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  • LEADRAY Suministro profesional de iluminación vial y municipal, iluminación de calles.
    Apr 10, 2023
    LEADRAY A empresa de ingeniería de diseño de iluminación que integra diseño de iluminación exterior, soluciones de diseño, presupuestos de ingeniería, planos de construcción de iluminación y servicios, comprometidos a brindar a los usuarios soluciones integrales de iluminación para iluminación verde exterior. La empresa cuenta con un sólido equipo de diseño, un equipo de producción y un equipo de construcción. Nos hemos especializado en la producción de farolas fotovoltaicas durante 18 años.  El fabricante ha lanzado las últimas actividades promocionales para varios tipos de farolas fotovoltaicas, con estilos simples y elegantes, investigación y desarrollo independientes y orientación gratuita de los fabricantes de farolas fotovoltaicas.     Brindar información sobre precio, cotización, parámetros, valoración, imágenes, marca, etc. de farolas solares. Farolas solares: elija LEADRAY Lighting, una empresa que presta servicios al mundo y cuenta con una amplia experiencia. Puede estar seguro de que LEADRAY Lighting es una empresa profesional con amplia experiencia, amplia experiencia, tecnología de vanguardia y productos de alta calidad. Le invitamos a visitar nuestra fábrica, con tecnología de vanguardia y amplia experiencia.    
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  • Fabricante profesional de farolas solares LEADRAY
    Apr 10, 2023
    Shenzhen Leadray Optoelectrónica Co., Ltd.Fabricante profesional de farolas solares.Información de contacto para fabricantes de farolas: +86 755 21009550 [LEADRAY Lighting] se especializa en iluminación de calles para exteriores. El fabricante vende directamente sin intermediarios para obtener una diferencia de precio, con 5 años de garantía, personalización a pedido y soporte posventa. ¡Agradecemos las inspecciones y visitas a la fábrica antes de comprar!  Farola solar:La fuente de luz adopta chips importados (American Pry u obleas taiwanesas), con un flujo luminoso de 17-210LM/W, vidrio transparente de alta eficiencia luminosa y una eficiencia luminosa total del 93%, con una eficiencia luminosa de más de 210LM/W.postes de luz solar para calles:Acero Q235, galvanizado en caliente, moldeado por pulverización, con un diseño simpleNúmero de teléfono del fabricante de farolas solares: +86 755 21009550 Profesional fabricante de farolas solaresEl mejor fabricante de energía solar, con precios bajos y excelente servicio, es confiable. El mejor fabricante de farolas solares ofrece estilos innovadores y calidad de primera clase.  LEADRAY Intelligent Control se ha comprometido a construir una plataforma de Internet de las cosas + big data, que involucre sistemas de iluminación inteligente, iluminación de paisajes urbanos, sistemas de control inteligente de alumbrado público y otros campos. Se ha convertido en una empresa líder en el campo del control de iluminación de Internet de las cosas en China.  Shenzhen Leadray Optoelectronic Co., Ltd.5.º piso, edificio C, Parque Industrial Weidonglong, calle Mei Long, distrito de Longhua, Shenzhen, China  
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  • ¿Cuáles son las ventajas de la energía solar integrada?
    Apr 23, 2023
     1. Bajo mantenimiento: sistemas integrados de energía solar requieren muy poco mantenimiento, ya que no hay partes móviles que necesiten mantenimiento o reemplazo regular.  2Ahorro de costes: Los sistemas integrados de energía solar pueden ahorrarle dinero en sus facturas de electricidad, ya que generan electricidad gratuita a partir del sol.  3. Ecológico: La energía solar es una fuente de energía limpia y renovable que no produce emisiones nocivas ni contaminantes.  4. Confiable: La energía solar está disponible durante todo el día, independientemente de las condiciones climáticas o la hora del día, lo que la convierte en una fuente de energía confiable.  5. Versátil: los sistemas de energía solar integrados se pueden utilizar para alimentar una variedad de aplicaciones, incluida iluminación, calefacción, refrigeración y más. Energía solar integrada, a menudo denominada Fotovoltaica integrada en edificios (BIPV) o más ampliamente como sistemas solares integrados (que combinan energía solar con edificios, infraestructura o almacenamiento de energía), ofrece una gama de ventajas únicas sobre las instalaciones solares "complementarias" tradicionales (por ejemplo, paneles solares en azoteas montados sobre techos existentes). Su valor fundamental reside en multifuncionalidad, eficiencia espacial y sostenibilidad a largo plazo, con beneficios que abarcan dimensiones económicas, ambientales y prácticas.  A continuación se muestra un desglose detallado de sus principales ventajas: 1. Maximiza la eficiencia del espacio y elimina el área desperdiciadaLos sistemas solares tradicionales requieren un espacio dedicado (por ejemplo, terrenos abiertos para parques solares, espacio en el techo para paneles) que, de otro modo, podría destinarse a otros fines. La energía solar integrada soluciona este problema mediante... Reutilización de estructuras existentes como superficies de captación de energía solar, convirtiendo componentes "pasivos" en generadores de energía "activos".  Por ejemplo: En los edificios: Los módulos solares sustituyen materiales de construcción convencionales como tejas, revestimientos de fachadas, claraboyas o marquesinas. La fachada de cristal de un rascacielos, por ejemplo, puede funcionar también como panel solar sin ocupar terreno adicional. En infraestructura: La energía solar puede integrarse en barreras acústicas de carreteras, marquesinas de aparcamientos o vías férreas (mediante sistemas ferroviarios de energía solar). Estos espacios ya están en uso: la energía solar integrada aporta valor sin desplazar otras funciones.  Esto es especialmente crítico en áreas urbanas densas, donde el espacio para terrenos y techos es escaso y costoso. 