Corredores patrimoniales de gran altitud de Cusco: guía de configuración de 89 nodos SOLARTODO Sentinel City AI Pole
Resumen
La altitud de 3,400 m de Cusco, sus 145.3 mm de lluvia en enero y la población provincial de 447,588 habitantes hacen que una configuración de 89 nodos SOLARTODO Sentinel City AI Pole sea una capa edge sin conexión a la red práctica para corredores patrimoniales, campus y perímetros municipales.
Puntos clave
Una configuración típica de 89 unidades para Cusco debe priorizar la autonomía sin conexión a la red, el espaciado de nodos de 35 m, el procesamiento local y obras civiles sensibles al patrimonio.
- El diseño recomendado utiliza aproximadamente 89 nodos SOLARTODO Sentinel City AI Pole con un espaciado de unos 35 m, cubriendo alrededor de 3.1 km de cobertura de borde de corredor antes del ajuste de solapamiento específico del sitio.
- Cusco se encuentra a unos 3,400 m sobre el nivel del mar, por lo que la altitud, la exposición UV y los ciclos de temperatura importan más que los supuestos de aire salino costero.
- Según las normales climáticas de WMO/SENAMHI, la precipitación media mensual de Cusco varía de 1.5 mm en junio a 145.3 mm en enero, lo que afecta el drenaje y la programación de cimentaciones.
- Según INEI (2017), la provincia de Cusco tenía 447,588 residentes, incluidos distritos urbanos densos como Cusco, San Sebastián, Santiago y Wanchaq.
- El contexto de diseño rural de media tensión de Perú suele hacer referencia a redes primarias de 22.9 kV y 22.9/13.2 kV, aunque este producto sigue siendo totalmente sin conexión a la red y no utiliza energía del sitio.
- Cada nodo debe especificarse con almacenamiento de batería de clase 5-20 kWh, reposición FV nominal de 2.8-3.2 kWp y salida DC realista a cielo despejado gobernada por el ciclo de trabajo.
- Los datos brutos de video y sensores deben permanecer en el poste; solo los metadatos de eventos y estado desidentificados deben salir del nodo para flujos de trabajo orientados a PDPL-LGPD.
Contexto de mercado para Cusco
El desafío de infraestructura de Cusco es una ciudad andina interior a 3,400 m, con restricciones patrimoniales, drenaje en temporada de lluvias y corredores de valle fragmentados.
Cusco no es un entorno costero de ciudad inteligente; es una cuenca urbana andina interior donde la altitud, la geometría del casco antiguo y la presión turística moldean cada decisión de equipamiento. UNESCO afirma: "City of Cuzco, at 3,400 m above sea level," e identifica una propiedad de Patrimonio Mundial de 142.48 ha con una zona de amortiguamiento de 284.93 ha. Ese estatus empuja a los equipos de adquisición hacia infraestructura reversible, de baja excavación y bajo impacto visual, especialmente cerca del centro histórico.
Según INEI (2017), la provincia de Cusco tenía 447,588 residentes, mientras que el departamento más amplio tenía 1,205,527 residentes y 60.7% de población urbana. Esto importa porque el caso de uso probable de Sentinel no es la sustitución de postes en toda la ciudad; es inteligencia de corredores seleccionados para accesos de transporte, activos municipales, zonas turísticas, campus, perímetros de servicios públicos y rutas de respuesta ante emergencias. Según información territorial de PCM, el departamento de Cusco incluye 13 provincias, 112 distritos y alrededor de 72,000 km2, con 39.3% de residentes en áreas rurales, por lo que el mismo organismo comprador puede necesitar modos operativos tanto urbanos como periurbanos.
El clima también separa a Cusco de las plantillas genéricas para América Latina. Según WMO/SENAMHI (2026), las temperaturas máximas diarias medias en Cusco se mantienen cerca de 18.8-20.9 grados Celsius, pero las mínimas diarias medias caen a aproximadamente 0.1 grados Celsius en julio. La precipitación es marcadamente estacional: enero promedia 145.3 mm, junio solo 1.5 mm. Para la planificación de SOLARTODO Sentinel City AI Pole, esto significa que las obras civiles deben evitar la temporada húmeda pico cuando sea posible, el drenaje debe diseñarse para escorrentías intensas de verano y la programación de baterías debe prever menor reposición solar durante los meses más nublados.
