Esta farola integrada SunplusPro IP66 ofrece protección de calidad industrial, alta eficacia del sistema y rendimiento duradero para proyectos de iluminación exterior de alta resistencia. Sustituye a los antiguos sistemas de descarga de alta intensidad con una mayor producción de lúmenes por vatio, una menor demanda de mantenimiento y un control óptico constante; adecuada para autopistas, puertos, perímetros de estadios, grandes patios y grandes corredores urbanos.
Atributos clave
| Clasificación IP | IP66 | Servicio de soluciones de iluminación | Iluminación y diseño de circuitos, Auto Cad Layout, Proyecto... |
| Garantía(Año) | 2 años | Lugar de origen | Guangdong, China |
| Aplicación | Carretera | Temperatura de color (CCT) | 6000K (Alerta de luz diurna) |
| Fuente de luz | LED | Fuente de alimentación | Solar |
| Número de modelo | MY-AYT05 | Marca | Mingye |
| Ángulo del haz(*) | 80 | Certificación | Emc, Rohs, CQC, CCC, Ce, LVD |
| Índice de reproducción cromática (Ra) | 80 | Tensión de entrada (V) | DC 6V |
| Material del cuerpo de la lámpara | ABS | Eficacia luminosa de la lámpara (tm/w) | 120 |
| Flujo luminoso de la lámpara(tm) | 120 lm/w | Vida útil (horas) | 50000 |
| Material | Plástico ABS | Peso del producto (kg) | 1 |
| Montaje requerido | No | Material de la pantalla | Silicona |
| Célula solar | Mono-Si | Soporte Dimmer | No |
| Temperatura de trabajo (°C) | -20 - 40 | Tiempo de trabajo (horas) | 50000 |
Principales especificaciones técnicas y variantes
A continuación se muestran las familias de modelos principales y las opciones típicas que se ofrecen para cada nivel de potencia.
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Modelos: SP-STR-500I, SP-STR-1000I, SP-STR-1500I
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Consumo de energía: 500 W, 1000 W, 1500 W nominal.
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Protección contra la penetración: Carcasa completa con clasificación IP66; sellada contra el polvo y potentes chorros de agua.
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Fuente de luz: LEDs multidie de alta potencia montados en placas de circuito impreso con núcleo metálico o en conjuntos de módulos.
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Potencia luminosa del sistema: Configurable; rangos típicos:
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500 W → 50.000-90.000 lúmenes (dependiendo del binning y la óptica)
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1000 W → 100.000-180.000 lúmenes
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1500 W → 150.000-270.000 lúmenes
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Eficacia luminosa: 120-200 lm/W a nivel de sistema, dependiendo de la selección óptica y de la corriente de alimentación. Los sistemas LED de grado DOE ofrecen una eficiencia significativamente mayor que los HID tradicionales.
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Temperatura de color: Opciones de 2700 K, 3000 K, 4000 K, 5000 K y 5700 K.
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CRI: Opciones típicas CRI 70, CRI 80, CRI 90 opcional para proyectos especiales.
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Conductor: Controlador de corriente constante programable; 1-10 V de atenuación, PWM DALI u opciones Zhaga disponibles.
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Protección contra sobretensiones: SPD de hasta 10 kV/20 kA (según especificaciones) disponible.
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Gestión térmica: Disipador integrado con aletas de flujo cruzado y junta de silicona.
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Materiales: Carcasa de aluminio fundido a presión, acabado con recubrimiento de polvo, cristal templado o lente de policarbonato endurecido.
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Montaje: Pértiga, brazo de soporte, adaptadores deslizantes para varios tamaños de mástil.
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Controles: Fotocélula opcional, sensor de movimiento, control remoto inalámbrico y gestión adaptativa del flujo luminoso.
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Temperatura de funcionamiento: Normalmente de -40°C a +50°C con opciones de controlador de alto ambiente.
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Vida útil prevista: L70@50.000-100.000 horas en función de la corriente de alimentación y del entorno térmico. Las referencias del DOE y del sector señalan una larga vida útil de los LED con un diseño térmico adecuado.
Clasificación de la carcasa, diseño mecánico y pruebas de durabilidad
Explicación y significado de IP66
IP66 significa que la carcasa es estanca al polvo y resistente a potentes chorros de agua procedentes de cualquier dirección. Este nivel de protección garantiza que los compartimentos óptico y eléctrico no sufran daños por la entrada de agua en caso de lluvia intensa o de limpieza a alta presión. El código IP es una clasificación reconocida internacionalmente y definida por las normas IEC.
