Corridors de sécurité en haute altitude à Quito : configuration edge à 22 noeuds SOLARTODO Sentinel City AI Pole
Résumé
L’altitude andine de Quito à 2,850 m, ses 2,679,722 habitants et la classe de départs électriques équatorienne de 34.5 kV soutiennent une configuration typique de 22 unités SOLARTODO Sentinel City AI Pole espacées de 30 m pour la détection edge hors réseau, le service de drones et la patrouille robotisée.
Points clés
Une configuration de 22 noeuds à Quito couvrirait environ 660 m de façade de corridor avec un espacement de 30 m, sous réserve de vérifications des fondations, de la ligne de visée et des autorisations.
- Quito se situe à environ 2,850 m d’altitude ; l’autonomie des batteries, l’exposition au vent, le vieillissement UV et la logistique d’accès comptent donc davantage qu’une conception orientée air salin côtier.
- L’INEC indique que Quito comptait 2,679,722 habitants et 638 personnes/km2 en 2022, ce qui soutient des analyses edge denses mais respectueuses de la vie privée.
- Le jeu de données 2024 d’ARCERNNR sur l’électricité répertorie des classes de départs moyenne tension en Équateur de 6.3 kV à 34.5 kV ; Sentinel reste hors réseau et ne nécessite pas d’alimentation électrique du réseau public.
- Un déploiement typique de 22 unités à intervalles de 30 m utiliserait 22 noeuds edge SOLARTODO Sentinel City AI Pole, 22 systèmes de batteries et 22 modules de service de drones.
- Chaque poteau utilise un corps PV intégré d’environ 2.8-3.2 kWp comme réapprovisionnement, avec une puissance de pointe pratique par ciel dégagé d’environ 1.0-1.3 kW DC dans des conditions de forte irradiation.
- Le stockage doit être spécifié dans la classe 5-20 kWh par poteau, avec des cycles de service à Quito réglés selon la fréquence de patrouille, la disponibilité des capteurs et la réserve de saison des pluies.
- Le traitement local doit conserver les flux vidéo bruts et les flux de capteurs sur le poteau ; seules les métadonnées d’événements et d’état désidentifiées doivent quitter le site.
Contexte du marché pour Quito
Le profil d’infrastructure security-edge de Quito est défini par un environnement andin intérieur à 2,850 m, une activité municipale dense et un terrain urbain abrupt, plutôt que par la corrosion côtière. Selon l’INEC (2025), la population de Quito est passée de 319,221 en 1950 à 2,679,722 lors du recensement de 2022, avec une densité déclarée de 638 personnes par kilomètre carré. Cela rend les métadonnées anonymes de densité de foule, d’intrusion et de comptage de véhicules plus précieuses que le retour vidéo brut, en particulier autour des campus, installations publiques, pôles de transport, périmètres industriels et routes d’accès en versant.
Selon l’UNESCO (2025), Quito est une capitale métropolitaine de la région andine située à environ 2,850 m d’altitude et concentre plus de 40% de l’administration publique de l’Équateur. L’UNESCO indique « 2 850 metres », un fait d’ingénierie compact mais important : la haute altitude augmente l’exposition aux UV, modifie les cycles thermiques et peut ralentir la logistique d’accès sur les approches abruptes. Le centre historique de Quito, inscrit par l’UNESCO en 1978, crée également une contrainte que les implantations génériques de poteaux smart-city ignorent : les rues coloniales denses et les zones patrimoniales exigent une implantation soignée, des fondations non invasives et un examen de l’impact visuel.
Le climat n’est pas non plus générique pour l’Amérique latine. Selon le profil contextuel de Quito de la FAO, la principale zone urbaine interandine se situe approximativement entre 2,400 m et 3,100 m, affiche des températures moyennes d’environ 10-16 C et reçoit environ 960 mm de précipitations annuelles. La saison sèche de May à August favorise un réapprovisionnement diurne plus fort, tandis que les périodes pluvieuses de September-April exigent une réserve de batterie prudente et des sorties de drones planifiées plutôt qu’un vol continu à forte puissance.
