Agricultural Farm 48-Zone Off-Grid - 96-Hour Solar Security System deployed in an international application environment
Sistema de Seguridad

Granja agrícola aislada de 48 zonas - Sistema solar de seguridad de 96 horas

EPC Rango de Precios
$9,200 - $14,400

Características Clave

  • 48 zonas de seguridad en un panel de alarma híbrido de 64 zonas con 16 zonas de expansión de reserva
  • Paquete de videovigilancia de 27 cámaras con retención NVR H.265+ de clase 4K durante 30 días
  • 39 detectores que cubren puntos PIR, doble tecnología, contacto, vibración, rotura de vidrio y humo/gas
  • Matriz solar de 3.2 kW más batería LFP de 16 kWh dimensionada para autonomía de 96 horas
  • Rango de precio EPC llave en mano de USD 9,200-14,400 con garantía de mano de obra de 1 año

Granja agrícola aislada de 48 zonas es un paquete de seguridad y videovigilancia agrícola de 48 zonas con 27 cámaras, 39 detectores, generación solar de 3.2 kW, almacenamiento LFP de 16 kWh y 96 horas de autonomía aislada de la red. El rango EPC llave en mano es USD 9,200-14,400 para suministro diseñado, instalación, puesta en marcha y 1 año de garantía de mano de obra.

Descripción

Granja agrícola aislada de 48 zonas es un sistema de seguridad y videovigilancia de 48 zonas para granjas, activos de riego, patios de almacenamiento de cultivos, áreas ganaderas y complejos agrícolas remotos. La configuración combina 27 cámaras IP, 39 detectores de intrusión, un subsistema de energía solar de 3.2 kW, 16 kWh de almacenamiento en baterías LFP y 96 horas de autonomía de respaldo para sitios donde la red eléctrica no está disponible o no es fiable.

Este paquete de SOLARTODO forma parte de la línea de productos Sistema de Seguridad y Videovigilancia y está diseñado para compradores B2B que necesitan una lista de materiales integrada en lugar de 3 paquetes separados para alarmas, CCTV y energía aislada de la red. Los ingenieros pueden comparar paquetes relacionados en Ver todos los productos de Sistema de Seguridad y Videovigilancia, modelar opciones específicas del sitio en Configure su sistema en línea o enviar planos mediante Solicitar una cotización personalizada para programas de adquisición de 1 granja, 10 granjas o 100 granjas.

Arquitectura del sistema

La arquitectura del sistema utiliza un panel de alarma híbrido de 64 zonas configurado para 48 zonas de seguridad activas, dejando 16 zonas de reserva para una expansión posterior alrededor de nuevos cobertizos, pozos, bombas, tanques de combustible o silos de grano. Las entradas de zona pueden asignarse a bucles cableados para edificios fijos, sensores inalámbricos para portones y áreas particionadas para al menos 4 grupos operativos, como casa de campo, cobertizo de maquinaria, corral de ganado y camino de acceso perimetral.

diagrama técnico de un sistema de control de alarmas y videovigilancia para granja agrícola alimentado por energía solar aislada de la red

La capa de videovigilancia incluye 27 cámaras, normalmente asignadas como 21 cámaras IP fijas de 4 MP o 4K para graneros y pasillos, 4 cámaras PTZ con zoom óptico 20x para cruces de caminos y patios de carga, y 2 cámaras térmicas para detección nocturna de largo alcance donde pueden aparecer personas o vehículos más allá de 300 m. El NVR se dimensiona como una unidad de 48 canales con compresión H.265+ y 30 días de retención con ajustes de grabación de clase 4K, según la velocidad de fotogramas, la programación por movimiento y la selección de almacenamiento RAID.

La capa de intrusión utiliza 39 detectores entre puntos PIR, de doble tecnología, contacto de puerta, vibración, rotura de vidrio y detección de humo o gas. Los detectores de doble tecnología combinan validación por microondas y PIR, lo que puede reducir las falsas alarmas hasta en 90% frente a diseños PIR de sensor único en entornos agrícolas polvorientos o con mucha presencia de animales cuando se usan ajustes adecuados de enmascaramiento y sensibilidad.