Resistencia a la corrosión y acabado superficial
Las superficies de las carcasas se someten a un tratamiento previo de varias fases antes del recubrimiento en polvo para resistir la niebla salina costera y la contaminación industrial. Las aleaciones de aluminio fundido a presión se eligen por su resistencia y conducción térmica. La tornillería es de acero inoxidable; las juntas de silicona resisten los rayos UV y el ozono.
Estrategia de sellado
Las juntas críticas emplean juntas de silicona continuas comprimidas por herrajes cautivos. Las juntas entre el objetivo y la carcasa utilizan juntas de compresión que evitan la entrada de humedad en la matriz de LED y la cámara del controlador. Los compartimentos sellados independientes para la óptica y la electrónica hacen que el mantenimiento sobre el terreno sea más seguro y sencillo.
Impacto mecánico y clasificación IK
Hay disponibles clasificaciones IK opcionales de resistencia a impactos para instalaciones en las que el vandalismo, los desechos volantes o los impactos accidentales supongan un riesgo. El diseño mecánico equilibra el peso, la carga del viento y el acceso de servicio.
Motor de luz, óptica, estrategia térmica y sistema eléctrico
Arquitectura de motores ligeros
Los LED de alta potencia se agrupan en módulos para simplificar la sustitución y la conducción térmica. Los módulos utilizan placas de circuito impreso con núcleo metálico para repartir el calor, y cada módulo dispone de regulación de corriente independiente en diseños de alta fiabilidad.
Sistema óptico
Las ópticas secundarias moldeadas por inyección de precisión o las lentes de vidrio templado gestionan la distribución del haz. Hay disponibles distribuciones simétricas y asimétricas para adaptar la luz a las necesidades de las carreteras, la iluminación de zonas y los perímetros. El control estricto del haz reduce el desperdicio de luz ascendente y el traspaso de luz.
Gestión térmica
La resistencia térmica de la unión del LED al ambiente se minimiza mediante la conducción directa del calor a la carcasa de fundición a presión. Las aletas del disipador térmico favorecen la convección. Un diseño térmico adecuado mantiene bajas las temperaturas de unión, lo que preserva el flujo luminoso y ralentiza la depreciación de la luz.
Conductor y protecciones eléctricas
El excitador emplea una regulación de corriente constante con protecciones contra sobretensión, sobrecorriente y sobretemperatura. Muchos sistemas modernos incluyen módulos de protección contra sobretensiones y una bandeja de driver reemplazable para el mantenimiento in situ. Las interfaces de control de atenuación (1-10 V, DALI o inalámbricas) permiten una gestión adaptativa del flujo luminoso para reducir el consumo de energía durante los periodos de baja demanda. Los materiales del DOE destacan las ventajas energéticas de las tecnologías LED y el papel de los controles para conseguir ahorros.
Métricas de rendimiento: lúmenes, eficacia, color y vida útil
Potencia luminosa y equivalencia
Un LED integrado de 500 W con una eficacia del sistema de 150 lm/W producirá aproximadamente 75.000 lúmenes. Históricamente, una luminaria de 500 W de sodio de alta presión o de halogenuros metálicos producía menos lux en el centro del haz y sufría una mayor depreciación lumínica. Los LED mantienen el rendimiento de forma más constante a lo largo de su vida útil. Las comparaciones del sector demuestran que los sistemas LED pueden superar a las unidades HID en lúmenes por vatio suministrados y en luz mantenida a lo largo del tiempo.
Eficacia y ahorro energético
El ahorro de energía depende de los sistemas de base, pero las sustituciones típicas por LED reducen el consumo de energía entre 40 y 70% para una iluminancia mantenida comparable. Si se añaden controles, el ahorro aumenta aún más.
Reproducción cromática y CCT
Las opciones de campo entre CCT cálido y neutro influyen en la visibilidad y la preferencia de la comunidad. Un CRI más alto mejora la discriminación cromática al tiempo que reduce ligeramente la eficacia luminosa. Los proyectos municipales típicos utilizan 4000 K para lograr un equilibrio entre visibilidad y confort.
Vida útil y mantenimiento del flujo luminoso
L70 es una medida común de la vida útil. Con una correcta gestión térmica, las matrices de LED de las robustas luminarias de exterior suelen alcanzar L70 superiores a 50.000 horas. Las corrientes de accionamiento más bajas y las temperaturas de unión más frías prolongan la vida útil. Los recursos del DOE y los organismos del sector de la iluminación hacen hincapié en la selección de productos con curvas de mantenimiento del flujo luminoso documentadas.
