쿠스코의 고지대 유산 회랑: SOLARTODO Sentinel City AI Pole 89-노드 구성 가이드
요약
쿠스코의 3,400 m 고도, 1월 강우량 145.3 mm, 주 인구 447,588명이라는 조건은 유산 회랑, 캠퍼스 및 지방자치단체 경계 구역을 위한 실용적인 오프그리드 엣지 계층으로 89-노드 SOLARTODO Sentinel City AI Pole 구성을 적합하게 만듭니다.
핵심 요점
일반적인 89-유닛 쿠스코 구성은 오프그리드 자율성, 35 m 노드 간격, 로컬 처리, 유산 민감형 토목 공사를 우선해야 합니다.
- 권장 배치는 약 35 m 간격의 SOLARTODO Sentinel City AI Pole 노드 약 89개를 사용하며, 현장별 중첩 조정 전 약 3.1 km의 회랑 엣지 커버리지를 제공합니다.
- 쿠스코는 해발 약 3,400 m에 위치하므로, 해안 염분 공기 가정보다 고도, UV 노출, 온도 사이클링이 더 중요합니다.
- WMO/SENAMHI 기후 평년값에 따르면, 쿠스코의 월평균 강우량은 6월 1.5 mm에서 1월 145.3 mm까지 변동하며, 이는 배수 및 기초 공사 일정에 영향을 줍니다.
- INEI (2017)에 따르면, Cusco Province의 주민 수는 447,588명이었으며, Cusco, San Sebastián, Santiago, Wanchaq 같은 고밀도 도시 구역을 포함합니다.
- 페루의 중압 농촌 설계 맥락에서는 일반적으로 22.9 kV 및 22.9/13.2 kV 1차 네트워크가 참조되지만, 이 제품은 완전 오프그리드로 유지되며 현장 전력을 사용하지 않습니다.
- 각 노드는 5-20 kWh급 배터리 저장장치, 2.8-3.2 kWp PV 명판 보충 전력, 듀티 사이클에 의해 좌우되는 현실적인 맑은 하늘 조건 DC 출력을 기준으로 지정되어야 합니다.
- 원본 영상 및 센서 데이터는 폴에 머물러야 하며, PDPL-LGPD 지향 워크플로를 위해 비식별화된 이벤트 및 상태 메타데이터만 노드 밖으로 나가야 합니다.
쿠스코 시장 맥락
쿠스코의 인프라 과제는 유산 제한, 우기 배수, 분절된 계곡 회랑을 가진 3,400 m 내륙 안데스 도시라는 점입니다.
쿠스코는 해안형 스마트시티 환경이 아닙니다. 고도, 구도심 구조, 관광 압력이 모든 장비 결정을 형성하는 내륙 안데스 도시 분지입니다. UNESCO는 "City of Cuzco, at 3,400 m above sea level,"라고 명시하며, 142.48 ha의 World Heritage 자산과 284.93 ha의 완충 구역을 식별합니다. 이 지위는 조달 팀이 특히 역사 중심지 인근에서 가역적이고, 굴착이 적으며, 시각적 영향이 낮은 인프라를 지향하도록 만듭니다.
INEI (2017)에 따르면 Cusco Province의 주민 수는 447,588명이었고, 더 넓은 주의 주민 수는 1,205,527명, 도시 인구 비중은 60.7%였습니다. 이는 Sentinel의 가능성 높은 사용 사례가 도시 전체 폴 교체가 아니라 교통 접근로, 지방자치단체 자산, 관광 구역, 캠퍼스, 유틸리티 경계 및 긴급 대응 경로를 위한 선별적 회랑 인텔리전스라는 점에서 중요합니다. PCM 영토 정보에 따르면 Cusco department는 13개 주, 112개 구, 약 72,000 km2를 포함하며, 주민의 39.3%가 농촌 지역에 거주하므로 동일한 조달 기관이 도시 및 도시 주변 운영 모드를 모두 필요로 할 수 있습니다.
