
Poteau intelligent 12m avec station d'accueil pour drone (Sky Hub) - Nœud edge hors réseau
Caractéristiques Clés
- Poteau intelligent pur de 12 m avec 0 dispositifs d'éclairage et architecture d'enveloppe extérieure IP66
- Corps photovoltaïque intégré de 2.8-3.2 kWp avec sortie de crête réaliste par ciel clair de 1.0-1.3 kW DC
- Tampon de stockage batterie 5-20 kWh pour la station d'accueil de drone, la recharge robot, les communications et les charges IA edge
- Surveillance environnementale 9-en-1 : vitesse du vent, direction du vent, température, humidité, pression, bruit, PM10, PM2.5 et éclairement
- Modèle de déploiement de communauté intelligente à 88 nœuds avec espacement d'environ 30 m pour environ 2.64 km de couverture linéaire
Le poteau intelligent SOLARTODO 12m avec station d'accueil pour drone (Sky Hub) est un nœud edge de communauté intelligente pur, sans éclairage, avec photovoltaïque intégré 2.8-3.2 kWp, stockage batterie 5-20 kWh, communications 4G/5G + LoRaWAN et architecture extérieure IP66. Il coordonne le service autonome de drones, la perception IA locale, la recharge de robots, la détection environnementale et les flux C-UAS non létaux autorisés par un humain sur 88 poteaux espacés d'environ 30 m.
Description
Le poteau intelligent SOLARTODO 12m avec station d'accueil pour drone (Sky Hub) est un poteau de communauté intelligente pur, sans système d'éclairage, combinant une structure de 12 m, une recharge photovoltaïque sur poteau de 2.8-3.2 kWp, un stockage batterie de classe 5-20 kWh, une protection extérieure IP66 et des communications 4G/5G + LoRaWAN. Chaque nœud est conçu pour le traitement edge local, le service autonome de drones, la coordination de robots, la surveillance environnementale 9-en-1 et la coordination C-UAS non létale autorisée par un humain dans les quartiers intelligents, campus, parcs industriels, ports et périmètres d'infrastructures critiques.
Définition du produit
Sky Hub est un nœud edge urbain d'IA physique de 12 m, pas un lampadaire, et il contient 0 luminaires par conception. Il appartient à la famille du catalogue d'infrastructures intelligentes de SOLARTODO, où les acheteurs peuvent Voir tous les produits de lampadaire intelligent (poteau multifonction 10-en-1) tout en spécifiant cette variante comme un poteau intelligent sans éclairage pour les opérations de détection, calcul, énergie, drone et robot.
Le poteau de 12 m intègre 9 domaines opérationnels : calcul edge hébergé sur poteau, lancement et retour de drone, échange automatisé de batterie de drone, gestion de mission, service de robot terrestre, détection de sécurité anonymisée, surveillance environnementale à 9 canaux, inférence IA locale et coordination anti-UAS autorisée par un humain. L'architecture suit le même principe d'ingénierie que celui utilisé dans les systèmes énergétiques distribués : les équipements locaux doivent maintenir les fonctions critiques disponibles pendant les interruptions de communication, une exigence alignée avec la pensée de résilience des protocoles d'application d'énergie intelligente IEEE 2030.5-2023 et des modèles d'interopérabilité dérivés d'IEC 61850.
L'unité est entièrement hors réseau au sens électrique, car elle nécessite 0 raccordement au réseau, 0 raccordement urbain et 0 raccordement électrique sur site pour le fonctionnement normal, mais elle ne doit pas être interprétée comme une autosuffisance solaire illimitée. Son corps photovoltaïque vertical fournit une recharge quotidienne supplémentaire d'environ 7-10 kWh/day dans les régions à fort ensoleillement, tandis que la couche de stockage 5-20 kWh amortit les tâches à forte puissance liées aux drones, robots, calcul et communications selon un calendrier de cycle de service.
Architecture système
Une installation Sky Hub standard utilise 1 poteau, 1 station de service pour drone, 1 pile de calcul IA edge, 1 ensemble de perception PTZ, 1 ensemble de capteurs environnementaux, 1 système de batterie et 1 passerelle de communication par nœud. Le runtime edge OTATODO sépare la détection, l'aide à la décision, l'autorisation, l'actionnement, la planification énergétique et l'exportation des métadonnées en couches logicielles distinctes afin que les flux vidéo et capteurs bruts restent par défaut sur le poteau.

