Solar Farm 32-Zone Off-Grid - 72-Hour Autonomous Security System deployed in an international application environment
Système de Sécurité

Parc solaire 32 zones hors réseau - Système de sécurité autonome 72 heures

EPC Fourchette de Prix
$6,200 - $12,100

Caractéristiques Clés

  • 32 zones de sécurité avec extension hybride filaire et sans fil jusqu’à 64 zones
  • Conception de surveillance à 18 caméras avec 12 IP fixes, 4 PTZ et 2 caméras thermiques
  • Couche intrusion à 24 détecteurs utilisant la détection PIR, double technologie et vibration
  • Champ solaire 2.1 kW plus batterie LFP 10.7 kWh pour 72 heures d’autonomie
  • Conservation vidéo 4K 30 jours avec compression H.265+ et filtrage d’alarmes par IA en périphérie

Parc solaire 32 zones hors réseau est un système de sécurité et de surveillance autosurveillé à 32 zones avec 18 caméras, 24 détecteurs, 2.1 kW de production solaire, 10.7 kWh de stockage LFP et 72 heures d’autonomie de secours. La fourchette EPC clé en main est de USD 6,200-12,100 pour l’intrusion périmétrique de parcs solaires, la vidéo 4K, les communications 4G et le filtrage d’alarmes par IA en périphérie.

Description

Parc solaire 32 zones hors réseau est un système de sécurité et de surveillance à 32 zones, 18 caméras et 24 détecteurs, conçu pour les sites photovoltaïques de grande puissance sans alimentation réseau fiable. L’ensemble combine un sous-système solaire de 2.1 kW, un stockage sur batterie LFP de 10.7 kWh, 72 heures d’autonomie de secours, des communications 4G plus Ethernet plus WiFi, et des flux d’autosurveillance pour des budgets EPC de USD 6,200 à USD 12,100.

Le système est conçu pour les parcs solaires où 1 intrusion périmétrique, 1 vol de cuivre ou 1 intrusion dans une zone d’onduleurs peut provoquer des arrêts sur plusieurs blocs de MW. Il suit la logique d’architecture utilisée dans les systèmes de vidéosurveillance IEC 62676, les systèmes d’alarme intrusion EN 50131, les pratiques d’installation UL 681 et les recommandations d’interface d’alarme incendie NFPA 72, tandis que SOLARTODO fournit les équipements, l’assistance à l’intégration et la documentation prête pour l’EPC via Voir tous les produits de systèmes de sécurité et de surveillance.

Architecture du système

La topologie à 32 zones divise le parc solaire en blocs surveillés, tels que 8 plateformes d’onduleurs, 8 zones de transformateurs ou de coffrets de regroupement, 8 secteurs de clôture périmétrique et 8 couloirs d’accès ou de service. Une centrale d’alarme hybride prend en charge les dispositifs filaires et sans fil sur jusqu’à 64 zones d’extension, donnant à ce package 32 zones une réserve d’extension future de 100% pour des faisceaux IR, capteurs de vibration, détecteurs de fumée ou contacts de portail supplémentaires.

Chaque zone est associée à 1 entrée d’alarme, 1 règle de réponse et au moins 1 vue caméra lorsque l’implantation permet une ligne de visée directe. La conception standard à 18 caméras utilise 12 caméras IP fixes 4MP ou 4K pour les allées de panneaux, 4 caméras PTZ avec zoom optique 20x pour la vérification des longues rangées, et 2 caméras thermiques pour la détection humaine au-delà de 300 m dans des conditions de faible luminosité ou de fort éblouissement.

La couche de détection utilise 24 dispositifs, généralement 12 détecteurs PIR, 8 détecteurs double technologie micro-ondes plus PIR, et 4 capteurs de vibration pour les abris d’équipements, portails ou segments de clôture. Les dispositifs double technologie sont affectés aux 8 zones présentant le plus haut risque de fausses alarmes, car la confirmation combinée micro-ondes et PIR peut réduire les déclenchements indésirables par rapport à une détection PIR seule dans les environnements de parcs solaires chauds, venteux ou poussiéreux.

