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  • LEADRAY Fourniture professionnelle de lampadaires d'éclairage public et d'éclairage municipal
    Apr 10, 2023
    LEADRAY A société d'ingénierie de conception d'éclairage qui intègre conception d'éclairage extérieur, solutions de conception, budgets d'ingénierie, dessins de construction d'éclairage et services, engagés à fournir aux utilisateurs des solutions d'éclairage globales pour l'éclairage vert extérieur. L'entreprise dispose d'une solide équipe de conception, d'une équipe de production et d'une équipe de construction. Nous sommes spécialisés dans la production de lampadaires photovoltaïques depuis 18 ans.  Le fabricant a lancé les dernières activités promotionnelles pour différents types de lampadaires photovoltaïques, avec des styles simples et élégants, une recherche et un développement indépendants et des conseils gratuits des fabricants de lampadaires photovoltaïques.     Fournir des informations sur le prix, le devis, les paramètres, l'évaluation, les images, la marque, etc. lampadaires solaires. Lampadaires solaires. Choisissez LEADRAY Lighting, servez le monde et bénéficiez d'une riche expérience. Soyez assuré que LEADRAY Lighting est une entreprise professionnelle dotée de qualifications complètes, de nombreuses années d'expérience, d'une technologie professionnelle et de produits satisfaisants. Bienvenue à l'usine, à la technologie professionnelle et à la riche expérience.    
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  • Fabricant professionnel de lampadaires solaires LEADRAY
    Apr 10, 2023
    Shenzhen Leadray Optoelectronic Co., Ltd.Fabricant professionnel de lampadaires solairesCoordonnées des fabricants de lampadaires : +86 755 21009550 [LEADRAY Lighting] se spécialise dans l'éclairage public extérieur. Le fabricant vend directement sans intermédiaire pour bénéficier d'une différence de prix, avec une garantie de 5 ans, une personnalisation à la demande et un service après-vente. Nous acceptons les inspections vidéo et les visites d'usine avant achat !  Lampadaire solaire:La source lumineuse adopte des puces importées (plaquettes américaines Pry ou taïwanaises), avec un flux lumineux de 17 à 210 lm/W, un verre transparent à haute efficacité lumineuse et une efficacité lumineuse totale de 93 %, avec une efficacité lumineuse de plus de 210 lm/WLampadaires solaires: Acier Q235, galvanisé à chaud, moulé par pulvérisation, avec une conception simpleNuméro de téléphone du fabricant de lampadaires solaires : +86 755 21009550 Professionnel fabricant de lampadaires solairesLe meilleur fabricant d'énergie solaire, avec ses prix bas et son excellent service, est digne de confiance. Le meilleur fabricant de lampadaires solaires propose des styles innovants et une qualité irréprochable.  LEADRAY Intelligent Control s'engage à construire une plate-forme Internet des objets + Big Data, impliquant des systèmes d'éclairage intelligents, l'éclairage paysager urbain, les systèmes de contrôle intelligent de l'éclairage public et d'autres domaines. Elle est devenue une entreprise leader dans le domaine du contrôle de l'éclairage de l'Internet des objets en Chine.  Shenzhen Leadray Optoelectronic Co., Ltd.5e étage/grand hall, parc industriel de Weidonglong, Mei Long Rd., district de Longhua, Shenzhen, Chine  
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  • Quels sont les avantages de l'énergie solaire intégrée
    Apr 23, 2023
     1. Faible entretien : systèmes d'énergie solaire intégrés nécessitent très peu d’entretien, car il n’y a pas de pièces mobiles qui doivent être régulièrement entretenues ou remplacées.  2. Économies de coûts : Les systèmes d’énergie solaire intégrés peuvent vous faire économiser de l’argent sur vos factures d’électricité, car ils génèrent de l’électricité gratuite à partir du soleil.  3. Écologique : L’énergie solaire est une source d’énergie propre et renouvelable qui ne produit aucune émission nocive ni aucun polluant.  4. Fiable : l’énergie solaire est disponible toute la journée, quelles que soient les conditions météorologiques ou l’heure de la journée, ce qui en fait une source d’énergie fiable.  5. Polyvalent : les systèmes d’énergie solaire intégrés peuvent être utilisés pour alimenter une variété d’applications, notamment l’éclairage, le chauffage, le refroidissement et bien plus encore. L'énergie solaire intégrée, souvent appelée Photovoltaïque intégré au bâtiment (BIPV) ou plus largement en tant que systèmes solaires intégrés (combinant l'énergie solaire avec les bâtiments, les infrastructures ou le stockage d'énergie), offre une gamme d'avantages uniques par rapport aux installations solaires « complémentaires » traditionnelles (par exemple, les panneaux solaires sur les toits montés sur les toits existants). Sa valeur fondamentale réside dans multifonctionnalité, efficacité spatiale et durabilité à long terme, avec des avantages couvrant les dimensions économiques, environnementales et pratiques.  Vous trouverez ci-dessous une description détaillée de ses principaux avantages : 1. Maximise l'efficacité de l'espace et élimine les zones « gaspillées »Les systèmes solaires traditionnels nécessitent un espace dédié (par exemple, un terrain dégagé pour les parcs solaires, un toit pour les panneaux) qui pourrait autrement servir à d'autres fins. L'énergie solaire intégrée résout ce problème en réutiliser les structures existantes comme surfaces de récolte solaire, transformant des composants « passifs » en générateurs d’énergie « actifs ».  Par exemple: Dans les bâtiments : Les modules solaires remplacent les matériaux de construction traditionnels comme les tuiles, les revêtements de façade, les puits de lumière ou les auvents. La façade vitrée d'un gratte-ciel, par exemple, peut servir de panneau solaire sans occuper de terrain supplémentaire. Dans les infrastructures : L'énergie solaire peut être intégrée aux écrans antibruit des autoroutes, aux auvents de parkings ou aux voies ferrées (grâce à des systèmes ferroviaires alimentés par énergie solaire). Ces espaces sont déjà utilisés ; l'intégration de l'énergie solaire ajoute de la valeur sans altérer d'autres fonctions.  Cela est particulièrement critique dans les zones urbaines denses, où les terrains et les toits sont rares et chers. 