La couche de calcul edge est spécifiée comme un traitement IA de classe Jetson, généralement de classe Orin ou de classe Thor selon la charge de travail du projet, et elle planifie plusieurs tâches d'inférence telles que le comptage anonymisé de véhicules, l'estimation de la densité de foule, la détection d'intrusion périmétrique, le seuillage environnemental, la gestion de l'état des drones et la coordination de la recharge des robots. En fonctionnement normal, 0 flux vidéo continus bruts quittent le poteau ; seules les métadonnées d'événements désidentifiées, la télémétrie de santé, les journaux de tâches et les résumés d'état sont transmis au cloud ou au centre de commande.
Les opérations de drone sont gérées comme une machine à états locale avec 5 étapes majeures : attribution de mission, autorisation de lancement, exécution de l'itinéraire, retour à la station et restauration de l'énergie. Le module d'échange à chaud de batterie peut prendre en charge plusieurs sorties consécutives lorsque le magasin propre au projet est équipé de plusieurs packs chargés, réduisant le besoin de 1 opérateur sur site par cycle de patrouille de routine par rapport à une équipe de drones manuelle conventionnelle.
La coordination des robots terrestres ajoute 3 boucles de service supplémentaires : patrouille autonome, réponse aux alarmes et recharge sans fil au retour à la base. La base du poteau agit comme point local d'énergie et de commande pour le robot, tandis que la station d'accueil pour drone gère les tâches d'inspection aérienne ; ensemble, ils créent un schéma d'inspection air-sol adapté aux installations où un intervalle de nœuds de 30 m et un déploiement de 88 nœuds peuvent diviser un grand périmètre en zones de patrouille gérables.
La coordination C-UAS est limitée aux actions non létales autorisées par un humain. Le poteau peut détecter et suivre un objet aérien non autorisé à l'aide de la perception embarquée et d'entrées optionnelles de capteurs partenaires, mais le radar n'est pas intégré au matériel du poteau ; après autorisation de l'opérateur, le système peut commander un drone ami pour une capture douce par filet ou une dissuasion par approche rapprochée, avec 0 brouillage, 0 neutralisation cinétique et 0 fonction d'attaque autonome.
Spécifications techniques
La structure Sky Hub de 12 m est conçue autour d'enveloppes classées IP66, d'une température de fonctionnement de -40 degrees C to +55 degrees C, d'une base de conception de résistance au vent de 150 km/h, d'une durée de vie structurelle de 25-year et d'une redondance de communication 4G/5G + LoRaWAN. IEC 60529 définit la protection des enveloppes par code IP pour les équipements électriques jusqu'à 72.5 kV, ce qui en fait la référence pertinente pour le vocabulaire d'infiltration de poussière et d'eau plutôt qu'une étiquette marketing.
Le corps photovoltaïque sur poteau comporte 8 faces photovoltaïques verticales sur une section énergétique d'environ 8 m, avec une puissance nominale STC totale d'environ 2.8-3.2 kWp. Comme un poteau vertical multiface ne reçoit pas le plein ensoleillement à incidence normale sur toutes les faces simultanément, la production réaliste par ciel clair dans une région à fort ensoleillement est plus proche d'un pic de 1.0-1.3 kW DC, produisant environ 7-10 kWh/day avant la planification des charges locales.
La méthodologie PVWatts Version 8 du NREL est utile pour le cadrage des projets car elle estime la production photovoltaïque à partir de la puissance nominale DC, des données météo, de l'orientation, des pertes et des hypothèses thermiques, et elle utilise des jeux de données fondés sur NSRDB dans les régions couvertes. Pour Sky Hub, la modélisation de type PVWatts doit être ajustée à la géométrie verticale multiface, car un modèle conventionnel de toiture à inclinaison fixe ou de centrale au sol peut surestimer la production du corps du poteau de plus de 1 palier de ratio face-réseau si l'orientation est simplifiée.
Le système de stockage est dimensionné dans la plage 5-20 kWh car l'échange de batteries de drones, la recharge de robots, les communications et l'inférence edge créent des événements intermittents à forte charge. L'IRENA a indiqué que les coûts installés du stockage par batterie à l'échelle des services publics ont diminué de 93% from 2010 to 2024, atteignant environ USD 192/kWh en 2024, ce qui soutient le modèle économique des infrastructures hors réseau tamponnées par batterie tout en nécessitant une ingénierie thermique et de durée de cycle propre au site.