2. Mejora la estética y la flexibilidad arquitectónicaLos paneles solares tradicionales suelen considerarse accesorios que alteran el diseño de un edificio (por ejemplo, paneles voluminosos en un tejado histórico). Los sistemas solares integrados son... Diseñado para integrarse perfectamente con la arquitectura de una estructura. e incluso puede mejorar su atractivo visual: Los módulos BIPV vienen en diversas formas, colores y texturas (por ejemplo, paneles negros que combinan con las tejas del techo, paneles de vidrio transparente para tragaluces o fachadas de colores personalizados para edificios comerciales).Los arquitectos pueden incorporar la energía solar directamente en la fase de diseño, en lugar de tener que realizar modificaciones posteriores. Esto permite diseños cohesivos y modernos; por ejemplo, el atrio de cristal de un museo que genera energía a la vez que deja entrar la luz natural. En algunos casos, la energía solar integrada estéticamente puede incluso incrementar el valor de mercado de una propiedad, ya que evita el aspecto "torpe" de los paneles tradicionales. 3. Reduce los costes energéticos de los edificios (beneficios funcionales duales)La energía solar integrada hace más que generar electricidad: a menudo reemplaza los materiales de construcción convencionales, lo que reduce costos de producción de energía y costos de materiales/construcción: Costos de material más bajosSi los módulos solares sustituyen tejas, paneles de fachada o marquesinas, se evita comprar e instalar esos materiales tradicionales.  Por ejemplo, un techo BIPV elimina la necesidad de tejas de asfalto. y agrega capacidad solar, lo que reduce los gastos iniciales en comparación con las instalaciones de "techo + energía solar separada".Costos operativos más bajosAl generar electricidad en el sitio, la energía solar integrada reduce la dependencia de la red eléctrica (y sus costos asociados, incluidos los aumentos de tarifas en horas pico).  En algunas regiones, el exceso de energía puede venderse a la red a través de la medición neta, lo que crea un flujo de ingresos adicional. Aumento de la eficiencia energética: Alguno sistemas integrados (p. ej., la integración de energía solar térmica) también mejora el aislamiento de un edificio o reduce la ganancia de calor. Por ejemplo, los paneles solares en fachada pueden actuar como barrera térmica, reduciendo el uso del aire acondicionado en verano. 4. Fortalece la independencia energética y la resiliencia de la redLos sistemas solares integrados (especialmente cuando se combinan con el almacenamiento de baterías) mejoran autosuficiencia energética in situ, reduciendo la vulnerabilidad a cortes de la red, fluctuaciones de precios o interrupciones en la cadena de suministro: Capacidad fuera de la redEn áreas remotas (por ejemplo, casas rurales, cabañas fuera de la red), la energía solar integrada (combinada con almacenamiento) puede reemplazar a los costosos generadores diésel o al acceso poco confiable a la red.Soporte de redDurante los picos de demanda (por ejemplo, las calurosas tardes de verano, cuando el uso del aire acondicionado se dispara), la integración generalizada de la energía solar puede reducir la presión sobre la red, disminuyendo así el riesgo de apagones. Esto se conoce como "generación distribuida", lo que aumenta la resiliencia del sistema energético en general.Protección contra el aumento de los precios de la energíaAl generar su propia energía, se protege de las tarifas eléctricas volátiles establecidas por las compañías de servicios públicos. 5. Minimiza el impacto ambiental (sostenibilidad durante todo el ciclo de vida)La energía solar integrada se alinea con los objetivos globales de reducción de carbono al reducir tanto las emisiones de gases de efecto invernadero como el desperdicio de recursos: Huella de carbono más baja:La energía solar es limpia y renovable: los sistemas integrados generan electricidad sin quemar combustibles fósiles, lo que reduce las emisiones asociadas con la red eléctrica (que a menudo depende del carbón o el gas natural).Reducción del consumo de recursosAl reutilizar materiales de construcción e infraestructura como superficies solares, los sistemas integrados reducen la necesidad de materias primas (por ejemplo, asfalto para techos, acero para marquesinas) y la energía utilizada para fabricar y transportar esos materiales.No a la degradación de la tierraA diferencia de las granjas solares a gran escala, que pueden requerir la limpieza de tierras (lo que podría alterar los ecosistemas), la energía solar integrada utiliza estructuras existentes creadas por el hombre, lo que evita la pérdida de hábitat o la alteración del suelo. 6. Simplifica la instalación y reduce los riesgos de mantenimientoLas instalaciones solares tradicionales suelen requerir modificaciones (por ejemplo, perforar agujeros en los techos para instalar los paneles), lo que puede dañar las estructuras o anular las garantías. La energía solar integrada evita estos problemas: Instalación optimizadaDado que los módulos BIPV forman parte de la construcción original del edificio (o de una renovación importante), se instalan durante la fase de construcción, eliminando así la necesidad de modificaciones posteriores. Esto reduce los costos de mano de obra y el riesgo de goteras o daños estructurales en el techo.Alineación de mayor vida útilLos módulos BIPV están diseñados para adaptarse a la vida útil del edificio (25-50 años), mientras que los paneles tradicionales (25-30 años) pueden requerir reemplazo antes que el techo. Esto reduce la necesidad de desmontajes y reinstalaciones repetidas (una molestia común con los paneles reinstalados).Mantenimiento más sencilloLos sistemas integrados suelen ser más accesibles (por ejemplo, paneles de fachada frente a esquinas de techos difíciles de alcanzar) y menos propensos a sufrir daños causados ​​por el clima o los escombros, lo que reduce los costos de mantenimiento a largo plazo. 7. Permite escalabilidad y versatilidadLa energía solar integrada es altamente adaptable a diferentes tamaños y usos, lo que la hace adecuada para diversas aplicaciones: Residencial:Tejas BIPV, toldos solares o paneles para puertas de garaje para viviendas.Comercial:Fachadas solares para torres de oficinas, marquesinas solares para estacionamientos o lucernarios solares para centros comerciales.Industrial:Almacenes con energía solar integrada, plantas de tratamiento de agua alimentadas con energía solar o revestimiento solar para fábricas.Infraestructura pública:Farolas alimentadas con energía solar, barreras acústicas solares o marquesinas de autobuses con energía solar integrada. Esta versatilidad significa que la energía solar integrada se puede implementar a gran escala en ciudades, campus o zonas industriales, creando "ecosistemas solares" en lugar de instalaciones aisladas. 