La capa de energía se construye alrededor de 3.2 kW de módulos FV y 16 kWh de capacidad de baterías de fosfato de hierro y litio. Con una profundidad de descarga utilizable conservadora de 80%, la batería proporciona aproximadamente 12.8 kWh de energía almacenada utilizable, suficiente para una ventana de diseño de 96 horas con una carga crítica media cercana a 133 W después de equilibrar horarios de cámaras, ciclo de trabajo del NVR, enlaces de radio y periféricos de alarma.

Especificaciones técnicas

ParámetroValorNota de ingeniería
Zonas de seguridad48 zonasPanel de 64 zonas con 16 zonas de reserva
Cantidad de cámaras27 cámarasAsignación de IP fija, PTZ y térmica
Cantidad de detectores39 detectoresPIR, doble tecnología, contacto, vibración, vidrio, humo/gas
Matriz solar3.2 kWSubsistema de generación CC aislado de la red
Banco de baterías16 kWhAlmacenamiento LFP para autonomía de 96 horas
Retención de video30 díasPerfil de grabación H.265+ de clase 4K
Comunicaciones4G + Ethernet + WiFiMonitoreo remoto de doble ruta
Garantía2 años en piezas, 1 año en mano de obraEstructura de soporte EPC llave en mano

El diseño toma como referencia IEC 62676-1-1:2013 para los requisitos de sistemas de videovigilancia e IEC 62676-6:2026 para las pruebas de rendimiento de analítica de video inteligente, incluida la clasificación de objetos, los escenarios de intrusión y la adaptabilidad ambiental. Para el diseño de alarmas de intrusión, EN 50131-1:2006+A3:2020 y las partes de detectores EN 50131 ofrecen un marco útil para equipos de control, detectores PIR, detectores de microondas, contactos magnéticos y sensores de choque.

UL 681 sigue siendo relevante para la clasificación de instalaciones de alarmas contra robo y atraco en proyectos de Norteamérica, y la reafirmación de 2025 confirma su uso continuado para criterios de locales, almacenes, áreas alarmadas y cableado de protección. Cuando se integren dispositivos iniciadores de humo o gas, el ingeniero local responsable debe utilizar NFPA 72-2025 para los requisitos de detección, señalización, inspección, pruebas y mantenimiento.

Monitoreo en la nube

El monitoreo básico utiliza rutas de comunicación 4G, Ethernet y WiFi, con acceso remoto cifrado y notificación de eventos mediante aplicaciones móviles o web. La pila de comunicaciones debe configurarse con cifrado AES-256 cuando sea compatible, contraseñas sólidas de 12 caracteres o más, acceso de administrador con 2 factores y permisos de usuario separados para los roles de propietario de la granja, contratista de seguridad y técnico de mantenimiento.

panel de plataforma de monitoreo en la nube y vista de instalación para sistemas de seguridad remotos alimentados por energía solar

El NVR y el panel de alarma pueden clasificar eventos en al menos 4 categorías operativas: intrusión, analítica de video, fallo del sistema de energía y pérdida de comunicación. Para operaciones agrícolas, el conjunto de reglas recomendado incluye cruce de línea en 2 portones principales, detección de vehículos en 1 camino de acceso, detección humana alrededor de 3 áreas de almacenamiento o combustible y alertas de manipulación de cámaras en postes expuestos.

La analítica asistida por IA es más útil cuando se configura en el borde en lugar de transmitirse continuamente a la nube, porque 27 cámaras pueden generar un ancho de banda considerable incluso con tasas de bits reducidas. Un diseño agrícola práctico graba localmente durante 30 días, carga clips cortos de alarma de 10-30 segundos y utiliza respaldo 4G para alarmas en lugar de visualización en vivo continua de alta resolución.

