Conception de qualité commerciale
Que sont les lampes solaires de qualité commerciale ?
Les véritables lampes solaires de qualité commerciale sont spécifiquement conçues et entièrement capables de fournir un éclairage complet et constant du coucher au lever du soleil, tous les jours si nécessaire, dans les environnements les plus hostiles.
Ils sont conçus pour résister aux conditions météorologiques difficiles, aux températures extrêmes et à une exposition prolongée aux éléments agressifs. Ils sont prêts à être déployés dans des applications industrielles, minières, militaires et d’infrastructures éloignées, où la fiabilité et la durabilité à long terme sont des éléments non négociables qui les qualifient comme étant véritablement adaptés à leur usage.
Les lampes solaires asiatiques produites en masse selon un modèle unique prétendent être des produits de qualité commerciale. Malheureusement, elles sont en fait fabriquées selon une « norme résidentielle » et ne sont pas à la hauteur en termes de durabilité, de fiabilité à long terme, de garantie et de capacité à fournir un éclairage quotidien complet du coucher au lever du soleil. Posez-leur la question suivante :
« Vos lampes solaires fonctionnent-elles à pleine puissance toute la nuit en plein hiver ? »
Exigences minimales en matière d’éclairage solaire
Cinq exigences clés en matière de fabrication et de produit pour garantir qu’une lampe solaire offre fiabilité, longue durée de vie et un bon rapport qualité-prix :
Utiliser des composants et des matières premières de la plus haute qualité.
Fabriqué selon les normes ISO9001 et ISO14001
Certifications de produits (IP, IK, LM-79, etc.) par l’intermédiaire des signataires des accords de reconnaissance mutuelle de l’ILAC et de l’APAC.
Livré avec une garantie constructeur de 10 ans (batterie et pôle inclus).
Bénéficiez de 4 nuits d’autonomie de batterie en plein hiver sans apport solaire.
Que sont les lampes solaires de qualité commerciale ?
Les véritables lampes solaires de qualité commerciale sont spécifiquement conçues et entièrement capables de fournir un éclairage complet et constant du coucher au lever du soleil, tous les jours si nécessaire, dans les environnements les plus hostiles.
Ils sont conçus pour résister aux conditions météorologiques difficiles, aux températures extrêmes et à une exposition prolongée aux éléments agressifs. Ils sont prêts à être déployés dans des applications industrielles, minières, militaires et d’infrastructures éloignées, où la fiabilité et la durabilité à long terme sont des éléments non négociables qui les qualifient comme étant véritablement adaptés à leur usage.
Les lampes solaires asiatiques produites en masse selon un modèle unique prétendent être des produits de qualité commerciale. Malheureusement, elles sont en fait fabriquées selon une « norme résidentielle » et ne sont pas à la hauteur en termes de durabilité, de fiabilité à long terme, de garantie et de capacité à fournir un éclairage quotidien complet du coucher au lever du soleil. Posez-leur la question suivante :
« Vos lampes solaires fonctionnent-elles à pleine puissance toute la nuit en plein hiver ? »
Exigences minimales en matière d’éclairage solaire
Cinq exigences clés en matière de fabrication et de produit pour garantir qu’une lampe solaire offre fiabilité, longue durée de vie et un bon rapport qualité-prix :
Utiliser des composants et des matières premières de la plus haute qualité.
Fabriqué selon les normes ISO9001 et ISO14001
Certifications de produits (IP, IK, LM-79, etc.) par l’intermédiaire des signataires des accords de reconnaissance mutuelle de l’ILAC et de l’APAC.
Livré avec une garantie constructeur de 10 ans (batterie et pôle inclus).
Bénéficiez de 4 nuits d’autonomie de batterie en plein hiver sans apport solaire.
Adapté à l’usage prévu – Paramètres de conception
Définitions
Adapté à l’objectif (Fit for Purpose – FFP)
est définie comme suit :
qu’un produit est adapté et fonctionnel pour l’usage spécifique auquel il est destiné.
Autonomie réelle de la batterie
est défini comme :
le temps pendant lequel la charge peut être satisfaite par la batterie seule, sans apport solaire, à partir d’une batterie « entièrement chargée ».
