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lampadaires à LED

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  • Comment fonctionnent les lampadaires solaires tout-en-un par temps nuageux ou pluvieux ?
    Jan 07, 2026
    Lampadaires solaires tout-en-un— à l'instar des modèles haute performance de LEADRAY — sont conçus avec des systèmes de gestion de l'énergie intelligents et des composants de base robustes pour garantir un fonctionnement fiable même dans des conditions de faible luminosité (nuageux) ou d'absence de lumière du soleil (pluvieux).  Leur fonctionnement repose sur trois principes clés : une capture d’énergie efficace, un stockage d’énergie fiable et une régulation intelligente de l’énergie.  1. Premièrement : Le principe de fonctionnement de base (Fondement des performances par mauvais temps) Avant d'aborder les jours nuageux/pluvieux, récapitulons le flux de travail principal de lampadaires solaires tout-en-un—ceci explique pourquoi ils peuvent « survivre » sans lumière directe du soleil : Phase de charge : Durant la journée, les panneaux solaires convertissent la lumière du soleil en énergie électrique, qui est stockée dans la batterie intégrée via un contrôleur intelligent.Phase de décharge : Au crépuscule, le capteur de lumière déclenche l'allumage de la lampe, utilisant l'énergie stockée pour alimenter les puces LED.Adaptation clé : même par temps nuageux ou pluvieux, le système privilégie les économies d’énergie tout en assurant l’éclairage de base, grâce à des composants améliorés et une logique intelligente. 2. Leur fonctionnement par temps nuageux (charge en faible luminosité + décharge stable)Les jours nuageux ne signifient pas une absence totale de soleil ; ils signifient simplement que la lumière du soleil est diffuse (et non directe). Les lampadaires solaires tout-en-un de LEADRAY remédient à ce problème grâce à deux améliorations essentielles : a. Panneaux solaires à haut rendement : capturent efficacement la lumière diffuséeLEADRAY utilise des améliorations panneaux solaires en silicium monocristallin (Rendement de conversion ≥ 23 %), surpassant les panneaux standards en conditions de faible luminosité. Contrairement aux panneaux traditionnels qui dépendent de la lumière directe du soleil, les cellules monocristallines peuvent absorber la lumière diffusée (par exemple, la lumière filtrée par les nuages, la lumière réfléchie par le sol/l'atmosphère).Même par temps très couvert, les panneaux génèrent 30 à 50 % de l'énergie qu'ils produisent en plein soleil, soit suffisamment pour recharger la batterie pour une utilisation nocturne.   b. Contrôleur MPPT intelligent : Optimisation de l’efficacité de chargeLe contrôleur MPPT (Maximum Power Point Tracking) intégré ajuste dynamiquement la tension et le courant de charge en fonction de la production du panneau. Par temps nuageux, lorsque l'intensité lumineuse fluctue, le contrôleur MPPT optimise instantanément le processus de charge, garantissant ainsi la conversion de chaque watt de lumière diffusée en énergie stockée (contre une perte d'énergie de 10 à 15 % avec les contrôleurs PWM classiques). c. Décharge stable : aucune imperfection de la qualité d'éclairageTant que la batterie est suffisamment chargée (par des journées ensoleillées ou une charge par temps partiellement nuageux), la lampe conserve sa pleine luminosité (par exemple, une puissance de 80 W/100 W/120 W) toute la nuit.Pour les périodes nuageuses prolongées (3 à 5 jours), le système peut passer en « mode d'économie d'énergie » (s'il est équipé d'un détecteur de mouvement) : il réduit sa luminosité à 30-50 % lorsqu'aucun mouvement n'est détecté, puis la rétablit à pleine luminosité lorsqu'un mouvement est détecté, prolongeant ainsi la durée de fonctionnement tout en répondant aux besoins d'éclairage de sécurité.  3. Comment elles résistent aux jours de pluie (Stockage d'énergie fiable + Conception résistante aux intempéries)Les jours de pluie signifient souvent peu ou pas de recharge solaire ; les performances de la lampe dépendent donc entièrement de la capacité de la batterie et de la durabilité du système : a. Batterie LiFePO4 haute capacité : alimentation de secours pour 2 à 3 jours de pluieLEADRAY équipe ses lampadaires solaires tout-en-un de batteries LiFePO4 (lithium fer phosphate), qui offrent une densité énergétique et une durée de vie supérieures à celles des batteries au plomb traditionnelles.Une batterie LiFePO4 entièrement chargée (par exemple, 12 V 100 Ah pour des lampes de 100 W) peut alimenter la lampe pendant 8 à 12 heures par nuit, et ce, pendant 2 à 3 jours de pluie consécutifs. Dans les régions où les pluies sont fréquentes, des batteries haute capacité (par exemple, 12 V 150 Ah) sont disponibles en option pour prolonger l'autonomie à 4 ou 5 jours.Les batteries LiFePO4 fonctionnent également de manière stable dans des environnements humides (un avantage clé par rapport aux batteries au plomb, qui sont sujettes aux fuites ou à une dégradation de leurs performances