Schéma technique d’un système de sécurité de parc solaire hors réseau SOLARTODO avec zones d’alarme, caméras, détecteurs, alimentation solaire et stockage sur batterie

Spécifications techniques

Le sous-système d’alimentation hors réseau est dimensionné à 2.1 kW PV et 10.7 kWh de stockage LFP, ce qui permet 72 heures d’autonomie selon le profil de charge représentatif utilisé pour cette catégorie de produit. La chimie LFP est choisie car la durée de vie typique peut dépasser 3,000 cycles dans des conditions contrôlées de profondeur de décharge, et l’IRENA a rapporté des coûts de stockage par batterie à grande échelle proches de USD 192/kWh dans son analyse 2024 des coûts renouvelables.

Le stockage vidéo est configuré pour 30 jours en 4K avec compression H.265+, avec une capacité de canaux NVR choisie pour 18 flux actifs plus une marge de maintenance. Pour la comparaison d’achat, 18 caméras à 15 fps génèrent une pression de stockage nettement inférieure à 18 caméras à 30 fps, mais les deux profils peuvent être étudiés lorsque le site exige des fréquences d’image probantes plus élevées aux portails ou dans les zones de stockage chantier.

La pile de communication utilise la 4G LTE comme liaison distante principale, Ethernet pour le câblage réseau local et WiFi pour la mise en service ou l’accès de maintenance à courte portée. Le transport chiffré AES-256, les options de basculement SIM et la logique d’alarme anti-brouillage sont recommandés pour les sites où 1 panne d’opérateur cellulaire ou 1 perturbation intentionnelle du signal pourrait retarder la réponse à une alarme périmétrique.

Le système est autosurveillé, ce qui signifie que les alarmes peuvent être routées vers le propriétaire, le prestataire O&M, l’équipe de service EPC ou une force de gardiennage locale sans contrat obligatoire avec une station centrale 24/7. Lorsque les assureurs ou prêteurs exigent une surveillance externe, la même centrale 32 zones et le même NVR 18 caméras peuvent être connectés à un centre de réception tiers selon la réglementation locale.

Normes et base d’ingénierie

IEC 62676-1-1 définit les exigences minimales du système et les attentes fonctionnelles pour les systèmes de vidéosurveillance utilisés dans les applications de sécurité, tandis que IEC 62676-6:2026 traite des essais de performance et du classement de l’analyse vidéo intelligente. Ce produit utilise cette logique à 2 couches en associant la couverture caméra à la classification embarquée des événements d’intrusion, franchissement de ligne, objet abandonné et objet retiré.

EN 50131 est pertinente pour la couche intrusion, car les parcs solaires ont besoin d’un comportement d’alarme gradué sur plusieurs zones, et pas seulement d’un enregistrement vidéo après l’événement. UL 681 est pertinente pour les méthodes d’installation des systèmes d’alarme anti-intrusion, et NFPA 72 est pertinente lorsque des détecteurs de fumée ou d’incendie dans 1 abri d’onduleur ou 1 armoire de batterie sont intégrés aux sorties de notification, journalisation ou relais.

Pour le contexte des infrastructures PV et énergétiques, la publication NREL NREL/TP-5D00-78755 sur la cybersécurité dans l’exploitation des centrales photovoltaïques souligne que les réseaux de surveillance et de contrôle des centrales exigent une planification cybersécurité couvrant les données clients, les informations métier et les interfaces opérationnelles. IEEE 1547 est également pertinente lorsque les ressources énergétiques distribuées s’interfacent avec les systèmes électriques, même si ce package de sécurité est électriquement auxiliaire plutôt qu’un dispositif d’interconnexion réseau.

IEA Renewables 2025 prévoit environ 4,600 GW d’ajouts de capacité renouvelable de 2025 à 2030, le solaire PV représentant près de 80% de l’expansion mondiale de la capacité électrique renouvelable. Ce rythme de croissance augmente le nombre d’actifs PV distants nécessitant une surveillance 24 heures, une autonomie de secours 72 heures et une détection périmétrique à faible maintenance.

Surveillance cloud

La conception de surveillance prend en charge les notifications mobiles d’alarme, la consultation de tableaux de bord web, la relecture caméra, la recherche d’événements NVR, les contrôles d’état des détecteurs, l’enregistrement de l’état de charge de la batterie et le statut de charge solaire. Un enregistrement d’alarme typique comprend 1 identifiant de zone, 1 horodatage, 1 type de détecteur, 1 clip caméra lié et 1 note d’action opérateur pour l’auditabilité.

