Resposta curta: verifique cinco números contra a física. A energia da bateria é volts × ampères-hora, e um pack LiFePO4 pesa aproximadamente 1 kg por 85–120 Wh. Um painel não pode fornecer mais de cerca de 230 W por metro quadrado. As luzes LED de rua fornecem cerca de 120–180 lúmens por watt. A bateria deve cobrir uma noite da potência LED declarada. Cada afirmação precisa de um relatório de ensaio para esse modelo exato.
Especificações inflacionadas são comuns na iluminação solar, e são a principal razão pela qual luzes compradas com base no preço ficam escuras na primeira estação chuvosa. Não precisa de um laboratório para detetar a maioria delas.
Números-chave
- No teste de mercado de 2017 da Lighting Global de produtos solares comprados na Etiópia, Quénia, Mianmar, Nigéria e Tanzânia, 88 % anunciavam o seu desempenho de forma imprecisa (Quality Matters, 2018).
- A atual norma off-grid IEC TS 62257-9-8 permite que a saída de luz esteja no máximo 15 % abaixo do valor anunciado e outras classificações numéricas no máximo 10 % abaixo.
- As células LiFePO4 armazenam cerca de 90–120 Wh por kg; packs acabados com invólucro e BMS são inferiores, cerca de 85 Wh/kg em fichas técnicas típicas.
- A maioria das luzes LED de rua comerciais fornece cerca de 120–180 lm/W ao nível da luminária. Uma afirmação muito acima de 200 lm/W precisa de um relatório LM-79.
Verificação 1: energia da bateria em watt-hora, não em “mAh”
Energia da bateria (Wh) = tensão nominal × capacidade (Ah). Uma célula LiFePO4 é de 3,2 V nominal, e um pack de 12,8 V tem quatro células em série. O truque comum é indicar a capacidade à tensão da célula: “30.000 mAh” a 3,2 V é apenas 96 Wh, enquanto 30 Ah a 12,8 V seriam 384 Wh. Peça sempre a capacidade e a tensão a que se refere, e converta para Wh.
Verificação de peso: um pack LiFePO4 de 1.000 Wh deve pesar aproximadamente 8–12 kg incluindo a caixa. Se a luz all-in-one completa pesar menos do que a bateria sozinha deveria pesar, a capacidade não é real.
Verificação 2: watts do painel versus área do painel
Os painéis são classificados a 1.000 W/m² de luz solar. Mesmo módulos muito bons convertem bem menos de um quarto disso, pelo que um painel não pode ser classificado muito acima de 230 W por metro quadrado. Meça a área das células (não a moldura) e multiplique por 0,23 kW/m². Um painel “100 W” de 0,3 m² é impossível; é no máximo cerca de 70 W.
Verificação 3: lúmens versus watts LED reais
“Luz solar de rua de 300 W” muitas vezes não significa nada: o LED no interior pode consumir 30 W ou menos. Peça a potência LED real e os lúmens da luminária de um ensaio LM-79. Com eficácias típicas de 120–180 lm/W, 6.000 lúmens precisam de aproximadamente 35–50 W. Uma luz vendida como 20.000 lúmens com um LED de 40 W precisaria de 500 lm/W, o que nenhum produto alcança. Note que os relatórios LM-80 cobrem os chips LED, não a luz acabada.
Verificação 4: o balanço energético
A bateria deve suportar a luz durante a noite à potência declarada: watts LED × horas em cada nível de regulação. Se a ficha técnica diz 100 W durante 12 horas, isso são 1.200 Wh por noite, antes de qualquer backup para dias chuvosos. Compare com a bateria da verificação 1 e o painel da verificação 2. Se os números não equilibrarem, a luz ou irá regular fortemente sem o dizer, ou ficará escura. O nosso guia de dimensionamento mostra o método completo.
Verificação 5: relatórios de ensaio para esse modelo exato
- Saída de luz: relatório LM-79 (lúmens, watts, eficácia) e um ficheiro IES para o mesmo número de modelo.