en présence d'humidité). b. Conception étanche à l'eau et à la poussière IP65 : protection des composants essentielsLes lampadaires solaires tout-en-un intègrent panneaux, batterie, contrôleur et LED dans un seul boîtier étanche. Les modèles LEADRAY bénéficient d'un indice de protection IP65 contre l'eau et d'un boîtier en alliage d'aluminium résistant à la corrosion, empêchant ainsi la pluie, la poussière et l'humidité d'endommager les composants internes (par exemple, en provoquant un court-circuit de la batterie ou du contrôleur) lors de fortes averses. c. Puces LED basse consommation : minimiser la consommation d’énergieLes puces LED utilisées dans les lampes LEADRAY présentent une efficacité lumineuse élevée (100-130 lm/W), ce qui signifie qu'elles produisent plus de lumière avec moins d'énergie. Par exemple, une lampe LED de 100 W consomme seulement 100 Wh par heure, bien moins que les lampes à sodium traditionnelles (qui consomment entre 250 et 400 Wh par heure). Cette faible consommation d'énergie permet à la batterie de durer plus longtemps par temps pluvieux.   4. Les avantages supplémentaires de LEADRAY pour une performance optimale par mauvais tempsPour améliorer encore la fiabilité par temps nuageux ou pluvieux, LEADRAY ajoute deux améliorations exclusives : Revêtement antireflet sur les panneaux : réduit la réflexion de la lumière et améliore l’absorption de la lumière diffusée, augmentant ainsi l’efficacité de charge par temps nuageux de 10 à 15 % supplémentaires.Adaptabilité à la température : La batterie et le contrôleur sont conçus pour fonctionner dans des températures extrêmes (-20℃ à 60℃), assurant des performances stables même dans des climats froids et pluvieux (où la capacité de la batterie diminue souvent pour les produits de qualité inférieure). Résumé final Les lampadaires solaires tout-en-un ne cessent pas de fonctionner les jours nuageux ou pluvieux ; ils s’adaptent grâce à : ✅ Capture de la lumière diffuse (panneaux à haut rendement + contrôle MPPT) pour la recharge par temps nuageux ; ✅ Stockage d'énergie à long terme (batteries LiFePO4 haute capacité) pour les jours de pluie ; ✅ Économie d'énergie intelligente (détecteurs de mouvement + LED basse consommation) pour prolonger l'autonomie ; ✅ Conception résistante aux intempéries pour protéger les composants de la pluie et de l'humidité. Les lampadaires solaires tout-en-un de LEADRAY poussent ces avantages encore plus loin, en assurant un éclairage constant et fiable pour les routes, les parcs, les zones rurales et les endroits isolés, quelles que soient les conditions météorologiques. Choisissez LEADRAY pour une solution d'éclairage qui fonctionne tous les jours, qu'il pleuve ou qu'il fasse beau.
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  • L'éclairage public est important
    Aug 21, 2020
    Si vous recherchez le meilleur lampadaires solairesEn trouvant le bon, vous serez certain d'utiliser la bonne solution d'éclairage dont vous avez besoin pour des endroits comme les parkings, les rues, les transports en commun, les espaces extérieurs, les zones de sécurité civile et militaire et bien d'autres encore.L'éclairage public est un élément indispensable des infrastructures urbaines et rurales, servant de « filet de sécurité nocturne » et de catalyseur pour l’activité sociale et économique.  Leur importance va bien au-delà du simple éclairage : ils ont un impact direct sur la sécurité publique, la qualité de vie, la fluidité du trafic et même la vitalité des communautés. Voici une analyse détaillée de l'importance de l'éclairage public : lampadaires sont importants pour nous la nuit. Ils contribuent à notre sécurité et nous permettent de mieux voir où nous allons. Des lampadaires écologiques et économiques sont indispensables.Ce produit est idéal pour ceux qui, comme moi, ont tendance à oublier de brancher leurs appareils, car il fonctionne à l'énergie solaire. Il se recharge tout seul dès qu'il y a du soleil. Cela signifie également que les fils et l'électricité ne sont pas nécessaires lors de l'installation.Pour l'allumer et l'éteindre, son mode induction s'active automatiquement au crépuscule et s'éteint à l'aube. C'est idéal pour ceux qui sortent le matin et rentrent chez eux au crépuscule ou le soir, selon leur environnement. Ici, le lampadaire solaire de la série Leadray LRC-H est une bonne solution. Brevets de conception à l'échelle mondialeRemplacement facile de la batterieEntretien facileLentille optique routière, 200 Lm/WContrôle du capteur PIR   Pour plus d'informations sur les lampadaires solaires, veuillez visiter notre site Web : www.szleadray.comL'entreprise Leadray de Shenzhen mérite votre confiance. Nous sommes prêts à répondre à vos questions. Améliorer le développement urbain et ruralL'éclairage public est un indicateur clé des « infrastructures développées » et joue un rôle dans une croissance équitable :Progrès significatifs dans les zones rurales : Dans les régions rurales ou reculées, l'installation de lampadaires