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  • Cómo ajustar el tiempo de activación del control de la farola solar
    May 04, 2023
    Cómo ajustar el tiempo de activación de farola solar control.1. Confirme el modelo del controlador y el método de configuración de parámetros en la farola solar. 2. Controlador manual: Si está utilizando un controlador manual, puede controlar el tiempo de encendido de la luz presionando el botón de encendido/apagado manual. 3. Ajuste del sensor fotosensible: Si está utilizando un sensor fotosensible para controlar el tiempo de apertura, puede ajustar el tiempo de apertura ajustando la sensibilidad y el rango de luz del sensor fotosensible. 4. Ajuste del temporizador: Si está utilizando un temporizador para controlar la hora de inicio, puede ajustar la hora de inicio configurando las horas de inicio y cierre del temporizador. 5. Reemplace la batería según sea necesario: Si la batería de su farola solar se desgasta y su rendimiento disminuye, la farola se encenderá brevemente y tendrá menos brillo. Puede reemplazar la batería para mejorar su rendimiento. 6. Limpieza de la lente: Si la lente de la farola solar está cubierta de polvo o suciedad, también puede alterar el tiempo de apertura. Tras limpiar la lente, se puede restaurar la luminosidad de la farola solar.  Shenzhen Leadray Optoelectrónica Co., Ltd. Somos un fabricante especializado en productos de iluminación de ingeniería para exteriores, como farolas solares, Luces de calle municipales LED, luces de paisaje, luces de patio, luces de poste alto, luces de magnolia, etc. Podemos proporcionar referencias de atlas.Las farolas solares integradas se convierten a partir de paneles solares en electricidad y luego se cargan con baterías de litio en las farolas solares integradas.Durante el día, incluso en días nublados, este generador solar (panel solar) recoge y almacena la energía necesaria y suministra automáticamente energía al sistema. Luces LED de las farolas solares integradas por la noche, logrando iluminación nocturna.El farola solar integrada Tiene función de detección de cuerpo humano PIR, que puede lograr el modo de trabajo de luz de control de detección infrarroja del cuerpo humano inteligente por la noche.  Cuando hay gente, se enciende al 100% y cuando no hay nadie, cambia automáticamente a 1/3 del brillo después de un cierto retraso, ahorrando más energía de forma inteligente.  Servicio OEM y ODMMarca, logotipo, color, manual del producto, embalaje, etc. Más de 18 años de experiencia en iluminación LED solar Marca, Logotipo, Modo de iluminación, Brillo, Manual del producto, Embalaje, etc.    
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  • Descripción de la función del controlador inteligente de farolas solares
    May 05, 2023
    El controlador inteligente de alumbrado público es un sistema inteligente que se utiliza para controlar la iluminación y el consumo de energía de farolas solares . Sus principales funciones incluyen: 1. Control de carga y descarga: Las farolas solares se cargan a través de paneles solares, y el controlador inteligente monitoreará el nivel de la batería y controlará el estado de carga y descarga de la batería para garantizar la máxima eficiencia de carga del panel solar en la batería. 2. Control de luz y control de tiempo: El controlador inteligente puede encender o apagar automáticamente las luces de la calle según la intensidad de la luz solar, el tiempo y las necesidades de uso de las luces de la calle, reduciendo el consumo de energía y las emisiones contaminantes. 3. Múltiples modos de trabajo: el controlador inteligente también puede configurar múltiples modos de trabajo, como el modo de carga solar, el modo de control de luz solar y el modo de control de tiempo solar, para satisfacer diferentes necesidades de alumbrado público. 4. Control remoto: El controlador inteligente se puede conectar a Internet para lograr control y monitoreo remotos, facilitando la gestión y la alerta temprana. El uso de controladores inteligentes para farolas solares puede ahorrar energía, proteger el medio ambiente y mejorar la eficiencia del alumbrado público. Shenzhen Leadray Optoelectrónica Co., Ltd.
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  • Noticias sobre alumbrado público solar 2025, Desarrollo mundial
    May 23, 2023
    Noticias sobre alumbrado público solar y desarrollo mundial en 2025: una visión general completa2025 ha sido un año transformador para la alumbrado público solar global La industria, marcada por un crecimiento acelerado del mercado, avances tecnológicos e implementaciones a gran escala tanto en países en desarrollo como desarrollados, ha evolucionado desde simples soluciones de iluminación independientes de la red eléctrica hasta convertirse en un pilar de las ciudades inteligentes y la infraestructura sostenible a nivel mundial. 📈 Tamaño del mercado y trayectoria de crecimiento MétricoDatos de 2025Proyección 2029Tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC)Valor del mercado globalUSD 12-15.85 mil millonesUSD 22.02-44.81 mil millones16,0-17,0%Dominio de Asia Pacífico52% de participación de mercado (mayor mercado regional)Liderazgo mantenido-Tamaño del mercado chinoMás de 180 mil millones de yuanes--Penetración solar global40-50% en alumbrado público65%+- La expansión del mercado está impulsada principalmente por: Aumento de los costos de la energía y limitaciones de la infraestructura de la red en las regiones en desarrolloPolíticas estrictas de reducción de carbono (por ejemplo, los objetivos de "carbono dual" de China, el Pacto Verde Europeo)Iniciativas de ciudades inteligentes que requieren soluciones de infraestructura integradasAvances tecnológicos que reducen costos y mejoran el rendimiento  🔧 Innovaciones tecnológicas que darán forma al 2025 1. Sistemas todo en uno e integración inteligente La tendencia más significativa en 2025 ha sido la adopción generalizada de farolas solares todo en uno con funciones inteligentes avanzadas: Conectividad IoT: Monitoreo remoto, detección de fallas y administración centralizada a través de plataformas en la nubeOptimización de IA: brillo adaptativo basado en patrones de tráfico, condiciones climáticas y análisis del consumo de energía.Detección de movimiento: ahorro de energía del 30 al 50 % al atenuarse cuando no se detecta actividadPostes