Les analyses IA en périphérie classent localement les personnes et véhicules avant le téléversement des événements, ce qui peut réduire le trafic de fausses alarmes jusqu’à 90% par rapport aux analyses vidéo basées uniquement sur le mouvement dans les rangées de parcs solaires, où ombres, oiseaux, pluie, poussière et végétation mobile peuvent créer des milliers d’événements de changement de pixels par jour. Cette comparaison est particulièrement importante lorsque chaque intervention inutile coûte USD 20-80 en temps de gardiennage, carburant véhicule et capacité de réponse perdue.

Plateforme de surveillance cloud et vue d’installation terrain pour les systèmes de surveillance de sécurité solaires SOLARTODO

La plateforme cloud est optionnelle pour l’autosurveillance, mais elle est utile lorsque 2 parties prenantes ou plus ont besoin d’accéder aux preuves, alarmes et dossiers de maintenance. Pour la gouvernance des données, les rôles utilisateur peuvent séparer 1 administrateur, plusieurs utilisateurs O&M et des réviseurs achats ou gestion d’actifs en lecture seule, réduisant le risque qu’une configuration caméra soit modifiée pendant une revue courante des preuves.

Scénario représentatif

Scénario représentatif : pour un parc solaire MENA de 10 MW avec 1 portail principal, 2 stations d’onduleurs, 1 cour de transformateurs et environ 800-1,200 m d’exposition périmétrique, la conception 32 zones attribue 12 caméras fixes aux couloirs de panneaux, 4 caméras PTZ aux angles ou positions sur mâts, et 2 caméras thermiques aux longues lignes d’approche. L’objectif d’autonomie 72 heures couvre 3 jours sans soleil avant d’envisager l’appui d’un groupe électrogène ou une recharge mobile.

Dans ce scénario, 4 paires de faisceaux périmétriques couvrent les sections droites de clôture, des capteurs de vibration protègent 4 points d’accès sensibles, et des détecteurs double technologie protègent 8 zones proches des équipements où le vent et les mirages de chaleur peuvent affecter les capteurs à technologie unique. Le résultat est une chaîne d’alarme en couches dans laquelle au moins 2 signaux indépendants peuvent appuyer une décision d’intervention avant qu’un gardien ne parcoure 1-5 km sur le site.

Par rapport à une solution CCTV conventionnelle alimentée par le réseau, utilisant 18 caméras à détection de mouvement sans zonage par centrale d’alarme, la configuration SOLARTODO réduit les revues vidéo inutiles jusqu’à 90% grâce à la liaison événement capteur-caméra et à la classification IA. Elle supprime aussi le besoin de 1 alimentation AC continue vers chaque poteau caméra distant, ce qui peut réduire le tranchage, les conduits et l’exposition du cuivre sur les projets PV temporaires ou en phase initiale.

Applications

L’application principale est la sécurité de parcs solaires, y compris les rangées de modules PV, stations d’onduleurs, boîtes de regroupement, cours de transformateurs, zones de stockage chantier, bureaux de site et portails périmétriques. La même conception 32 zones peut être adaptée à 1 domaine agricole, 1 site d’alimentation télécom, 1 base de chantier ou 1 cour logistique temporaire lorsque le nombre de caméras reste proche de 18 et le nombre de détecteurs proche de 24.

Pour les équipes achats comparant des packages de sécurité, les principales variables de dimensionnement sont la longueur périmétrique en mètres, le nombre de plateformes d’équipements, le nombre de portails d’accès, la période de conservation souhaitée en jours et les heures d’autonomie requises. Un acheteur peut commencer avec cette nomenclature 32 zones, puis Configurer votre système en ligne ou Demander un devis personnalisé pour des plans spécifiques au projet.

Les équipes d’ingénierie peuvent aussi utiliser En savoir plus sur le sujet pour comparer la surveillance solaire, les analyses IA et le dimensionnement des batteries hors réseau. Pour un contexte SOLARTODO plus large, des pages connexes de la base de connaissances expliquent pourquoi 48-120 heures d’autonomie sont courantes pour les charges de surveillance distantes et pourquoi les batteries LFP sont préférées au plomb-acide pour les cycles quotidiens.

Analyse d’investissement EPC et structure tarifaire

La livraison EPC clé en main comprend 5 lots de travaux : ingénierie, approvisionnement, construction, mise en service et garantie. L’ingénierie couvre 1 plan d’implantation du site, 1 programme de zones, 1 matrice caméra, 1 schéma unifilaire électrique et 1 plan de communications ; l’approvisionnement couvre l’alarme, les caméras, détecteurs, modules solaires, batterie LFP, NVR, câblage, poteaux, armoires et accessoires.