Le contexte du réseau et des achats façonne l’allocation des risques, même si SOLARTODO Sentinel est entièrement hors réseau. Selon les métadonnées ARCERNNR/INEC relatives aux statistiques 2024 du secteur électrique équatorien, les départs moyenne tension enregistrés dans le jeu de données national vont de 6.3 kV à 34.5 kV, avec 13.8 kV représentant 79.8% des cas de départs listés et 34.5 kV représentant 0.3%. Pour un poteau intelligent pur, cela importe surtout pour les retraits, la coordination avec les services publics et l’examen de l’environnement électromagnétique, et non pour l’alimentation électrique.
Les ventes au secteur public nécessitent également une discipline de processus propre à l’Équateur. Selon l’U.S. International Trade Administration (2024), les marchés publics équatoriens sont réglementés par la LOSNCP et le système SERCOP, et les fournisseurs doivent généralement disposer d’un enregistrement RUP pour les achats de l’État. Pour les acheteurs municipaux ou d’organismes publics, une réponse SOLARTODO doit donc inclure des fiches techniques en espagnol, des déclarations de méthode d’installation locale, des notes d’impact sur la vie privée, des conditions de garantie et des engagements de service après-vente avant le dépôt de l’offre.
Configuration technique recommandée
Une conception Sentinel prête pour Quito utiliserait 22 poteaux de noeuds edge hors réseau sur environ 660 m, chaque quantité étant traitée comme propre au projet et confirmée par l’ingénierie. Un déploiement typique de 22 unités dans ce profil comprendrait environ 22 noeuds SOLARTODO Sentinel City AI Pole au format poteau Sky Hub, installés à environ 30 m d’espacement lorsque les lignes de visée, le flux piéton et l’accès de maintenance le permettent. L’adéquation produit n’est pas l’éclairage ; il s’agit d’un noeud hors réseau de détection, de calcul, de service de drones et de service de robots pour corridors de sécurité, campus gouvernementaux, parcs industriels, périmètres de transport et approches d’infrastructures critiques.
Configuration fonctionnelle recommandée :
- 22 poteaux intelligents purs sans système d’éclairage et sans dépendance au réseau, à la ville ou à l’alimentation du site.
- 22 modules de calcul IA edge dans une architecture de classe Jetson pour l’inférence locale, la planification des charges de travail et le filtrage des événements.
- 22 ensembles intégrés de surveillance environnementale couvrant la vitesse du vent, la direction du vent, la température, l’humidité, la pression, le bruit, PM10, PM2.5 et l’éclairement.
- 22 ensembles de détection de sécurité PTZ configurés pour le comptage anonyme de véhicules, la densité de foule, l’intrusion et la conscience périmétrique.
- 22 interfaces de service de drones prenant en charge le lancement, la patrouille, l’inspection, le retour, l’échange de batterie et la gestion des journaux de mission.
- Entrées optionnelles de capteurs partenaires pour radar ou autres flux externes, traitées comme des intégrations distinctes et non comme du matériel de poteau.
- Coordination C-UAS non létale autorisée par un humain, limitée à la détection, au suivi, à la capture souple par filet aérien ou à la dissuasion par approche rapprochée.
Pour Quito, la logique opérationnelle doit privilégier la patrouille déclenchée par événement plutôt qu’une activité continue des drones. Un corridor de 22 noeuds peut créer des zones de conscience qui se chevauchent tout en gardant les flux vidéo bruts et les flux de capteurs traités localement sur le poteau. Seules les métadonnées d’événements désidentifiées, l’état du système, le statut de mission et les alertes de maintenance doivent être envoyés à la vue de commande, en cohérence avec les attentes de confidentialité orientées LGPD de l’Équateur sans revendiquer de certification.
Spécifications techniques
La configuration recommandée pour Quito utilise 22 noeuds Sky Hub hors réseau avec un réapprovisionnement PV intégré de 2.8-3.2 kWp et un stockage de 5-20 kWh par poteau.

Spécifications de base pour un dossier d’ingénierie typique à Quito :
- Produit : SOLARTODO Sentinel City AI Pole, noeud edge physical-AI au format poteau Sky Hub.
- Quantité : environ 22 unités, sous réserve de relevé, de géométrie du tracé et de confirmation finale d’ingénierie.