2. Améliore l'esthétique et la flexibilité architecturaleLes panneaux solaires traditionnels sont souvent considérés comme des ajouts « après-vente » qui perturbent la conception d'un bâtiment (par exemple, des panneaux volumineux sur un toit historique). Les systèmes solaires intégrés sont conçu pour s'intégrer parfaitement à l'architecture d'une structure et peut même améliorer son attrait visuel : Les modules BIPV sont disponibles sous diverses formes, couleurs et textures (par exemple, des panneaux noirs assortis aux bardeaux de toit, des panneaux de verre transparents pour les puits de lumière ou des façades de couleur personnalisée pour les bâtiments commerciaux).Les architectes peuvent intégrer l'énergie solaire directement dès la phase de conception, plutôt que de la moderniser ultérieurement. Cela permet de concevoir des projets cohérents et modernes, comme l'atrium en verre d'un musée qui produit de l'électricité tout en laissant entrer la lumière naturelle. Dans certains cas, l'intégration esthétique de panneaux solaires peut même augmenter la valeur marchande d'une propriété, car elle évite l'aspect « encombrant » des panneaux traditionnels. 3. Réduit les coûts énergétiques des bâtiments (double avantage fonctionnel)L’énergie solaire intégrée fait plus que produire de l’électricité : elle remplace souvent les matériaux de construction conventionnels, réduisant ainsi les deux coûts de production d'énergie et coûts des matériaux/construction: Coûts de matériaux réduits:Si les modules solaires remplacent les tuiles, les panneaux de façade ou les auvents, vous évitez d’acheter et d’installer ces matériaux traditionnels.  Par exemple, un toit BIPV élimine le besoin de bardeaux d’asphalte et ajoute de la capacité solaire, réduisant ainsi les dépenses initiales par rapport aux installations « toit + solaire séparé ».Des coûts opérationnels réduits:En générant de l’électricité sur place, l’énergie solaire intégrée réduit la dépendance au réseau électrique (et les coûts associés, notamment les hausses de tarifs aux heures de pointe).  Dans certaines régions, l’excédent d’énergie peut être revendu au réseau via le comptage net, créant ainsi une source de revenus supplémentaire. L'efficacité énergétique s'améliore: Quelques systèmes intégrés (par exemple, l'intégration solaire thermique) améliorent également l'isolation d'un bâtiment ou réduisent les gains de chaleur. Par exemple, les panneaux solaires de façade peuvent agir comme une barrière thermique, réduisant ainsi l'utilisation de la climatisation en été. 4. Renforce l'indépendance énergétique et la résilience du réseauLes systèmes solaires intégrés (en particulier lorsqu'ils sont associés à un stockage sur batterie) améliorent autosuffisance énergétique sur site, réduisant la vulnérabilité aux pannes de réseau, aux fluctuations de prix ou aux perturbations de la chaîne d’approvisionnement : Capacité hors réseau:Dans les zones reculées (par exemple, les maisons rurales, les cabanes hors réseau), l'énergie solaire intégrée (combinée au stockage) peut remplacer les générateurs diesel coûteux ou l'accès au réseau peu fiable.Support de réseau:En période de pointe (par exemple, lors des chaudes après-midi d'été, lorsque la consommation de courant alternatif atteint des pics), l'intégration généralisée de l'énergie solaire peut réduire la pression sur le réseau et, par conséquent, le risque de pannes. C'est ce qu'on appelle la « production décentralisée », qui renforce la résilience du système énergétique global.Protection contre les hausses des prix de l'énergie:En produisant votre propre énergie, vous vous protégez des tarifs d’électricité volatils fixés par les compagnies d’électricité. 5. Minimise l'impact environnemental (durabilité tout au long du cycle de vie)L’énergie solaire intégrée s’aligne sur les objectifs mondiaux de réduction des émissions de carbone en réduisant à la fois les émissions de gaz à effet de serre et le gaspillage de ressources : Empreinte carbone réduite:L’énergie solaire est propre et renouvelable : les systèmes intégrés produisent de l’électricité sans brûler de combustibles fossiles, réduisant ainsi les émissions associées au réseau électrique (qui dépend souvent du charbon ou du gaz naturel).Consommation de ressources réduite:En réutilisant les matériaux de construction/d’infrastructure comme surfaces solaires, les systèmes intégrés réduisent le besoin de matières premières (par exemple, l’asphalte pour les toits, l’acier pour les auvents) et l’énergie utilisée pour fabriquer et transporter ces matériaux.Pas de dégradation des terres:Contrairement aux fermes solaires à grande échelle, qui peuvent nécessiter le défrichage de terres (ce qui peut potentiellement perturber les écosystèmes), l’énergie solaire intégrée utilise des structures artificielles existantes, évitant ainsi la perte d’habitat ou la perturbation des sols. 6. Simplifie l'installation et réduit les risques de maintenanceLes installations solaires traditionnelles nécessitent souvent des travaux de modernisation (par exemple, percer des trous dans les toits pour installer les panneaux), ce qui peut endommager les structures ou annuler les garanties. L'intégration solaire évite les problèmes suivants : Installation simplifiéeLes modules BIPV faisant partie intégrante de la construction d'origine du bâtiment (ou d'une rénovation majeure), ils sont installés dès la phase de construction, éliminant ainsi le besoin de modifications ultérieures. Cela réduit les coûts de main-d'œuvre et les risques de fuites de toiture ou de dommages structurels.Alignement à durée de vie plus longueLes modules BIPV sont conçus pour s'adapter à la durée de vie du bâtiment (25 à 50 ans), tandis que les panneaux traditionnels (25 à 30 ans) peuvent nécessiter un remplacement avant la toiture elle-même. Cela réduit les démontages et réinstallations répétés (un problème fréquent avec les panneaux installés ultérieurement).Entretien plus facile:Les systèmes intégrés sont souvent plus accessibles (par exemple, les panneaux de façade par rapport aux coins de toit difficiles d'accès) et moins sujets aux dommages causés par les intempéries ou les débris, ce qui réduit les coûts de maintenance à long terme. 7. Permet l'évolutivité et la polyvalenceLe solaire intégré est hautement adaptable à différentes tailles et utilisations, ce qui le rend adapté à diverses applications : Résidentiel: Tuiles de toit BIPV, stores solaires ou panneaux de porte de garage pour les maisons.Commercial:Façades solaires pour tours de bureaux, auvents solaires pour parkings ou puits de lumière solaires pour centres commerciaux.Industriel:Entrepôts intégrés à l'énergie solaire, usines de traitement des eaux alimentées à l'énergie solaire ou revêtements solaires pour usines.Infrastructures publiques: Lampadaires solaires, écrans antibruit solaires ou abribus intégrés à l'énergie solaire. Cette polyvalence signifie que l’énergie solaire intégrée peut être déployée à grande échelle dans les villes, les campus ou les zones industrielles, créant ainsi des « écosystèmes solaires » plutôt que des installations isolées. 