Aplicaciones agrícolas

Este paquete aislado de 48 zonas se adapta a sitios agrícolas de aproximadamente entre 5 ha y 80 ha donde el objetivo de seguridad no es un control perimetral completo de grado militar, sino el monitoreo práctico de activos, portones, almacenamiento, bombas y equipos de alto valor. La arquitectura es adecuada para huertos, invernaderos, granjas lecheras, depósitos de grano, corrales de ganado, estaciones de bombeo de riego y complejos remotos para trabajadores con 1-6 edificios principales.

Para un escenario representativo de granja solar en MENA, suponga una finca agrícola de 40 ha con 2 portones vehiculares, 3 salas de bombas, 1 cámara frigorífica, 1 almacén químico, 2 cobertizos de maquinaria y 4 zonas de ganado o cultivos. En ese escenario, 48 zonas de alarma proporcionan una entrada por puerta, barrera, bucle de vibración o grupo de detectores internos, mientras que 27 cámaras cubren los 2 portones, 6 fachadas de edificios, 8 pasillos interiores, 4 patios, 3 aproximaciones por carretera, 2 corredores perimetrales térmicos y 2 puntos de servicio.

En comparación con una alternativa convencional solo CCTV alimentada por red con 27 cámaras y sin zonificación de alarmas, este diseño integrado añade 39 eventos de sensores y 96 horas de energía autónoma. El resultado es una verificación más rápida, menos periodos ciegos durante cortes y menor dependencia de patrullas; en muchos diseños de granja, 4 rondas de patrulla programadas por noche pueden reducirse a 1-2 rondas de verificación cuando los clips de alarma y los registros de detectores son fiables.

Obtenga más información sobre diseño de seguridad solar en Aprender sobre el tema, incluida la forma en que el dimensionamiento FV, la profundidad de descarga de la batería y la telemetría 4G afectan la disponibilidad de la videovigilancia aislada de la red. Los compradores que comparan compromisos entre cámaras, alarmas y energía también pueden usar Aprender sobre el tema como punto de partida para una planificación de seguridad basada en normas.

Base de energía y autonomía

NREL PVWatts Version 8 es una referencia práctica para estimar la producción FV porque utiliza conjuntos de datos meteorológicos actualizados y modelos de rendimiento FV aceptados por la industria para capacidad nominal CC, eficiencia del inversor, inclinación, acimut, pérdidas y albedo. Para esta matriz de 3.2 kW, la producción diaria puede variar en más de 2:1 entre semanas invernales nubladas y semanas estivales de alta irradiancia, por lo que la batería de 16 kWh se dimensiona en torno a la autonomía y no solo al rendimiento anual medio.

El objetivo de autonomía de 96 horas debe interpretarse como un valor de diseño para carga crítica, no como una garantía de que las 27 cámaras funcionen con IR máximo, velocidad máxima de fotogramas y visualización remota continua durante 4 días completos. Durante periodos de baja radiación solar, el ingeniero de puesta en marcha puede reducir las tasas de bits de cámaras no críticas de 8 Mbps a 2-4 Mbps, programar grabación por movimiento y mantener en línea la detección de intrusión, la transmisión de alarmas 4G y las cámaras prioritarias de portones.

IEA Renewables 2025 proyecta 4,600 GW de nuevas incorporaciones de energía renovable de 2025 a 2030, con la solar FV representando casi 80% de la expansión global de capacidad renovable. Esa tendencia macro importa para la adquisición de seguridad agrícola porque los módulos FV, inversores, controladores de carga y baterías LFP son ahora componentes de infraestructura convencionales, no accesorios de nicho para instalaciones aisladas únicas.

Los estudios de electrificación aislada de la red de IRENA e IEA muestran de forma consistente que la energía solar descentralizada y el almacenamiento pueden reducir la dependencia de la logística diésel en sitios remotos, especialmente donde la entrega de combustible, el robo y el mantenimiento añaden costos operativos ocultos. En esta clase de producto, reemplazar un generador de 1-2 kVA funcionando 8-24 horas al día puede reducir los eventos de manejo de combustible en decenas de viajes al año, aunque los ahorros reales dependen del precio local del diésel, la distancia de acceso al sitio y las horas de funcionamiento del generador.

