はい、電柱を設置するには、ほとんどの場合、コンクリートの流し込みが必要です。これは、電柱と器具に作用する風圧によって生じる転倒力に抵抗するために、基礎に十分な質量と深さが必要であるためです。適切に形成されたコンクリート基礎のない単純な穴では、風、振動、土壌の動きに長年さらされたポールを安定に保つために必要な構造的な固定を提供できません。屋外照明の設計で一般的に使用される工学ガイ...
READ MOREJul, 17, 2026
太陽光発電 は、グリッド電力の照明システムでは完全には再現できない利点の組み合わせを提供します。電気代ゼロで完全に無料の太陽エネルギーで動作し、地下ケーブルインフラストラクチャを必要とせず、電力網から独立して機能し、動作中に二酸化炭素を排出しません。 世界のソーラー屋外照明市場は、2022 年に 61 億米ドルと評価され、2030 年までに 143 億米ドルに達すると予測されています 、CAGR 11.2%で成長しています(出典:Grand View Research、ソーラー屋外照明市場レポート、2023年)。この成長は、ソーラーパネルとバッテリーのコストの急速な低下、LED効率の向上、そして太陽光発電を従来の送電網接続システムに代わるライフサイクルコストの低い代替手段として認識している政府、地方自治体、商業不動産所有者からの需要の拡大によって推進されています。
太陽光照明の利点は、すべての用途で均一ではありません。それぞれの利点の強さは、場所、プロジェクトの種類、設置状況によって異なります。次のセクションでは、太陽光照明が実際にどのような効果をもたらすかを完全かつ正確に把握するための具体的なデータと例を使用して、それぞれの主な利点を詳細に検討します。
太陽光発電の最もすぐに定量化できる利点は、電力消費コストが削減できることです。従来のグリッド接続型 LED 街路灯は 100 ワットを消費し、一晩に 12 時間稼働します。 年間438kWh 。米国の平均商用電気料金は 1 kWh あたり 0.12 米ドル (出典: 米国エネルギー情報局、電力月間、2023 年) で、これは年間電気料金に相当します。 ライトあたり 52.56 ドル 。自治体が 500 基の街路灯を設置する場合、メンテナンスの労力と送電網接続料を除くと、電気代だけで年間 26,280 米ドルになります。
太陽光発電の同等のライトは、日中は統合された太陽光発電パネルによって収集され、夜間に使用するために搭載バッテリーに蓄えられたエネルギーのみで動作するため、電力消費コストはゼロです。 25 年間のプロジェクト期間中、500 個の従来型街路灯を太陽光発電同等物に置き換えることによる累積電気コスト削減額は、年間 3% の緩やかな電気料金上昇に相当し、この額を超えています。 180万ドル 。この数字には、地下ケーブル配線インフラストラクチャーの回避コストは含まれていません。これにより、敷地条件に応じて、従来の送電網接続施設の場合、通常、照明ポイントあたりさらに 500 米ドルから 2,000 米ドルが追加されます。
太陽光発電による電気代節約のメリットは、電気料金が高い地域ではさらに大きくなります。ドイツ、日本、オーストラリアでは、kWh あたり 0.25 米ドルから 0.40 米ドルの商用電気料金は、同じ 100 ワットの照明で器具 1 台あたり年間 110 米ドルから 175 米ドルの節約を意味し、低料金市場に比べて太陽光照明の回収期間が大幅に短くなります。電力インフラが信頼できない、または存在しない発展途上国では、太陽光発電の価値はコスト削減を超えて、夜間の活動、安全性、商業の実現など、太陽光発電なしでは不可能な可能性が広がります。
従来のグリッドタイ屋外照明には、電線管の溝、ケーブルの引き込み、接続箱、ユーティリティ接続ポイントから各照明までの主配電ケーブル、関連する計測および保護装置を備えたユーティリティグリッドへの接続など、大規模な地下電気インフラストラクチャが必要です。 グリッドタイ街路照明の溝掘りと地下配線のコストは、通常、直線フィートあたり 20 米ドルから 100 米ドルの範囲です。 、土壌条件、表面の種類(芝生対アスファルト対コンクリート)、交通管理要件、および現地の労働料金に応じて異なります(出典:RS Means Electrical Cost Data、2022)。