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  • Comment régler le temps d'activation du contrôle de l'éclairage public solaire
    May 04, 2023
    Comment régler le temps d'activation de lampadaire solaire contrôle.1. Confirmez le modèle de contrôleur et la méthode de réglage des paramètres sur le lampadaire solaire. 2. Contrôleur manuel : Si vous utilisez un contrôleur manuel, vous pouvez contrôler le temps d'allumage de la lumière en appuyant sur le bouton marche/arrêt manuel. 3. Réglage du capteur photosensible : Si vous utilisez un capteur photosensible pour contrôler le temps d'ouverture, vous pouvez régler le temps d'ouverture en ajustant la sensibilité et la plage lumineuse du capteur photosensible. 4. Réglage de la minuterie : Si vous utilisez une minuterie pour contrôler l'heure de démarrage, vous pouvez ajuster l'heure de démarrage en définissant les heures de démarrage et de fermeture de la minuterie. 5. Remplacez la batterie si nécessaire : Si la batterie de votre lampadaire solaire vieillit et que ses performances diminuent, le lampadaire s'allumera brièvement et sa luminosité diminuera. Vous pouvez remplacer la batterie pour améliorer ses performances. 6. Nettoyage de la lentille : Si la lentille du lampadaire solaire est recouverte de poussière ou de saleté, cela peut également modifier le temps d'ouverture. Un nettoyage de la lentille permet de restaurer la luminosité du lampadaire solaire.  Shenzhen Leadray Optoelectronic Co., Ltd. Nous sommes un fabricant spécialisé dans les produits d'éclairage d'ingénierie extérieure tels que les lampadaires solaires, Lampadaires municipaux à LED, éclairage paysager, éclairage de cour, lampadaires à haut poteau, lumières de magnolia, etc. Nous pouvons fournir des références d'atlas.Les lampadaires solaires intégrés sont convertis à partir de panneaux solaires en électricité, puis chargés avec des batteries au lithium dans les lampadaires solaires intégrésPendant la journée, même par temps nuageux, ce générateur solaire (panneau solaire) collecte et stocke l'énergie nécessaire et alimente automatiquement le Lumières LED des lampadaires solaires intégrés la nuit, réalisant un éclairage nocturne.Le lampadaire solaire intégré dispose d'une fonction de détection du corps humain PIR, qui peut réaliser le mode de fonctionnement de la lumière de contrôle de détection infrarouge du corps humain intelligent la nuit.  Lorsqu'il y a du monde, il est allumé à 100 %, et lorsqu'il n'y a personne, il passe automatiquement à 1/3 de la luminosité après un certain délai, économisant ainsi plus d'énergie de manière intelligente.  Service OEM et ODMMarque, logo, couleur, manuel du produit, emballage, etc. Plus de 18 ans d'expérience dans l'éclairage solaire à LED Marque, logo, mode d'éclairage, luminosité, manuel du produit, emballage, etc.    
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  • Description des fonctions du contrôleur intelligent de lampadaire solaire
    May 05, 2023
    Le contrôleur intelligent d'éclairage public est un système intelligent utilisé pour contrôler l'éclairage et la consommation d'énergie des lampadaires solaires . Ses principales fonctions comprennent : 1. Contrôle de charge et de décharge : les lampadaires solaires sont chargés via des panneaux solaires, et le contrôleur intelligent surveillera le niveau de la batterie et contrôlera l'état de charge et de décharge de la batterie pour garantir l'efficacité de charge maximale du panneau solaire sur la batterie. 2. Contrôle de la lumière et du temps : le contrôleur intelligent peut allumer ou éteindre automatiquement les lampadaires en fonction de l'intensité de la lumière du soleil, du temps et des besoins d'utilisation des lampadaires, réduisant ainsi la consommation d'énergie et les émissions polluantes. 3. Modes de fonctionnement multiples : le contrôleur intelligent peut également définir plusieurs modes de fonctionnement, tels que le mode de charge solaire, le mode de contrôle de la lumière solaire et le mode de contrôle de l'heure solaire, pour répondre aux différents besoins d'éclairage public. 4. Télécommande : le contrôleur intelligent peut être connecté à Internet pour réaliser un contrôle et une surveillance à distance, facilitant la gestion et l'alerte précoce. L'utilisation de contrôleurs intelligents pour les lampadaires solaires peut économiser de l'énergie, protéger l'environnement et améliorer l'efficacité des lampadaires. Shenzhen Leadray Optoelectronic Co., Ltd.
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  • Actualités sur l'éclairage public solaire en 2025, Développement mondial
    May 23, 2023
    Actualités et développements mondiaux en matière d'éclairage public solaire à l'horizon 2025 : un aperçu complet2025 a été une année de transformation pour Éclairage public solaire mondial Ce secteur, marqué par une croissance accélérée du marché, des avancées technologiques majeures et des déploiements à grande échelle tant dans les pays en développement que dans les pays développés, a évolué, passant de simples solutions d'éclairage hors réseau à un pilier des villes intelligentes et des infrastructures durables à l'échelle mondiale. 📈 Taille du marché et trajectoire de croissance MétriqueDonnées de 2025Projection 2029TCACValeur marchande mondiale12 à 15,85 milliards de dollars américains22,02 à 44,81 milliards de dollars américains16,0-17,0%Domination de l'Asie-Pacifique52 % de parts de marché (plus grand marché régional)Maintien du leadership-Taille du marché chinoisPlus de 180 milliards de yuans--Pénétration solaire mondiale40 à 50 % dans l'éclairage public65 % et plus- L'expansion du marché est principalement due à : La hausse des coûts de l'énergie et les limitations des infrastructures de réseau dans les régions en développementDes politiques strictes de réduction des émissions de carbone (par exemple, les objectifs « duaux carbone » de la Chine, le Pacte vert pour l’Europe)Les initiatives de villes intelligentes nécessitent des solutions d'infrastructure intégréesLes progrès technologiques permettent de réduire les coûts et d'améliorer les performances.  