기후 역시 쿠스코를 일반적인 Latin America 템플릿과 구분합니다. WMO/SENAMHI (2026)에 따르면, 쿠스코의 평균 일 최고기온은 18.8-20.9 degrees Celsius 부근에 머물지만, 평균 일 최저기온은 7월에 약 0.1 degrees Celsius까지 떨어집니다. 강우는 뚜렷한 계절성을 보입니다. 1월 평균은 145.3 mm, 6월은 1.5 mm에 불과합니다. SOLARTODO Sentinel City AI Pole 계획에서 이는 가능하면 토목 공사를 우기 절정기에 피해야 하고, 배수는 강한 여름 유출수를 기준으로 설계해야 하며, 배터리 스케줄링은 구름이 많은 달의 낮은 태양광 보충을 예상해야 함을 의미합니다.
페루의 공공 인프라 맥락도 로컬의 감사 가능한 운영에 유리합니다. World Bank 데이터 (2023)에 따르면 페루의 전기 접근률은 인구의 96.2%에 도달했으며, World Bank 데이터 (2024)에 따르면 인터넷 사용 개인은 인구의 82%에 도달했습니다. World Bank는 "global access to electricity to 92%,"라고 명시하며, 이는 페루가 글로벌 접근성 기준보다 높다는 것을 보여주지만 산악 지역은 여전히 복원력 및 라스트마일 서비스 제약에 직면합니다. 순수 스마트 폴의 핵심은 그리드를 대체하는 것이 아니라, 그리드, 도시 또는 현장 전력을 사용하지 않고도 감지, 디스패치 메타데이터 및 현장 운영을 유지하는 것입니다.
오프그리드 제품이라도 현지 전기 및 규제 참조는 여전히 중요합니다. MINEM (2016)에 따르면, 페루의 농촌 1차선 설계 기준은 22.9 kV 및 22.9/13.2 kV 네트워크를 다룹니다. OSINERGMIN (2026)에 따르면, 농촌 전압 품질 모니터링은 측정 기간의 5%를 초과하여 저압 변동이 +/-7.5%를 넘거나 중압 변동이 +/-6%를 넘으면 열악한 서비스로 표시합니다. 따라서 SOLARTODO 구성은 배전 피더에 추가되는 부하가 아니라 공공 인프라에 인접한 자체 전원 지방자치단체 엣지 계층으로 제시되어야 합니다.
권장 기술 구성
쿠스코의 경우, 일반적인 89-유닛 Sentinel 배포는 우선순위 회랑 전반에 약 35 m 간격으로 배치된 오프그리드 Sky Hub 폴 형태 노드를 사용합니다.
권장 쿠스코 구성은 경로 조사, 풍하중 평가, 지반공학 검토 및 지방자치단체 유산 제약 이후 엔지니어링 확인을 전제로, Sky Hub 폴 형태의 SOLARTODO Sentinel City AI Pole 유닛 약 89개입니다. 35 m 계획 간격에서 총 선형 계획 범위는 광장, 굴곡부, 교량 접근로 및 제한된 역사 거리의 중첩을 차감하기 전 약 3,115 m입니다. 이는 일반 거리 시설물 교체 프로그램이 아니라 회랑 및 경계 네트워크로 취급하는 것이 가장 적합합니다.
각 노드는 로컬 감지, 엣지 AI 컴퓨팅, 환경 모니터링, 드론 운영, 지상 로봇 조정, 자율 배터리 서비스 워크플로, 인간 승인 C-UAS 조정 계층을 결합해야 합니다. 드론 워크플로는 노드에서의 순찰, 검사, 복귀, 배터리 교환 및 재배치를 지원할 수 있으며, 임무 대기열 및 플릿 상태는 로컬에서 처리됩니다. 지상 로봇 워크플로는 지형 및 보도 여유 공간이 허용되는 경우 순찰, 검사, 경보 대응 및 기지 복귀 무선 충전을 지원합니다.
쿠스코의 밀집한 구도심 골목에서는 89-노드 배치가 균일한 격자형 배치를 가정해서는 안 됩니다. 우선 구간에는 지방자치단체 시설 경계, 교통 환승 접근로, 긴급 접근 경로, 관광 집중 구역, 그리고 가장 민감한 유산 블록 외부의 개방형 캠퍼스 또는 산업 경계가 포함될 수 있습니다. 보호 핵심 구역에서는 조달 수량을 확정하기 전에 기초, 굴착 및 지상 서비스 접근에 대해 지방자치단체 및 문화 검토가 필요합니다.
