivo
  • Uniformidad de iluminación
  • Limitaciones del deslumbramiento
  • Ancho de la carretera y número de carriles
  • Altura y separación de los postes
  • Disposición de los accesorios
  • Normas locales aplicables

Los proveedores deben proporcionar cálculos fotométricos utilizando la luminaria propuesta. La potencia nominal y el área de cobertura indicada no constituyen evidencia suficiente del rendimiento del proyecto.

Parte 2: Comparación de los componentes principales del sistema

Farola solar rota en una carretera rural debido a mala calidad de fabricación

2.1 luminaria LED

La sección de LED debe evaluarse utilizando datos completos del sistema.

Especificación Qué verificar
potencia de entrada real Potencia completa de la luminaria
lúmenes suministrados Salida inicial de la luminaria
Eficacia del sistema Lúmenes por vatio para la luminaria completa
Distribución óptica Patrón de haz adecuado para la geometría de la carretera.
Temperatura del color Requisitos del proyecto y medioambientales
Rendimiento de color Idoneidad para la aplicación
Protección de ingreso Luminaria y sistema de conexión
Protección contra sobretensiones Estándar de calificación y prueba
Archivo fotométrico Archivo IES o LDT para simulación
Datos de por vida Condiciones de prueba y base de mantenimiento del lumen

Compare las farolas LED adecuadas utilizando su rendimiento óptico en lugar de solo su potencia en vatios.

La norma IEC 60598-1 especifica los requisitos generales de seguridad para luminarias. Confirme que la certificación presentada se aplica al modelo y la configuración indicados. Consulte la descripción general oficial de la norma IEC 60598-1.

Panel solar 2.2

La capacidad de los paneles solares debe ser suficiente para cubrir la demanda energética diaria real durante el período de diseño menos favorable.

Comprobar:

  • Potencia máxima nominal
  • Tecnología de células solares
  • Eficiencia del módulo
  • Voltaje y corriente a máxima potencia
  • Coeficientes de temperatura
  • Dimensiones físicas
  • Ángulo de montaje y orientación
  • Especificaciones de cables y conectores
  • Garantías de producto y energía
  • Documentación de prueba aplicable

La serie IEC 61215 aborda la calificación del diseño y la homologación de módulos fotovoltaicos terrestres. La calificación respalda la evaluación del producto, pero no debe interpretarse como una predicción garantizada de la vida útil del módulo. Consulte la información oficial de la norma IEC 61215-1-1.

Batería de litio 2.3

La capacidad de la batería debe compararse en vatios-hora:

Energía nominal de la batería (Wh) = Voltaje nominal (V) × Capacidad nominal (Ah)

Por ejemplo, una batería de 12.8 V y 60 Ah tiene una capacidad energética nominal de 768 Wh. Sin embargo, la energía nominal no es lo mismo que la energía útil.

Los compradores también deben tener en cuenta:

  • Profundidad de descarga permitida
  • Ajustes de corte del BMS
  • pérdidas de carga y descarga
  • Reducción de temperatura
  • Reserva de envejecimiento de la batería
  • Autonomía requerida
  • Corriente máxima de carga y descarga.
  • Consistencia celular

Solicitar a los proveedores que indiquen lo siguiente:

  • Química de la batería
  • Fabricante y modelo de la celda
  • Voltaje y capacidad del paquete
  • Energía nominal y utilizable
  • Ciclo de vida a una profundidad de descarga definida
  • Temperatura de prueba
  • Capacidad al final de su vida útil
  • Funciones de protección del BMS
  • Garantía de la batería

Evite aceptar las “celdas de grado A” como prueba suficiente de calidad. Esta descripción comercial debe estar respaldada por información trazable sobre las celdas, datos de pruebas y términos de garantía claros.

La documentación UN 38.3 es importante para el transporte de baterías, pero no verifica de forma independiente la capacidad, la vida útil ni la idoneidad para un proyecto de alumbrado público solar. Los requisitos de transporte pueden consultarse en el Manual de Ensayos y Criterios de la UNECE.

2.4 Controlador de carga solar

El controlador determina cómo el sistema carga, descarga, atenúa y protege la batería.

Comparar:

  • Carga MPPT o PWM
  • La eficiencia de carga
  • Horarios de iluminación programables
  • Configuración del sensor de movimiento
  • Protección de baja tensión
  • Protección de sobrecarga
  • Protección contra sobrecorriente y cortocircuito
  • Protección contra polaridad inversa
  • Compensación de temperatura
  • Protección de carga a baja temperatura
  • Monitoreo remoto
  • Historial de fallos y diagnóstico

El perfil de iluminación propuesto debe incluirse en el presupuesto. Sin él, los compradores no pueden verificar si la batería y el panel tienen el tamaño adecuado para el horario de funcionamiento requerido.

Parte 3: Verificar el balance energético y la autonomía.

3.1 Demanda energética diaria

La demanda diaria de iluminación simplificada se puede calcular de la siguiente manera:

Demanda diaria (Wh) = Suma de la potencia del dispositivo × horas de funcionamiento en cada nivel de salida

Por ejemplo, una luminaria de 60 W que funciona durante cinco horas a plena potencia y siete horas al 30 % de su potencia no consume la misma cantidad de energía que una luminaria de 60 W que funciona a plena potencia durante toda la noche.

