
Poste inteligente de 12m com base para drone (Sky Hub) - Nó de borda isolado para campus e parques
Recursos Principais
- Poste inteligente puro de 12 m com base autônoma integrada para drone e sem sistema de iluminação
- Armazenamento por bateria de 5-20 kWh amortece cargas de drone, robô, sensoriamento, computação e comunicações
- Reposição solar CIGS de aproximadamente 15 m² entrega cerca de 6-9 kWh/dia em regiões de alta irradiância e céu limpo
- Monitoramento ambiental 9-em-1 cobre velocidade do vento, direção do vento, temperatura, umidade, pressão, ruído, PM10, PM2.5 e iluminância
- Layout de campus com 52 nós em espaçamento de cerca de 35 m suporta aproximadamente 1.8 km de cobertura linear, sujeito à confirmação de engenharia
O SOLARTODO Sky Hub de 12m é um poste inteligente puro com acoplamento autônomo de drones, armazenamento por bateria de 5-20 kWh, aproximadamente 15 m² de reposição solar CIGS, eletrônica de campo IP66 e processamento local de IA de borda para operações de segurança em campus e parques.
Descrição
O Poste inteligente de 12m com base para drone (Sky Hub) · Campus e parques é um nó de borda SOLARTODO totalmente isolado da rede, que integra serviço autônomo de drones, armazenamento de classe 5-20 kWh, aproximadamente 15 m² de reposição solar vertical CIGS, eletrônica de campo IP66 e comunicações 4G/5G mais LoRaWAN em um conjunto de poste de 12 m. Esta variante é um poste inteligente puro, sem sistema de iluminação, projetado para operações em campus, parques, perímetros e distritos inteligentes, onde processamento local por IA, inspeção robótica e relatórios de eventos desidentificados reduzem a carga de rede em mais de 90% em comparação com o retorno contínuo de vídeo bruto.
Definição do produto
A variante Sky Hub pertence ao catálogo mais amplo de postes inteligentes da SOLARTODO, no qual compradores podem Ver todos os produtos de iluminação pública inteligente (poste multifuncional 10-em-1), mas esta configuração de drone de 12 m é especificamente um nó urbano de borda sem iluminação. Seu conjunto de capacidades 9-em-1 cobre infraestrutura de poste, operações de drones, troca rápida de baterias, gestão operacional, suporte a robô terrestre, sensoriamento de segurança, monitoramento ambiental de 9 parâmetros, computação de IA de borda e coordenação C-UAS autorizada por humanos.
Para equipes de compras B2B, a altura de 12 m oferece melhor planejamento de linha de visada do que postes utilitários de 6 m ou 8 m, mantendo instalação mais simples do que torres de telecomunicações de 20 m. Uma rede de campus ou parque com 52 unidades, em espaçamento aproximado de 35 m, pode criar cobertura repetível de sensoriamento e resposta ao longo de cerca de 1.8 km de caminhos lineares, cercas, praças, vias de serviço ou zonas mistas de pedestres, sujeita à confirmação final de RF, aviação, vento e engenharia civil.
O produto é projetado como uma microestação com respaldo por bateria, não como um mastro energizado convencional. A reposição solar no poste fornece cerca de 0.8-1.1 kW DC de saída de pico em céu limpo em regiões de alta irradiância, com aproximadamente 6-9 kWh/dia de geração prática em cilindro vertical; portanto, surtidas de drones de alta potência e tarefas robóticas são programadas com base na energia armazenada, em vez de presumir autossuficiência solar ilimitada.
Arquitetura do sistema
Um nó Sky Hub combina 4 camadas físicas: poste estrutural, subsistema de energia isolado da rede, subsistema de serviço autônomo de drones e subsistema de computação/comunicações de borda. O poste abriga base para drone, carregador de troca de baterias, sensoriamento PTZ, conjunto de sensores ambientais 9-em-1, módulo de inferência local, gabinete elétrico protegido, armazenamento por bateria, proteção contra surtos e hardware de comunicação em um único ativo de campo projetado.

O fluxo operacional segue um ciclo de 4 etapas: sensoriamento, avaliação autorizada, agendamento por computação de borda e operações de campo. As análises locais processam vídeo bruto e fluxos de sensores no próprio poste, enquanto apenas registros de eventos desidentificados, pacotes de status e logs de manutenção saem do local, apoiando minimização de dados orientada a PDPL/LGPD sem reivindicar certificação legal universal em todas as jurisdições.
As operações de drones usam uma fila de rotas gerenciada com estados de lançamento, patrulha, inspeção, retorno, troca de bateria e redeploy. O carregador automatizado de troca rápida pode suportar várias surtidas consecutivas quando há pacotes carregados disponíveis, e os logs de missão retêm carimbos de data e hora, IDs de rota, estado da bateria e eventos de manutenção para que um operador possa auditar a cobertura de ativos 24 horas sem manter um piloto em cada poste.