- Base d’espacement : environ 30 m entre les noeuds, équivalant à environ 660 m de corridor continu avant retraits et corrections de terrain.
- Architecture énergétique : entièrement hors réseau, micro-station secourue par batterie avec réapprovisionnement solaire sur poteau ; aucune connexion au réseau requise pour le fonctionnement normal.
- Réapprovisionnement solaire : huit faces PV monocristallines intégrées, puissance nominale d’environ 2.8-3.2 kWp, avec environ 1.0-1.3 kW DC de pointe réaliste par ciel dégagé dans les régions à forte irradiation.
- Référence de production quotidienne : environ 7-10 kWh/day dans des conditions de référence à forte irradiation ; la production à Quito doit être confirmée par une analyse propre au site de l’ombrage, des nuages et de l’horizon.
- Classe de stockage : 5-20 kWh par poteau, dimensionnée selon la fréquence des sorties de drones, le cycle de service des robots, l’objectif de disponibilité des capteurs et la réserve de saison des pluies.
- Calcul edge : module IA local de classe Jetson pour l’inférence, la planification des missions, la fusion de capteurs et le filtrage des événements.
- Traitement des données : les flux vidéo bruts et les flux de capteurs restent sur le poteau ; seuls les événements désidentifiés et les métadonnées opérationnelles quittent le site.
- Analyses de sécurité : comptage anonyme de véhicules, densité de foule, intrusion, conscience périmétrique et corrélation d’alarmes.
- Télémétrie environnementale : vitesse du vent, direction du vent, température, humidité, pression atmosphérique, bruit, PM10, PM2.5 et éclairement.
- Service de drones : lancement, patrouille, inspection, retour, redéploiement des tâches, journaux de mission et échange automatisé de batteries.
- Service de robots au sol : envoi en patrouille, réponse aux alarmes, inspection, coordination air-sol et recharge sans fil au retour à la base.
- Coordination C-UAS : détection, suivi, réponse autorisée par un humain, capture souple par filet ou dissuasion par approche rapprochée uniquement.
Selon les métadonnées du jeu de données Global Solar Atlas/World Bank (2023), les couches solaires de l’Équateur incluent PVOUT, GHI, DNI, DIF, GTI, l’inclinaison optimale et des données raster associées. Le Global Solar Atlas indique « PVOUT is expressed in kWh/kWp », qui est l’unité correcte pour comparer le potentiel de réapprovisionnement solaire. Pour le dimensionnement Sentinel, cette métrique n’informe que la réserve de réapprovisionnement ; la disponibilité de service du poteau dépend toujours de la capacité de batterie et de la planification du cycle de service.
Approche de mise en oeuvre
Un déploiement de 22 noeuds à Quito passerait généralement par 6 phases contrôlées, du relevé du corridor à la mise en service et au transfert aux opérateurs. La phase 1 est la sélection du corridor et le filtrage du contexte des services publics. L’équipe d’ingénierie doit confirmer les positions GPS, les pentes, les hypothèses de fondations sismiques, les restrictions patrimoniales, la ligne de visée, l’accès d’urgence, les réseaux souterrains et les retraits à proximité de la moyenne tension. Les vallées abruptes de Quito et les rues denses de la vieille ville rendent cette phase plus importante qu’une implantation sur site industriel plat.
La phase 2 est le dossier technique et la documentation d’achat. Pour les propriétaires publics, le dossier doit prendre en charge une revue de type SERCOP avec documentation en espagnol, exigences d’enregistrement fournisseur, périmètre de garantie, tests d’acceptation, notes de cybersécurité et architecture de confidentialité. Selon l’U.S. International Trade Administration (2024), SERCOP gère les données et informations de marchés publics selon des principes d’open data ; des spécifications traçables réduisent donc les frictions d’évaluation.
La phase 3 est la logistique et la planification de livraison CKD ou modulaire. L’altitude de Quito et les contraintes d’accès urbain peuvent influer sur le choix des grues, les fenêtres de livraison et les lieux de stockage. La géométrie routière près des versants, vallées et zones patrimoniales doit être vérifiée avant de sélectionner la longueur des véhicules, les points de déchargement et les contrôles temporaires de circulation.