Análisis de inversión EPC y estructura de precios

La entrega EPC llave en mano incluye 5 alcances de trabajo: ingeniería, adquisición, construcción, puesta en marcha y garantía. La ingeniería cubre diseño de cámaras, mapeo de zonas de alarma, dimensionamiento solar, cálculo de autonomía de baterías, diseño de montaje y topología de red; la adquisición cubre 27 cámaras, 39 detectores, FV de 3.2 kW, batería de 16 kWh, NVR, panel y equipos de comunicación; la construcción cubre postes, cableado, cajas, montaje y etiquetado; la puesta en marcha cubre al menos 48 pruebas de zonas y 27 pruebas de video; la garantía cubre 2 años de piezas y 1 año de mano de obra.

Nivel de preciosAlcanceRango de precio
Suministro FOBSolo equipos, en fábrica ChinaUSD 5,704-9,792
Entrega CIFEquipos más flete marítimo y seguroUSD 6,093-10,460
EPC llave en manoInstalado, puesto en marcha y garantía de mano de obra de 1 añoUSD 9,200-14,400
Cantidad por volumenDescuentoCaso de uso de adquisición
50+ sistemas5%Despliegue regional de seguridad agrícola
100+ sistemas10%Programa de promotor agrícola multisede
250+ sistemas15%Programa de distribuidor nacional o respaldado por empresa eléctrica

Un modelo representativo de ROI compara el costo EPC de USD 9,200-14,400 con alternativas como videovigilancia alimentada por diésel, escalada de patrullas nocturnas o eventos repetidos de robo de equipos. Si una granja remota gasta USD 350/mes en combustible diésel, servicio de generador y horas extra de patrulla atribuibles a restricciones de energía de seguridad, el costo anual evitable es de aproximadamente USD 4,200, lo que implica un retorno simple de aproximadamente 2.2-3.4 años antes de impuestos, depreciación, seguros o valores de incidentes evitados.

La comparación de costos se vuelve más sólida cuando la granja ya necesita energía 24/7 para comunicaciones o telemetría, porque la misma plataforma FV de 3.2 kW y batería de 16 kWh puede soportar equipos de red seleccionados de baja potencia además de las cargas de seguridad. Frente a una alternativa de extensión de red valorada en USD 15,000-50,000 por kilómetro en muchas áreas remotas, un sistema compacto aislado de la red puede desplegarse sin esperar 6-18 meses a los calendarios de conexión de la empresa eléctrica.

Las condiciones de pago estándar son depósito T/T de 30% más 70% contra copia de B/L, o L/C irrevocable a la vista de 100% para instrumentos bancarios calificados. La financiación de proyectos puede discutirse para pedidos agregados superiores a USD 1,000K, y las solicitudes de cotización EPC deben incluir coordenadas del sitio, 1 croquis perimetral, 1 lista de equipos, horas de autonomía objetivo y datos de contacto enviados a [email protected].

Notas de adquisición e ingeniería

Los compradores deben especificar si la granja requiere grabación solo local, respaldo de eventos en la nube o monitoreo de estación central, porque el monitoreo mensual de alrededor de USD 45/mes es materialmente distinto del automonitoreo. Para monitoreo básico, SOLARTODO asume notificación por aplicación, eventos push de alarma, reproducción NVR, reporte de estado de energía y reglas de escalada configuradas durante la puesta en marcha, con servicios profesionales de despacho cotizados por separado según el país y el régimen de licencias.

La arquitectura de 48 zonas está intencionalmente por debajo del límite del panel de 64 zonas, dejando 25% de capacidad de alarma de reserva para futuras ampliaciones sin reemplazar el controlador central. Los ejemplos de expansión incluyen 4 contactos de portón adicionales, 4 detectores PIR adicionales, 2 bucles de vibración más, 2 puntos de humo o gas y 4 canales de barrera perimetral de reserva para nuevas áreas de almacenamiento o infraestructura estacional de cultivos.