데이터 아키텍처는 권고안의 핵심 요소입니다. 원본 영상 및 원본 센서 스트림은 OTATODO 하의 Jetson급 엣지 컴퓨팅으로 처리되며 폴에 남아야 합니다. 비식별화된 이벤트 메타데이터, 장치 상태, 작업 로그 및 알림만 노드 밖으로 나가야 합니다. 이 접근 방식은 인증이나 자동 준수를 주장하지 않으면서, 페루 Law No. 29733 하의 로컬 처리 및 PDPL-LGPD 지향 거버넌스를 위해 설계되었습니다.
기술 사양
쿠스코 구성은 5-20 kWh 저장장치, 2.8-3.2 kWp PV 명판 보충 전력 및 로컬 AI 처리를 갖춘 89개의 오프그리드 Sky Hub 노드를 지정해야 합니다.

- 제품: SOLARTODO Sentinel City AI Pole, Sky Hub 폴 형태 물리-AI 도시 엣지 노드.
- 수량 기준: 약 89개 유닛, 프로젝트 기반 맞춤 구성, 엔지니어링 확인 대상.
- 간격 기준: 노드 간 약 35 m, 지형, 가시선, 지방자치단체 제한 및 안전한 서비스 접근에 맞춰 조정.
- 전력 아키텍처: 폴 장착 태양광 보충 및 배터리 저장장치를 통한 완전 오프그리드 운영; 그리드, 도시 또는 현장 전력 의존 없음.
- 태양광 보충: 약 2.8-3.2 kWp PV 명판, 고일사 조건에서 현실적인 맑은 하늘 피크 출력 약 1.0-1.3 kW DC.
- 일일 보충 계획: 듀티 사이클 예산 편성에는 한 자릿수 kWh/day를 사용해야 하며, 고출력 드론 및 로봇 작업은 저장장치로 버퍼링되고 태양광 입력에서 연속 실행된다고 가정하지 않습니다.
- 배터리 저장장치: 임무 템포, 야간 듀티 사이클, 구름철 예비량 및 유지보수 접근성을 기준으로 선택되는 5-20 kWh급 배터리 용량.
- 엣지 컴퓨팅: 로컬 추론, 워크로드 스케줄링 및 이벤트 요약을 위한 Jetson급 Orin 또는 Thor급 엣지 모듈.
- 감지: 익명 차량 수, 군중 밀도, 침입 및 경계 인식을 위한 PTZ 기반 로컬 인식; 능동 얼굴 인식 또는 번호판 인식 주장은 없음.
- 환경 모니터링: 풍속, 풍향, 온도, 습도, 대기압, 소음, PM10, PM2.5 및 조도.
- 드론 운영: 이륙, 순찰, 검사, 복귀, 자동 배터리 교환, 작업 재배치, 임무 로그 및 플릿 상태 추적.
- 지상 로봇 운영: 경로 여유 공간이 허용되는 경우 순찰, 경보 대응, 검사, 공중-지상 조정 및 기지 복귀 무선 충전.
- C-UAS 조정: 탐지, 추적, 명령 조정 및 인간 승인 비살상 대응만 해당; 선택적 레이더는 폴 하드웨어가 아니라 파트너 센서 입력으로 통합 가능.
- 데이터 처리: 원본 영상 및 센서 데이터는 폴에 유지되며, 비식별화된 이벤트 및 상태 메타데이터만 노드를 떠날 수 있습니다.
- 표준 맥락: IEC 60529식 침투 보호 계획, IEC 62443식 제어 시스템 사이버보안 관행, 현지 페루 PDPL 지향 데이터 통제는 엔지니어링 검토 중 평가되어야 합니다.
구현 접근 방식
89-노드 쿠스코 프로젝트는 조사, 조달, 토목 공사, 시운전이라는 4개의 실무 단계로 순차 진행되어야 합니다.
1단계는 경로, 유산 제한, 토양 조건, 서비스 접근 및 무선 백홀을 검증해야 합니다. 쿠스코에서는 이 조사가 특히 급경사, 좁은 거리, 계절 배수, 보행자 밀도 및 UNESCO 등재 핵심 구역 인근의 모든 개입 통제를 확인해야 합니다. 산출물은 제외 사항, 기초 메모, 태양 노출 가정, 드론 운영 범위 및 로봇 접근 제약을 포함한 노드별 일정이어야 합니다.