inteligentes multifuncionales: Integración con pequeñas celdas 5G, estaciones de carga de vehículos eléctricos, sensores ambientales y cámaras de seguridad 2. Revolución tecnológica de las baterías Las baterías LiFePO₄ (LFP) se han convertido en el estándar de la industria, reemplazando a las baterías de plomo-ácido y a las tradicionales de iones de litio.Más de 3000 ciclos de carga (en comparación con los 500 de las baterías de plomo-ácido)Seguridad mejorada (sin riesgo de descontrol térmico)Rango de temperatura de funcionamiento más amplio (-20 °C a 60 °C) Las baterías de estado sólido entran en fases piloto y ofrecen el doble de densidad energética y una carga más rápida  3. Aumento de la eficiencia de la energía fotovoltaica y LED Paneles solares monocristalinos con una eficiencia de conversión del 23-25% como estándarLED de alto lúmenes (180-200 lúmenes por vatio) que reducen el consumo de energía en un 40% en comparación con las farolas convencionalesRecubrimientos antirreflectantes y superficies autolimpiables que mejoran el rendimiento en entornos polvorientos 4. Soluciones híbridas e interactivas con la red Farolas solares conectadas a la red con flujo de energía bidireccional, lo que permite compartir energía con la red principalLos sistemas híbridos eólico-solares ganan terreno en regiones costeras y con fuertes vientosIntegración de almacenamiento de energía que permite que las luces funcionen como estabilizadores de minirredes durante cortes de energía 🌍 Aspectos destacados del desarrollo regional Asia Pacífico: el motor del crecimiento China: La nueva Ley de Energías Renovables exige una cuota mínima de energía solar del 30 % en proyectos de alumbrado público, lo que impulsa un crecimiento del 25 % en la contratación pública. Las zonas rurales representan el 58 % de las instalaciones.India: La Fase 4 de la Misión Solar Nacional incluye 5 millones de farolas solares para 2027, con 1,2 millones instaladas solo en 2025.Sudeste asiático: Vietnam, Tailandia e Indonesia experimentan un crecimiento anual del 22% debido al aumento de los costos de la electricidad y al desarrollo de la infraestructura.  África y Oriente Medio: Transformación de la infraestructura Yemen: UNOPS instaló 450 farolas solares en la ciudad de Dhamar, mejorando la seguridad y reduciendo las emisiones de CO₂ en más de 200 toneladasUNOPS.Senegal: Más de 10.000 farolas solares instaladas en comunidades rurales, eliminando la dependencia de costosos generadores diésel.Arabia Saudita: se instalaron más de 500 farolas solares todo en uno de alta potencia (140 W) en los suburbios de Riad. Américas: Planificación urbana sostenible Estados Unidos: el Gabinete de Transporte de Kentucky (KYTC) está implementando iluminación solar en varios distritos, con equipos internos capacitados para instalar unidades en menos de 45 minutos por luz.Caribe: La cooperación Sur-Sur de China proporcionó 1.500 farolas solares a Antigua y Barbuda, apoyando sus objetivos de resiliencia climática.Costa Rica: La serie HYPER de SOLTECH reemplazó el alumbrado público convencional en rejilla a lo largo de carreteras críticas, logrando un 100% de independencia energética. Europa: Pioneros en ciudades inteligentes Alemania: Berlín y Múnich integran farolas solares con sistemas de gestión inteligente del tráfico, reduciendo simultáneamente la congestión y el consumo de energía.Francia: París prueba "postes inteligentes" alimentados con energía solar, con sensores de calidad del aire y capacidades de carga de vehículos eléctricos en preparación para los proyectos del legado de los Juegos Olímpicos de 2024.  🚧 Grandes Proyectos del 2025 Proyecto de Cooperación Climática China-Antigua y Barbuda (diciembre de 2025)  2.000 farolas solares + 200 sistemas de almacenamiento de energía para el hogarReducción de las emisiones de carbono en más de 3.000 toneladas anualesMayor seguridad pública y horarios comerciales más amplios en comunidades rurales  Iniciativa de Electrificación de las Aldeas del Congo (noviembre de 2025)  366 farolas solares todo en uno instaladas en 6 pueblosAcceso por primera vez a iluminación nocturna confiable para 8.000 residentes  Proyecto de Emergencia de Servicios Urbanos de Yemen (septiembre de 2025)  450 farolas solares a lo largo de las carreteras de circunvalación principal y occidental de la ciudad de DhamarImplementado por UNOPS para abordar deficiencias críticas de infraestructuraUNOPS  Programa de Alumbrado Público Solar Inteligente de Los Ángeles (julio de 2025)  5.000 farolas solares con tecnología IoT que reemplazan sistemas de red obsoletosIntegración con las redes de tráfico inteligente y seguridad pública existentes de la ciudad   Perspectivas de futuro: 2026-2030 Consolidación del mercado: Se espera que los cinco principales fabricantes (incluidos LEADRAY, Phono Solar y Eolgreen de China) controlen el 40 % de la participación del mercado mundial para 2027.Paridad de costos: Se proyecta que las farolas solares alcanzarán la paridad de costos totales de propiedad con las alternativas conectadas a la red para 2026 en la mayoría de las regiones.Optimización impulsada por IA: los algoritmos de aprendizaje automático permitirán el mantenimiento predictivo y la previsión energética, reduciendo los costes operativos en un 30%.Ecosistemas energéticos descentralizados: las farolas solares evolucionarán hasta convertirse en "microcentros de energía" que alimentarán pequeñas cargas comunitarias y vehículos eléctricos.Estandarización: Se espera que para 2028 existan estándares técnicos globales para farolas solares inteligentes, lo que mejorará la interoperabilidad y reducirá la complejidad de su implementación. 📌 Conclusiones clave 2025 ha demostrado ser un año crucial para el alumbrado público solar, con la industria en transición desde aplicaciones de nicho a soluciones de infraestructura convencionales. La convergencia de tecnología asequible, un fuerte apoyo político y una creciente demanda de sostenibilidad ha creado un impulso imparable que seguirá transformando los paisajes urbanos y rurales en todo el mundo.A medida que avanzamos hacia 2026, el enfoque pasará de simplemente instalar farolas solares a integrarlas completamente en el tejido de ciudades inteligentes y resilientes, donde servirán como fuentes de iluminación y nodos críticos de recopilación de datos en la Internet de las cosas.