La nomenclature des modules photovoltaïques et de la conversion de puissance est spécifiée par rapport à des références reconnues de sécurité solaire, notamment IEC 61215 pour la qualification de conception des modules photovoltaïques, IEC 61730 pour la qualification de sécurité des modules photovoltaïques, UL 1741 pour les onduleurs/convertisseurs/contrôleurs utilisés avec des ressources énergétiques distribuées, et IEC 62109 pour la sécurité des convertisseurs de puissance. Ces normes ne rendent pas automatiquement certifié un projet personnalisé ; elles définissent 4 grandes familles de conformité que les équipes d'achat doivent vérifier au moyen de la documentation fournisseur, des rapports d'essais et des exigences des autorités locales.
Surveillance cloud
La couche cloud reçoit les métadonnées d'événements, les journaux de mission, l'état de santé, les alarmes, l'état de batterie et les tickets de maintenance, mais pas les flux vidéo ou capteurs continus bruts par défaut. Cette conception est orientée PDPL/LGPD car le traitement sensible à la confidentialité est effectué localement, les règles d'exportation peuvent être auditées et seuls les enregistrements opérationnels désidentifiés quittent le poteau de 12 m sauf si une politique client autorise explicitement un flux de données différent.

La vue de commande présente 1 image opérationnelle commune pour la détection, l'évaluation autorisée, la planification du calcul edge et les opérations terrain. Un superviseur peut examiner la gravité des événements, l'état de batterie du nœud, l'état d'échange du drone, la disponibilité du robot, les conditions météo et les barrières d'autorisation C-UAS dans le même flux de travail, réduisant les passages fragmentés entre outils par rapport à une configuration conventionnelle utilisant des portails séparés pour CCTV, drones, patrouille, environnement et énergie.
Pour les équipes d'achat qui comparent les architectures, Sky Hub peut réduire les points d'intégration d'environ 60-70% par rapport à une alternative conventionnelle utilisant 1 poteau, 1 boîte drone séparée, 1 armoire CCTV séparée, 1 station météo, 1 armoire télécom, 1 armoire batterie et 1 chargeur robot. Le pourcentage exact dépend du fait que le client compte ou non les fondations civiles, le backhaul de données, les logiciels O&M et les visites de service terrain comme lignes distinctes.
Scénario représentatif
Pour un scénario représentatif de périmètre de communauté intelligente MENA, un réseau Sky Hub de 88 nœuds à un espacement d'environ 30 m crée environ 2.64 km de couverture linéaire par nœuds avant ajustements liés à la géométrie du site. Dans ce scénario, chaque nœud de 12 m effectue des patrouilles de drones planifiées, des analyses périmétriques anonymes locales, des rapports sur le vent et les conditions de poussière, et un support de recharge robot, tandis que l'équipe de commande centrale ne reçoit que des résumés d'événements et des métadonnées d'état.
Un cycle de service typique peut allouer 7-10 kWh/day de recharge photovoltaïque à la détection continue, aux communications, au calcul en veille et à certaines tâches diurnes de drones ou robots, tandis que la batterie 5-20 kWh absorbe les pics de courte durée issus de la recharge par échange à chaud et de l'inférence edge. Sur les sites avec tempêtes de poussière, chaleur extrême ou sorties fréquentes de drones, SOLARTODO recommande de déclasser le plan énergétique quotidien de 15-30% jusqu'à ce que l'étude EPC confirme l'accès solaire, l'ombrage, la fréquence des missions et les limites thermiques de la batterie.
L'ensemble environnemental mesure 9 paramètres : vitesse du vent, direction du vent, température, humidité relative, pression atmosphérique, bruit, PM10, PM2.5 et éclairement. Ces canaux soutiennent les opérations du site en corrélant les décisions de patrouille avec les seuils de vent, les épisodes de poussière, le stress thermique, les plaintes liées au bruit et les conditions de faible visibilité sans ajouter un mât météo séparé tous les 30 m.
Applications
Sky Hub convient aux communautés intelligentes, parcs logistiques, périmètres pétroliers et gaziers, ports, fermes solaires, campus universitaires, voies de service proches d'aéroports et zones d'infrastructures critiques où une détection locale 24/7 et un déploiement hors réseau sont requis. Il n'est pas destiné à servir de poteau décoratif, de poteau d'éclairage ou de mât CCTV dépendant du réseau ; sa valeur provient de la combinaison de l'énergie, de l'IA edge, du service aérien, du support robot et de l'exportation contrôlée des métadonnées dans 1 nœud physique.