Niveau de prixPérimètre commercialFourchette de prix
Fourniture FOBÉquipement seul, départ usine ChineUSD 3,844-8,228
Livré CIFÉquipement, fret maritime et assuranceUSD 4,106-8,789
EPC clé en mainInstallé, mis en service et garantie main-d’œuvre 1 anUSD 6,200-12,100
Quantité en volumeRemise sur le prix standard des équipementsProfil d’acheteur typique
50+ systèmes5%Commande-cadre EPC régionale
100+ systèmes10%Approvisionnement développeur multisite
250+ systèmes15%Programme d’entreprise nationale d’électricité ou de distributeur

Le ROI dépend du coût local du gardiennage, de l’exposition au vol, de la pénalité d’arrêt et des exigences d’assurance, mais un modèle prudent peut utiliser 1 intervention indésirable évitée par semaine à USD 50 et 1 incident de site évité par an à USD 2,000. Selon ces hypothèses, les économies annuelles peuvent atteindre USD 4,600, donnant un retour simple d’environ 1.3-2.6 ans par rapport à la fourchette EPC de USD 6,200-12,100.

La comparaison des coûts est la plus forte face aux postes de sécurité alimentés par groupe diesel et aux systèmes CCTV filaires seuls. Un petit groupe électrogène fonctionnant 8 heures par nuit à 1.0 litre par heure et USD 1.10 par litre peut consommer environ USD 3,212 par an avant maintenance, tandis que le sous-système PV 2.1 kW et LFP 10.7 kWh évite cette ligne de carburant récurrente pour la charge de sécurité.

Les conditions de paiement standard sont 30% d’acompte T/T plus 70% contre copie B/L, ou 100% L/C à vue pour les instruments bancaires approuvés. Le financement de projet peut être discuté pour les projets qualifiés au-dessus de USD 1,000K, et les demandes techniques ou commerciales peuvent être envoyées à [email protected] avec 1 plan de site, 1 estimation de longueur périmétrique et 1 date cible de mise en service.

Notes acheteur

Les acheteurs B2B doivent vérifier 5 éléments avant l’achat : règles nationales de certification d’alarme, couverture des opérateurs cellulaires, exigences de charge au vent des poteaux, politique de cybersécurité et nécessité éventuelle d’une surveillance par station centrale imposée par le propriétaire. SOLARTODO peut adapter le package 32 zones aux codes locaux, mais les permis, licences radio et procédures de réponse des gardes restent des obligations propres à chaque pays.

Le système ne remplace pas le renforcement physique, car 1 clôture coupée, 1 local onduleur non verrouillé ou 1 chemin de cuivre exposé peut toujours créer une vulnérabilité. Il est préférable de le spécifier avec le contrôle d’accès, les normes de serrures, le cheminement des câbles, la signalisation d’avertissement et une procédure écrite de réponse aux alarmes définissant qui intervient sous 5, 15 et 30 minutes.

Un dossier de conception final comprend normalement 7 livrables : nomenclature, implantation des caméras, carte des zones, feuille de dimensionnement solaire et batterie, calcul de stockage NVR, liste de contrôle de mise en service et déclaration de garantie. Pour les projets EPC, SOLARTODO aligne ces livrables avec l’étape d’approvisionnement afin que les ingénieurs, responsables achats et développeurs de projets puissent évaluer le même périmètre 32 zones avec des prix en USD et une terminologie fondée sur les normes.

Spécifications Techniques

Zones de sécurité32zones
Nombre de caméras18cameras
Nombre de détecteurs24detectors
Système d’alimentationOff-grid solar plus LFP battery
Capacité du champ solaire2.1kW
Capacité de batterie10.7kWh
Autonomie de secours72hours
Stockage vidéo30days @ 4K
Type de surveillanceSelf monitoring
Communication4G + Ethernet + WiFi
Capacité d’extension64zones
Garantie2 years parts, 1 year labor