600 メートルの延長で 30 メートルの間隔で 20 本の電柱を設置するプロジェクトの場合、地下ケーブル溝だけで 600 メートル (約 2,000 直線フィート) の掘削と修復が必要となり、照明器具を 1 台購入または設置する前に、現場の状況に応じて 40,000 ドルから 200,000 ドルの費用がかかります。ソーラー照明はこのコストを完全に排除します。各ソーラー ライトは自己完結型であり、ポールの基礎とポールの設置自体が必要なだけです。設備間の接続、公共料金の接続、および配電インフラストラクチャの電気許可は必要ありません。
ケーブル配線コスト削減の利点は、次のプロジェクトの状況において最も決定的です。
太陽光照明システムは、公共電力網から完全に独立して動作します。この独立性により、系統停止からの解放と系統拡張の制約からの解放という 2 つのカテゴリーの利点がもたらされます。
悪天候、機器の故障、送電網の不安定性、または計画されたメンテナンス停止などによって商用電源が遮断されると、系統接続照明は機能しなくなります。米国では、顧客が経験する平均的な電力量はおよそ 年間5~8時間の停電 通常の状況下では (出典: US EIA、電力年次、2022 年)、重大な気象現象時には大幅に長い停電が発生します。ハリケーンや暴風雨の影響で、自治体全体が数日から数週間停電し、安全性とセキュリティが最も重要なときに街路や公共エリアが暗闇に陥った。
適切なサイズの蓄電池を備えた太陽光照明システムは、通常、太陽光充電なしで 2 ~ 5 晩稼働できるように設計されており、同等の期間の送電網の停止中も機能し続けます。厳しい天候や送電網が不安定になりやすい地域では、この回復力は従来の照明では得られない実用的な大きな利点となります。フロリダ、テキサス、および沿岸州の緊急事態管理機関は、特にこの送電網に依存しない運用機能を目的として、重要なインフラ用途(避難路、緊急避難所へのアクセス道路、病院の周囲)に太陽光照明を指定するケースが増えています。
推定 世界中で 7 億 7,000 万人が依然として電気を利用できない (出典: 国際エネルギー機関、世界エネルギー展望、2022 年)、さらに何億もの人々が信頼性の低い送電網アクセスを利用しています。このような状況では、グリッドに接続された照明は実行可能な選択肢ではありません。質の高い夜間照明を提供する唯一の実用的な手段は太陽光照明です。世界銀行は、サハラ以南のアフリカ、南アジア、東南アジアで200以上の太陽光発電農村電化プロジェクトを記録しており、そこでは太陽光街路灯が経済活動を直接可能にし、学習時間の延長による教育成果の向上と、以前は暗いコミュニティでの犯罪の減少に貢献しています。
完全に電化された先進国であっても、太陽光照明は、電力網の拡張にコストや複雑さが法外に高い場所、つまり公園、小道、キャンプ場、人里離れた駐車場、農業施設、地下ケーブルが既存の景観や構造物にダメージを与える遺跡などの場所で電力網の独立性を実現します。
太陽光発電システムは、ソーラーパネル、バッテリー、充電コントローラーが統合されているため、従来の照明器具よりも初期購入コストが高くなりますが、すべてのコスト要素が適切に考慮されている場合、多くの設置シナリオでは 20 ~ 25 年の総ライフサイクルコストは低くなります。太陽光発電に有利なライフサイクルコストの構成要素は次のとおりです。
| 原価構成要素 | グリッドタイド LED 照明 | ソーラーLED照明 |
|---|---|---|
| 照明器具購入費(100W相当) | 150ドル -- 400ドル | 400ドル -- 1,200ドル |
| ライトポイントあたりの地下配線コスト | 500ドル -- 2,000ドル | 0ドル |
| ユーティリティ接続と計測 | 500ドル -- 5,000ドル | 0ドル |
| ライトあたりの年間電気代 | USD 50 -- 175 (レートにより異なります) | 0ドル |
| バッテリー交換(7~10年目) | 該当なし | 80~250ドル |
| ライトごとの年間保守コスト | 30~80ドル | 20~60ドル |
| 25 年間の照明あたりの総コスト (典型的な郊外プロジェクト) | 3,200ドル -- 7,500ドル | 1,800 ~ 4,500 ドル |
太陽光照明のライフサイクルコストの利点は、ケーブル配線コストや電気料金が高額なプロジェクト、または高価な送電網の拡張要件が必要な遠隔地でのプロジェクトで最も顕著に現れます。既存の地下インフラがあり、電気料金が低い密集した都市環境では、ライフサイクルコストの比較はより近くなりますが、プロジェクト固有の設置コストを完全に考慮すると、太陽光照明は多くの場合、競争力を維持します。