O suporte a robôs terrestres estende o mesmo modelo operacional a caminhos de pedestres, praças, corredores de serviço e perímetros de instalações. Um robô de serviço pode receber um alerta de evento, inspecionar uma zona local, coordenar-se com a unidade aérea e retornar à base do poste para carregamento sem fio, criando um fluxo de inspeção em 2 domínios para locais onde somente câmeras fixas deixam pontos cegos.
Energia e alimentação isolada da rede
O subsistema de energia usa aproximadamente 15 m² de FV flexível CIGS de filme fino, envolvido em 360 graus ao redor de um corpo vertical de poste, equivalente a cerca de 2.4-2.7 kWp de potência nominal antes de perdas por geometria e ângulo de incidência. Como um cilindro vertical apresenta à irradiância direta apenas sua projeção voltada ao sol em cada momento, a produção realista em céu limpo é de cerca de 0.8-1.1 kW DC de pico e 6-9 kWh/dia em uma localização de alta irradiância de classe MENA, consistente com a necessidade de modelagem específica por local usando NREL PVWatts V8 e dados meteorológicos NSRDB (NREL/NLR PVWatts V8).
O subsistema de baterias é dimensionado na classe 5-20 kWh para amortecer cargas de lançamento de drones, comunicações, computação de borda, operação de sensores e carregamento de robôs. A IRENA observa que o armazenamento elétrico por baterias apoia integração renovável, autoconsumo, minirredes e funções de reserva, e a mesma lógica de armazenamento se aplica em menor escala de nó, onde a geração solar e o timing das cargas raramente se alinham perfeitamente (Armazenamento de energia IRENA).
Para um cenário representativo de campus MENA com 52 postes Sky Hub, suponha que cada poste gere 6-9 kWh/dia em condições claras, criando um envelope de reposição do local de 312-468 kWh/dia antes de poeira, sombra, manutenção e derating sazonal. O projeto de engenharia ainda deve dimensionar o ciclo de trabalho de forma conservadora, porque 10 surtidas de drone em um dia de vento forte e cargas de computação de borda 24 horas podem exceder a recuperação solar do mesmo dia se as reservas de bateria não forem gerenciadas.
Em comparação com uma alternativa convencional usando câmeras fixas, gabinetes alimentados pela rede e equipes separadas de drones, um projeto Sky Hub pode reduzir pontos de valas, demanda de uplink de rede e eventos de mobilização de patrulha em 30-60%, dependendo da geometria do local. A redução vem da consolidação de 4 ativos de campo em 1 nó de poste e do processamento local de fluxos brutos, em vez de enviar vídeo contínuo a um servidor remoto.
Sensoriamento, IA e governança de dados
O pacote de segurança suporta observação PTZ, contagens anônimas de veículos, estimativa de densidade de multidões, eventos de intrusão e consciência perimetral. Ele não exige reconhecimento facial nem reconhecimento de placas como funções ativas implantadas, e o modelo de dados padrão mantém dados brutos de sensores no poste enquanto encaminha categorias de eventos, carimbos de data e hora, níveis de confiança e metadados de saúde do dispositivo para a visualização de comando.
O módulo de IA de borda é uma computação de classe Jetson adequada para inferência no poste, agendamento de cargas de trabalho e orquestração de missões. Essa arquitetura reduz a dependência de backhaul porque 1 nó pode classificar movimento rotineiro localmente, priorizar eventos de alta confiança e enviar pacotes compactos de metadados medidos em quilobytes, em vez de fluxos contínuos medidos em megabits por segundo.
O planejamento de cibersegurança deve ser mapeado aos conceitos IEC 62443 para sistemas de automação e controle industrial, incluindo requisitos do proprietário do ativo, responsabilidades do prestador de serviços, avaliação de risco e requisitos de segurança de componentes (ISA/IEC 62443). Para documentação de compras, a SOLARTODO descreve o projeto como orientado a IEC 62443 e orientado a PDPL/LGPD, salvo quando for emitido certificado, auditoria ou documento de aceitação de autoridade específico do projeto.
Base para drone e coordenação C-UAS
A base para drone permite lançamento autônomo, patrulha regional, inspeção, retorno, troca de bateria e redeploy a partir do nó de 12 m. A gestão de missões inclui planejamento de rotas, enfileiramento de tarefas, controle do estado da bateria, monitoramento de saúde e logs de manutenção, permitindo que 1 equipe de comando supervisione vários nós em vez de posicionar 1 operador ao lado de cada local.
A coordenação contra UAS é não letal e autorizada por humanos. O poste pode detectar e rastrear um drone não autorizado usando sensoriamento embarcado e entradas opcionais de sensores parceiros, e então coordenar um drone aliado para dissuasão por aproximação ou captura suave com rede aérea somente depois que um operador autorizado confirmar a resposta; o sistema não usa bloqueio de RF, negação de GNSS, ações de abate, ataque autônomo nem mitigação destrutiva.
O radar deve ser tratado como entrada parceira, não como hardware integrado do poste. Se um projeto exigir cobertura de radar para um perímetro de 1 km ou parque adjacente a aeroporto, o subsistema de radar deve ser especificado separadamente, com regras locais de espectro, restrições de aviação, análise de linha de visada e procedimentos de autoridade documentados antes da compra.