Détail des Prix

ArticleQuantitéPrix UnitaireSous-total
Centrale d’alarme hybride 64 zones1 pcs$120$120
Clavier LCD2 pcs$30$60
Détecteur PIR12 pcs$7$84
Détecteur double technologie8 pcs$21$168
Capteur de vibration4 pcs$14$56
Jeu de faisceau périmétrique 100 m4 pcs$65$260
Segment de clôture électrique200 pcs$2$400
Caméra IP 4MP12 pcs$65$780
Caméra PTZ 20x4 pcs$170$680
Caméra thermique2 pcs$500$1,000
NVR 16ch2 pcs$135$270
Kit d’alimentation solaire2.1 pcs$1,500$3,150
Batterie LFP10.7 pcs$200$2,140
Installation et mise en service32 pcs$50$1,600
Documentation d’ingénierie et QC1 pcs$500$500
Garantie et assistance 1 an1 pcs$300$300
Fourchette de Prix Total$6,200 - $12,100

Questions Fréquentes

Qu’est-ce qui est inclus dans le prix EPC clé en main de USD 6,200-12,100 ?
Le prix EPC clé en main inclut l’ingénierie, l’approvisionnement des équipements, l’installation, la mise en service et 1 an de garantie main-d’œuvre pour le système 32 zones. Il inclut aussi l’intégration de 18 caméras, 24 détecteurs, un sous-système solaire 2.1 kW, un stockage sur batterie LFP 10.7 kWh, la configuration NVR, les tests de communication et la documentation de remise.
Le système peut-il fonctionner sans alimentation réseau pendant 72 heures ?
Oui, la configuration hors réseau standard utilise 2.1 kW de production solaire et 10.7 kWh de stockage sur batterie LFP pour un objectif d’autonomie de 72 heures. L’autonomie réelle dépend de la charge des caméras, de l’utilisation IR nocturne, de la puissance du signal cellulaire, de la température et des réglages de réserve batterie ; la conception EPC finale doit donc valider le profil de charge 24 heures.
Comment la conception 32 zones réduit-elle les fausses alarmes ?
Le système combine 24 détecteurs physiques, le zonage par centrale d’alarme, la vérification caméra et la classification IA en périphérie. Dans les zones à haut risque, 8 détecteurs double technologie micro-ondes plus PIR peuvent valider le mouvement avant que le NVR ou la plateforme cloud n’envoie une alarme. La classification IA des personnes et véhicules peut réduire le trafic de fausses alarmes jusqu’à 90% par rapport à la détection vidéo basée uniquement sur le mouvement.
Le système convient-il aux grands parcs solaires de type utilité publique ?
Le package 32 zones convient aux petits et moyens parcs solaires de type utilité publique ou à une section définie d’une centrale plus grande. Pour les très grands sites, plusieurs blocs 32 zones peuvent être mis en réseau, ou la centrale d’alarme peut être étendue vers 64 zones. Le nombre de caméras et de détecteurs doit être ajusté après examen de la longueur périmétrique, du nombre d’onduleurs et des routes d’accès.
Quelles normes sont pertinentes pour ce système de sécurité ?
La couche de surveillance est alignée sur IEC 62676, y compris les recommandations d’analyse vidéo intelligente dans IEC 62676-6:2026. La couche intrusion fait référence à EN 50131 et UL 681, tandis que les interfaces optionnelles incendie ou fumée doivent tenir compte de NFPA 72. La planification cybersécurité doit aussi suivre les recommandations pour centrales PV telles que NREL/TP-5D00-78755.

Certifications et Normes

IEC 62676 video surveillance alignment
IEC 62676 video surveillance alignment
IEC 62676-6:2026 intelligent video analytics reference
IEC 62676-6:2026 intelligent video analytics reference
EN 50131 intrusion alarm reference
UL 681 burglar alarm installation reference
NFPA 72 fire alarm interface reference
IEEE 1547 DER interface awareness
IEEE 1547 DER interface awareness
CE-compliant component options

Sources de Données et Références

  • IEC 62676-1-1:2013 Video surveillance systems for use in security applications
  • IEC 62676-6:2026 Performance testing and grading of intelligent video analytics
  • IEA Renewables 2025, renewable electricity forecast to 2030
  • IRENA Renewable Power Generation Costs in 2024
  • NREL/TP-5D00-78755 Cybersecurity in Photovoltaic Plant Operations
  • IEEE 1547 Standard for DER interconnection and interoperability

Intéressé par cette solution ?

Contactez-nous pour un devis personnalisé selon vos besoins spécifiques.

Contactez-nous