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  • Ventajas de las luces solares cuadradas - Fábrica de producción de farolas LEADRAY
    May 30, 2023
    Fabricante personalizado de farolas solares. Ventajas de Luces solares cuadradas 1. Conservación de energía y protección del medio ambiente: las luces solares cuadradas utilizan paneles de células solares fotovoltaicas como fuente de energía, no requieren fuente de alimentación externa, no consumen combustibles fósiles ni otras fuentes de energía y reducen las emisiones globales de gases de efecto invernadero. 2. Bajo costo de mantenimiento: después de instalar luces solares, no hay necesidad de consumo de energía adicional ni mantenimiento y reparación regulares, lo que reduce los costos de mantenimiento y operación. 3. Excelente efecto de iluminación: La luz solar para plazas utiliza una fuente de luz LED, que se caracteriza por su alto brillo y un eficiente ahorro de energía. El efecto de iluminación es aún más excepcional y cumple con los requisitos de iluminación de plazas. 4. Fácil de instalar: las luces solares de plaza no requieren conexiones de cables tradicionales, lo que reduce la dificultad y el costo de construcción y hace que el proceso de instalación sea más conveniente. 5. Larga vida útil: Los paneles fotovoltaicos, las baterías y los accesorios LED de las luces solares de plaza tienen una vida útil más larga, con una vida útil de más de 10 años, lo que reduce los costos de reemplazo y la contaminación ambiental. 6. Alta seguridad: Las luces de plaza solares no requieren fuente de alimentación externa, lo que evita peligros eléctricos y garantiza una buena seguridad. CN 18 Años Fabricante personalizado
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  • Al elegir farolas solares integradas, debe conocer las siguientes preguntas
    Jun 01, 2023
    A la hora de elegir farolas solares integradas , se deben considerar los siguientes factores: 1. Requerimiento: Determinar el área, brillo, tiempo de uso, etc. que se requieren. Iluminación para determinar el tipo y rendimiento de las farolas solares necesarias; 2. Ubicación geográfica y condiciones climáticas: Determinar la abundancia de recursos de energía solar y el impacto de las condiciones climáticas como la temperatura, la humedad y la energía eólica en la vida útil y el rendimiento; 3. Entorno de instalación: elija un método de instalación adecuado, incluida la altura del poste de la lámpara, el ángulo de inclinación, la carga de diseño, etc. 4. Rendimiento de ahorro de energía: El rendimiento de ahorro de energía, la eficiencia y el principio luminoso de las farolas solares; 5. Función de gestión de comunicación: ¿Es necesario controlar el interruptor y el ajuste de brillo de la luz a través de la comunicación inalámbrica? 6. Costo de mantenimiento: considere factores como el tiempo de garantía, los costos de mantenimiento y reemplazo. Fabricante de farolas solares integradas de alta potencia LEADRAY es un proveedor de gas líder en China continental. Desarrolla y produce de forma independiente farolas solares integradas y ha pasado las certificaciones ISO9001, ISO14001 y otras. Una empresa profesional que integra investigación y desarrollo, producción y ventas de Fuentes de luz LED y productos de aplicación, produciendo soluciones integradas farolas solares con excelente desempeño y alta participación de mercado. El integrado farolas solares Los productos producidos por la nueva empresa de aplicaciones fotovoltaicas de energía tienen las características de largo tiempo de luz solar, conservación de energía y conservación de electricidad. CN 18 Años Proveedor multidisciplinario
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  • Fabricación de farolas solares integradas LEADRAY Strength, su mejor opción
    Jun 13, 2023
    El farola solar integrada Es un producto de farola inteligente de alta tecnología que integra generación de energía solar, almacenamiento de batería, iluminación LED, gestión de carga y control inteligente. Categorías principales: Luces solares LED
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  • Cómo reparar la farola cuando no enciende
    Aug 08, 2023
    Cómo reparar la farola cuando no enciende. 1. Verifique la fuente de alimentación y los interruptores. Cuando una fila de luces de la calle no enciende lo primero que hay que hacer comprobar es el poder Suministro e interruptor del alumbrado público. Compruebe que el interruptor principal del alumbrado público esté encendido y que el interruptor de derivación esté encendido. Si todos están encendidos, es necesario verificar si el cable de alimentación está en buen estado y si la protección contra baja tensión funciona. 2. Verifique las luminarias Si la fuente de alimentación y el interruptor son normales, entonces es necesario verificar las luminarias de las farolas Verifique que las luminarias hagan buen contacto y que las conexiones entre los cables y los portalámparas no estén sueltas. Si el contacto es deficiente, se puede reemplazar o ajustar. También es necesario verificar si la lámpara está rota. Si la bombilla está rota o la tubería está dañada, debe reemplazarse de inmediato. 3. Controlador de detección Si ninguno de los métodos anteriores funciona, es necesario probar el controlador. Puede verificar las conexiones de los cables entre el controlador y otros dispositivos y luego realizar un diagnóstico en el software del controlador. Si hay un problema con el dispositivo de diagnóstico, es necesario probarlo y reemplazarlo. 4. Inspección de patrulla Como método básico para el mantenimiento del alumbrado público, las inspecciones permiten detectar eficazmente problemas como el envejecimiento o los daños. Durante la inspección, es necesario verificar la estabilidad del poste y el soporte de la lámpara, la inclinación del casquillo y las condiciones ambientales del lugar de instalación. 5. Medidas antirrobo A medida que aumenta el número de farolas, la prevención de robos también cobra mayor importancia. Es necesario adoptar medidas antirrobo para evitar el robo de farolas y equipos. Por ejemplo, instalar hebillas antirrobo, carcasas de cobre y monitorización inalámbrica. CN 18 Años Proveedor multidisciplinario
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  • Cómo instalar la distancia de las farolas solares
    Aug 10, 2023