バッテリー交換は、太陽光発電システムの最大の定期メンテナンスコストです。高品質の太陽光照明システムに使用される最新のリン酸鉄リチウム (LiFePO4) 電池の化学的性質により、 2,000 ~ 3,000 回の充電サイクル 元の容量の 80% に達する前に、毎日 7 ~ 10 年間のサイクリングに相当します。低コストシステムの鉛蓄電池は通常 3 ~ 5 年しか持続せず、ライフサイクルのメンテナンスコストが大幅に増加します。したがって、調達段階で LiFePO4 バッテリーの化学的性質を指定することは、太陽光発電設備の総ライフサイクル コストに影響を与える最も重要な決定の 1 つです。
屋外照明は世界中で電力の主要消費者です。国際エネルギー機関は、屋外照明と街路照明が約 世界中で年間 267 TWh の電力消費量 、平均グリッド炭素強度に基づいて、約 1 億 3,200 万トンの CO2 排出量に相当する排出量が発生します (出典: IEA、Light the Way: A Roadmap for Better Home Lighting、2019)。太陽光照明は、動作中にこれらの排出を完全に排除します。グリッドに接続された同等の太陽光を置き換えるそれぞれの太陽光は、この二酸化炭素排出量のシェアを大気中から除去します。
太陽光あたりの炭素利益は、地域の電力網の炭素強度によって異なります。米国の平均グリッド炭素強度を使用すると、約 0.386 kg CO2/kWh (出典: US EPA eGRID、2022)、年間 438 kWh を消費する 100 ワットの従来型街路灯 1 台は、およそ 年間169kgのCO2 。 25 年間の寿命で、これはライトあたり 4.2 トンの CO2 に相当します。自治体に設置された 500 個の照明の場合、太陽光発電に切り替えると約 プロジェクト期間全体で 2,110 トンの CO2 -- 1 年間に 457 台の車を道路から取り除くのに相当します (米国 EPA の年間 1 台当たり CO2 4.6 トンのベンチマークを使用)。
インド、中国、オーストラリア、東ヨーロッパの一部など、石炭を多く使用する電力網では、グリッドの炭素強度がkWhあたりCO2 0.8~1.0kgを超える可能性があり、太陽光当たりの炭素削減効果は米国の数値の2倍以上であり、これらの市場では太陽光照明がさらに強力な脱炭素化ツールとなっている。
商業不動産開発業者、持続可能性報告義務を負う企業、ネットゼロ目標を掲げる自治体にとって、太陽光発電設備による二酸化炭素削減の文書化は、環境、社会、ガバナンス(ESG)の開示と、LEED(エネルギーと環境設計におけるリーダーシップ)、BREEAM(建築研究施設環境評価手法)、ISO 14001環境管理認証などの持続可能性認証を直接サポートします。太陽光照明の炭素便益は測定可能で帰属可能であるため、ワット数、動作時間、グリッド炭素強度から簡単に計算できるため、屋外インフラで利用できる最も簡単な持続可能性の改善の 1 つとなります。
太陽光照明の設置プロセスは、電気インフラストラクチャのコンポーネントが不要なため、グリッドタイド照明よりも基本的に簡単です。太陽光発電の設置作業員に必要なのは、通常、次のものだけです。
溝掘り設備、導管、ケーブル牽引設備、電気パネルの変更、ユーティリティの調整、配電配線の電気検査は必要ありません。一般的なソーラー街路灯の設置(基礎、ポール、パネル、照明器具の組み立て)は、2 人の作業員で完了できます。 1灯につき2~4時間 ケーブル配線作業を含む従来の設置では、ライトあたり 6 ~ 10 時間かかります。
簡素化された設置プロセスにより、照明プロジェクトに必要な取引の数も削減されます。従来の送電網接続の設置では、ほとんどの管轄区域で地中配線と公共施設の接続作業に資格のある電気技師が必要です。唯一の電気工事はパネル、バッテリー、照明器具の間の低電圧接続だけであるため、太陽光照明の設置は、ほとんどの場合、最小限の電気資格要件で一般の土木請負業者によって完了できます。通常、これらはすべて、工場でプラグアンドコネクトアセンブリとして事前に配線されています。