Mantenimiento y coste total de propiedad
Las luminarias LED reducen la frecuencia de sustitución de las lámparas y los costes de mano de obra de mantenimiento. La cámara óptica sellada y el alto grado de protección IP reducen los fallos relacionados con la entrada durante tormentas o lavados.
Opciones de instalación, montaje y control
Flexibilidad de montaje
La luminaria admite montaje en poste y lateral con manguitos adaptadores o adaptadores deslizantes. Los accesorios de montaje incluyen una inclinación ajustable para una orientación precisa.
Conexiones eléctricas
Los arneses precableados de desconexión rápida agilizan la instalación. El compartimento sellado del conductor mantiene las terminaciones eléctricas protegidas de la humedad y el polvo.
Controles e integración en red
Las opciones incluyen:
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Conmutación por fotocélula para funcionamiento de crepúsculo a amanecer.
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Atenuación activada por movimiento para patios y zonas industriales.
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Integración de nodos inalámbricos para la puesta en servicio remota y el control de grupos.
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DALI o 0-10V para una gestión centralizada de la iluminación.
Los controles pueden reducir el consumo de energía y prolongar la vida útil de los componentes.
Puesta en servicio y mantenimiento
El diseño modular permite cambiar el controlador sin alterar la matriz de LED. Los LED de diagnóstico y los nodos de monitorización remota informan de la corriente de funcionamiento, la temperatura ambiente y los códigos de fallo.
Aplicaciones típicas y guía de selección
Lugares de trabajo pesado y de alta demanda
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Autopistas y carreteras arteriales con calzadas anchas.
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Terminales portuarias y depósitos de contenedores donde la maquinaria pesada genera polvo y salpicaduras.
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Grandes aparcamientos y perímetros de aeropuertos.
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Recintos industriales con temperaturas ambiente elevadas.
Lista de selección
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Determinar la iluminancia mantenida necesaria de los criterios de diseño.
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Elija la distribución del haz adecuado para la iluminación de calzadas frente a la de zonas.
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Especifique el flujo luminoso incluidos los valores de lumen mantenidos a las corrientes de accionamiento objetivo.
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Confirme el tipo de montaje mecánico y carga aerodinámica.
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Verifique la clasificación IP/IK para las condiciones del lugar.
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Decidir la arquitectura de control-Célula fotoeléctrica simple o control en red completo.
Estos pasos ayudan a adecuar la selección de luminarias a los objetivos de rendimiento y ciclo de vida.
Cumplimiento, pruebas y garantía de calidad
Normas y certificación
La fabricación sigue las normas de seguridad eléctrica y los requisitos de compatibilidad electromagnética de la industria. La clasificación IP sigue la clasificación IEC 60529. Se recomienda la realización de pruebas de fotometría, térmicas y de sobretensión por parte de terceros.
Fotometría
Los informes fotométricos independientes LM-79 validan la salida de luz, la eficacia y la distribución. Los informes de mantenimiento del flujo luminoso (pruebas LM-80 y proyecciones TM-21 posteriores) respaldan las afirmaciones de vida útil.
Pruebas medioambientales
Las pruebas de niebla salina, ciclos térmicos y vibraciones validan la durabilidad. La verificación IP66 confirma la resistencia a chorros pesados y a la entrada de polvo.
Control de calidad
La trazabilidad de los proveedores de LED y controladores, la inspección de los materiales entrantes y los procedimientos de rodaje reducen los fallos iniciales.
Consideraciones sobre logística, embalaje, garantía y costes del ciclo de vida
Embalaje
Los aparatos se envían en cajas de cartón reforzadas con soportes de espuma. Los componentes sensibles (controladores, sensores) se embalan para evitar daños por golpes.
Garantía y posventa
La garantía estándar oscila entre 3 y 7 años. Garantías ampliadas disponibles con acuerdos de servicio. Los términos de la garantía suelen cubrir los defectos de los controladores y los módulos LED en condiciones normales de funcionamiento.
Análisis del coste del ciclo de vida (ejemplo)
Si se compara un sistema LED de 500 W con un sistema HID de 500 W equivalente:
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Electricidad: Los LED consumen menos energía con una iluminancia comparable.
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Piezas de recambio: Los sistemas LED reducen los cambios de lámparas y las sustituciones de balastos.
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Trabajo: La reducción del trabajo de escalera y de las interrupciones disminuye los costes de mantenimiento.
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Coste actual neto: El mayor coste inicial suele compensarse con una amortización de entre 3 y 6 años, en función de las horas de funcionamiento y el coste energético.