    La distancia de instalación de farolas solares Depende principalmente del diseño del alumbrado público y de los requisitos del área a iluminar. A continuación, se presentan los factores que deben considerarse al... Instalación de farolas solares en general: Requisitos de iluminación Primero, determine el alcance de iluminación y la luminosidad de la farola solar que desea. Esto depende del propósito de la farola y del nivel de iluminación requerido. Diferentes aplicaciones pueden requerir distintos tipos y potencias de farolas solares. Asegúrese de elegir farolas que se ajusten al alcance de iluminación deseado. Altura de instalación La altura de instalación de las farolas solares también puede afectar el alcance y la luminosidad de la iluminación. En general, una mayor altura de instalación puede ampliar... la iluminación Alcance, pero reducirá la intensidad de la iluminación. Determine la altura de instalación adecuada según el efecto de iluminación requerido. Ubicación de la instalación Elegir una ubicación de instalación adecuada es muy importante. Asegúrese de que paneles solares Reciba suficiente luz solar y evite cualquier obstáculo potencial, como edificios, árboles u otros, en la medida de lo posible. Además, considerando la eficacia y seguridad de luces de la calle , instálelos en lugares adecuados para garantizar que se satisfagan las necesidades de iluminación. Según los planos de construcción y el estudio geológico in situ, la posición de instalación de las farolas debe determinarse considerando una distancia de 20 a 50 metros entre ellas, en zonas sin sombra en la parte superior. De lo contrario, la posición de instalación de las farolas debe ajustarse adecuadamente. El ancho de la carretera es de aproximadamente 3-4 metros. Poste de luz de 3-4 metros. Portalámparas LED de 15-20 vatios. La distancia de instalación debe ser de 20-25 metros. 2. El ancho de la carretera es de aproximadamente 5-7 metros, y el poste de la lámpara también lo es. El portalámparas LED es de 30-50 vatios, y la distancia de instalación debe ser de 30-40 metros. 3. El ancho de la carretera es de aproximadamente 8-12 metros, y el poste de la lámpara también lo es. La distancia de instalación debe ser de 30 a 50 metros con casquillos LED de 50 a 120 vatios. Espaciado de instalación: Si necesita instalar varias farolas solares, debe considerar el espaciado entre ellas. Según los requisitos de iluminación y diseño, determine el espaciado óptimo entre ellas. alumbrado público para garantizar una iluminación suficiente Cobertura para toda el área. Tenga en cuenta que las sugerencias anteriores son solo una guía general, y la distancia de instalación específica debe evaluarse según la situación y los requisitos reales. Para obtener planos de instalación específicos, Se recomienda consultar a proveedores profesionales de farolas solares. , diseñadores o personal de instalación para obtener asesoramiento y orientación más precisos. Por favor contáctenos para brindarle un plan de iluminación. Invitación Hora: del 12 al 14 de septiembre de 2023 Shenzhen Leadray Optoelectrónica Co., Ltd. Categorías principales: Luces solares LED
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  • Cómo controlar el tiempo de las farolas solares
    Aug 22, 2023
    farola solar El control del tiempo es una parte central de su funcionamiento inteligente, diseñado para adaptar las necesidades de iluminación a la capacidad de generación/almacenamiento de energía solar, evitar el consumo innecesario de energía y garantizar una iluminación estable durante la noche. El control de tiempo generalmente se integra con el control de luz, el control del sensor de movimiento (para modelos inteligentes) y la lógica de protección de la batería, lo que se logra a través de módulos de control de tiempo incorporados, controladores programables o sistemas de control inteligente de IoT.   A continuación se muestra un desglose detallado de los principales métodos de control de tiempo, pasos de configuración/operación, parámetros clave y consejos prácticos de optimización para farolas solares, que abarca tanto los modelos tradicionales de tiempo fijo como las versiones modernas de IoT inteligente (adecuadas para escenarios residenciales, municipales, rurales y comerciales). Modos de control de tiempo central para farolas solares Las farolas solares adoptan diferentes esquemas de control de tiempo según la calidad del producto, el escenario de aplicación y el costo. El control de luz con control de tiempo fijo es el más común (se utiliza en el 90% de los modelos tradicionales), mientras que el control de tiempo inteligente se aplica ampliamente en proyectos municipales y de gran escala. Todos los modos son compatibles con el sistema de energía solar (panel solar, batería de litio, controlador LED) y cuentan con protección contra sobredescarga y sobrecarga. 1. Control de luz + Control de tiempo fijo (básico/más común) Lógica de trabajo: El sensor de luz (fotorresistencia/diodo fotosensible) activa la lámpara para que se encienda automáticamente cuando la intensidad de la luz ambiental cae al umbral establecido (por ejemplo, 5~20 lux, anochecer); el módulo de control de tiempo luego apaga automáticamente la lámpara después de una duración fija preestablecida (por ejemplo, 6 h, 8 h, 12 h) o en un horario fijo (por ejemplo, 6:00 a. m.). Característica principal: Circuito simple, bajo costo, no requiere operación manual, ideal para caminos rurales, calles comunitarias y escenarios de baja demanda. Variaciones del control de tiempo: Duración fija continua: se enciende al anochecer y se apaga después de una cantidad determinada de horas (por ejemplo, 7 p. m. encendido → 1 a. m. apagado, 6 horas en total).Duración fija segmentada: se enciende con brillo máximo durante un tiempo determinado y luego se atenúa a un brillo bajo (30 % ~ 50 %) durante el resto de la noche (por ejemplo, de 7 p. m. a 12 a. m. con brillo máximo, de 12 a. m. a 5 a. m. con brillo bajo): el modo de tiempo fijo más eficiente en términos de energía para farolas solares. 2. Control temporizado programable (semiinteligente) Lógica de trabajo: Equipado con un controlador de control de tiempo programable (MCU/PLC); los usuarios pueden configurar tiempos de encendido/apagado personalizados, segmentos de brillo y duración a través de botones físicos, un control remoto o un pequeño panel de visualización (no se requiere aplicación/red). Característica principal: Configuración de tiempo flexible para adaptarse a los cambios estacionales (por ejemplo, horas de iluminación más cortas en verano con días más largos, horas más largas en invierno) o necesidades del escenario (por ejemplo, 10 p.m. a 5 a.m. brillo bajo para áreas residenciales tranquilas). Configuraciones clave personalizables: Hora exacta de encendido y apagado (por ejemplo, 6:30 p. m. encendido, 5:30 a. m. apagado).Ajuste de brillo segmentado (por ejemplo, brillo máximo durante 4 h, brillo bajo durante 5 h).Configuración de ciclo (repetición diaria/semanal, sincronización única). 