El contexto de infraestructura pública de Perú también favorece la operación local y auditable. Según datos del World Bank (2023), el acceso a electricidad en Perú llegó al 96.2% de la población, mientras que según datos del World Bank (2024), las personas que usan Internet llegaron al 82% de la población. World Bank afirma: "global access to electricity to 92%," lo que muestra que Perú está por encima del punto de referencia global de acceso, pero las regiones montañosas aún enfrentan limitaciones de resiliencia y servicio de última milla. Para un poste inteligente puro, el objetivo no es reemplazar la red; el objetivo es mantener disponibles la sensorización, los metadatos de despacho y las operaciones de campo sin consumir energía de la red, de la ciudad o del sitio.
Las referencias eléctricas y regulatorias locales siguen importando incluso para un producto sin conexión a la red. Según MINEM (2016), la base de diseño de líneas primarias rurales de Perú aborda redes de 22.9 kV y 22.9/13.2 kV. Según OSINERGMIN (2026), el monitoreo de calidad de tensión rural marca servicio deficiente cuando la variación de baja tensión supera +/-7.5% o la variación de media tensión supera +/-6% durante más del 5% del período medido. Por lo tanto, la configuración SOLARTODO debe presentarse como una capa edge municipal autoalimentada adyacente a la infraestructura pública, no como una carga añadida a los alimentadores de distribución.
Configuración técnica recomendada
Para Cusco, un despliegue típico de 89 unidades Sentinel usaría nodos sin conexión a la red en formato de poste Sky Hub espaciados alrededor de 35 m a través de corredores priorizados.
Una configuración recomendada para Cusco es de aproximadamente 89 unidades SOLARTODO Sentinel City AI Pole en formato de poste Sky Hub, sujeta a confirmación de ingeniería después del levantamiento de ruta, evaluación de viento, revisión geotécnica y restricciones patrimoniales municipales. Con un espaciado de planificación de 35 m, la envolvente lineal bruta de planificación es de unos 3,115 m, antes de restar solapamientos en plazas, curvas, accesos a puentes y calles históricas restringidas. Es mejor tratar esto como una red de corredores y perímetros, en lugar de un programa general de sustitución de mobiliario urbano.
Cada nodo debe combinar sensorización local, cómputo edge con AI, monitoreo ambiental, operaciones con drones, coordinación de robots terrestres, flujos de servicio autónomo de baterías y una capa de coordinación C-UAS autorizada por humanos. El flujo de trabajo de drones puede respaldar patrullaje, inspección, retorno, intercambio de batería y redespliegue desde el nodo, mientras que la cola de misiones y la salud de la flota se gestionan localmente. El flujo de trabajo de robots terrestres respalda patrullaje, inspección, respuesta a alarmas y carga inalámbrica de retorno a base donde el terreno y el despeje de aceras lo permitan.
Para las densas calles del casco antiguo de Cusco, el diseño de 89 nodos debe evitar asumir una colocación uniforme tipo cuadrícula. Los segmentos prioritarios incluirían perímetros de instalaciones municipales, accesos a intercambiadores de transporte, rutas de acceso de emergencia, zonas de concentración turística y perímetros de campus abiertos o industriales fuera de los bloques patrimoniales más sensibles. En el núcleo protegido, las cimentaciones, las zanjas y el acceso de servicio sobre superficie necesitan revisión municipal y cultural antes de congelar las cantidades de adquisición.