🔧 Les innovations technologiques qui façonneront l'avenir en 2025 1. Systèmes tout-en-un et intégration intelligente La tendance la plus marquante en 2025 a été l'adoption généralisée des lampadaires solaires tout-en-un dotés de fonctionnalités intelligentes avancées : Connectivité IoT : surveillance à distance, détection des pannes et gestion centralisée via des plateformes cloudOptimisation par IA : luminosité adaptative basée sur les données de trafic, les conditions météorologiques et l’analyse de la consommation d’énergieDétection de mouvement : économies d’énergie de 30 à 50 % grâce à la réduction de la luminosité en l’absence d’activité.Poteaux intelligents multifonctionnels : intégration avec des petites cellules 5G, des bornes de recharge pour véhicules électriques, des capteurs environnementaux et des caméras de sécurité 2. La révolution technologique des batteries Les batteries LiFePO₄ (LFP) sont devenues la norme industrielle, remplaçant les batteries au plomb et les batteries lithium-ion traditionnelles.Plus de 3 000 cycles de charge (contre 500 pour les batteries au plomb-acide)Sécurité renforcée (aucun risque d'emballement thermique)Plage de températures de fonctionnement plus étendue (-20°C à 60°C) Les batteries à semi-conducteurs entrent en phase pilote, offrant une densité énergétique deux fois supérieure et une charge plus rapide.  3. Gains d'efficacité photovoltaïque et LED Panneaux solaires monocristallins avec un rendement de conversion standard de 23 à 25 %Les LED à haut rendement lumineux (180 à 200 lumens par watt) permettent de réduire la consommation d'énergie de 40 % par rapport aux lampadaires classiques.Revêtements antireflets et surfaces autonettoyantes améliorant les performances dans les environnements poussiéreux 4. Solutions hybrides et interactives avec le réseau Lampadaires solaires raccordés au réseau avec flux d'énergie bidirectionnel, permettant le partage d'énergie avec le réseau principalLes systèmes hybrides éoliens-solaires gagnent du terrain dans les régions côtières et venteuses.Intégration de systèmes de stockage d'énergie permettant aux lampes de fonctionner comme des stabilisateurs de mini-réseau en cas de panne de courant. 🌍 Points saillants du développement régional Asie-Pacifique : le moteur de la croissance Chine : La nouvelle loi sur les énergies renouvelables impose une part minimale de 30 % d’énergie solaire dans les projets d’éclairage public, ce qui entraîne une croissance de 25 % des achats publics. Les zones rurales représentent 58 % des installations.Inde : La phase 4 de la Mission nationale solaire prévoit l’installation de 5 millions de lampadaires solaires d’ici 2027, dont 1,2 million rien qu’en 2025.Asie du Sud-Est : Le Vietnam, la Thaïlande et l'Indonésie enregistrent une croissance annuelle de 22 % grâce à la hausse des coûts de l'électricité et au développement des infrastructures.  Afrique et Moyen-Orient : Transformation des infrastructures Yémen : L'UNOPS a installé 450 lampadaires solaires dans la ville de Dhamar, améliorant la sécurité et réduisant les émissions de CO₂ de plus de 200 tonnes.Sénégal : Plus de 10 000 lampadaires solaires déployés dans les communautés rurales, éliminant ainsi la dépendance aux coûteux générateurs diesel.Arabie saoudite : plus de 500 lampadaires solaires tout-en-un haute puissance (140 W) installés dans la banlieue de Riyad. Amériques : Planification urbaine durable États-Unis : Le ministère des Transports du Kentucky (KYTC) déploie l'éclairage solaire dans plusieurs districts, avec des équipes internes formées pour installer les unités en moins de 45 minutes par lampe.Caraïbes : La coopération Sud-Sud entre la Chine et Antigua-et-Barbuda a permis de fournir 1 500 lampadaires solaires à ce pays, contribuant ainsi à ses objectifs de résilience climatique.Costa Rica : La série HYPER de SOLTECH a remplacé les lampadaires conventionnels le long des axes routiers principaux, permettant d'atteindre une indépendance énergétique à 100 %. Europe : Pionnière des villes intelligentes Allemagne : Berlin et Munich intègrent des lampadaires solaires à des systèmes intelligents de gestion du trafic, réduisant simultanément les embouteillages et la consommation d'énergie.France : Paris teste des « mâts intelligents » alimentés à l'énergie solaire, équipés de capteurs de qualité de l'air et de bornes de recharge pour véhicules électriques, en préparation des projets d'héritage des Jeux olympiques de 2024.  🚧 Grands projets de 2025 Projet de coopération climatique Chine-Antigua-et-Barbuda (décembre 2025)  2 000 lampadaires solaires + 200 systèmes de stockage d'énergie domestiqueRéduction des émissions de carbone de plus de 3 000 tonnes par anAmélioration de la sécurité publique et prolongation des heures d'ouverture des commerces dans les communautés rurales  Initiative d'électrification des villages du Congo (novembre 2025)  366 lampadaires solaires tout-en-un installés dans 6 villagesAccès pour la première fois à un éclairage nocturne fiable pour 8 000 résidents  Projet d'urgence pour les services urbains au Yémen (septembre 2025)  450 lampadaires solaires le long des routes principales et périphériques ouest de la ville de DhamarMis en œuvre par l'UNOPS pour combler les lacunes critiques en matière d'infrastructures.  Programme d'éclairage public solaire intelligent de Los Angeles (juillet 2025)  5 000 lampadaires solaires connectés à l'Internet des objets remplacent les systèmes de réseau vieillissantsIntégration aux réseaux de circulation et de sécurité publique intelligents existants de la ville   🔭 Perspectives d'avenir : 2026-2030 Consolidation du marché : les 5 principaux fabricants (dont les chinois LEADRAY, Phono Solar et Eolgreen) devraient contrôler 40 % des parts de marché mondiales d’ici 2027.Parité des coûts : On prévoit que les lampadaires solaires atteindront la parité de coût total de possession avec les alternatives raccordées au réseau d'ici 2026 dans la plupart des régions.Optimisation pilotée par l'IA : les algorithmes d'apprentissage automatique permettront la maintenance prédictive et la prévision énergétique, réduisant ainsi les coûts opérationnels de 30 %.Écosystèmes énergétiques décentralisés : les lampadaires solaires évolueront en « micro-centres énergétiques », alimentant les petites charges communautaires et les véhicules électriques.Normalisation : Des normes techniques mondiales pour l’éclairage public solaire intelligent sont attendues d’ici 2028, améliorant l’interopérabilité et réduisant la complexité du déploiement. 📌 Points clés à retenir L’année 2025 s’est révélée être une année charnière pour l’éclairage public solaire, le secteur passant d’applications de niche à des solutions d’infrastructure courantes. La convergence de technologies abordables, d'un soutien politique fort et d'une demande croissante de durabilité a créé une dynamique irrésistible qui continuera de transformer les paysages urbains et ruraux du monde entier.À l'aube de 2026, l'accent sera mis non plus sur la simple installation de lampadaires solaires, mais sur leur intégration complète dans le tissu urbain de villes intelligentes et résilientes, où ils serviront à la fois de sources d'éclairage et de nœuds essentiels de collecte de données dans l'Internet des objets.