La phase 4 concerne les travaux de génie civil et l’érection des poteaux. Les fondations doivent être conçues pour le sol local, la pente, le drainage, les exigences sismiques et la masse finale des équipements. Le positionnement des poteaux doit éviter de bloquer les cheminements piétons, préserver l’accès d’urgence et fournir les dégagements de maintenance pour les tâches de service des drones et robots.
La phase 5 est la mise en service. Chaque noeud doit effectuer des contrôles d’état de batterie, des tests de réapprovisionnement PV, l’étalonnage des caméras pour les analyses anonymes, la validation des capteurs environnementaux, les tests de machine d’état du service de drones, les tests d’amarrage des robots, le filtrage local des événements et l’intégration à la vue de commande. L’acceptation finale doit vérifier que les flux vidéo bruts et les flux de capteurs bruts restent sur le poteau.
La phase 6 est le transfert aux opérations. Les opérateurs doivent recevoir les règles de planification d’itinéraires, les procédures d’autorisation humaine pour la réponse C-UAS, les calendriers de maintenance préventive, les politiques de conservation des événements et les workflows d’escalade. La boucle opérationnelle doit suivre la détection, l’évaluation autorisée, la planification par calcul edge et la réponse terrain comme un workflow unique de vue de commande.
Performance attendue et ROI
Un corridor de Quito avec 22 noeuds doit être évalué sur la couverture de patrouille, l’évitement des tranchées, la réduction de la charge de retour de données et la maintenance du cycle de vie sur 5-10 ans. La performance attendue ne se mesure pas idéalement en économies d’énergie d’éclairage, car ce produit ne comporte pas de système d’éclairage. Le modèle de ROI le plus solide compare un réseau de noeuds edge hors réseau au creusement de tranchées, au retour de données CCTV fixe, aux stations météo séparées, aux stations d’accueil de drones séparées, aux points de recharge de robots séparés et aux patrouilles routinières avec personnel. Selon l’IEA (2024), les applications distribuées représentent près de 40% de l’expansion PV globale dans ses prévisions renouvelables, ce qui soutient le mouvement plus large vers des actifs énergétiques plus petits au niveau du site.
Le premier levier financier est l’évitement de la construction électrique. Un noeud entièrement hors réseau peut être placé là où les tranchées, la capacité de transformateur, les permis ou la perturbation des surfaces patrimoniales ralentiraient un système conventionnel alimenté. Pour Quito, cela est particulièrement pertinent sur les routes en versant, les campus, les périmètres municipaux et les rues anciennes où les travaux civils peuvent coûter plus cher que l’équipement.
Le deuxième levier est la réduction des données. L’inférence IA locale signifie que le système peut transmettre des métadonnées d’événements, l’état de santé et les enregistrements de mission au lieu de flux vidéo bruts continus. Cela réduit la demande réseau et limite l’exposition de la vie privée. Cela améliore aussi la résilience lorsque les liaisons télécoms sont intermittentes, car le poteau continue de traiter les conditions locales.
Le troisième levier est la consolidation de la maintenance. Un noeud SOLARTODO combine détection environnementale, perception de sécurité, opérations de drones, recharge de robots et coordination C-UAS dans un point de service unique. Une analyse pratique de retour sur investissement doit comparer la configuration de 22 noeuds à l’achat d’appareils séparés, au travail récurrent de patrouille, aux coûts de service réseau, aux cycles de remplacement des batteries et aux niveaux locaux de réponse de maintenance.

Résultats et impact
L’impact attendu de 22 noeuds à Quito est un corridor edge de classe 660 m avec détection localisée, moins de travaux civils liés à l’alimentation et une réponse aérienne autorisée par un humain. Un déploiement typique de 22 unités donnerait aux agences de Quito ou aux opérateurs privés une image opérationnelle partagée sans transformer le système en pipeline de téléversement de surveillance de masse. Les métadonnées d’événements peuvent soutenir les alertes périmétriques, les seuils de densité de foule, les alarmes environnementales, l’état des missions de drones et les enregistrements de réponse robotisée tout en gardant les flux bruts sur le poteau.