溝や地下配線が不要になることで、プロジェクトのスケジュールが大幅に短縮されます。 50 灯の駐車場向けの従来のグリッド接続照明プロジェクトでは、電力会社の調整、許可の承認、溝掘り、ケーブルの設置、コンクリートの修復、養生など、地下工事だけで 4 ~ 6 週間かかる場合があります。太陽光発電の同じプロジェクトは、基礎と柱の作業に 3 ~ 5 日、照明器具の設置に 1 ~ 2 日を加えて完了できます。これにより、プロジェクト期間が大幅に短縮されます。 75~85% インストール段階用。照明の完成が開業までの重要な道筋にある商業不動産開発業者にとって、このスケジュールの圧縮は直接的な経済的価値をもたらします。
最新の太陽光照明システム、特に単結晶シリコン ソーラー パネル、LiFePO4 バッテリー、LED 照明器具を使用するシステムは、耐用年数にわたるメンテナンスの介入が最小限になるように設計されています。これら 3 つのテクノロジーを組み合わせることで、摩耗部品が非常に少なく、定期的な交換が必要な消耗品のないシステムが実現します。
| コンポーネント | 予想耐用年数 | メンテナンスの必要性 |
|---|---|---|
| 単結晶ソーラーパネル | 25 ~ 30 年 (出力 80% まで) | ほこりや鳥の破片を取り除くための年に一度の清掃。通常のプロジェクト寿命内での交換は不要 |
| LiFePO4バッテリーパック | 7 ~ 12 年 (2,000 ~ 3,000 サイクル) | 25 年のプロジェクト寿命内で 1 回の交換。定期的なメンテナンスはありません |
| LED照明器具モジュール | 50,000 ~ 100,000 時間 (12 時間/夜で 15 ~ 25 年) | レンズのクリーニングは 2 ~ 3 年ごとに行ってください。通常の寿命内でランプ交換は不要 |
| MPPTチャージコントローラー | 10~15年 | 定期的なメンテナンスは必要ありません。スマートコントローラーのファームウェアアップデート機能 |
| ポール構造 | 材質により25~40年 | 年次目視検査。必要に応じてコーティングのタッチアップ |
これらの寿命が実際に意味することは、現在設置されている高品質のソーラー ライトは、最初の 25 年間の稼働期間中、重要なメンテナンス介入は 7 ~ 10 年目のバッテリー交換 1 回だけで済むということです。これを従来の HID (高輝度放電) 街路灯と比較してください。従来の HID (高輝度放電) 街路灯では、2 ~ 4 年ごとにランプを交換する必要があり、工賃も含めてランプ 1 個あたり 50 ~ 150 ドルの費用がかかりました。グリッド接続 LED システムと比較しても、太陽光発電では、照明回路の電力監視、計量、公共料金の管理にかかる継続的なコストが不要になります。
高度な太陽光照明システムには、IoT (モノのインターネット) 接続が組み込まれており、バッテリーの充電状態、ソーラーパネルの出力、照明器具の動作ステータス、および中央管理プラットフォームからの故障検出のリモート監視が可能になります。この機能により、メンテナンス チームは照明が完全に故障する前にバッテリーの故障、日陰のパネル、照明器具の故障を特定できるため、予期せぬ停電の発生や緊急修理のコストをさらに削減する予知保全が可能になります。一部のシステムは、バッテリー交換の必要性を 3 ~ 6 か月前に予測できるバッテリーの状態データを報告するため、事後対応ではなく効率的にメンテナンスのスケジュールを立てることができます。
モダン 太陽光発電 システムには、夜間のエネルギー使用を最適化するプログラム可能な照明制御が組み込まれており、効果的なバッテリーの自律性を拡張し、蓄えられたエネルギーのワット時あたりの照明の利点を最大化します。この機能は、高品質の太陽光照明システムの標準ですが、系統接続システムにはコストがかかりますが、実際には、単純なオン/オフの系統連動照明よりも太陽光照明をよりスマートでエネルギー効率の高いものにします。
モーションアクティベートソーラーライトは、歩行者や車両の活動が検出されない場合は低減された電力(通常、全出力の30〜50%)で動作し、PIR(受動赤外線)またはマイクロ波モーションセンサーが検出ゾーン内の動きを検出すると、0.5〜1秒以内に100%の出力まで立ち上がります。この適応調光戦略により、夜間の平均エネルギー消費量が削減されます。 40~60% フル出力の連続動作と比較して、必要なときに必要な場所に正確に最大の照度を提供します。