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  • Avantages des lampadaires solaires carrés - Usine de production de lampadaires LEADRAY
    May 30, 2023
    Fabricant sur mesure de lampadaires solaires. Avantages de Lampes solaires carrées 1. Conservation de l'énergie et protection de l'environnement : les lampes solaires carrées utilisent des panneaux de cellules photovoltaïques solaires comme source d'énergie, ne nécessitent pas d'alimentation électrique externe, ne consomment pas de combustibles fossiles ni d'autres sources d'énergie et réduisent les émissions mondiales de gaz à effet de serre. 2. Faible coût de maintenance : après l'installation de lampes solaires, aucune consommation d'énergie supplémentaire ni aucun entretien et réparation réguliers ne sont nécessaires, ce qui réduit les coûts de maintenance et d'exploitation. 3. Bon effet lumineux : le lampadaire solaire pour place est équipé d'une source lumineuse LED, offrant une luminosité élevée et une économie d'énergie efficace. L'effet lumineux est encore plus remarquable et répond aux exigences d'éclairage des places. 4. Facile à installer : les lampes solaires de place ne nécessitent pas de connexions de fils traditionnelles, ce qui réduit la difficulté et le coût de construction, rendant le processus d'installation plus pratique. 5. Longue durée de vie : les panneaux photovoltaïques, les batteries et les luminaires LED des lampadaires solaires ont une durée de vie plus longue, avec une durée de vie de plus de 10 ans, réduisant les coûts de remplacement et la pollution de l'environnement. 6. Haute sécurité : les lampes solaires de place ne nécessitent pas d'alimentation externe, évitant ainsi les risques électriques et garantissant une bonne sécurité. CN 18 ANS Fabricant sur mesure
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  • Lors du choix de lampadaires solaires intégrés, vous devez connaître les questions suivantes
    Jun 01, 2023
    Lors du choix lampadaires solaires intégrés , les facteurs suivants doivent être pris en compte : 1. Exigence : Déterminer la zone, la luminosité, le temps d'utilisation, etc. qui nécessitent éclairage pour déterminer le type et la performance des lampadaires solaires nécessaires ; 2. Situation géographique et conditions climatiques : Déterminer l’abondance des ressources en énergie solaire et l’impact des conditions climatiques telles que la température, l’humidité et l’énergie éolienne sur la durée de vie et les performances ; 3. Environnement d'installation : choisissez une méthode d'installation appropriée, y compris la hauteur du mât du lampadaire, l'angle d'inclinaison, la charge de conception, etc. 4. Performances d'économie d'énergie : Les performances d'économie d'énergie, l'efficacité et le principe lumineux des lampadaires solaires ; 5. Fonction de gestion de la communication : est-il nécessaire de contrôler l'interrupteur et le réglage de la luminosité de la lumière via une communication sans fil, 6. Coût de maintenance : tenez compte de facteurs tels que la durée de la garantie, les coûts de maintenance et de remplacement. Fabricant de lampadaires solaires intégrés LEADRAY est l'un des principaux fournisseurs de gaz en Chine continentale. Elle développe et produit de manière indépendante des lampadaires solaires intégrés et a passé les certifications ISO9001, ISO14001 et autres. Une entreprise professionnelle qui intègre la recherche et le développement, la production et la vente de Sources lumineuses LED et des produits d'application, produisant des produits intégrés lampadaires solaires avec d'excellentes performances et une part de marché élevée. L'intégré lampadaires solaires Les produits produits par la nouvelle société d'application photovoltaïque d'énergie présentent les caractéristiques d'une longue durée d'ensoleillement, d'une conservation de l'énergie et d'une conservation de l'électricité. CN 18 ANS Fournisseur multispécialités
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  • Fabrication de lampadaires solaires intégrés LEADRAY Strength, votre meilleur choix
    Jun 13, 2023
    Le lampadaire solaire intégré est un produit de lampadaire intelligent de haute technologie qui intègre la production d'énergie solaire, le stockage de batterie, l'éclairage LED, la gestion de charge et le contrôle intelligent. Catégories principales : Lampes solaires à LED
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  • Comment réparer un lampadaire lorsqu'il ne s'allume pas
    Aug 08, 2023
    Comment réparer le lampadaire lorsqu'il ne s'allume pas. 1. Vérifiez l'alimentation électrique et les interrupteurs Lorsqu'une rangée de lampadaires ne s'allume pas, la première chose à faire le contrôle est le pouvoir Alimentation et interrupteur des lampadaires. Vérifiez que l'interrupteur principal et l'interrupteur de dérivation sont allumés. Si tous les interrupteurs sont allumés, vérifiez le bon fonctionnement du cordon d'alimentation et le bon fonctionnement de la protection basse tension. 2. Vérifiez les luminaires Si l'alimentation et l'interrupteur sont normaux, il est alors nécessaire de vérifier les luminaires des lampadaires Vérifiez le bon contact des luminaires et si les connexions entre les fils et les prises sont desserrées. En cas de mauvais contact, remplacez-le ou resserrez-le. Il est également nécessaire de vérifier si la lampe est cassée. Si l'ampoule est cassée ou si la canalisation est endommagée, remplacez-la rapidement. 3. Contrôleur de détection Si aucune des méthodes ci-dessus ne fonctionne, il est nécessaire de tester le contrôleur. Vous pouvez vérifier les connexions des câbles entre le contrôleur et les autres appareils, puis effectuer un diagnostic dans le logiciel du contrôleur. En cas de problème avec l'écran de diagnostic, il est nécessaire de le tester et de le remplacer. 4.Inspection de patrouille En tant que méthode de base pour l'entretien des lampadaires, les inspections permettent de détecter efficacement des problèmes tels que le vieillissement ou les dommages. Lors de l'inspection, il est nécessaire de vérifier la stabilité du mât et du support, l'inclinaison du culot et l'adéquation de l'environnement sur site. 5. Mesures antivol Avec l'augmentation du nombre de lampadaires, la prévention du vol devient de plus en plus importante. Des mesures antivol doivent être prises pour éviter le vol de lampadaires et d'équipements, comme l'installation de boucles antivol, de boîtiers en cuivre et la surveillance sans fil. CN 18 ANS Fournisseur multispécialités
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  • Comment installer la distance des lampadaires solaires
    Aug 10, 2023