2단계는 선택된 구성을 조달 로트로 전환해야 합니다. 수입 기술 시스템의 경우, 실무적 접근은 CKD 또는 모듈형 선적, 단계별 창고 보관, 적격 EPC 파트너를 통한 현지 조립 지원입니다. 통관 계획은 시스템을 일반 폴 하드웨어로 취급하기보다 배터리, 전자장치, 예비 배터리 매거진, 서비스 공구 및 보증 예비품을 고려해야 합니다.
3단계는 기초, 폴, 배터리 시스템, 컴퓨팅 모듈, 감지 패키지 및 통신 링크를 설치해야 합니다. WMO/SENAMHI에 따르면 1월 강우량은 평균 145.3 mm인 반면 6월은 평균 1.5 mm이므로 우기 작업은 신중하게 계획해야 합니다. 역사 중심지 현장은 모든 굴착 전에 더 작은 작업조, 제한된 배송 시간대 및 비침습적 조사 방법이 필요할 수 있습니다.
4단계는 COP 워크플로를 시운전해야 합니다. 감지, 승인된 평가 및 대응, 엣지 컴퓨팅 스케줄링, 드론 또는 로봇 디스패치, 유지보수 보고가 포함됩니다. C-UAS 완화는 인간 승인 및 현지 교전 규칙에 의해 관리되어야 하며, 탐지, 의사결정 지원 및 작동 사이에 명확한 분리가 있어야 합니다. 인수 시험은 배터리 예비량, 이벤트 메타데이터 내보내기, 로컬 저장 동작, 환경 센서 보정 및 유지보수 절차를 확인해야 합니다.
예상 성능 및 ROI
쿠스코 89-노드 구성은 5-10 year 수명주기 동안 굴착 회피, 탄력적인 현장 운영 및 수동 순찰 시간 감소를 기준으로 평가되어야 합니다.
주요 경제적 이점은 에너지 재판매나 광고가 아니라, 그리드 확장 회피, 더 빠른 사고 인지, 현장 검사 빈도 감소, 그리고 굴착이 비싸거나 방해가 되는 회랑에서 더 높은 운영 연속성입니다. 시스템이 완전 오프그리드이기 때문에 신규 피더 연결 및 현장 전력 허가에 대한 의존을 줄일 수 있습니다. 이는 토목 공사가 총 비용과 일정의 큰 비중을 차지할 수 있는 보호 구역 또는 혼잡한 위치에서 중요합니다.
성능은 듀티 사이클 기준으로 모델링해야 합니다. 태양광 보충은 보조 에너지 계층으로 취급해야 하며, 배터리가 고출력 드론 교환, 로봇 충전, 컴퓨팅 버스트 및 야간 운영을 흡수합니다. 고일사 지역에서 제품 아키텍처는 약 1.0-1.3 kW DC의 맑은 하늘 피크 출력과 유리한 조건에서 약 7-10 kWh/day 보충을 지원합니다. 쿠스코별 발전량은 그늘, 우기 구름 및 방향에 맞춰 조정되어야 합니다.
ROI는 보편적 약속이 아니라 현장 조사 이후 범위로 제시되어야 합니다. 쿠스코의 실질적인 회수 동인에는 트럭 출동 감소, 수동 경계 검사 감소, 굴착 범위 축소, 더 빠른 대응 분류, 더 표적화된 유지보수가 포함됩니다. 신중한 EPC 재무 모델은 배터리 교체 계획, 센서 보정, 드론 배터리 사이클 수명, 연결 요금, 예비 부품 및 정기 소프트웨어 지원을 포함해야 합니다.

결과 및 영향
89개 쿠스코 노드의 예상 영향은 완료된 배포 주장이라기보다, 약 3.1 km 우선순위 회랑을 위한 탄력적인 엣지 네트워크입니다.
지방자치단체 구매자에게 가장 유용한 영향 지표는 노드당 운영 커버리지입니다. 35 m 간격에서 약 89개 노드는 선택된 접근로, 경계 및 고가치 공공 구역에 조밀한 엣지 컴퓨팅 메시를 제공하면서도 유산 블록에 대한 예외를 허용합니다. 시스템은 사고 탐지 지연 시간, 순찰 완료율, 노드 가동시간, 에너지 예비 마진 및 원본 영상을 내보내지 않고 해결된 이벤트 비율로 평가되어야 합니다.