Selon l’Asamblea Nacional de l’Équateur (2021), la Ley Organica de Proteccion de Datos Personales a été publiée dans le Registro Oficial No. 459 le May 26, 2021. Ce contexte juridique favorise les architectures de confidentialité dès la conception. Sentinel doit donc être spécifié comme un traitement local orienté LGPD, et non comme une conformité certifiée sauf si un audit juridique et technique séparé a été réalisé.
Tableau comparatif
L’option Sentinel à 22 noeuds consolide 5 fonctions majeures par emplacement tout en évitant l’alimentation réseau, le téléversement de vidéo brute et le périmètre d’un système d’éclairage.
| Élément d’évaluation | SOLARTODO Sentinel City AI Pole | Poteau caméra alimenté conventionnel | Station d’accueil de drones + caméras séparées | Notes pour Quito |
|---|---|---|---|---|
| Quantité typique à Quito | 22 unités | 22 poteaux plus armoires électriques | 22 sites d’accueil ou moins plus caméras | Sentinel conserve un point de service par noeud de 30 m |
| Base d’espacement du corridor | Environ 30 m | 30-60 m selon l’optique | L’espacement des stations dépend des règles de vol | 22 noeuds couvrent environ 660 m avant correction de terrain |
| Modèle énergétique | Batterie hors réseau plus réapprovisionnement PV | Réseau ou alimentation du site | Généralement réseau ou alimentation du site | Utile lorsque les tranchées sont lentes ou perturbatrices |
| Réapprovisionnement solaire | Puissance nominale de 2.8-3.2 kWp par poteau | Sans objet | Généralement séparé | Le stockage reste le tampon de disponibilité |
| Stockage | Classe 5-20 kWh | UPS optionnel | Batterie/UPS de station variable | Dimensionner selon la réserve de saison des pluies et le taux de sorties |
| Traitement de la vidéo brute | Reste sur le poteau | Souvent diffusée vers le VMS | Souvent diffusée vers le VMS | Meilleure adéquation pour une conception orientée LGPD |
| Opérations de drones | Lancement, retour, échange de batterie intégrés | Non inclus | Inclus séparément | Sentinel réduit les coffrets séparés |
| Opérations de robots | Patrouille, réponse, recharge | Non inclus | Généralement séparé | Utile pour les campus et les périmètres industriels |
| Réponse C-UAS | Coordination non létale autorisée par un humain | Non inclus | Généralement séparé | Pas de brouillage, d’armes ni d’attaque autonome |
| Base de prix | Devis projet | Équipement plus travaux civils | Périmètres de plusieurs fournisseurs | Aucun prix public ne doit être présumé |
Prix et devis
Un devis de 22 unités pour Quito doit séparer les périmètres FOB, CIF et EPC, car le fret, les fondations, la mise en service et la conformité locale peuvent modifier matériellement le coût. SOLARTODO propose trois niveaux de prix pour cette gamme de produits : FOB Supply (équipement départ usine Chine), CIF Delivered (incluant fret maritime et assurance) et EPC Turnkey (entièrement installé, mis en service, avec garantie de 1-year). Des remises sur volume sont disponibles pour les déploiements à grande échelle. Configurez votre système en ligne pour une estimation instantanée, ou demandez un devis personnalisé à notre équipe d’ingénierie à [email protected].
Pour Quito, le prix EPC doit définir l’étude géotechnique, la conception des fondations, l’accès d’installation, la documentation en espagnol, les responsabilités des partenaires locaux, les procédures d’exploitation des drones, la formation, les tests d’acceptation et le délai de réponse sous garantie. Les acheteurs qui comparent le portefeuille de solutions SOLARTODO doivent considérer Sentinel comme une gamme de city-ai-pole, et non comme un réverbère intelligent ou un remplacement de poteau de service public.
Questions fréquentes
Ces 10 réponses couvrent les questions de dimensionnement, d’installation, de ROI, de maintenance, de prix, de garantie et de comparaison pour une configuration Sentinel à 22 noeuds à Quito.
Q1 : Le SOLARTODO Sentinel City AI Pole est-il un réverbère intelligent pour Quito ? Non. Le SOLARTODO Sentinel City AI Pole est un poteau intelligent pur sans système d’éclairage. Il est conçu pour le calcul edge, la détection, le service de drones, les opérations de robots au sol et la coordination C-UAS autorisée par un humain. À Quito, cela le rend mieux adapté aux corridors, campus, parcs industriels, périmètres de transport et sites d’organismes publics qu’au remplacement de réverbères ordinaires.