También deben incluirse las pérdidas del controlador, las pérdidas de la batería, las pérdidas del cableado, la temperatura y el envejecimiento de los componentes.

3.2 Generación de energía solar

Una estimación de generación simplificada es:

Generación solar diaria (Wh) = Potencia del panel × horas de sol pico × eficiencia del sistema

Utilice el recurso solar estacional más bajo relevante en lugar de un promedio anual. El sombreado, la alta temperatura del panel, el polvo, el ángulo de inclinación, el rendimiento del controlador y la eficiencia de carga de la batería pueden reducir la generación útil.

Para un proceso de dimensionamiento más detallado, consulte cómo calcular la configuración de las farolas solares según la ubicación.

3.3 Autonomía de la batería

La autonomía de la batería debe tener en cuenta las condiciones climáticas locales, el riesgo del proyecto y los requisitos operativos. Una autonomía fija de tres o cinco días no es adecuada para todas las ubicaciones.

Comparar proveedores utilizando lo mismo:

  • Demanda diaria de energía
  • Profundidad de descarga permitida
  • Suposiciones sobre la temperatura
  • Período de envejecimiento de la batería
  • Período de respaldo requerido
  • Estrategia de atenuación en condiciones de baja energía

Solicite un balance energético por escrito que muestre los supuestos principales. Un presupuesto sin sus supuestos de dimensionamiento no puede evaluarse de forma fiable.

Parte 4: Revisión de las especificaciones mecánicas y estructurales

4.1 Vivienda integrada

La carcasa integrada soporta o contiene el panel solar, el módulo LED, la batería, el controlador y los sensores.

Comprobar:

  • Material de la carcasa
  • Tratamiento de superficies
  • Diseño de sellado
  • La disipación de calor
  • Acceso a la batería
  • Acceso del controlador
  • material de cierre
  • Resistencia a la corrosión
  • Método de reemplazo de paneles
  • Sustitución de componentes modulares

Un diseño compacto no implica necesariamente un mantenimiento más sencillo. Compruebe si los componentes individuales pueden sustituirse sin cambiar la luminaria completa.

4.2 Poste y soporte

Una luminaria solar integrada puede tener una superficie considerable expuesta al viento. El diseño del poste debe tener en cuenta lo siguiente:

  • Altura del poste
  • Grado de acero o aluminio
  • Geometría de polos
  • espesor de pared
  • Peso de la luminaria
  • Área proyectada efectiva
  • Longitud y ángulo del soporte
  • Velocidad del viento de diseño
  • Exposición al terreno
  • Placa base y pernos de anclaje
  • Interfaz de la Fundación
  • Requisitos de galvanizado o recubrimiento

Compare los postes de alumbrado público utilizando cálculos estructurales y cargas proyectadas, en lugar de basarse únicamente en la altura.

La interfaz entre el poste, el soporte, la luminaria y la base debe evaluarse como un único sistema estructural.

4.3 Instalación y mantenimiento

Repase cómo se instalará y se le dará mantenimiento al sistema completo:

  • Método de elevación y montaje
  • Interfaz en la parte superior del poste
  • Orientación del panel
  • Cambio de batería
  • Programación del controlador
  • Disponibilidad de repuestos
  • Herramientas necesarias
  • Acceso de mantenimiento
  • Manuales de instalación
  • Procedimiento de puesta en marcha

Una instalación más rápida solo resulta valiosa si el sistema de montaje permanece seguro y en buen estado durante todo el ciclo de vida del proyecto.

Parte 5: Revisión de la documentación y el alcance comercial

5.1 Documentos técnicos requeridos

Una presentación técnica completa debe incluir:

  • Fichas técnicas de productos
  • Hojas de datos de baterías y celdas
  • Ficha técnica del panel solar
  • Especificaciones del controlador
  • Archivo fotométrico IES o LDT
  • Cálculo de iluminación
  • Cálculo del balance energético
  • Dibujo de postes
  • Supuestos de diseño estructural
  • Información sobre cimientos y pernos de anclaje
  • Certificados e informes de pruebas pertinentes
  • Instrucciones de instalación
  • Términos de garantia

Verifique los números de modelo en todos los documentos. No se aceptarán certificados de una serie de productos diferente sin pruebas de que cubren la configuración indicada.

5.2 Comparación de garantías

Compara lo que realmente cubre la garantía:

  • Sistema completo o componentes separados
  • Módulo LED
  • Control
  • Batería
  • Panel solar
  • Tratamiento de postes y superficies
  • Piezas de repuesto
  • Coste del flete para componentes de repuesto
  • Registros de mantenimiento requeridos
  • exclusiones ambientales

Una garantía principal más extensa puede ofrecer menos protección si excluye la batería, el transporte o los costos de reemplazo.