La arquitectura de datos es una parte central de la recomendación. Los flujos brutos de video y sensores deben permanecer en el poste, procesados por cómputo edge de clase Jetson bajo OTATODO. Solo los metadatos de eventos desidentificados, el estado del dispositivo, los registros de tareas y las alertas deben salir del nodo. Ese enfoque está diseñado para procesamiento local y gobernanza orientada a PDPL-LGPD bajo la Ley No. 29733 de Perú, sin afirmar certificación ni cumplimiento automático.
Especificaciones técnicas
La configuración de Cusco debe especificar 89 nodos Sky Hub sin conexión a la red con almacenamiento de 5-20 kWh, reposición FV nominal de 2.8-3.2 kWp y procesamiento local de AI.

- Producto: SOLARTODO Sentinel City AI Pole, nodo edge urbano de AI física en formato de poste Sky Hub.
- Base de cantidad: aproximadamente 89 unidades, configuración personalizada basada en proyecto, sujeta a confirmación de ingeniería.
- Base de espaciado: unos 35 m entre nodos, ajustados por terreno, línea de visión, restricciones municipales y acceso de servicio seguro.
- Arquitectura de energía: operación completamente sin conexión a la red con reposición solar en el poste y almacenamiento de batería; sin dependencia de energía de red, ciudad o sitio.
- Reposición solar: aproximadamente 2.8-3.2 kWp de potencia nominal FV, con salida pico realista a cielo despejado de alrededor de 1.0-1.3 kW DC en condiciones de alta irradiancia.
- Planificación de reposición diaria: deben usarse kWh/day de un solo dígito para el presupuesto de ciclo de trabajo; las tareas de alta potencia de drones y robots se amortiguan con almacenamiento, no se asume que funcionen continuamente desde la entrada solar.
- Almacenamiento de batería: capacidad de batería de clase 5-20 kWh, seleccionada según el ritmo de misión, ciclo de trabajo nocturno, reserva para temporada nublada y acceso de mantenimiento.
- Cómputo edge: módulo edge de clase Jetson Orin o clase Thor para inferencia local, programación de cargas de trabajo y resumen de eventos.
- Sensorización: percepción local basada en PTZ para conteo anónimo de vehículos, densidad de multitudes, intrusión y conciencia perimetral; sin afirmación de reconocimiento facial activo ni reconocimiento de matrículas.
- Monitoreo ambiental: velocidad del viento, dirección del viento, temperatura, humedad, presión atmosférica, ruido, PM10, PM2.5 e iluminancia.
- Operaciones con drones: lanzamiento, patrullaje, inspección, retorno, intercambio automatizado de batería, redespliegue de tareas, registros de misión y seguimiento del estado de salud de la flota.
- Operaciones con robots terrestres: patrullaje, respuesta a alarmas, inspección, coordinación aire-tierra y carga inalámbrica de retorno a base donde el despeje de ruta lo permita.
- Coordinación C-UAS: detección, seguimiento, coordinación de mando y respuesta no letal autorizada por humanos únicamente; el radar opcional puede integrarse como entrada de sensor asociado, no como hardware del poste.
- Manejo de datos: los datos brutos de video y sensores permanecen en el poste; solo los metadatos de eventos y estado desidentificados pueden salir del nodo.
- Contexto de estándares: la planificación de protección de ingreso estilo IEC 60529, las prácticas de ciberseguridad de sistemas de control estilo IEC 62443 y los controles de datos locales de Perú orientados a PDPL deben evaluarse durante la revisión de ingeniería.
Enfoque de implementación
Un proyecto de 89 nodos en Cusco debe secuenciarse en 4 fases prácticas: levantamiento, adquisición, obras civiles y puesta en marcha.
La fase 1 debe validar rutas, restricciones patrimoniales, condiciones del suelo, acceso de servicio y backhaul inalámbrico. En Cusco, este levantamiento debe comprobar específicamente pendientes pronunciadas, calles estrechas, drenaje estacional, densidad peatonal y cualquier control de intervención cerca del núcleo listado por UNESCO. El entregable debe ser un cronograma nodo por nodo con exclusiones, notas de cimentación, supuestos de exposición solar, envolventes operativas de drones y restricciones de acceso para robots.