프라이버시 및 거버넌스 팀에게 가장 중요한 영향은 데이터 최소화입니다. 페루 Law No. 29733은 개인정보를 보호하며, PDPL-LGPD 지향 아키텍처는 외부 전송 전에 민감한 스트림을 로컬에서 처리해야 합니다. 이는 공공 공간 감지가 과도한 수집을 피하고, 감사 추적을 유지하며, 일상 운영에 비식별화된 출력을 사용해야 하는 관광 도시에서 특히 관련성이 높습니다.
운영 팀에게 영향은 통합된 공중-지상 루프입니다. 노드는 경계 이벤트를 탐지하고, 로컬 컴퓨팅을 예약하며, 필요한 경우 인간 승인을 요청하고, 우호적 드론 또는 지상 로봇을 디스패치하며, 이벤트 요약을 공통 운영 상황 보기로 전송할 수 있습니다. 비살상 C-UAS 조정은 인간 승인을 유지해야 하며, 재밍, 파괴적 행동 또는 자율 공격으로 지정되어서는 안 됩니다.
비교 표
권장 쿠스코 옵션은 89개의 오프그리드 Sentinel 노드를 사용하는 반면, 그리드 전원 CCTV 폴과 일반 IoT 폴은 최소 3개의 자율성 계층을 놓칩니다.
| 평가 요소 | 쿠스코용 SOLARTODO Sentinel City AI Pole | 기존 그리드 전원 CCTV 폴 | 일반 IoT 폴 |
|---|---|---|---|
| 이 가이드의 일반 수량 | 89 nodes | 프로젝트별 상이 | 프로젝트별 상이 |
| 계획 간격 | 약 35 m | 종종 더 넓고, 카메라별 상이 | 센서별 상이 |
| 전력 모델 | 완전 오프그리드, 태양광 보충 기반 배터리 백업 | 현장 또는 그리드 전력 | 일반적으로 현장 또는 그리드 전력 |
| 에너지 버퍼 | 5-20 kWh급 저장장치 | UPS 선택 사항 | 소형 백업 선택 사항 |
| 로컬 AI 처리 | Jetson급 엣지 추론 | 종종 서버 또는 VMS 의존 | 제한적 게이트웨이 로직 |
| 원본 데이터 정책 | 원본 영상 및 센서 데이터가 폴에 유지 | 종종 VMS로 스트리밍 | 공급업체별 상이 |
| 드론 운영 | 이륙, 복귀, 배터리 교환 및 재배치 | 기본 제공 아님 | 기본 제공 아님 |
| 지상 로봇 운영 | 순찰 조정 및 복귀 충전 | 기본 제공 아님 | 기본 제공 아님 |
| C-UAS 태세 | 탐지, 추적 및 인간 승인 비살상 조정 | 기본 제공 아님 | 기본 제공 아님 |
| 페루 데이터 지향성 | 로컬 처리 및 Law No. 29733 인식 거버넌스용으로 설계 | 별도 통제 필요 | 별도 통제 필요 |
가격 및 견적
SOLARTODO는 쿠스코 구매자를 위해 FOB Supply, CIF Delivered, EPC Turnkey의 3가지 견적 경로를 제공하며, 최종 범위는 엔지니어링 확인 후 설정됩니다.
SOLARTODO는 이 product line에 대해 세 가지 가격 등급을 제공합니다. FOB Supply(중국 공장 인도 장비), CIF Delivered(해상 운임 및 보험 포함), EPC Turnkey(완전 설치, 시운전, 1-year 보증 포함)입니다. 대규모 배포에는 수량 할인이 제공됩니다. 즉시 견적을 받으려면 온라인으로 시스템을 구성하거나, [email protected]의 엔지니어링 팀에 맞춤 견적을 요청하십시오.
쿠스코의 경우 견적 입력값에는 89-노드 기준, 경로 길이, 기초 등급, 우기 공사 기간, 드론 운영 프로파일, 로봇 경로 여유 공간, 연결 계획 및 배터리 예비 목표가 포함되어야 합니다. 구매자는 솔루션 페이지에서 더 넓은 SOLARTODO 물리-AI 엣지 포트폴리오를 검토한 다음, 엔지니어링 확인을 위해 문의하기를 사용할 수 있습니다.