動きに応じた調光によるエネルギーの節約は、バッテリーの自律性を直接拡張します。つまり、完全に充電されたバッテリーがソーラー充電なしでライトに電力を供給できる夜の数を延長します。 3 晩のフル出力自律性を実現するように設計されたシステムは、モーション起動調光により 5 ~ 6 晩効果的な自律性を実現でき、太陽光充電が制限される曇りの期間が長く続く場合のパフォーマンスが大幅に向上します。
太陽光照明システムは、予想される活動パターンに基づいて夜間の光出力を調整する、時間スケジュールされた調光プロファイルでプログラムできます。一般的な駐車場プロファイルは、夕暮れから午後 11 時 (活動のピーク時間) までは 100% の出力で動作し、午後 11 時から午前 5 時まで (夜間の活動が少ない時間帯) は 50% に低下し、午前 5 時から明け方 (朝の活動の再開) までは 100% に戻ります。このスケジュールされた調光により、連続的な全出力動作と比較して夜間のエネルギー消費が 25 ~ 40% 削減され、毎日の充放電深度が減少することでバッテリー寿命が延長され、バッテリーの耐用年数にわたるシステムの信頼性が向上します。
周囲の光レベルに反応する従来の光制御ベースのスイッチとは異なり、天文タイマー制御を備えた太陽光発電は、任意の日付の設置場所の地理座標の正確な夕暮れと夜明けの時刻を計算し、光センサーに依存せずに、年間を通じて正確な時刻に正確にオン/オフを切り替えます。これにより、フォトコントロールの汚れ、影、または故障に対する脆弱性が排除され、日の長さが季節的に変化しても、年間を通じて一貫した動作時間が保証されます。
太陽光照明の社会的に最も重要な利点の 1 つは、これまで恒久的に暗かった場所に質の高い夜間照明をもたらすことができることです。これは貧困や需要不足のせいではなく、グリッド拡張のコストにより従来の照明が経済的に不可能になったためです。これらの状況における照明の安全性とセキュリティ上の利点は十分に文書化されており、実質的です。
研究では、街灯の改善と犯罪率の減少が一貫して結びついています。 Journal of Experimental Criminology (2017) に掲載された 13 件の対照研究のメタ分析では、街路照明の改善が犯罪と関連していることが判明しました。 夜間犯罪の総数が 21% 減少 すべての調査場所にわたって、照明なしまたは不十分な照明から高品質の均一な照明に移行するエリアで最も強い効果が観察されます。太陽光発電は、グリッド接続型照明が実現できない場所でもこの移行を可能にし、地域社会や不動産所有者に直接的な経済価値を持つ犯罪削減効果をもたらします。
夜間の交通死亡事故のうち、照明のない田舎道が不釣り合いな割合を占めています。米国では、田舎の道路は車両総走行距離の約 30% を占めていますが、そのほぼ 30% を占めています。 夜間交通死亡事故の60% (出典:米国道路交通安全局、交通安全に関する事実、2022 年)。田園地帯の交差点、横断歩道、スクールゾーン、橋の進入路(送電網の拡張コストが原因でこれまで設置が妨げられてきた場所)の太陽光発電は、直接測定可能な交通安全上のメリットをもたらし、経済的および人道的観点の両方から投資を正当化します。
災害対応および緊急管理の状況で導入された太陽光照明システムは、通常、地震、洪水、ハリケーン、または山火事の後に発生する損傷した送電網インフラストラクチャに依存することなく、即時照明を提供します。ポータブルソーラー照明ユニットは、緊急避難所、野戦病院、準備区域、瓦礫撤去区域に数時間以内に配備でき、燃料の独立性、騒音、排気ガスのない動作の点で、従来の発電機ベースの仮設照明に匹敵しない照明を提供します。
太陽光照明システムは、グリッド接続システムを制約するインフラストラクチャの複雑さを伴うことなく、単一の経路照明から数百ユニットの街路照明ネットワークまで拡張できます。既存の設備にソーラーライトを追加するには、ポール基礎のみが必要です。既存の回路で利用可能な容量を計算する必要はなく、電線管の延長やパネルのアップグレード、公共事業の調整も必要ありません。このモジュール性により、時間の経過とともに照明ニーズが進化する段階的開発プロジェクトに対して、ソーラー照明を独自の柔軟性で実現します。
| プロジェクトの種類 | スケール | 太陽光発電の主な利点 |
|---|---|---|
| 住宅通路照明 | 1 ~ 10 ライト | 電気技師は必要ありません。 DIY 取り付け。運用コストゼロ |