La fase 2 debe convertir la configuración seleccionada en lotes de adquisición. Para un sistema técnico importado, un enfoque práctico es el envío CKD o modular, almacenamiento escalonado y soporte de ensamblaje local mediante un socio EPC calificado. La planificación aduanera debe contemplar baterías, electrónica, cargadores de baterías de repuesto, herramientas de servicio y repuestos de garantía, en lugar de tratar el sistema como hardware ordinario de postes.
La fase 3 debe instalar cimentaciones, postes, sistemas de baterías, módulos de cómputo, paquetes de sensores y enlaces de comunicación. El trabajo en temporada de lluvias debe planificarse con cuidado porque la precipitación de enero promedia 145.3 mm, mientras que junio promedia 1.5 mm según WMO/SENAMHI. Los sitios del centro histórico pueden necesitar cuadrillas más pequeñas, ventanas de entrega restringidas y métodos de levantamiento no invasivos antes de cualquier excavación.
La fase 4 debe poner en marcha el flujo de trabajo COP: sensorización, evaluación y respuesta autorizadas, programación de cómputo edge, despacho de drones o robots, e informes de mantenimiento. La mitigación C-UAS debe regirse por autorización humana y reglas locales de actuación, con una separación clara entre detección, apoyo a la decisión y actuación. Las pruebas de aceptación deben confirmar la reserva de batería, la exportación de metadatos de eventos, el comportamiento de almacenamiento local, la calibración de sensores ambientales y los procedimientos de mantenimiento.
Rendimiento esperado y ROI
Una configuración de 89 nodos en Cusco debe evaluarse en función de zanjas evitadas, operaciones de campo resilientes y reducción de horas de patrullaje manual durante un ciclo de vida de 5-10 años.
El principal beneficio económico no es la reventa de energía ni la publicidad; es evitar la extensión de red, acelerar el conocimiento de incidentes, reducir la frecuencia de inspección de campo y aumentar la continuidad operativa en corredores donde abrir zanjas es costoso o disruptivo. Dado que el sistema es totalmente sin conexión a la red, puede reducir la dependencia de nuevas conexiones a alimentadores y permisos de energía del sitio. Esto importa en ubicaciones protegidas o congestionadas donde las obras civiles pueden dominar el costo total y el cronograma.
El rendimiento debe modelarse por ciclo de trabajo. La reposición solar debe tratarse como una capa energética suplementaria, con baterías que absorben el intercambio de drones de alta potencia, la carga de robots, los picos de cómputo y las operaciones nocturnas. En una región de alta irradiancia, la arquitectura del producto admite una salida pico a cielo despejado de aproximadamente 1.0-1.3 kW DC y una reposición de unos 7-10 kWh/day en condiciones favorables; el rendimiento específico de Cusco debe ajustarse por sombra, nubosidad de temporada de lluvias y orientación.
El ROI debe cotizarse como rango después del levantamiento del sitio, no como promesa universal. Para Cusco, los impulsores prácticos de recuperación incluyen menos desplazamientos de camiones, menor inspección perimetral manual, menor alcance de zanjas, triaje de respuesta más rápido y mantenimiento más dirigido. Un modelo financiero EPC prudente debe incluir planificación de reemplazo de baterías, calibración de sensores, vida útil por ciclos de baterías de drones, tarifas de conectividad, repuestos y soporte periódico de software.

Resultados e impacto
El impacto esperado de 89 nodos en Cusco es una red edge resiliente para aproximadamente 3.1 km de corredores prioritarios, no una afirmación de despliegue completado.
Para compradores municipales, la métrica de impacto más útil es la cobertura operativa por nodo. Con espaciado de 35 m, aproximadamente 89 nodos proporcionan una malla densa de cómputo edge para accesos seleccionados, perímetros y zonas públicas de alto valor, al tiempo que permiten excepciones para bloques patrimoniales. El sistema debe evaluarse por latencia de detección de incidentes, tasa de finalización de patrullas, tiempo activo del nodo, margen de reserva energética y porcentaje de eventos resueltos sin exportar video bruto.