Les développeurs de projets peuvent Configurer votre système en ligne avec les paramètres de hauteur, communications, batterie, IA, service drone et capteurs, puis Demander un devis personnalisé après examen des plans de génie civil, du code local du vent, de l'accès solaire et des hypothèses de mission. Les acheteurs peuvent aussi En savoir plus sur le sujet pour la planification de microstations renouvelables et En savoir plus sur le sujet pour l'architecture IA edge de communauté intelligente.
L'IEA a indiqué que les ajouts d'électricité renouvelable pour 2025-2030 devraient atteindre environ 4,600 GW, le solaire photovoltaïque représentant près de 80% de l'expansion mondiale des capacités renouvelables. Cette tendance macro compte pour Sky Hub car l'infrastructure intelligente hors réseau dépend de plus en plus du photovoltaïque distribué, du stockage batterie et de la gestion numérique plutôt que de longues tranchées et d'armoires électriques centralisées.
La Global Energy Review 2025 de l'IEA a rapporté environ 700 GW d'ajouts de capacité renouvelable en 2024, dont près de 80% issus du solaire photovoltaïque, tandis que l'IRENA a indiqué un LCOE mondial pondéré du solaire photovoltaïque à grande échelle en 2024 d'environ USD 0.043/kWh. Ces chiffres ne déterminent pas directement le prix de Sky Hub, mais ils soutiennent la logique d'achat de la recharge photovoltaïque sur poteau et de l'infrastructure edge soutenue par stockage dans les environnements urbains et industriels distribués.
Analyse d'investissement EPC et structure tarifaire
Le périmètre EPC clé en main comprend 5 blocs de livraison : conception technique, approvisionnement, construction, mise en service et support de garantie 1-year. Pour un projet Sky Hub de 12 m, l'EPC couvre normalement la revue structurelle, la coordination des fondations, l'installation du poteau, l'intégration photovoltaïque et batterie, la configuration des dispositifs edge, la mise en service des communications, les tests fonctionnels de la station drone, la formation utilisateur et la documentation de remise.
| Niveau tarifaire | Périmètre | Fourchette de prix unitaire |
|---|---|---|
| Fourniture FOB | Équipement uniquement, départ usine Chine | USD 4,030-8,840 |
| Livraison CIF | Équipement plus fret maritime et assurance | USD 4,527-9,931 |
| EPC clé en main | Installé, mis en service et garantie 1-year | USD 6,500-13,000 |
| Tranche de volume | Base de remise | Réduction indicative |
|---|---|---|
| 50+ units | Lot de projet approuvé | 5% |
| 100+ units | Approvisionnement multizone | 10% |
| 250+ units | Accord-cadre ou lot à l'échelle urbaine | 15% |
Pour un projet de communauté intelligente de 88 unités, la fourchette d'investissement EPC est d'environ USD 572,000-1,144,000 avant les mises à niveau civiles optionnelles, taxes locales, permis des autorités et intégrations propres au client. Les conditions de paiement standard sont 30% d'acompte T/T + 70% contre copie B/L, ou 100% L/C irrévocable à vue ; le financement de projet peut être discuté pour les projets qualifiés supérieurs à USD 1,000,000, avec contact commercial à [email protected].
Le ROI dépend du coût évité des tranchées, du raccordement au réseau, des patrouilles manuelles, des opérations de drones séparées et des systèmes de sécurité fragmentés. Dans un cas représentatif de 88 nœuds, éviter 2.64 km de tranchées et remplacer les rondes périmétriques manuelles quotidiennes peut générer des économies annuelles de USD 75,000-180,000, produisant un retour sur investissement simple d'environ 4-8 years selon le coût de la main-d'œuvre, la fréquence des missions, les conditions civiles et le fait qu'une alternative conventionnelle exige ou non plusieurs armoires par segment de 30 m.
Par rapport à un modèle conventionnel poteau-plus-CCTV-plus-drone-manuel, Sky Hub réduit le nombre d'actifs extérieurs alimentés séparément d'environ 6 appareils à 1 nœud intégré par emplacement. Le principal compromis est qu'un nœud Sky Hub a un coût EPC initial plus élevé qu'un poteau caméra passif ; il doit donc être spécifié lorsqu'au moins 3 fonctions sont nécessaires au même emplacement : énergie hors réseau, IA locale, service drone, support robot, détection, communications ou coordination C-UAS.