3. Sensor de movimiento + Control de atenuación temporizado (Ahorro de energía inteligente) Lógica de trabajo: Combina la inducción del cuerpo humano mediante radar PIR/microondas con control de tiempo y control de luz: la lámpara permanece en modo de espera de bajo brillo (10%~30%) durante la noche de manera predeterminada; cuando se detecta un humano/vehículo, cambia instantáneamente a brillo completo y reinicia el temporizador de atenuación (por ejemplo, 30 s~5 min) después de que el objeto se va, volviendo al brillo bajo hasta el tiempo de apagado establecido. Característica principal: Máximo ahorro de energía (bajo consumo de energía en modo de espera), adecuado para caminos con poco tráfico, senderos de parques y caminos rurales, lo que extiende enormemente la vida útil de la batería. Vinculación de control de tiempo: La lógica de inducción + atenuación solo funciona dentro de la ventana de tiempo de iluminación preestablecida (por ejemplo, 7 p. m. a 6 a. m.); fuera de esta ventana, la lámpara permanece apagada.   4. Control inteligente del tiempo mediante IoT (proyectos municipales/de gran escala) Lógica de trabajo: Equipado con módulos de comunicación 4G/5G/LoRa/NB-IoT y una plataforma de gestión en la nube; las configuraciones de control de tiempo se ajustan de forma remota en lotes o individualmente a través de una aplicación móvil/terminal de PC, sin necesidad de operación en el sitio. Característica principal: administración centralizada (para cientos o miles de farolas solares), monitoreo de datos en tiempo real (energía de la batería, estado de la iluminación, generación de energía) y vinculación de control de tiempo inteligente con datos ambientales (por ejemplo, ajuste automático del tiempo de iluminación según la hora del atardecer o amanecer, el clima y el flujo de tráfico). Funciones de control de tiempo inteligente: Configuración remota por lotes de tiempos de encendido/apagado y segmentos de brillo.Control de tiempo astronómico: calibra automáticamente los horarios de encendido y apagado según la latitud y longitud local (atardecer/amanecer) para los cambios estacionales (sin reajuste manual).Corte de energía temporizado para protección de la batería (por ejemplo, apague la lámpara antes cuando la carga de la batería sea inferior al 20%).Planes de tiempo personalizados (por ejemplo, modo vacaciones, modo construcción, modo de iluminación de emergencia). 5. Control de tiempo de anulación manual (emergencia/respaldo) Casi todas las farolas solares tienen un interruptor de control de tiempo manual (botón físico en el controlador, control remoto o aplicación) como respaldo: Para modelos tradicionales: Un interruptor físico (encendido/apagado/automático) para evitar el control automático de tiempo/luz y forzar el encendido/apagado de la lámpara (por ejemplo, iluminación de emergencia para construcción).Para modelos inteligentes: sincronización manual con un clic en el control remoto/aplicación (por ejemplo, configure la lámpara para que permanezca encendida durante 2 horas en caso de emergencia). Pasos estándar para configurar el control horario de las farolas solares El proceso de configuración varía según el modo de control, pero todos siguen la lógica de "encendido → entrar en el modo de configuración → ajustar parámetros → guardar y salir". A continuación, se presentan los pasos de operación más comunes para los modelos tradicionales (control remoto) y semiinteligentes (programables) (los más utilizados en proyectos reales). Los modelos IoT se configuran mediante plataformas/aplicaciones en la nube con interfaces gráficas intuitivas. Pasos de configuración general (control remoto/botones físicos) Encienda la farola solar: asegúrese de que el panel solar, la batería y el controlador estén conectados normalmente (la luz indicadora del controlador está encendida).Ingrese al modo de configuración de control de tiempo:Presione el botón “Time/Set” en el control remoto/controlador durante 3 a 5 segundos hasta que la pantalla parpadee (indica que se ingresa al modo de configuración).Para los modelos de control remoto, apunte el control remoto al receptor de señal del controlador (dentro de 5 m, sin obstáculos).  Establezca los parámetros del tiempo central (ajuste con los botones "+/-", cambie los parámetros con el botón "Siguiente/Modo"):Umbral de control de luz (calibrar encendido/apagado al amanecer/anochecer, predeterminado 5~20 lux, no es necesario ajustar para la mayoría de los escenarios).Hora de encendido/duración: Establezca horas de iluminación fijas (por ejemplo, 8 h) o una hora exacta de encendido/apagado del reloj (por ejemplo, 18:30 encendido, 05:30 apagado).Tiempo de brillo/atenuación segmentado: configure la duración del brillo completo (por ejemplo, 4 h) y el nivel de brillo bajo (por ejemplo, 30 %) para el tiempo restante (para el modo de ahorro de energía).Tiempo de retardo de inducción (para modelos con sensor): establece el tiempo para volver al brillo bajo después de que la persona/vehículo se vaya (por ejemplo, 30 s ~ 2 min).  Guardar la configuración: presione el botón "OK/Guardar" (o espere 10 segundos para que se guarde automáticamente) para salir del modo de configuración; el controlador ejecutará la nueva lógica de control de tiempo inmediatamente.Pruebe el efecto de configuración: cubra el sensor de luz con un paño oscuro (simule el anochecer) para verificar si la lámpara se enciende según lo configurado; espere la duración configurada para verificar el apagado/atenuación automático. Nota clave para los modelos inteligentes de IoT Conecte la farola solar a la plataforma en la nube (a través de la aplicación/PC, escanee el código QR del dispositivo para agregarla).Seleccione la lámpara/grupo de destino, ingrese a la página "Configuración de tiempo" y arrastre el eje de tiempo para configurar los tiempos de encendido/apagado/segmentos de brillo (aplicar por lotes con un solo clic a todas las lámparas).Habilite “Sincronización astronómica” (calibración automática del amanecer/atardecer) o “Sincronización de protección de batería” (apagado automático anticipado cuando la energía es baja).Guarde el plan: la plataforma enviará el comando de configuración a la lámpara a través de 4G/LoRa y la lámpara actualizará la lógica de control de tiempo en tiempo real.   