Para equipos de privacidad y gobernanza, el impacto más importante es la minimización de datos. La Ley No. 29733 de Perú protege los datos personales, y una arquitectura orientada a PDPL-LGPD debe procesar los flujos sensibles localmente antes de cualquier transmisión externa. Esto es especialmente relevante en una ciudad turística donde la sensorización del espacio público debe evitar la sobrecaptación, mantener trazas de auditoría y usar salidas desidentificadas para operaciones rutinarias.
Para equipos de operaciones, el impacto es un bucle aire-tierra unificado. Un nodo puede detectar un evento perimetral, programar cómputo local, solicitar autorización humana cuando sea necesario, despachar un drone o robot terrestre aliado y enviar un resumen de evento a una vista de imagen operativa común. La coordinación C-UAS no letal debe permanecer autorizada por humanos y nunca debe especificarse como interferencia, acción destructiva o ataque autónomo.
Tabla comparativa
La opción recomendada para Cusco usa 89 nodos Sentinel sin conexión a la red, mientras que los postes CCTV alimentados por red y los postes IoT ordinarios carecen de al menos 3 capas de autonomía.
| Factor de evaluación | SOLARTODO Sentinel City AI Pole para Cusco | Poste CCTV convencional alimentado por red | Poste IoT ordinario |
|---|---|---|---|
| Cantidad típica en esta guía | 89 nodos | Dependiente del proyecto | Dependiente del proyecto |
| Espaciado de planificación | Aproximadamente 35 m | A menudo más amplio, específico de cámaras | Específico de sensores |
| Modelo de energía | Totalmente sin conexión a la red, respaldado por batería con reposición solar | Energía del sitio o de la red | Normalmente energía del sitio o de la red |
| Reserva energética | Almacenamiento de clase 5-20 kWh | UPS opcional | Respaldo pequeño opcional |
| Procesamiento local de AI | Inferencia edge de clase Jetson | A menudo dependiente de servidor o VMS | Lógica de gateway limitada |
| Política de datos brutos | Los datos brutos de video y sensores permanecen en el poste | A menudo transmite a VMS | Varía según el proveedor |
| Operaciones con drones | Lanzamiento, retorno, intercambio de batería y redespliegue | No nativo | No nativo |
| Operaciones con robots terrestres | Coordinación de patrullaje y carga de retorno | No nativo | No nativo |
| Postura C-UAS | Detección, seguimiento y coordinación no letal autorizada por humanos | No nativo | No nativo |
| Orientación de datos de Perú | Diseñado para procesamiento local y gobernanza consciente de la Ley No. 29733 | Requiere controles separados | Requiere controles separados |
Precios y cotización
SOLARTODO ofrece 3 rutas de cotización para compradores de Cusco: FOB Supply, CIF Delivered y EPC Turnkey, con alcance final establecido tras la confirmación de ingeniería.
SOLARTODO ofrece tres niveles de precios para esta product_line: FOB Supply (equipos ex-works China), CIF Delivered (incluye flete marítimo y seguro) y EPC Turnkey (totalmente instalado, puesto en marcha, con garantía de 1-year). Hay descuentos por volumen disponibles para despliegues a gran escala. Configure su sistema en línea para una estimación instantánea, o solicite una cotización personalizada a nuestro equipo de ingeniería en [email protected].
Para Cusco, los insumos de cotización deben incluir la base de 89 nodos, longitud de ruta, clase de cimentación, ventana de construcción en temporada de lluvias, perfil operativo de drones, despeje de rutas para robots, plan de conectividad y objetivo de reserva de batería. Los compradores pueden revisar el portafolio más amplio de edge de AI física de SOLARTODO en la página de soluciones, y luego usar contáctenos para la confirmación de ingeniería.
Preguntas frecuentes
Estas 10 respuestas cubren especificaciones, instalación, mantenimiento, precios y ROI para una configuración Sentinel de 89 nodos en Cusco.
