- 供货总量:不限
- 价格说明:议定
- 包装说明:不限
- 物流说明:货运及物流
- 交货说明:按订单





3.5米高变径杆太阳能市电互补路灯结合了太阳能和市电供电的特点,其优势和劣势如下:
优势
1. 节能且降低电费成本
优先利用太阳能供电,减少对市电的依赖,尤其在光照充足地区,山东路灯灯杆,能显著降低长期电费支出,符合节能降耗需求。
2. 供电稳定性强
阴雨天或光照不足时,自动切换为市电供电,避免纯太阳能路灯因储能不足导致的熄灭问题,确保全天候稳定照明。
3. 安装灵活性较高
3.5米高度适合乡村小路、社区步道等场景,变径杆设计兼顾结构稳定性和材料经济性,且无需大规模改造电网,安装相对便捷。
4. 适应性广
不受光照条件限制,太阳能路灯灯杆厂家,在多雨、多雾或光照时间短的地区也能正常工作,适用范围比纯太阳能路灯更广。
劣势
1. 初始成本较高
同时包含太阳能组件(光伏板、蓄电池)和市电接入系统,初期设备采购和安装成本比纯市电路灯或纯太阳能路灯更高。
2. 维护复杂度增加
系统包含光伏板、蓄电池、控制器及市电切换装置等部件,维护点更多,长期维护成本和难度高于单一供电模式的路灯。
3. 蓄电池寿命限制
太阳能蓄电池存在充放电次数限制,一般3-5年需要更换,增加了后期更换成本和维护工作量。
4. 市电依赖仍存在
在连续恶劣天气下需长期依赖市电,若市电停电,仍可能影响照明;且部分地区市电接入可能受线路布局限制。
总体而言,这类路灯适合对照明稳定性要求较高、光照条件中等且希望平衡节能与成本的场景(如乡村道路、园区小路等)。







依据《城市道路照明设计标准》(CJJ 45-2015)《城市道路照明工程施工及验收规程》(CJJ 89-2012),按场景明确灯杆高度要求,适配城市照明需求:
1. 机动车道路:主干道(宽12-20米)10-12米,单侧布置≥14米;次干道(宽6-12米)8-10米,单侧布置≥道路宽度1.2倍;支路6-8米;快速路/高速主车道12-15米。
2. 特殊道路设施:高架路、桥梁嵌入式路灯0.5-0.6米;悬索吊灯≥6米;墙灯3-4米。
3. 居住区相关:人行道路灯≥3.5米;庭院灯<6米。
4. 灯型:单挑/双挑灯6-15米;杆上路灯悬挑≤1米时4-5米,路灯灯杆,悬挑>1米时≥6米;高杆灯≥20米;半高杆灯15-20米。
5. 通用规范:同一街道灯杆高度需一致,高杆灯高度≥被照明范围半径的0.5倍。
需要我整理这份要求的简洁对照表,方便你快速查阅不同场景的高度参数吗?




高杆灯的安装间距计算需结合灯具类型、高度、照明范围等因素,常见计算逻辑如下:
影响因素
- 灯具高度(H):高度越高,灯光覆盖半径越大,间距可适当增大。
- 配光曲线:灯具的光束角决定光线扩散范围,宽光束角灯具间距可更大。
- 照明标准:如路面照度、均匀度要求(不同场景标准不同,如主干道比次干道要求更高)。
简易计算公式(经验法)
以常规道路照明为例,间距(S)与灯杆高度(H)的关系可参考:
- 对称布灯(两侧交错或对称安装):
S ﹨approx 3H - 5H (如灯杆高20米,间距约60-100米)。
- 单侧布灯:
S ﹨approx 2H - 3H (间距更紧凑,避免照明盲区)。
科学计算步骤(需结合配光数据)
1. 确定灯具光强分布:获取灯具的光通量、光束角、光强曲线等参数。
2. 计算照明半径(R):根据灯具高度H和光束角θ,通过几何关系估算,如 R ﹨approx H ﹨times ﹨tan(﹨theta/2) 。
3. 考虑重叠区域:为保证照度均匀度,相邻灯具的照明区域需重叠10%-20%,因此间距 S ﹨leq 2R ﹨times 0.8 (重叠后有效覆盖)。
4. 校验照度值:通过照明计算软件(如Dialux)模拟,调整间距使地面平均照度、均匀度符合(如主干道照度≥20lx,路灯灯杆厂家,均匀度≥0.4)。
不同场景的间距参考
- 城市主干道:灯杆高20-35米,间距50-80米(对称布灯)。
- 广场/停车场:灯杆高15-25米,间距30-60米(按需均匀布置)。
- 体育场:灯杆高30-40米,间距需结合场地大小和灯光角度,避免眩光,常通过软件设计。
注意事项
- 需考虑周边遮挡(如树木、建筑),避免间距过大导致照明死角。
- 高杆灯间距与功率、光源类型(如LED、高压钠灯)也有关联,功率越大,间距可适当增大。
- 终间距需通过实际照明效果测试调整,确保符合行业标准(如CJJ 45-2015《城市道路照明设计标准》)。






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