    La distance d'installation de lampadaires solaires Cela dépend principalement de la conception des lampadaires et des exigences de la zone à éclairer. Voici les facteurs à prendre en compte lors de l'installation. l'installation de lampadaires solaires dans général: Exigences d'éclairage Tout d'abord, déterminez la portée et la luminosité du lampadaire solaire souhaité. Cela dépend de l'usage prévu et du niveau d'éclairage requis. Différentes applications peuvent nécessiter différents types et puissances de lampadaires solaires. Assurez-vous de choisir des lampadaires adaptés à la portée d'éclairage souhaitée. Hauteur d'installation : La hauteur d'installation des lampadaires solaires peut également affecter la portée et la luminosité de l'éclairage. En général, une hauteur d'installation plus élevée peut entraîner une augmentation de la luminosité. l'éclairage La portée de l'éclairage sera réduite, mais l'intensité lumineuse sera réduite. Déterminez la hauteur d'installation appropriée en fonction de l'effet lumineux souhaité. Emplacement d'installation : Le choix d'un emplacement d'installation approprié est très important. Assurez-vous que panneaux solaires Recevoir suffisamment de soleil et éviter autant que possible tout obstacle potentiel, tel que bâtiments, arbres ou autres. De plus, compte tenu de l'efficacité et de la sécurité lampadaires , installez-les dans des endroits appropriés pour garantir que les besoins d'éclairage sont satisfaits. Selon les plans de construction et l'étude géologique sur site, l'emplacement d'installation des lampadaires doit être déterminé en fonction d'une distance de 20 à 50 mètres entre les lampadaires dans les zones sans ombrage en haut des lampadaires. Dans le cas contraire, l'emplacement d'installation doit être ajusté en conséquence. Largeur de la route : environ 3 à 4 mètres. Mât d'éclairage : 3 à 4 mètres. Douille LED de 15 à 20 watts, distance d'installation : 20 à 25 mètres. 2. La largeur de la route est d'environ 5 à 7 mètres, tout comme le mât du lampadaire. Le support de lampe LED est de 30 à 50 watts et la distance d'installation doit être de 30 à 40 mètres. 3. La largeur de la route est d'environ 8 à 12 mètres, tout comme celle du lampadaire. La distance d'installation doit être de 30 à 50 mètres avec des ampoules LED de 50 à 120 watts. Espacement d'installation : Si vous devez installer plusieurs lampadaires solaires, il est important de tenir compte de l'espacement entre eux. En fonction des besoins d'éclairage et des exigences de conception, déterminez l'espacement optimal entre eux. lampadaires pour assurer un éclairage suffisant couverture de toute la zone. Veuillez noter que les suggestions ci-dessus ne sont données qu'à titre indicatif et que la distance d'installation spécifique doit être évaluée en fonction de la situation et des exigences réelles. Pour des plans d'installation spécifiques, il est recommandé de consulter des fournisseurs professionnels de lampadaires solaires , les concepteurs ou le personnel d'installation pour des conseils et des orientations plus précis. Veuillez nous contacter pour vous fournir un plan d'éclairage. Invitation Date : 12-14 septembre 2023 Shenzhen Leadray Optoelectronic Co., Ltd. Catégories principales : Lampes solaires à LED
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  • Comment programmer l'éclairage public solaire
    Aug 22, 2023
    Réverbère solaire La régulation temporelle est un élément essentiel de son fonctionnement intelligent, conçu pour adapter les besoins d'éclairage à la capacité de production/stockage d'énergie solaire, éviter toute consommation d'énergie inutile et assurer un éclairage stable la nuit. La régulation du temps est généralement intégrée à la régulation de la lumière, à la régulation par capteur de mouvement (pour les modèles intelligents) et à la logique de protection de la batterie, grâce à des modules de régulation du temps intégrés, des contrôleurs programmables ou des systèmes de contrôle intelligents IoT.   Vous trouverez ci-dessous une description détaillée des principales méthodes de régulation du temps, des étapes de réglage/opération, des paramètres clés et des conseils pratiques d'optimisation. lampadaires solaires, couvrant à la fois les modèles traditionnels à temps fixe et les versions IoT intelligentes modernes (adaptées aux scénarios résidentiels, municipaux, ruraux et commerciaux). Modes de contrôle du temps de fonctionnement des lampadaires solaires Les lampadaires solaires adoptent différents systèmes de régulation horaire selon leur gamme, leur application et leur coût. La régulation lumineuse associée à une durée d'éclairage fixe est la plus courante (utilisée dans 90 % des modèles traditionnels), tandis que la régulation horaire intelligente est largement employée dans les projets municipaux et de grande envergure. Tous les modes sont compatibles avec les systèmes d'alimentation solaire (panneaux solaires, batteries au lithium, contrôleurs LED) et intègrent une protection contre la surcharge et la décharge excessive. 1. Contrôle de la lumière + Contrôle horaire fixe (Basique/Le plus courant) Principe de fonctionnement : Le capteur de lumière (photorésistance/diode photosensible) déclenche l'allumage automatique de la lampe lorsque l'intensité lumineuse ambiante descend en dessous du seuil défini (par exemple, 5 à 20 lux, au crépuscule) ; le module de contrôle horaire éteint ensuite automatiquement la lampe après une durée fixe prédéfinie (par exemple, 6 h, 8 h, 12 h) ou à une heure fixe (par exemple, 6 h 00). Caractéristiques principales : Circuit simple, faible coût, aucune intervention manuelle requise – idéal pour les routes rurales, les rues résidentielles et les situations de faible demande. Variations du contrôle du temps : Durée fixe continue : s'allume au crépuscule, s'éteint après un nombre d'heures défini (par exemple, 19 h allumé → 1 h éteint, 6 heures au total).Durée fixe segmentée : s’allume à pleine luminosité pendant une durée déterminée, puis diminue à faible luminosité (30 % à 50 %) pour le reste de la nuit (par exemple, de 19 h à minuit à pleine luminosité, de minuit à 5 h à faible luminosité) — le mode à durée fixe le plus économe en énergie pour les lampadaires solaires. 2. Commande temporisée programmable (semi-intelligente) Fonctionnement logique : Équipé d'un contrôleur de contrôle horaire programmable (MCU/PLC) ; les utilisateurs peuvent définir des heures de marche/arrêt personnalisées, des segments de luminosité et une durée via des boutons physiques, une télécommande ou un petit panneau d'affichage (aucune application/réseau requis). Fonctionnalité principale : Réglage horaire flexible pour s'adapter aux changements saisonniers (par exemple, heures d'éclairage plus courtes en été avec des journées plus longues, heures plus longues en hiver) ou aux besoins spécifiques (par exemple, faible luminosité de 22h à 5h pour les zones résidentielles calmes). Principaux paramètres personnalisables : Heure exacte de mise en marche/arrêt (ex. : allumé à 18h30, éteint à 5h30).Réglage segmenté de la luminosité (par exemple, luminosité maximale pendant 4 h, luminosité réduite pendant 5 h).Réglage du cycle (répétition quotidienne/hebdomadaire, temporisation unique). 