El endurecimiento ambiental debe finalizarse frente a las condiciones locales de viento, polvo, sal, temperatura y rayos, porque los sitios agrícolas suelen exponer los equipos a rocío de riego, polvo de fertilizante, insectos, vibración y largos tendidos de cable. Las especificaciones de adquisición deben exigir gabinetes exteriores, protección contra sobretensiones, conducto resistente a UV, puesta a tierra adecuada y alturas de montaje de cámaras de aproximadamente 3-6 m según el ángulo de lente, el riesgo de manipulación y la obstrucción de cultivos.

Normas y referencias de datos

IEC 62676-1-1:2013 define requisitos mínimos y recomendaciones para sistemas de videovigilancia utilizados en aplicaciones de seguridad, por lo que resulta directamente relevante para la capa CCTV de 27 cámaras. IEC 62676-6:2026 añade lenguaje de pruebas de rendimiento y clasificación para análisis inteligente de contenido de video, útil al especificar analítica de personas, vehículos, intrusión, cruce de línea u objetos abandonados.

EN 50131 proporciona el marco de alarmas de intrusión para equipos de control, detectores PIR, detectores de microondas, contactos de apertura, detectores de choque, interconexiones y fuentes de alimentación. UL 681 aborda la instalación y clasificación de sistemas de alarma contra robo y atraco, mientras que NFPA 72-2025 rige las alarmas y señalización contra incendios cuando las entradas de humo o gas se conectan a flujos de trabajo de seguridad humana y no solo a alarmas de protección de propiedad.

Los conjuntos de datos de BloombergNEF, Wood Mackenzie, IRENA, NREL e IEA son útiles para contrastar precios de módulos FV, tendencias de costos de baterías, supuestos de rendimiento solar y adopción del mercado aislado de la red. Para la ingeniería final, el cálculo específico del sitio debe usar 12 meses de irradiancia local, carga nocturna esperada, profundidad de descarga admisible, reducción por 1-3 días de mal tiempo y el caso requerido de autonomía de 96 horas.

Alcance del pedido

El paquete EPC base incluye un sistema integrado de seguridad aislado de la red, no un contrato de servicio de seguridad civil ni un contrato de respuesta armada. Antes de la compra, el comprador debe confirmar 7 variables del sitio: longitud del perímetro, cantidad de edificios, puntos de montaje de cámaras, distancia de zanjeo, nivel de señal 4G, carga media esperada y si alguna señal de detector debe integrarse con policía local, estación central, bomberos o software de gestión agrícola.

Para una cotización formal, envíe un plano del sitio y una lista de prioridades de seguridad mediante Solicitar una cotización personalizada, luego valide la lista de materiales con el flujo en línea en Configure su sistema en línea. SOLARTODO puede cotizar condiciones FOB, CIF o EPC para 1 sitio piloto, acuerdos marco de 50 sistemas o programas de distribuidor de 250 sistemas en USD.

Especificaciones Técnicas

Zonas de seguridad48zones
Cantidad de cámaras27cameras
Cantidad de detectores39detectors
Sistema de energíaOff-grid solar plus LFP battery
Autonomía de respaldo96hours
Capacidad de la matriz solar3.2kW
Capacidad de batería16kWh
Almacenamiento de video30 days @ 4K-class H.265+
Tipo de monitoreoBasic app/web monitoring
Comunicación4G + Ethernet + WiFi
Capacidad de expansión64zones
Garantía2 years parts, 1 year labor

Desglose de Precios

ArtículoCantidadPrecio UnitarioSubtotal
Panel de alarma híbrido de 64 zonas1 pcs$120$120
Teclado LCD2 pcs$30$60
Detector PIR10 pcs$7$70
Detector de doble tecnología10 pcs$21$210
Contacto de puerta/ventana5 pcs$2$10
Sensor de vibración6 pcs$14$84
Detector de rotura de vidrio2 pcs$8$16
Detector de humo/gas6 pcs$6$36
Cámara IP 4MP23 pcs$65$1,495
Cámara PTZ 20x3 pcs$170$510
Cámara térmica1 pcs$500$500
NVR de 48 canales1 pcs$405$405
Conjunto de almacenamiento RAID para videovigilancia2 pcs$85$170
Kit de energía solar 3.2 kW1 pcs$4,800$4,800
Banco de baterías LFP 16 kWh1 pcs$3,200$3,200
Router 4G y accesorios de red1 pcs$95$95
Materiales de montaje, cableado y cajas de conexión1 pcs$200$200
Ingeniería y control de calidad1 pcs$250$250
Instalación y puesta en marcha48 pcs$50$2,400
Garantía y soporte de 1 año1 pcs$100$100
Rango de Precio Total$9,200 - $14,400