P1: ¿Es el SOLARTODO Sentinel City AI Pole una farola inteligente? No. El SOLARTODO Sentinel City AI Pole es un poste inteligente puro y no incluye sistema de iluminación. Está diseñado para sensorización, procesamiento edge de AI, monitoreo ambiental, operaciones con drones, coordinación de robots terrestres y flujos de trabajo C-UAS autorizados por humanos. Para Cusco, la recomendación de 89 nodos debe tratarse como una capa de infraestructura edge urbana, no como una modernización de alumbrado público.
P2: ¿Por qué es importante la altitud de Cusco para la configuración? La altitud aproximada de 3,400 m de Cusco cambia los supuestos de diseño para baterías, protección de envolventes, exposición UV, acceso de mantenimiento y seguridad de los trabajadores. Las temperaturas son moderadas durante el día, pero pueden caer cerca de 0.1 grados Celsius en los promedios de julio. Por lo tanto, el diseño debe incluir puesta en marcha consciente de la altitud, comprobaciones de reserva de batería y procedimientos de servicio seguros para calles empinadas o restringidas.
P3: ¿Cuántas unidades se recomiendan para Cusco? Esta guía recomienda aproximadamente 89 unidades con un espaciado de unos 35 m, equivalente a alrededor de 3.1 km de cobertura bruta de corredores antes de solapamientos y exclusiones. La cantidad no es una afirmación de despliegue. Es una configuración de planificación que debe confirmarse después del levantamiento de ruta, revisión patrimonial, comprobaciones geotécnicas, pruebas de cobertura inalámbrica y requisitos operativos municipales finales.
P4: ¿Cuál es el cronograma de despliegue esperado? Un proyecto típico de 89 nodos en Cusco normalmente se dividiría en fases de levantamiento, adquisición, obras civiles y puesta en marcha. El cronograma exacto depende de la ruta de importación, diseño de cimentaciones, límites de temporada de lluvias y aprobaciones cerca de áreas patrimoniales protegidas. Los equipos de ingeniería deben planificar más tiempo de revisión para segmentos del casco antiguo que para campus, perímetros industriales o accesos de transporte fuera del núcleo histórico.
P5: ¿Qué mantenimiento se requiere? El mantenimiento debe incluir comprobaciones de salud de baterías, inspección de superficies FV, calibración de sensores, inspección de cargadores de baterías de drones, validación de carga de robots, comprobaciones de sellado de envolventes y revisión de actualizaciones de software. Para Cusco, tanto el drenaje de temporada de lluvias como la acumulación de polvo deben incorporarse al calendario de mantenimiento. Los registros de eventos y metadatos de estado pueden respaldar el mantenimiento predictivo sin exportar video bruto del poste.
P6: ¿Cómo debe calcularse el ROI? El ROI debe modelarse a partir de zanjas evitadas, menos desplazamientos de camiones de inspección, menos horas de patrullaje manual, triaje de incidentes más rápido y mayor tiempo activo en corredores prioritarios. El modelo financiero debe incluir la selección de baterías de 5-20 kWh, la vida útil por ciclos de baterías de drones, mantenimiento de sensores, conectividad y soporte. SOLARTODO no debe presentar una recuperación fija hasta que se confirmen el levantamiento del sitio y los supuestos de ciclo de trabajo.
P7: ¿El poste se conecta a la red de 22.9 kV o 13.2 kV de Perú? No. Las referencias de 22.9 kV y 22.9/13.2 kV de Perú son un contexto útil de infraestructura local, pero el Sentinel City AI Pole es totalmente sin conexión a la red. Utiliza reposición solar en el poste más almacenamiento de batería y no requiere energía de red, ciudad o sitio. Esto reduce la complejidad de permisos donde las nuevas conexiones eléctricas son difíciles o disruptivas.