Profondeur de décharge de la batterie (DoD)
est définie comme suit :
la profondeur de décharge de la batterie ne dépasse jamais 80 % de sa capacité nominale totale. Cela permet de prolonger la durée de vie de la batterie.
Principes de base de la conception de produits
Calcul de l’autonomie de la batterie
Séjour minimum (T aut ) : ≥ 4 nuits
Note : Trouvez les heures de la nuit du solstice d’hiver (WS nh )
1. Capacité de la batterie (Ah) x tension nominale (V) = BWh
2. WSnh x Luminaire W = Etot (Wh)
3. Calculer B Wh ÷ E tot = T aut
Calcul du coefficient solaire
Note minimale de réussite (f o ): ≥ 1,3 (130 %)
Remarque : 1kWh/m2 = 1 heure de pointe d’ensoleillement (PSH)
1. Panneau solaire W (Pstc) x PSH d’hiver le plus bas =Epv
2. Calculer E pv ÷ E tot = f o
Adapté à l’usage prévu – Paramètres de conception
Définitions
Adapté à l’objectif (Fit for Purpose – FFP)
est définie comme suit :
qu’un produit est adapté et fonctionnel pour l’usage spécifique auquel il est destiné.
Autonomie réelle de la batterie (T aut )
est défini comme :
le temps pendant lequel la charge peut être satisfaite par la batterie seule, sans apport solaire, à partir d’une batterie « entièrement chargée ».
Profondeur de décharge de la batterie (DoD)
est définie comme suit :
la profondeur de décharge de la batterie ne dépasse jamais 80 % de sa capacité nominale totale. Cela permet de prolonger la durée de vie de la batterie.
Principes de base de la conception de produits
Calcul de l’autonomie de la batterie
Séjour minimum (T aut ) : ≥ 4 nuits
Note : Trouvez les heures de la nuit du solstice d’hiver (WS nh )
1. Capacité de la batterie (Ah) x tension nominale (V) = BWh
2. WSnh x Luminaire W = Etot (Wh)
3. Calculer B Wh ÷ E tot = T aut
Calcul du coefficient solaire
Note minimale de réussite (f o ): ≥ 1,3 (130 %)
Remarque : 1kWh/m2 = 1 heure de pointe d’ensoleillement (PSH)
1. Panneau solaire W (Pstc) x PSH d’hiver le plus bas =Epv
2. Calculer E pv ÷ E tot = f o
Photométrie lumineuse
Tests lumineux
Les acheteurs doivent être conscients que certains fabricants font des déclarations trompeuses sur la puissance en watts ou le rendement total en lumens de leurs luminaires.
Pour s’assurer que la puissance de fonctionnement réelle ou les lumens totaux sont corrects pour la conception du système d’éclairage solaire, le vendeur effectue un test photométrique LM-79 par l’intermédiaire d’un laboratoire photométrique accrédité.
LM 79 est la méthode d’essai approuvée par l’Illuminating Engineering Society North America (IESNA) pour générer des mesures électriques et optiques des produits d’éclairage à semi-conducteurs (LED). Elle a été utilisée pour la première fois dans le cadre du programme américain Energy Star en 2008 et est devenue depuis la méthode standard internationale pour les produits LED et OLED intégrés.
Quelle est la méthodologie du test LM-79 ?
LM-79 prescrit les procédures de test et les précautions à prendre, y compris les considérations de laboratoire, les conditions ambiantes, l’équipement électrique et l’équipement de mesure utilisés pour effectuer les tests sur les produits LED.
Les mesures sont effectuées à l’aide d’une sphère d’intégration ou d’un goniophotomètre. L’orientation, la position de test et la stabilisation du luminaire sont essentielles pour obtenir des résultats précis.
Procédure de test des luminaires
Procédure de test LM-79 :
1. L’alimentation électrique est réglée sur la tension chimique de la batterie du système solaire.
2. L’alimentation est d’abord fournie à l’entrée du pilote de la LED pour alimenter ensuite les modules de la LED comme lorsqu’ils sont installés in-situ.
DIAGRAMME D’ENTRÉE DE PUISSANCE
REMARQUE : Si vous alimentez directement les modules LED, vous obtiendrez des valeurs erronées en termes de puissance, de consommation de courant et de nombre total de lumens.