Parámetros clave de control de tiempo a calibrar (críticos para el rendimiento) Una configuración incorrecta de los parámetros de control de tiempo provocará una descarga excesiva de la batería (fallo de la lámpara), un tiempo de iluminación insuficiente (oscuridad nocturna) o un desperdicio de energía (exceso de iluminación). Los siguientes parámetros básicos deben coincidir con la configuración de potencia de la farola solar (potencia del panel solar, capacidad de la batería) y las necesidades de iluminación:  Duración de la iluminación: El parámetro más crítico: no debe exceder el tiempo de descarga disponible de la batería (calculado por: capacidad de la batería (Ah) × voltaje (V) × tasa de descarga (0,8) ÷ potencia de la lámpara (W)). Por ejemplo: una lámpara de 30 W con una batería de 12 V/100 Ah solo puede iluminar durante ~3,2 h con brillo máximo (12 × 100 × 0,8 ÷ 30 = 32). Solución: Use la atenuación segmentada para extender el tiempo total de iluminación (por ejemplo, 30 W con brillo máximo durante 4 h + 10 W con brillo bajo durante 8 h). Relación de segmentación de brillo: brillo completo (80%~100%) para horas de tráfico pico (18:00~23:00), brillo bajo (30%~50%) para horas de menor tráfico (23:00~06:00): la relación óptima para la mayoría de los escenarios (equilibra la iluminación y el ahorro de energía). Umbral de control de luz: 5~20 lux (predeterminado): no lo configure demasiado alto (la lámpara se enciende temprano al anochecer) ni demasiado bajo (la lámpara se enciende tarde y está oscuro).Tiempo de retardo de inducción (modelos con sensor): 30 s ~ 2 min (óptimo); demasiado largo (desperdicio de energía) o demasiado corto (la lámpara se atenúa antes de que la persona o el vehículo se vayan).Umbral de tiempo de protección de la batería: configura la lámpara para que se apague automáticamente cuando la carga de la batería sea inferior al 20 %, lo que evita la descarga excesiva y prolonga la vida útil de la batería (la lógica de protección más importante para las farolas solares).Consejos para optimizar el control del tiempo según temporadas y escenarios La generación de energía solar varía considerablemente según la estación (verano: más luz solar, batería llena; invierno: menos luz solar, batería baja). Los parámetros de control de tiempo deben ajustarse según la estación para evitar fallos en las lámparas. A continuación, se presentan planes de optimización específicos para diferentes escenarios y estaciones: 1. Ajuste estacional (universal para todos los escenarios) EstaciónGeneración de energía solarOptimización del control del tiempoVerano (Días largos)Alta (batería completamente cargada diariamente)Amplíe el tiempo de iluminación (por ejemplo, 10 h) o utilice el brillo completo durante toda la noche; habilite el brillo completo por inducción para los modelos con sensor.Invierno (Días cortos)Baja (batería con poca carga)Acorte el tiempo de iluminación (por ejemplo, 6 h) o utilice una atenuación profunda (brillo del 20 % al 30 %); configure un horario de apagado temprano (por ejemplo, 04:00 a. m. en lugar de 06:00 a. m.); deshabilite las funciones de inducción no esenciales.Primavera/Otoño (Moderado)EquilibradoConfiguración predeterminada (8 h de iluminación, 4 h de brillo máximo + 4 h de brillo bajo); lógica de inducción normal. 2. Ajuste basado en escenarios Carreteras principales municipales: Priorizar la estabilidad de la iluminación: utilizar control de iluminación + control de tiempo astronómico (IoT) sin atenuación (brillo máximo toda la noche); combinar con paneles/baterías solares de alta potencia.Calles residenciales/comunitarias: Priorice el ahorro de energía: utilice atenuación segmentada (18:00 a 22:00 brillo máximo, 22:00 a 06:00 brillo del 30%).Senderos rurales/de parques con poco tráfico: use un sensor de movimiento + atenuación temporizada (brillo bajo en espera, brillo completo en inducción) para maximizar la vida útil de la batería.Áreas comerciales (plazas/centros comerciales): utilice horarios programables (brillo máximo durante el horario comercial (18:00 a 23:00), brillo bajo fuera del horario comercial) para adaptarse al flujo de peatones. Fallos comunes del control de tiempo y solución de problemas La mayoría de los fallos de control de tiempo en las farolas solares se deben a una configuración incorrecta de parámetros, fallos del controlador o problemas con la batería o el sensor. La mayoría de los problemas no requieren mantenimiento profesional. A continuación, se muestra una tabla de resolución de problemas para las fallas más frecuentes:  Fallos comunes en el control de tiempoCausas principalesSoluciones rápidasLa lámpara se enciende tarde/se apaga temprano1. El umbral de control de luz está configurado demasiado bajo o demasiado alto. 2. La batería está baja (subcargada). 3. Error en la configuración de la hora.1. Ajuste el umbral de control de luz a 5~20 lux; 2. Verifique el panel solar (sin sombras, limpio de polvo); 3. Restablezca el tiempo/duración de la iluminación.La lámpara no se apaga a la hora establecida1. Fallo del módulo de control de tiempo; 2. Sensor de luz cubierto de polvo/suciedad (calcula mal el anochecer); 3. Modo de anulación manual habilitado1. Reinicie el controlador (apague y encienda durante 10 segundos); 2. Limpie la lente del sensor de luz con un paño suave y seco; 3. Desactive el modo manual (cambie a automático).La atenuación segmentada no funciona (no hay brillo bajo)1. El parámetro de tiempo de atenuación no se guardó; 2. Falla en la función de atenuación del controlador/controlador LED1. Vuelva al modo de configuración, restablezca el tiempo de atenuación/relación de brillo y guarde los cambios. 2. Pruebe el controlador LED (reemplácelo si está defectuoso).El control de tiempo del modelo IoT no se actualiza1. Desconexión de la red (señal 4G/LoRa débil); 2. Dispositivo no conectado a la plataforma en la nube; 3. Actualización del firmware de la plataforma.1. Verifique la antena (sin obstáculos, vuelva a conectar la red); 2. Vuelva a vincular el dispositivo mediante el código QR; 3. Actualice el firmware de la plataforma/aplicaciónBatería demasiado descargada (lámpara muerta en mitad de la noche)1. La duración de la iluminación es demasiado larga (excede la capacidad de la batería); 2. No está habilitado el tiempo de protección de la batería.1. Reducir el tiempo de iluminación o activar la atenuación segmentada. 2. Establecer el umbral de protección de la batería (20 % de potencia → apagado automático).  Sugerencias profesionales para la selección de sistemas de control de tiempo Al comprar o diseñar farolas solares, el sistema de control de tiempo debe ajustarse a la escala, el presupuesto y las necesidades de iluminación del proyecto. Evite configurarlo en exceso (desperdicio de costos) o en defecto (bajo rendimiento). Sugerencias clave para la selección:  Proyectos de pequeña escala (caminos rurales/comunidades, 200 lámparas): elija el control de tiempo inteligente de IoT (4G/LoRa + plataforma en la nube): administración centralizada, ajuste remoto y protección inteligente de la batería (reduce los costos de mantenimiento en el sitio en más del 80%).Todos los escenarios: priorice los controladores con control de protección de tiempo, luz y batería integrado: circuito más simple, menor tasa de fallas y mejor compatibilidad con el sistema solar.
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