3. Détecteur de mouvement + contrôle de gradation programmé (économie d'énergie intelligente) Principe de fonctionnement : Combine la détection de présence humaine par radar PIR/micro-ondes avec la régulation du temps et de la luminosité — la lampe reste par défaut en veille à faible luminosité (10 % à 30 %) la nuit ; lorsqu'une personne ou un véhicule est détecté, elle passe instantanément à pleine luminosité et réinitialise la minuterie de gradation (par exemple, 30 s à 5 min) après le départ de l'objet, puis revient à une faible luminosité jusqu'à l'heure d'arrêt programmée. Caractéristique principale : Économies d’énergie maximales (faible consommation en veille), convient aux routes peu fréquentées, aux allées de parcs et aux chemins ruraux, prolongeant considérablement la durée de vie de la batterie. Liaison avec le contrôle horaire : la logique d’induction et de variation d’intensité ne fonctionne que dans la plage horaire d’éclairage prédéfinie (par exemple, de 19 h à 6 h) ; en dehors de cette plage horaire, la lampe reste éteinte.   4. Contrôle intelligent du temps par l'IoT (projets municipaux/à grande échelle) Fonctionnement logique : Équipé de modules de communication 4G/5G/LoRa/NB-IoT et d’une plateforme de gestion cloud ; les paramètres de contrôle horaire sont ajustés à distance par lots ou individuellement via une application mobile/un terminal PC — aucune intervention sur site n’est requise. Fonctionnalités principales : Gestion centralisée (pour des centaines/milliers de lampadaires solaires), surveillance des données en temps réel (puissance de la batterie, état de l’éclairage, production d’énergie) et liaison intelligente du contrôle horaire avec les données environnementales (par exemple, ajustement automatique de la durée d’éclairage en fonction de l’heure du coucher/lever du soleil, des conditions météorologiques et du trafic routier). Fonctions intelligentes de contrôle du temps : Réglage à distance par lots des heures de marche/arrêt et des niveaux de luminosité.Contrôle de l'heure astronomique : Calibrage automatique des heures de marche/arrêt en fonction de la latitude/longitude locale (coucher/lever du soleil) pour les changements saisonniers (pas de réglage manuel).Coupure automatique de l'alimentation pour protéger la batterie (par exemple, éteindre la lampe plus tôt lorsque le niveau de la batterie est inférieur à 20 %).Plans de minuterie personnalisés (par exemple, mode vacances, mode travaux, mode éclairage de secours). 5. Commande manuelle du temps (urgence/sauvegarde) Presque tous les lampadaires solaires sont équipés d'un interrupteur de commande horaire manuel (bouton physique sur le contrôleur, la télécommande ou l'application) en guise de secours : Pour les modèles traditionnels : Un interrupteur physique (marche/arrêt/auto) pour contourner le contrôle automatique de l'heure/de la lumière et forcer l'allumage/l'extinction de la lampe (par exemple, l'éclairage de secours pour la construction).Pour les modèles intelligents : Programmation manuelle en un clic sur la télécommande/l’application (par exemple, programmer la lampe pour qu’elle reste allumée pendant 2 heures en cas d’urgence). Étapes standard pour régler la minuterie des lampadaires solaires La procédure de configuration varie selon le mode de contrôle, mais elle suit toujours la même logique : « mise sous tension → accès au mode de configuration → réglage des paramètres → enregistrement et sortie ». Vous trouverez ci-dessous les étapes de fonctionnement les plus courantes pour les modèles traditionnels (télécommande) et semi-intelligents (programmables) (les plus utilisés dans les projets concrets). Les modèles IoT sont configurés via des plateformes/applications cloud dotées d’interfaces graphiques intuitives. Étapes générales de configuration (télécommande/boutons physiques) Mise sous tension du lampadaire solaire : assurez-vous que le panneau solaire, la batterie et le contrôleur sont correctement connectés (le voyant du contrôleur est allumé).Accédez au mode de réglage du contrôle du temps :Appuyez sur le bouton « Heure/Réglage » de la télécommande/du contrôleur pendant 3 à 5 secondes jusqu’à ce que l’affichage clignote (indique l’entrée en mode de réglage).Pour les modèles télécommandés, pointez la télécommande vers le récepteur de signal du contrôleur (à moins de 5 m, sans obstacles).  Réglez les paramètres de temps de base (ajustez-les avec les boutons « +/- », changez de paramètre avec le bouton « Suivant/Mode ») :Seuil de contrôle de la lumière (calibrer l'allumage/l'extinction au crépuscule/à l'aube, valeur par défaut 5~20 lux - aucun réglage nécessaire dans la plupart des cas).Durée d'éclairage : définissez des heures d'éclairage fixes (par exemple, 8 h) ou une heure d'allumage/d'extinction précise (par exemple, 18 h 30 allumé, 5 h 30 éteint).Durée de variation de luminosité/atténuation segmentée : définissez la durée de luminosité maximale (par exemple, 4 h) et le niveau de luminosité faible (par exemple, 30 %) pour le temps restant (pour le mode d’économie d’énergie).Délai d'induction (pour les modèles de capteurs) : Réglez le temps de retour à une faible luminosité après le départ d'une personne/d'un véhicule (par exemple, 30 s à 2 min).  Enregistrez les paramètres : appuyez sur le bouton « OK/Enregistrer » (ou attendez 10 s pour l’enregistrement automatique) pour quitter le mode de réglage ; le contrôleur exécutera immédiatement la nouvelle logique de contrôle du temps.Testez le réglage : recouvrez le capteur de lumière d’un tissu sombre (simulant le crépuscule) pour vérifier si la lampe s’allume comme prévu ; attendez la durée définie pour vérifier l’extinction/la variation d’intensité automatique. Discours clé sur les modèles intelligents IoT Connectez le lampadaire solaire à la plateforme cloud (via l'application/PC, scannez le code QR de l'appareil pour l'ajouter).Sélectionnez la lampe/le groupe cible, accédez à la page « Réglage de la minuterie » et faites glisser l'axe temporel pour définir les heures d'allumage/d'extinction/les segments de luminosité (application par lots en un clic à toutes les lampes).Activez la « synchronisation astronomique » (étalonnage automatique du coucher/lever du soleil) ou la « protection de la batterie » (arrêt automatique anticipé en cas de faible niveau de batterie).Enregistrez le programme : la plateforme enverra la commande de réglage à la lampe via 4G/LoRa, et la lampe mettra à jour la logique de contrôle horaire en temps réel.   