est souvent signe d'amélioration du niveau de vie. Elle relie les communautés rurales à des réseaux plus larges (par exemple, un meilleur accès aux marchés urbains pour les agriculteurs) et réduit le fossé entre les villes et les campagnes en matière de qualité de vie. Par exemple, un village doté de lampadaires peut inciter davantage de jeunes à rester (au lieu de migrer vers les villes), car il offre des conditions nocturnes plus sûres et plus fonctionnelles. Améliorer la résilience des infrastructures : L'éclairage public moderne (par exemple, les lampadaires solaires intégrés) peut améliorer la résilience en cas de panne de courant. Les lampadaires solaires équipés de batteries de secours restent opérationnels en cas de panne de réseau, garantissant ainsi l'éclairage des zones critiques (par exemple, les hôpitaux, les voies d'évacuation) en cas d'urgence, comme les tempêtes ou les catastrophes naturelles. Cela a été démontré lors de l’ouragan Katrina en 2005 : les zones équipées d’éclairage public solaire ont pu maintenir une sécurité nocturne de base, tandis que les zones dépendantes du réseau électrique ont été plongées dans l’obscurité totale.  Activer l’intégration de la ville intelligente : Les lampadaires actuels font souvent partie de systèmes de « villes intelligentes », équipés de capteurs pour la surveillance de la qualité de l'air, le suivi du trafic, voire de points d'accès Wi-Fi. De simples sources lumineuses, les lampadaires deviennent ainsi des infrastructures multifonctions qui améliorent la gestion urbaine (par exemple, en ajustant les feux de circulation en fonction de données en temps réel ou en alertant les autorités en cas de pics de pollution atmosphérique). 
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  • 4 choses à savoir sur les panneaux solaires
    Aug 28, 2020
    Systèmes de panneaux solaires sont un excellent moyen pour vous d’économiser de l’argent, quel que soit votre budget.Si vous pouvez payer votre facture d'électricité mensuellement, vous pouvez vous permettre d'installer un système de panneaux solaires. Avec un prêt solaire sans apport ou un crédit-bail solaire, vous pouvez financer votre système et réaliser des économies immédiates.2. L’installation d’un système de panneaux solaires est un excellent investissement.Investir dans un système de panneaux solaires peut générer de meilleurs rendements que les actions et les obligations ; c'est le moment idéal pour investir. Si la technologie solaire photovoltaïque s'améliore progressivement chaque année, les incitations financières et les rabais diminueront à mesure que l'énergie solaire gagnera en popularité.3. Les systèmes d’énergie solaire ne nécessitent pratiquement aucun entretien.Les systèmes de panneaux solaires sont incroyablement durables. Sauf circonstances extrêmes, ils n'ont pas besoin d'être lavés ou nettoyés.4. Les systèmes d’énergie solaire peuvent éliminer la majeure partie de votre facture d’électricité.Avec une planification adéquate, vos panneaux solaires peuvent produire suffisamment d'électricité pour répondre à vos besoins sur une période de 12 mois. Si vous disposez d'une surface de toit suffisante pour installer un système de panneaux solaires de la taille adéquate, l'électricité produite par vos panneaux réduira considérablement votre facture d'électricité.Shenzhen Leadray Optoelectronic Company peut vous aider à construire un système d'éclairage solaireCela vous permettra d’économiser beaucoup d’argent et de protéger l’environnement.
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  • Qu'est-ce que le lampadaire solaire tout-en-un de SZ Leadray ?
    Mar 24, 2021
    Lampadaire solaire tout-en-un est un nouveau type de lampadaire solaire Panneau solaire, batterie, contrôleur, éclairage LED et autres composants sont intégrés dans une seule unité. Aucun câblage n'est nécessaire : il est prêt à l'emploi. Son transport et son installation sont donc très faciles.Lampadaires solaires tout-en-un sont conçus pour fonctionner toute la nuit.Nos lampadaires solaires SZ Leadray peuvent rester allumés après une charge complète, même si le soleil n'est pas disponible pendant 3 à 5 jours.Le lampadaire solaire s'allume automatiquement grâce au capteur solaire et s'éteint le matin pour se recharger. Aucune opération manuelle n'est nécessaire.Les lampadaires solaires sont indépendants du réseau électrique. Ainsi, vous n'avez pas à payer de facture d'électricité et vous n'avez pas à vous soucier des risques d'électrocution.Il s'agit d'une source d'électricité non polluante. Les différents éléments du système solaire peuvent être facilement transportés jusqu'aux zones reculées. En bref, il peut être installé et utilisé n'importe où, pourvu qu'il soit ensoleillé.
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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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  • 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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