Comment distinguer les bons des mauvais lampadaires solaires à LED ?

Que ce soit sur les grands axes routiers ou les chemins de campagne, dans les usines ou les zones résidentielles, nous pouvons toujours voirlampadaires solaires à LEDAlors, comment les choisir et faire la distinction entre les bons et les mauvais ?

I. Comment choisir un luminaire d'éclairage public solaire à LED

1. Luminosité : Plus la puissance (en watts) est élevée, plus la lumière est brillante.

2. Capacité antistatique : les LED dotées de fortes capacités antistatiques ont une durée de vie plus longue.

3. Comprendre le courant de fuite : les LED sont des émetteurs de lumière unidirectionnels. Un courant inverse est appelé courant de fuite. Les LED présentant un courant de fuite élevé ont une durée de vie plus courte et sont relativement moins chères.

4. Puces LED : L’élément électroluminescent d’une LED est une puce. Différentes puces sont utilisées ; généralement, des puces de haute qualité et coûteuses sont importées.

5. Angle de faisceau : Les LED, selon leur application, présentent des angles de faisceau différents. Le choix du luminaire adapté est crucial. Il est donc essentiel de bien comprendre l’environnement d’utilisation prévu.

6. Alimentation des luminaires : Selon les spécifications des différents fabricants, les alimentations se divisent en alimentations à courant constant et alimentations à tension constante. Quel que soit leur type, l’alimentation joue un rôle crucial dans la durée de vie de la lampe. Une panne de lampe est généralement due à une défaillance de l’alimentation.

Lampadaires solaires à LED

II. Comment choisir une batterie pour lampadaire solaire à LED

Un bon lampadaire solaire doit garantir une autonomie et une luminosité suffisantes. Pour ce faire, les exigences relatives à la batterie sont naturellement élevées. Actuellement, le marché propose principalement deux types de batteries : les batteries au plomb (batteries gel) et les batteries lithium-fer-phosphate. Les batteries au plomb traditionnelles offrent une tension stable, sont relativement peu coûteuses et faciles d’entretien. Cependant, leur faible densité énergétique et leur durée de vie relativement courte nécessitent un entretien fréquent.

Les batteries lithium-fer-phosphate, en plein essor, présentent des avantages considérables en termes de profondeur de décharge et d'efficacité de charge. Elles sont également plus adaptables à différents environnements, généralement utilisables entre -20 °C et 60 °C. Après un traitement spécifique, elles peuvent supporter des températures aussi basses que -45 °C, ce qui les rend adaptées à une plus grande variété d'applications.

III. Comment choisir un contrôleur d'éclairage public solaire à LED

Dans un système d'énergie solaire, le régulateur solaire contrôle la charge de la batterie par les cellules photovoltaïques. Il doit fonctionner en continu tout au long de la journée. Idéalement, sa consommation d'énergie devrait être inférieure à 1 mAh afin d'éviter une consommation excessive et une réduction du rendement de production. Le régulateur devrait idéalement proposer trois modes de charge : charge rapide, charge d'égalisation et charge d'entretien, pour garantir une production d'énergie optimale.

De plus, le contrôleur doit permettre la gestion indépendante de deux circuits. Ceci facilite le réglage de la puissance de l'éclairage public, permettant l'extinction automatique d'un ou deux circuits d'éclairage aux heures creuses, et donc des économies d'énergie. Les fabricants achètent généralement ces composants auprès de fournisseurs externes, puis les assemblent et les configurent. Philips excelle dans ce domaine ; en cas de doute, opter pour une marque réputée comme Philips est une solution judicieuse.

IV. Comment choisir un panneau solaire

Il faut d'abord déterminer le rendement de conversion photoélectrique (rendement = puissance/surface) du panneau solaire. Ce paramètre est étroitement lié au panneau lui-même. Il en existe deux types : le silicium monocristallin et le silicium polycristallin. Généralement, le rendement de conversion du silicium polycristallin est d'environ 14 %, avec un maximum de 19 %, tandis que celui du silicium monocristallin peut atteindre un minimum de 17 % et un maximum de 24 %.

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Date de publication : 13 janvier 2026