- Segurança da luminária: relatório de ensaio IEC 60598 ou relatório CB.
- Bateria: relatório de segurança IEC 62133 ou IEC 62619, mais UN38.3 e MSDS, sem os quais a luz não pode ser enviada.
- Invólucro: relatórios de ensaio IP e IK.
Verifique se o número de modelo, o nome do laboratório e a data no relatório correspondem ao produto que está a comprar, e se o laboratório é acreditado (ISO/IEC 17025).
Exemplo prático: um anúncio típico inflacionado
| Afirmação no anúncio | Verificação | Resultado |
|---|---|---|
| Luz all-in-one “300 W” | Peça a potência LED real | O LED consome 40 W |
| “30.000 lúmens” | 30,000 ÷ 40 W | 750 lm/W: impossível. Realista: 5.000–7.000 lm |
| “Painel de 100 W”, células 0,35 m × 0,9 m | 0.315 m² × 230 W/m² | No máximo cerca de 72 W |
| “Bateria de 50.000 mAh” | A 3,2 V de tensão de célula | 160 Wh |
| “Ilumina 12 horas, 3 dias chuvosos” | 40 W × 12 h = 480 Wh por noite | 160 Wh cobre cerca de 4 horas a potência máxima |
Esta é a nossa própria ilustração de padrões que vemos em anúncios online, não um produto específico. A luz pode ainda ser útil, mas apenas numa fração da saída anunciada, e a avaliação do concurso deve compará-la com isso.
O que verificar na entrega
- Pese um pack de bateria de amostra e compare com os Wh indicados.
- Meça a área das células do painel e leia a etiqueta do painel.
- Execute um teste de descarga completa numa bateria de amostra à corrente nominal e registe os Wh fornecidos.
- À noite, meça a iluminância na estrada com um luxímetro à altura e espaçamento instalados, e compare com o projeto.
- Guarde as amostras que aprovou, para que o lote entregue possa ser comparado com elas.
Perguntas frequentes
Porque é que as fichas de candeeiros solares citam wattagens tão elevadas?
Porque os compradores comparam por watts. O valor descreve frequentemente um equivalente imaginado ou o painel, não o LED. Peça a potência real do LED e os lúmenes LM-79.
Como posso saber a capacidade real da bateria sem laboratório?
Converta a indicação para watt-hora à tensão declarada e depois pese o pack. Os packs LiFePO4 armazenam cerca de 85–120 Wh por quilograma; muito mais do que isso não é credível.
Que relatório de ensaio é mais importante num concurso?
Os que o concurso lista, para o modelo exato. Para desempenho, LM-79 e o ficheiro IES; para segurança, IEC 60598 e os relatórios da bateria; para transporte, UN38.3.
Um preço mais baixo é sempre sinal de especificações falsas?
Não, mas o preço por watt-hora real de bateria e por lúmen real é uma comparação melhor do que o preço por candeeiro.
Como ajudamos
As nossas fichas técnicas indicam a potência real do LED, a tensão e watt-hora da bateria, os watts do painel e o perfil de dimming, para que o balanço energético possa ser verificado. Envie-nos uma especificação concorrente ou os requisitos do seu concurso e mostraremos os números lado a lado. Veja os nossos candeeiros solares de rua e documentos.
Envie-nos uma ficha técnica para verificação
Fontes: Lighting Global / CLASP, Quality Matters (2018) e resumo do Schatz Energy Research Center; tolerâncias de truth-in-advertising da IEC TS 62257-9-8:2025 conforme descritas pela VeraSol; densidade energética do LiFePO4 a partir das fichas técnicas de células e packs dos fabricantes; eficácia de luminárias LED a partir de publicações do programa SSL do US DOE e dados atuais dos fabricantes. O exemplo prático é a nossa própria ilustração. Relacionado: checklist para concursos no Quénia, design anti-roubo.