Q2 : Pourquoi l’altitude de Quito compte-t-elle pour la configuration technique ? L’altitude d’environ 2,850 m de Quito affecte l’exposition aux UV, les cycles de température, l’exposition au vent et la logistique d’installation. Ces conditions rendent la réserve de batterie, les électroniques scellées, les interfaces résistantes à la corrosion et l’accès de maintenance importants dans le dossier technique. L’altitude ne rend pas le poteau dépendant du réseau ; Sentinel reste un noeud edge hors réseau, secouru par batterie et réapprovisionné par énergie solaire.
Q3 : Que couvrirait un déploiement typique de 22 unités avec un espacement de 30 m ? Avec un espacement de 30 m, 22 unités représentent environ 660 m de corridor avant ajustements pour virages, retraits, murs, pentes et visibilité. Une confirmation d’ingénierie reste nécessaire, car les rues et périmètres de Quito peuvent inclure de fortes pentes, une géométrie dense de vieille ville et des lignes de visée variables. Les implantations finales doivent être basées sur des plans de relevé, et non seulement sur une distance cartographique.
Q4 : Combien de temps l’installation prendrait-elle normalement ? Un calendrier réaliste dépend de la route d’importation, des travaux civils, des fondations, des permis locaux et du périmètre de mise en service. Pour la planification, un projet de 22 noeuds doit être divisé en relevé, achats, fret, travaux de fondations, érection, mise en service et formation. Le terrain et les contraintes patrimoniales de Quito peuvent prolonger la revue pré-construction ; les hypothèses de calendrier doivent donc être confirmées avant l’attribution du contrat.
Q5 : Quelle est la logique de ROI s’il n’y a pas d’économie d’énergie d’éclairage ? Le ROI doit comparer Sentinel aux tranchées, aux poteaux caméra alimentés, aux stations météo séparées, aux stations d’accueil de drones séparées, à l’infrastructure de recharge des robots, à la bande passante de retour de données et au travail récurrent de patrouille. La valeur vient de l’infrastructure consolidée et du traitement local des événements, pas des économies LED. Les acheteurs de Quito doivent modéliser le coût du cycle de vie sur 5-10 ans, le remplacement des batteries, les visites de maintenance et les travaux civils évités.
Q6 : Le poteau nécessite-t-il l’alimentation réseau de Quito ou un service 13.8 kV ? Non. Sentinel est entièrement hors réseau pour le fonctionnement normal, en utilisant le stockage par batterie plus le réapprovisionnement solaire sur poteau. Les classes de départs 13.8 kV et 34.5 kV de l’Équateur comptent pour la coordination du tracé et les retraits de sécurité, mais elles ne constituent pas l’exigence d’alimentation du poteau. Les tâches à forte puissance des drones et robots sont gérées par l’énergie stockée et la planification du cycle de service.
Q7 : Quelle maintenance est requise pour les conditions de Quito ? La maintenance doit inclure l’inspection de la surface PV, les contrôles de santé des batteries, l’étalonnage des capteurs, l’inspection du module de service de drones, les contrôles de recharge des robots, la gouvernance du firmware et la validation de la vue de commande. La saison des pluies de Quito et la forte exposition aux UV rendent importantes l’inspection périodique des joints et la revue du drainage. Les intervalles de maintenance doivent être définis dans le périmètre EPC et ajustés après la première saison d’exploitation.
Q8 : Comment Sentinel gère-t-il la confidentialité et la protection des données ? La configuration recommandée pour Quito conserve les flux vidéo bruts et les flux de capteurs sur le poteau pour un traitement local. Seuls les métadonnées d’événements désidentifiées, l’état opérationnel et les alertes de maintenance doivent quitter le noeud. Cette approche est conçue pour soutenir une architecture équatorienne orientée LGPD, mais SOLARTODO ne doit pas décrire un projet comme légalement certifié sauf si un audit de conformité séparé le confirme.