자주 묻는 질문
이 10개의 답변은 89-노드 쿠스코 Sentinel 구성을 위한 사양, 설치, 유지보수, 가격 및 ROI를 다룹니다.
Q1: SOLARTODO Sentinel City AI Pole은 스마트 가로등입니까? 아니요. SOLARTODO Sentinel City AI Pole은 순수 스마트 폴이며 조명 시스템을 포함하지 않습니다. 감지, 엣지 AI 처리, 환경 모니터링, 드론 운영, 지상 로봇 조정 및 인간 승인 C-UAS 워크플로를 위해 설계되었습니다. 쿠스코의 경우 89-노드 권장은 가로등 개조가 아니라 도시 엣지 인프라 계층으로 취급되어야 합니다.
Q2: 쿠스코의 고도가 구성에 중요한 이유는 무엇입니까? 쿠스코의 약 3,400 m 고도는 배터리, 인클로저 보호, UV 노출, 유지보수 접근 및 작업자 안전에 대한 설계 가정을 바꿉니다. 기온은 낮에는 온화하지만 7월 평균에서 0.1 degrees Celsius 근처까지 떨어질 수 있습니다. 따라서 설계에는 고도 인식 시운전, 배터리 예비량 점검, 급경사 또는 제약된 거리용 안전 서비스 절차가 포함되어야 합니다.
Q3: 쿠스코에는 몇 개의 유닛이 권장됩니까? 이 가이드는 약 35 m 간격의 약 89개 유닛을 권장하며, 이는 중첩 및 제외 전 약 3.1 km의 총 회랑 커버리지에 해당합니다. 수량은 배포 주장이 아닙니다. 이는 경로 조사, 유산 검토, 지반공학 점검, 무선 커버리지 테스트 및 최종 지방자치단체 운영 요구사항 이후 확인되어야 하는 계획 구성입니다.
Q4: 예상 배포 일정은 어떻게 됩니까? 일반적인 89-노드 쿠스코 프로젝트는 보통 조사, 조달, 토목 공사 및 시운전 단계로 나뉩니다. 정확한 일정은 수입 경로, 기초 설계, 우기 제한 및 보호 유산 지역 인근 승인에 따라 달라집니다. 엔지니어링 팀은 역사 핵심 구역 외부의 캠퍼스, 산업 경계 또는 교통 접근로보다 구도심 구간에 더 긴 검토 시간을 계획해야 합니다.
Q5: 어떤 유지보수가 필요합니까? 유지보수에는 배터리 상태 점검, PV 표면 검사, 센서 보정, 드론 배터리 매거진 검사, 로봇 충전 검증, 인클로저 밀봉 점검 및 소프트웨어 업데이트 검토가 포함되어야 합니다. 쿠스코의 경우 우기 배수와 먼지 축적을 모두 유지보수 일정에 포함해야 합니다. 이벤트 로그 및 상태 메타데이터는 폴에서 원본 영상을 내보내지 않고 예측 유지보수를 지원할 수 있습니다.
Q6: ROI는 어떻게 계산해야 합니까? ROI는 굴착 회피, 검사 트럭 출동 감소, 수동 순찰 시간 감소, 더 빠른 사고 분류 및 우선순위 회랑의 가동시간 개선을 기준으로 모델링해야 합니다. 재무 모델에는 5-20 kWh 배터리 선택, 드론 배터리 사이클 수명, 센서 유지보수, 연결 및 지원이 포함되어야 합니다. SOLARTODO는 현장 조사 및 듀티 사이클 가정이 확인될 때까지 고정 회수 기간을 제시해서는 안 됩니다.
Q7: 이 폴은 페루의 22.9 kV 또는 13.2 kV 그리드에 연결됩니까? 아니요. 페루의 22.9 kV 및 22.9/13.2 kV 참조는 유용한 현지 인프라 맥락이지만, Sentinel City AI Pole은 완전 오프그리드입니다. 폴 장착 태양광 보충과 배터리 저장장치를 사용하며 그리드, 도시 또는 현장 전력이 필요하지 않습니다. 이는 신규 전기 연결이 어렵거나 방해가 되는 곳에서 허가 복잡성을 줄입니다.