Notes d'achat
SOLARTODO doit confirmer 7 entrées d'ingénierie avant la tarification finale : code local du vent, données de sol des fondations, ressource solaire, profil d'ombrage, fréquence des missions de drones, disponibilité des communications, politique de gouvernance des données et règles des autorités pour la réponse C-UAS. La configuration standard de 12 m convient à de nombreux sites extérieurs, mais la sélection finale des équipements peut changer lorsque les approbations locales exigent une documentation différente sur la chimie de batterie, des calculs structurels ou une certification télécom.
Le flux recommandé pour l'acheteur comporte 4 étapes : définir la zone opérationnelle, sélectionner le cycle de service Sky Hub, valider le budget énergétique 5-20 kWh et émettre un dossier de plans de projet pour confirmation EPC. Ce processus évite de surestimer le rendement solaire, maintient les données brutes localement par conception et aligne les équipes achats, ingénierie et opérations avant la libération du premier lot de 50 unités ou 88 unités.
Spécifications Techniques
| Hauteur du poteau | 12m |
| Système d'éclairage | 0W |
| Modules intégrés | 9-in-1 |
| Puissance nominale photovoltaïque | 2.8-3.2kWp |
| Crête photovoltaïque réaliste par ciel clair | 1.0-1.3kW DC |
| Recharge solaire quotidienne | 7-10kWh/day |
| Stockage batterie | 5-20kWh |
| Résistance au vent | 150km/h |
| Indice IP | IP66 |
| Température de fonctionnement | -40 to +55degrees C |
| Communication | 4G/5G + LoRaWAN |
| Surveillance environnementale | 9parameters |
| Espacement de déploiement | 30m typical |
| Durée de vie nominale | 25years |
Détail des Prix
| Article | Quantité | Prix Unitaire | Sous-total |
|---|---|---|---|
| Structure de poteau intelligent conique 12m | 1 pcs | $923 | $923 |
| Corps photovoltaïque vertical intégré et sous-système MPPT | 1 pcs | $980 | $980 |
| Système de stockage batterie, classe 5-20 kWh | 1 pcs | $1,450 | $1,450 |
| Station d'accueil pour drone avec matériel d'échange à chaud automatisé de batterie | 1 pcs | $1,850 | $1,850 |
| Calcul IA edge de classe Jetson et stockage local | 1 pcs | $1,180 | $1,180 |
| Caméra PTZ avec interface de perception locale | 1 pcs | $226 | $226 |
| Capteur environnemental 9-en-1 | 1 pcs | $218 | $218 |
| Passerelle cloud intelligente hub IoT | 1 pcs | $92 | $92 |
| Ensemble de communications 4G/5G + LoRaWAN | 1 pcs | $460 | $460 |
| Interface de recharge sans fil pour robot terrestre | 1 pcs | $360 | $360 |
| Accessoires, disjoncteurs, protection contre les surtensions, câblage | 1 pcs | $50 | $50 |
| Conception technique et QC projet | 1 pcs | $520 | $520 |
| Installation et mise en service | 1 pcs | $970 | $970 |
| Garantie 1-year et support technique | 1 pcs | $360 | $360 |
| Fourchette de Prix Total | $6,500 - $13,000 | ||
Questions Fréquentes
Le poteau Sky Hub 12m inclut-il un éclairage public ?
Le système est-il entièrement alimenté par l'énergie solaire ?
Quelles données quittent le poteau en fonctionnement normal ?
Que comprennent le prix EPC clé en main et la garantie ?
Comment fonctionne la coordination C-UAS non létale ?
Certifications et Normes
Sources de Données et Références
- •NREL PVWatts Version 8 documentation, National Renewable Energy Laboratory, 2025/2026 access
- •IEA Renewables 2025, International Energy Agency, Paris
- •IEA Global Energy Review 2025, International Energy Agency, Paris
- •IRENA Renewable Power Generation Costs in 2024, July 2025
- •IEC 60529 IP Code enclosure protection standard
- •IEC 61730-2:2023 PV module safety qualification standard
- •UL 1741 Edition 3 distributed energy resource equipment standard
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