Preguntas Frecuentes

¿Qué incluye el precio EPC llave en mano?
El rango EPC llave en mano de USD 9,200-14,400 incluye ingeniería, adquisición, instalación, puesta en marcha y 1 año de garantía de mano de obra para 1 sistema agrícola integrado. El alcance cubre 48 zonas de alarma, 27 cámaras, 39 detectores, un subsistema solar de 3.2 kW, almacenamiento en baterías de 16 kWh, configuración del NVR, pruebas de comunicación, etiquetado y documentación de entrega.
¿Cómo funciona la autonomía aislada de la red de 96 horas?
La calificación de autonomía de 96 horas se basa en operación de carga crítica usando 16 kWh de almacenamiento LFP, con aproximadamente 12.8 kWh utilizables bajo el supuesto de profundidad de descarga de 80%. Durante condiciones solares deficientes, los ajustes de puesta en marcha pueden priorizar la transmisión de alarmas, la grabación NVR, la conectividad 4G y las cámaras esenciales, mientras se reducen tasas de bits o velocidades de fotogramas no críticas.
¿Puede ampliarse más adelante el sistema de 48 zonas?
Sí. El panel de alarma híbrido suministrado admite hasta 64 zonas, por lo que el diseño base de 48 zonas deja 16 zonas de reserva para nuevos portones, cobertizos, tanques, salas de bombas o áreas de almacenamiento. El NVR de 48 canales también deja margen de expansión de cámaras si el diseño inicial de 27 cámaras se aumenta más adelante para edificios o corredores perimetrales adicionales.
¿Qué normas son relevantes para el diseño de seguridad agrícola?
La capa CCTV toma como referencia IEC 62676-1-1:2013 e IEC 62676-6:2026, mientras que la capa de intrusión toma como referencia EN 50131 y UL 681. Si se usan detectores de humo o gas para señalización de seguridad humana, NFPA 72-2025 debe ser revisada por el ingeniero local o la autoridad competente antes de la puesta en marcha.
¿El monitoreo profesional está incluido en el paquete de monitoreo básico?
El monitoreo básico incluye visibilidad de eventos por aplicación o web, reproducción remota de video, notificaciones push de alarma, estado de energía y rutas de comunicación 4G/Ethernet/WiFi. El despacho profesional de estación central no está incluido en el rango EPC base y normalmente se cotiza por separado, a menudo alrededor de USD 45/mes o más según el país, las licencias, el protocolo de respuesta y los requisitos de nivel de servicio.

Certificaciones y Normas

IEC 62676-1-1 video surveillance system requirements
IEC 62676-1-1 video surveillance system requirements
IEC 62676-6 intelligent video analytics performance testing
IEC 62676-6 intelligent video analytics performance testing
EN 50131 intrusion and hold-up alarm system framework
UL 681 burglar and holdup alarm installation classification
NFPA 72-2025 fire alarm and signaling reference
CE and RoHS available by component selection
CE and RoHS available by component selection

Fuentes de Datos y Referencias

  • IEC 62676-1-1:2013, Video surveillance systems for security applications
  • IEC 62676-6:2026, Intelligent video analysis performance testing and grading
  • BS EN 50131-1:2006+A3:2020, Intrusion and hold-up alarm systems
  • UL 681, Installation and Classification of Burglar and Holdup Alarm Systems, reaffirmed 2025
  • NFPA 72-2025, National Fire Alarm and Signaling Code
  • NREL PVWatts Version 8 documentation and PVWatts Calculator
  • IEA Renewables 2025 and Global Energy Review 2026 renewable capacity analysis

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