5.3 Alcance y precio de la entrega

Confirmar si el precio incluye:

  • Luminarias solares integradas
  • Postes y soportes
  • Pernos de anclaje y plantillas
  • Accesorios de base
  • Cables y conectores
  • Accesorios de montaje
  • refacciones
  • Herramientas de programación
  • Embalaje
  • Transporte en tierra
  • Carga marítima
  • Seguros
  • Documentación
  • Apoyo a la puesta en marcha

Las baterías, los paneles solares, el acero, el zinc, la electrónica y el transporte pueden influir en el precio final. Al comparar diferencias de precio inusualmente grandes, revise los principales factores que influyen en el costo de las farolas solares .

Normalice todas las cotizaciones al mismo Incoterm, moneda, destino de entrega y alcance del suministro antes de comparar los precios unitarios.

Parte 6: Construir una matriz de evaluación de proveedores

6.1 Cumplimiento técnico

Clasifique cada requisito de la licitación como:

  • Compatible
  • Parcialmente compatible
  • No cumple
  • No confirmado

La información faltante no debe recibir la misma puntuación que el cumplimiento verificado. Los proveedores deben identificar las desviaciones en lugar de sustituir componentes sin previo aviso.

6.2 Valor del ciclo de vida

Evaluar:

  • precio de compra inicial
  • Costo de instalacion
  • Reemplazo de batería previsto
  • Costo de la pieza de repuesto
  • Acceso de mantenimiento
  • Confiabilidad del sistema
  • Soporte de garantía
  • Tiempo de respuesta del proveedor
  • Calidad de la documentación
  • Calendario de entregas

El presupuesto más bajo puede resultar más caro si requiere un reemplazo anticipado de la batería, postes adicionales, una reducción de las horas de funcionamiento o un mantenimiento sin soporte.

6.3 Tabla comparativa recomendada

Área de Evaluación Proveedor A Proveedor B Proveedor C
Potencia real del LED
lúmenes suministrados
Cumplimiento fotométrico
Potencia del panel solar
Energía nominal de la batería
Energía útil de la batería
Cálculo de autonomía
Condiciones del ciclo de la batería
Funciones del controlador
cumplimiento estructural del poste
Certificaciones
Alcance de la garantía
Alcance de la entrega
Costo del ciclo de vida

Conclusión

Comparar las especificaciones de las farolas solares todo en uno requiere más que verificar la potencia, la capacidad de la batería y el precio unitario. Los compradores deben establecer una base de diseño común y verificar que la luminaria, el panel solar, la batería, el controlador, el poste, los cálculos estructurales, la documentación, la garantía y el alcance del envío se ajusten a dicha base.

La mejor propuesta es aquella que demuestra un rendimiento de iluminación conforme a la normativa y un balance energético fiable en las condiciones reales del proyecto. Una evaluación estructurada protege la calidad de la iluminación, reduce el riesgo durante el ciclo de vida y proporciona a los equipos de compras una base sólida para la selección de proveedores.

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Preguntas Frecuentes

¿Cuál es la especificación más importante a la hora de comparar farolas solares todo en uno?

Ninguna especificación por sí sola determina la calidad del sistema. El factor más importante es si el panel, la batería, la luminaria LED, el controlador, el poste y el programa de funcionamiento trabajan en conjunto para cumplir con el rendimiento de iluminación requerido durante todo el período de diseño.

¿Debería compararse la capacidad de la batería en Ah o Wh?

Utilice vatios-hora, ya que los valores de Ah no se pueden comparar con precisión sin tener en cuenta el voltaje de la batería. Solicite también la energía útil después de aplicar los límites de profundidad de descarga, las pérdidas del sistema, la reducción de potencia por temperatura y la reserva por envejecimiento.

¿Una mayor potencia de los paneles solares siempre implica un mejor rendimiento?

No. La potencia del panel debe evaluarse junto con la irradiación solar, la orientación, el sombreado, la eficiencia del controlador, la capacidad de la batería y la demanda energética diaria. Un panel sobredimensionado no puede compensar un diseño deficiente del sistema ni un sombreado severo en todas las situaciones.

¿Cómo se puede verificar la cobertura de iluminación declarada?

Solicite el archivo IES o LDT de la luminaria y realice un cálculo fotométrico específico para el proyecto, utilizando la altura del poste, la separación, el ancho de la calle y la orientación de la luminaria propuestos. No se fíe únicamente del área de cobertura indicada por el proveedor.

¿Es suficiente la norma UN 38.3 para demostrar la calidad de la batería?

La norma UN 38.3 se refiere principalmente a las pruebas de transporte de baterías de litio. Los compradores deben verificar por separado la capacidad, la vida útil, la trazabilidad de las celdas, las funciones del sistema de gestión de baterías (BMS), la temperatura de funcionamiento, la garantía y la idoneidad para la aplicación de iluminación solar.

¿Cómo puede LeapPole ayudar a configurar un sistema de alumbrado público solar todo en uno?

Envíe la ubicación de su proyecto, el trazado de la carretera, los requisitos de iluminación, el cronograma de operación, la velocidad del viento de diseño, las cantidades y las especificaciones de la licitación a través de la página de contacto de LeapPole . LeapPole puede evaluar el balance energético, los requisitos fotométricos, la configuración de los postes, la documentación y el alcance de la entrega para una propuesta específica del proyecto.

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