Q8: 어떤 데이터가 폴을 떠납니까? 원본 영상 및 원본 센서 데이터는 로컬 처리를 위해 폴에 유지됩니다. 비식별화된 이벤트 메타데이터, 상태 메시지, 작업 로그 및 알림만 노드를 떠나야 합니다. 이 설계는 페루 Law No. 29733 환경에 대해 PDPL-LGPD 지향이지만, 별도의 법률 및 기술 감사가 그 상태를 확인하지 않는 한 인증된 준수로 설명해서는 안 됩니다.
Q9: EPC 가격에는 무엇이 포함됩니까? EPC Turnkey 가격에는 일반적으로 최종 범위에 따라 설치 장비, 기초, 시운전 및 1-year 보증이 포함됩니다. 쿠스코의 경우 EPC 입력값은 89-노드 간격, 토목 공사, 수입 조건, 드론 운영 범위, 로봇 경로 가능성 및 계절별 설치 기간을 정의해야 합니다. SOLARTODO는 현지 설치업체를 사용하는 구매자를 위해 FOB Supply 및 CIF Delivered 등급도 제공합니다.
Q10: 구매자는 어떤 보증 가정을 사용해야 합니까? 가격 프레임워크는 EPC Turnkey 납품에 대해 1-year 보증을 지정합니다. 구매자는 배터리, 드론 배터리 교환 모듈, 센서, 엣지 컴퓨팅 하드웨어, 통신 및 소프트웨어 지원에 대한 보증 범위를 별도로 정의해야 합니다. 쿠스코 프로젝트는 최종 인계 전에 에너지 예비량, 로컬 처리, 내후성 및 유지보수 접근에 대한 인수 시험도 포함해야 합니다.
참고자료
이 7개의 참고자료는 공공 인구, 기후, 유산, 전기, 통신 및 데이터 보호 출처를 기반으로 쿠스코 분석을 뒷받침합니다.
- UNESCO (1983/2026): City of Cuzco World Heritage 등재; 3,400 m 고도, 142.48 ha 자산, 284.93 ha 완충 구역 및 유산 관리 책임을 식별합니다.
- WMO/SENAMHI (2026): Cuzco에 대한 World Weather Information Service 기후 평년값; 월별 온도 범위와 6월 1.5 mm부터 1월 145.3 mm까지의 강우량을 보고합니다.
- INEI (2017): Censos Nacionales 2017; Cusco department 인구 1,205,527명 및 Cusco Province 인구 447,588명을 보고합니다.
- PCM Peru (2019): Cusco 영토 정보; 13개 주, 112개 구, 약 72,000 km2의 영토 및 39.3% 농촌 주 인구를 식별합니다.
- MINEM Peru (2016): 농촌 1차선용 Norma DGE; 22.9 kV 및 22.9/13.2 kV 가공 1차 네트워크의 설계 기준을 정의합니다.
- OSINERGMIN (2026): NTCSER 전압 품질 모니터링; +/-7.5% 저압 및 +/-6% 중압 변동 임계값을 참조합니다.
- World Bank (2023/2024): 페루 데이터 지표; 2023년 96.2% 전기 접근률 및 2024년 82% 인터넷 사용을 보고합니다.
배포 장비
- 약 89개의 SOLARTODO Sentinel City AI Pole Sky Hub 노드
- 약 35 m 계획 간격, 약 3.1 km 총 회랑 커버리지
- 폴 장착 태양광 보충을 갖춘 완전 오프그리드 배터리 백업 아키텍처
- 듀티 사이클에 따라 선택되는 노드당 5-20 kWh급 배터리 저장장치
- 노드당 2.8-3.2 kWp PV 명판 보충 전력
- 고일사 조건에서 현실적인 맑은 하늘 피크 출력 약 1.0-1.3 kW DC
- 로컬 추론을 위한 Jetson급 Orin 또는 Thor급 엣지 컴퓨팅
- 익명 차량 수, 군중 밀도, 침입 및 경계 인식을 위한 PTZ 감지
- 9개 파라미터 환경 모니터링: 풍속, 풍향, 온도, 습도, 압력, 소음, PM10, PM2.5 및 조도
- 드론 이륙, 복귀, 자동 배터리 교환 및 재배치 워크플로
- 지상 로봇 순찰 조정 및 기지 복귀 무선 충전 워크플로
- 선택적 파트너 센서 입력을 갖춘 인간 승인 비살상 C-UAS 조정