Q9 : Quelles fonctions C-UAS sont autorisées dans cette configuration ? Sentinel peut prendre en charge la détection de drones non autorisés, le suivi, la coordination de commande et une réponse non létale autorisée par un humain. Les options de réponse acceptables incluent la capture souple par filet aérien ou la dissuasion par approche rapprochée par un drone ami. La configuration doit exclure les actions hard-kill, les attaques autonomes, le brouillage RF ou GNSS et toute affirmation selon laquelle un radar est intégré au matériel du poteau.
Q10 : Comment demander un prix EPC pour Quito ? Un devis EPC pour Quito doit préciser 22 unités, l’hypothèse d’espacement de 30 m, le périmètre des fondations, le cycle de service des drones et robots, la classe de stockage, les tests de mise en service, les attentes de garantie, la langue de documentation et les responsabilités des partenaires locaux. Les acheteurs peuvent utiliser contactez-nous pour un devis d’ingénierie et doivent éviter de comparer uniquement les prix unitaires des équipements sans le périmètre civil et de mise en service.
Références
Ces 7 sources ancrent le guide de Quito dans la démographie urbaine, l’altitude, le climat, les classes de tension équatoriennes, les règles d’achat, la loi sur la vie privée et la méthodologie des données solaires.
- INEC (2025) : le profil du recensement 2022 de Quito indique 2,679,722 habitants, une densité de 638 personnes/km2 et une croissance intercensitaire annuelle de 2.3% depuis 1950.
- UNESCO (2025) : le profil de Quito identifie la ville comme une capitale métropolitaine andine à environ 2,850 m d’altitude, avec un centre historique du patrimoine mondial de 1978.
- FAO (1997) : le profil du socio-écosystème urbain de Quito décrit les zones interandines, les altitudes urbaines de 2,400-3,100 m, les températures de 10-16 C et environ 960 mm de précipitations annuelles.
- ARCERNNR / INEC (2024) : le jeu de données des statistiques du secteur électrique équatorien liste des valeurs de départs moyenne tension de 6.3 kV à 34.5 kV, y compris 13.8 kV comme 79.8% des cas.
- U.S. International Trade Administration (2024) : le guide du secteur public équatorien explique la LOSNCP, les processus d’achat SERCOP, l’enregistrement fournisseur RUP, les offres en espagnol et les attentes relatives aux agents locaux.
- Asamblea Nacional del Ecuador (2021) : Ley Organica de Proteccion de Datos Personales publiée dans le Registro Oficial No. 459 le May 26, 2021.
- World Bank / Global Solar Atlas (2023) : les métadonnées du jeu de données solaire de l’Équateur définissent PVOUT, GHI, DNI, DIF, GTI et les couches de données d’inclinaison optimale sous accès GIS public.
Équipements déployés
- 22 x poteaux de noeuds edge SOLARTODO Sentinel City AI Pole Sky Hub, forme de poteau intelligent pur sans système d’éclairage
- 22 x corps de réapprovisionnement PV intégrés, puissance nominale d’environ 2.8-3.2 kWp par poteau
- 22 x systèmes de stockage par batterie de classe 5-20 kWh dimensionnés selon le cycle de service et la réserve de saison des pluies
- 22 x modules de calcul IA edge de classe Jetson pour l’inférence locale et la planification des charges de travail
- 22 x ensembles de détection de sécurité PTZ pour le comptage anonyme de véhicules, la densité de foule, l’intrusion et la conscience périmétrique
- 22 x ensembles de surveillance environnementale couvrant la vitesse du vent, la direction du vent, la température, l’humidité, la pression, le bruit, PM10, PM2.5 et l’éclairement
- 22 x modules de service de drones pour le lancement, le retour, le redéploiement des tâches, les journaux de mission et l’échange automatisé de batteries
- 22 x interfaces de service de robots au sol pour l’envoi en patrouille, la réponse aux alarmes, l’inspection, la coordination air-sol et la recharge sans fil
- Intégration de vue de commande pour les métadonnées d’événements désidentifiées, la télémétrie d’état, les enregistrements de mission et les workflows d’autorisation humaine
- Entrées optionnelles d’intégration de capteurs partenaires pour radar ou autres flux externes, spécifiées séparément du matériel du poteau