Paramètres clés de contrôle du temps à calibrer (essentiels pour les performances) Un paramétrage incorrect de la minuterie peut entraîner une décharge excessive de la batterie (panne de la lampe), une durée d'éclairage insuffisante (obscurité nocturne) ou un gaspillage d'énergie (suréclairage). Les paramètres principaux suivants doivent être adaptés à la configuration d'alimentation du lampadaire solaire (puissance du panneau solaire, capacité de la batterie) et aux besoins d'éclairage :  Durée d'éclairage : Paramètre le plus critique, elle ne doit pas excéder la capacité de la batterie (calculée par : capacité de la batterie (Ah) × tension (V) × taux de décharge (0,8) ÷ puissance de la lampe (W)). Par exemple : une lampe de 30 W alimentée par une batterie 12 V/100 Ah ne peut éclairer qu'environ 3,2 h à pleine puissance (12 × 100 × 0,8 ÷ 30 = 32). Solution : utiliser une variation d'intensité segmentée pour prolonger la durée d'éclairage totale (par exemple, 4 h à pleine puissance à 30 W, puis 8 h à faible puissance à 10 W). Rapport de segmentation de la luminosité : luminosité maximale (80 % à 100 %) pour les heures de pointe (18 h 00 à 23 h 00), faible luminosité (30 % à 50 %) pour les heures creuses (23 h 00 à 6 h 00) – le rapport optimal pour la plupart des scénarios (équilibre entre l'éclairage et les économies d'énergie). Seuil de contrôle de la lumière : 5~20 lux (par défaut) — ne pas régler trop haut (la lampe s’allume tôt au crépuscule) ni trop bas (la lampe s’allume tard, dans l’obscurité).Délai d'induction (modèles de capteurs) : 30 s à 2 min (optimal) — trop long (gaspillage d'énergie) ou trop court (la lampe s'éteint avant que la personne/le véhicule ne parte).Seuil de temporisation de protection de la batterie : Réglez la lampe pour qu’elle s’éteigne automatiquement lorsque la charge de la batterie est inférieure à 20 % — empêche la décharge excessive et prolonge la durée de vie de la batterie (la logique de protection la plus importante pour les lampadaires solaires).Conseils d'optimisation du contrôle du temps saisonnier et basé sur des scénarios La production d'énergie solaire varie considérablement selon les saisons (été : ensoleillement maximal, batterie pleine ; hiver : ensoleillement minimal, batterie faible). Les paramètres de régulation horaire doivent donc être ajustés en fonction des saisons afin d'éviter les pannes de lampe. Vous trouverez ci-dessous des plans d'optimisation ciblés pour différents scénarios et saisons : 1. Ajustement saisonnier (universel pour tous les scénarios) SaisonProduction d'énergie solaireOptimisation du contrôle du tempsÉté (longues journées)Élevée (batterie entièrement chargée quotidiennement)Prolongez la durée d'éclairage (par exemple, 10 h) ou utilisez la pleine luminosité pendant toute la nuit ; activez la pleine luminosité par induction pour les modèles à capteur.Hiver (jours courts)Faible (batterie sous-chargée)Réduisez la durée d'éclairage (par exemple, 6 h) ou utilisez une forte gradation (luminosité de 20 % à 30 %) ; programmez une extinction anticipée (par exemple, à 4 h au lieu de 6 h) ; désactivez les fonctions d'induction non essentielles.Printemps/Automne (Modéré)ÉquilibréRéglage par défaut (8 h d'éclairage, 4 h à pleine luminosité + 4 h à faible luminosité) ; logique d'induction normale. 2. Ajustement basé sur des scénarios Routes principales municipales : Prioriser la stabilité de l'éclairage — utiliser le contrôle de la lumière + le contrôle de l'heure astronomique (IoT) sans atténuation (pleine luminosité toute la nuit) ; associer à des panneaux solaires/batteries haute puissance.Rues résidentielles/communautaires : Priorisez les économies d'énergie — utilisez une gradation segmentée (18h00-22h00 pleine luminosité, 22h00-06h00 30 % de luminosité).Sentiers ruraux/de parcs peu fréquentés : utilisez un détecteur de mouvement et une gradation temporisée (faible luminosité en veille, pleine luminosité à l’activation) pour optimiser l’autonomie de la batterie.Zones commerciales (places/centres commerciaux) : Utiliser une minuterie programmable (pleine luminosité pendant les heures d'ouverture (18h00-23h00), faible luminosité après les heures d'ouverture) pour correspondre au flux piétonnier. Dysfonctionnements courants des régulateurs de temps et dépannage La plupart des dysfonctionnements des lampadaires solaires sont dus à des paramètres incorrects, à des pannes du contrôleur ou à des problèmes de batterie/capteur ; la plupart du temps, aucune intervention professionnelle n’est nécessaire. Vous trouverez ci-dessous un tableau de dépannage des pannes les plus fréquentes :  Pannes courantes de régulation du tempsCauses principalesSolutions rapidesLa lampe s'allume tard/s'éteint tôt1. Seuil de contrôle de la luminosité trop bas/haut ; 2. Batterie faible (insuffisamment chargée) ; 3. Erreur de réglage de l’heure1. Réglez le seuil de contrôle de la lumière entre 5 et 20 lux ; 2. Vérifiez le panneau solaire (absence d’ombrage, dépoussiérage) ; 3. Réinitialisez la durée d’éclairage.La lampe ne s'éteint pas à l'heure prévue.1. Panne du module de régulation horaire ; 2. Capteur de luminosité obstrué par la poussière/les saletés (mauvaise estimation de la luminosité nocturne) ; 3. Mode de commande manuelle activé1. Réinitialisez le contrôleur (éteignez-le puis rallumez-le pendant 10 secondes) ; 2. Nettoyez la lentille du capteur de lumière avec un chiffon doux et sec ; 3. Désactivez le mode manuel (passez en mode automatique).La gradation segmentée ne fonctionne pas (pas de faible luminosité)1. Paramètre de durée de gradation non enregistré ; 2. Défaut de la fonction de gradation du pilote/contrôleur LED1. Revenez en mode de réglage, réinitialisez la durée de gradation/le rapport de luminosité et enregistrez ; 2. Testez le pilote LED (remplacez-le s’il est défectueux).Le contrôle temporel du modèle IoT ne se met pas à jour.1. Déconnexion réseau (signal 4G/LoRa faible) ; 2. Appareil non connecté à la plateforme cloud ; 3. Mise à jour du firmware de la plateforme.1. Vérifiez l'antenne (absence d'obstacles, reconnectez-vous au réseau) ; 2. Associez à nouveau l'appareil via le code QR ; 3. Mettez à jour le micrologiciel de la plateforme/application.Batterie déchargée (lampe éteinte en pleine nuit)1. Durée d'éclairage trop longue (dépasse la capacité de la batterie) ; 2. Protection anti-batterie désactivée1. Réduire la durée d'éclairage ou activer la variation d'intensité segmentée ; 2. Définir le seuil de protection de la batterie (20 % de puissance → arrêt automatique)  Suggestions de professionnels pour le choix d'un système de contrôle du temps Lors de l'achat ou de la conception de lampadaires solaires, le système de gestion du temps doit être adapté à l'envergure du projet, au budget et aux besoins d'éclairage. Il convient d'éviter le surdimensionnement (qui engendre des coûts inutiles) et le sous-dimensionnement (qui nuit aux performances). Principaux conseils de sélection :  Projets à petite échelle (routes/communautés rurales, 200 lampes) : Choisissez la commande horaire intelligente IoT (4G/LoRa + plateforme cloud) — gestion centralisée, réglage à distance et protection intelligente de la batterie (réduit les coûts de maintenance sur site de plus de 80 %).Dans tous les cas de figure : privilégiez les contrôleurs avec protection intégrée contre les surtensions, la lumière et les coupures de batterie — circuit plus simple, taux de panne plus faible et meilleure compatibilité avec le système solaire.
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