P8: ¿Qué datos salen del poste? Los datos brutos de video y sensores permanecen en el poste para procesamiento local. Solo los metadatos de eventos desidentificados, mensajes de estado, registros de tareas y alertas deben salir del nodo. Este diseño está orientado a PDPL-LGPD para el entorno de la Ley No. 29733 de Perú, pero no debe describirse como certificado conforme salvo que una auditoría legal y técnica separada confirme ese estado.
P9: ¿Qué se incluye en el precio EPC? El precio EPC Turnkey normalmente incluye equipos instalados, cimentaciones, puesta en marcha y una garantía de 1-year, sujeto al alcance final. Para Cusco, los insumos EPC deben definir espaciado de 89 nodos, obras civiles, términos de importación, alcance de operaciones con drones, factibilidad de rutas para robots y ventanas de instalación estacionales. SOLARTODO también ofrece niveles FOB Supply y CIF Delivered para compradores que usan instaladores locales.
P10: ¿Qué supuestos de garantía deben usar los compradores? El marco de precios especifica una garantía de 1-year para entrega EPC Turnkey. Los compradores deben definir por separado la cobertura de garantía para baterías, módulos de intercambio de baterías de drones, sensores, hardware de cómputo edge, comunicaciones y soporte de software. Los proyectos en Cusco también deben incluir pruebas de aceptación para reserva energética, procesamiento local, impermeabilidad y acceso de mantenimiento antes de la entrega final.
Referencias
Estas 7 referencias fundamentan el análisis de Cusco en fuentes públicas de población, clima, patrimonio, electricidad, telecomunicaciones y protección de datos.
- UNESCO (1983/2026): listado de Patrimonio Mundial City of Cuzco; identifica altitud de 3,400 m, propiedad de 142.48 ha, zona de amortiguamiento de 284.93 ha y responsabilidades de gestión patrimonial.
- WMO/SENAMHI (2026): normales climáticas del World Weather Information Service para Cuzco; informa bandas mensuales de temperatura y precipitación de 1.5 mm en junio a 145.3 mm en enero.
- INEI (2017): Censos Nacionales 2017; informa población del departamento de Cusco de 1,205,527 y población de la provincia de Cusco de 447,588.
- PCM Peru (2019): información territorial de Cusco; identifica 13 provincias, 112 distritos, alrededor de 72,000 km2 de territorio y 39.3% de población departamental rural.
- MINEM Peru (2016): Norma DGE para líneas primarias rurales; define la base de diseño para redes primarias aéreas de 22.9 kV y 22.9/13.2 kV.
- OSINERGMIN (2026): monitoreo de calidad de tensión NTCSER; referencia umbrales de variación de baja tensión de +/-7.5% y de media tensión de +/-6%.
- World Bank (2023/2024): indicadores de datos de Perú; informa 96.2% de acceso a electricidad en 2023 y 82% de uso de internet en 2024.
Equipos desplegados
- Aproximadamente 89 nodos SOLARTODO Sentinel City AI Pole Sky Hub
- Espaciado de planificación de unos 35 m, alrededor de 3.1 km de cobertura bruta de corredores
- Arquitectura totalmente sin conexión a la red respaldada por batería con reposición solar en el poste
- Almacenamiento de batería de clase 5-20 kWh por nodo, seleccionado según ciclo de trabajo
- Reposición FV nominal de 2.8-3.2 kWp por nodo
- Salida pico realista a cielo despejado de alrededor de 1.0-1.3 kW DC en condiciones de alta irradiancia
- Cómputo edge de clase Jetson Orin o clase Thor para inferencia local
- Sensorización PTZ para conteo anónimo de vehículos, densidad de multitudes, intrusión y conciencia perimetral
- Monitoreo ambiental de nueve parámetros: velocidad del viento, dirección del viento, temperatura, humedad, presión, ruido, PM10, PM2.5 e iluminancia
- Flujo de trabajo de lanzamiento, retorno, intercambio automatizado de batería y redespliegue de drones
- Flujo de trabajo de coordinación de patrullaje de robots terrestres y carga inalámbrica de retorno a base
- Coordinación C-UAS no letal, autorizada por humanos, con entradas opcionales de sensores asociados