| 商業駐車場 | 10 ~ 100 ライト | 舗装された表面を通る溝を排除します。迅速なインストール |
| 市街路照明 | 50 ~ 500 ライト | ライフサイクルコストの大幅な削減。 ESGレポートのための炭素削減 |
| 田舎の道路と高速道路の照明 | 変数 | 送電網の拡張コストが法外な場合でも経済的に実行可能 |
| 遠隔施設(鉱山、農場、キャンプ) | 5 ~ 50 ライト | 完全なグリッド独立性。発電機ベースの代替品には燃料物流が不要 |
| 緊急・一時配備 | 必要に応じて | 迅速な展開。インフラストラクチャへの依存はありません。再配置可能 |
| 発展途上国の電化 | 村から地区への規模 | 唯一実行可能な選択肢です。社会経済への直接的な影響 |
戦略的に最も重要であるにもかかわらず、あまり議論されていない太陽光照明の利点の 1 つは、将来の電力価格上昇の影響を完全に受けないことです。系統連系照明プロジェクトでは、設備の耐用年数全体 (通常は 20 ~ 30 年) にわたって、電気料金の変更による継続的な財政的リスクが伴います。この間、ほとんどの先進国の電力価格は、送電網インフラへの投資、燃料費の変動性、炭素価格、再生可能エネルギーへの移行コストによって、歴史的に実質年率 2 ~ 5% で上昇してきました。
太陽光発電設備は、稼働初日のエネルギーコストをゼロに固定し、送電網料金の変更に関係なく耐用年数を通じてそのコストを維持します。 20 ~ 30 年のライフサイクル コスト モデルを準備しているプロジェクト オーナーにとって、この価格の確実性は真の財務上の利点です。太陽光発電の運用コストは確実にわかっていますが、系統接続型照明の運用コストはかなりの不確実性を伴う見積もりであり、時間の経過とともに増加する傾向があります。 EU排出量取引制度、カナダの連邦炭素税、アジアや中南米で新たに導入されつつある炭素価格制度など、炭素価格制度が導入または拡大されている国々では、炭素集約型送電網からの電力が徐々に高価になるにつれて、この利点はさらに高まるだろう。
この記事で説明した利点を実現するには、設置場所の太陽光放射量、必要な動作時間、自律性の要件に合わせて太陽光照明システムを正しく指定する必要があります。設置場所の割にサイズが小さすぎる太陽光照明システムは、冬の短い日や曇りの期間に最大の出力を維持できず、パフォーマンスが低下します。次の仕様パラメータは、購入前に確認することが最も重要です。
十分に仕様が定められ、正しくインストールされている 太陽光発電 このシステムは、耐用年数を通じてこの記事で説明したすべての利点 (エネルギーコストゼロ、設置の簡素化、電力網の独立性、炭素削減、および長期的な価格の確実性) を実現し、今日の屋外照明において最も魅力的なインフラ投資の 1 つとなっています。
私たちは喜んで参加させていただきました 2026 広州国際照明展示会 から開催 2026年6月9日から6月12日まで 広州の中国輸出入交易会会場にて。アジア最大の専門照明見本市の 1 つであるこの展示会には、100 以上の国と地域から訪問者とバイヤーが集まり、新製品を紹介し、世界中のパートナーとつながるための重要なプラットフォームを提供しました。
私たちのチームは訪問者を歓迎しました ホール 4.1、ブース B51 では、統合型ソーラーガーデンライトやミニマリストの景観街路灯など、さまざまな屋外および景観照明ソリューションを紹介しました。ショー全体を通じて、当社の製品を直接デモンストレーションし、訪問パートナーやバイヤーと技術的な詳細やカスタム プロジェクトの要件について話し合う機会がありました。
私たちのブースを訪れてくださった皆様に感謝するとともに、新しいプロジェクトやパートナーシップを進めていく中で、今後も会話を続けていけることを楽しみにしています。
はい、電柱を設置するには、ほとんどの場合、コンクリートの流し込みが必要です。これは、電柱と器具に作用する風圧によって生じる転倒力に抵抗するために、基礎に十分な質量と深さが必要であるためです。適切に形成されたコンクリート基礎のない単純な穴では、風、振動、土壌の動きに長年さらされたポールを安定に保つために必要な構造的な固定を提供できません。屋外照明の設計で一般的に使用される工学ガイ...
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