Los materiales del DOE y las comparaciones industriales explican las ventajas energéticas y de mantenimiento que respaldan los beneficios de los costes del ciclo de vida.
Resumen comparativo frente a los sistemas HID convencionales
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Eficiencia energética: Los LED ganan en lm/W y controlabilidad.
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Calidad de la luz: Los LED proporcionan una mayor uniformidad y tiempos de arranque más rápidos.
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Mantenimiento: Los sistemas LED reducen el mantenimiento del ciclo de vida.
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Coste inicial: Las lámparas HID pueden tener un coste inicial inferior, pero un coste total superior con el tiempo.
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Impacto medioambiental: Los LED reducen las emisiones relacionadas con la energía y evitan los materiales HID, como el mercurio.
Cuadro de especificaciones (conciso)
| Artículo | SP-STR-500I | SP-STR-1000I | SP-STR-1500I |
|---|---|---|---|
| Potencia nominal (W) | 500 | 1000 | 1500 |
| Lúmenes típicos del sistema | 50,000-90,000 | 100,000-180,000 | 150,000-270,000 |
| Eficacia típica del sistema (lm/W) | 120-170 | 120-180 | 120-200 |
| Temperatura de color (K) | 2700, 3000, 4000, 5000, 5700 | mismo | mismo |
| CRI | Opción 70 / 80 / 90 | mismo | mismo |
| Protección contra la penetración | IP66 | IP66 | IP66 |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C a +50°C | -40°C a +50°C | -40°C a +50°C |
| Conductor | Corriente constante programable | Programable | Programable |
| Opciones de control | Fotocélula / DALI / Inalámbrico | mismo | mismo |
| Garantía | 3-7 años | 3-7 años | 3-7 años |
| Vida útil típica | L70 > 50.000 h (varía) | L70 > 50.000 h | L70 > 50.000 h |
Preguntas más frecuentes (FAQ)
Q1. ¿Qué significa IP66 para las luminarias de exterior?
A: IP66 indica protección total contra la entrada de polvo y resistencia a potentes chorros de agua desde cualquier ángulo. Esta clasificación protege los componentes ópticos y electrónicos internos en caso de lluvia intensa y limpieza a alta presión.
Q2. ¿Puede un LED de 500 W sustituir completamente a un HID de 500 W en una autopista?
A: Un LED de 500 W puede sustituir a un HID de 500 W si los parámetros de diseño coinciden con el lux mantenido y la distribución. A menudo, los sustitutos LED proporcionan una luz igual o mejor y consumen menos energía. Compruebe los archivos fotométricos para garantizar un rendimiento equivalente en la clase de calzada.
Q3. ¿Cuánto durará la farola LED?
A: Con un diseño térmico adecuado y una corriente de accionamiento moderada, cabe esperar que la vida útil del L70 supere las 50.000 horas. La vida útil exacta depende de la temperatura ambiente y del ciclo de trabajo. Los datos de las pruebas LM-80 y las proyecciones TM-21 respaldan las estimaciones de vida útil.
Q4. ¿Qué controles hay disponibles?
A: Las fotocélulas, la regulación 0-10V o DALI, los sensores de movimiento y los nodos de red inalámbricos son habituales. Los controles reducen la potencia durante los periodos de poco tráfico y prolongan la vida útil de los componentes.
Q5. ¿Se puede reparar el aparato sobre el terreno?
A: Sí. Las bandejas de controladores modulares y los módulos ópticos reemplazables permiten a los técnicos cambiar las piezas rápidamente sin tener que sustituir todo el equipo.
Q6. ¿Qué pruebas medioambientales debo solicitar?
A: Fotometría LM-79, mantenimiento del flujo luminoso LM-80, pruebas de penetración IP, niebla salina y ciclos térmicos para zonas costeras o industriales, y pruebas de sobretensión para zonas propensas a transitorios.
Q7. ¿Cuál es la depreciación lumínica en comparación con las lámparas HID?
A: Los sistemas LED mantienen una mayor proporción de luz inicial a lo largo del tiempo. Las lámparas HID pueden perder un rendimiento significativo en los primeros miles de horas, mientras que la depreciación del lumen de los LED es más lenta con una gestión térmica adecuada.
Q8. ¿Cuáles son las consideraciones típicas de montaje y carga de viento?
A: Elija un soporte de montaje y un diseño de poste aptos para las velocidades del viento locales. El peso de la instalación y la superficie proyectada son importantes; confirme las cargas de momento y de cizalladura en el cálculo estructural.