Monitoramento ambiental e confiabilidade em campo
O conjunto ambiental mede 9 parâmetros: velocidade do vento, direção do vento, temperatura, umidade, pressão atmosférica, ruído, PM10, PM2.5 e iluminância. Essas leituras apoiam regras de segurança para lançamento de drones, operações com multidões, manutenção por poeira, monitoramento da condição de ativos e relatórios operacionais ao longo de ciclos de trabalho 24 horas em campus ou parques.
A proteção contra ingresso é especificada como IP66 para invólucros eletrônicos externos, alinhada às classificações IEC 60529 para proteção contra poeira e água de equipamentos elétricos até tensão nominal de 72.5 kV (IEC 60529). A faixa de temperatura operacional de -40°C a +55°C suporta condições de campus desérticas, costeiras e de inverno quando a química da bateria, a ventilação do gabinete e o derating solar são confirmados durante a engenharia.
A qualificação dos módulos FV deve referenciar a IEC 61215 para qualificação de projeto e aprovação de tipo de módulos terrestres, incluindo métodos de ensaio para filme fino e módulos flexíveis na edição de 2021 (IEC 61215-2:2021). A segurança do armazenamento de energia deve ser revisada contra UL 9540 para sistemas de armazenamento de energia e UL 9540A para metodologia de ensaio de fuga térmica quando códigos locais ou seguradoras exigirem evidência documentada de segurança de baterias (ANSI/CAN/UL 9540).
Monitoramento em nuvem
A visualização de comando agrega 52 ou mais nós em uma imagem operacional comum com status de dispositivo, estado da bateria, reposição solar, filas de missão de drones, atividade de robôs, alarmes ambientais e registros de autorização de operadores. Ela é projetada para metadados compactos de eventos e status, não para exportação contínua de vídeo bruto, o que melhora a postura de soberania de dados e reduz custos recorrentes de largura de banda.

Um registro típico de painel inclui ID do nó, hora, classe do evento, confiança do sensor, estado meteorológico, percentual da bateria, disponibilidade do drone e sinalizador de manutenção em menos de 10 campos estruturados. Essa telemetria amigável a esquemas suporta busca por IA, análise operacional e relatórios de compras sem transformar o sistema em uma plataforma centralizada de coleta de vídeo bruto.
Aplicações
Implantações em campus e parques usam o Sky Hub de 12 m para patrulha perimetral, consciência de fluxo de visitantes, inspeção de instalações, alertas de intrusão fora do horário, relatórios ambientais e coordenação de resposta a emergências. Compradores podem Configurar seu sistema online para comparar altura do poste, classe de armazenamento, comunicações, sensores e escopo de serviço antes de solicitar confirmação de engenharia.
Parques industriais, portos, usinas solares, campus universitários, resorts e parques públicos normalmente avaliam primeiro 3 variáveis de planejamento: geometria de cobertura, frequência de tarefas autônomas e meta de autonomia energética. Para um local com 52 postes em espaçamento de 35 m, o projeto da rede deve verificar sobreposição de RF, permissões de voo de drones, sombreamento, zonas de vento e acesso de manutenção antes de congelar a lista de materiais.
Para contexto técnico sobre dimensionamento solar com armazenamento e compras de infraestrutura inteligente, compradores podem Conhecer o tema e revisar os recursos de conhecimento da SOLARTODO antes de preparar uma licitação. Um pacote prático de especificação normalmente inclui 1 layout do local, 1 modelo energético, 1 plano de comunicações, 1 declaração de privacidade e 1 checklist de comissionamento.
Análise de investimento EPC e estrutura de preços
A entrega EPC inclui engenharia, compras, construção, comissionamento e suporte de garantia de 1 ano. A engenharia cobre cargas de vento, premissas de fundação, dimensionamento de energia isolada da rede, projeto de comunicações, limites de operação de drones, fluxo de autorização C-UAS e documentação de conformidade local; as compras cobrem poste, base, solar, armazenamento, sensores, computação de borda, proteção elétrica e logística.
| Faixa | Escopo | Faixa de preço unitário (USD) |
|---|---|---|
| Fornecimento FOB | Apenas equipamentos, ex-fábrica China | $4,030-$8,840 |
| Entrega CIF | Equipamentos mais frete marítimo e seguro | $4,527-$9,931 |
| EPC chave na mão | Instalado, comissionado e garantia de 1 ano | $6,500-$13,000 |
| Quantidade | Desconto indicativo | Nota de compra |
|---|---|---|
| 50+ unidades | 5% | Adequado para 1 rede de campus ou parque |
| 100+ unidades | 10% | Adequado para programas municipais multizona |
| 250+ unidades | 15% | Exige logística faseada e plano de comissionamento |
O ROI deve ser calculado contra 3 categorias de custos evitados: abertura de valas para rede elétrica, backhaul de câmeras fixas e mobilização de patrulha manual ou equipe de drones. Se uma alternativa convencional para campus custa $2,500 por conexão à rede, $600 por ano em backhaul e $4,000 por ano em operações recorrentes de patrulha, um nó Sky Hub com preço EPC de $6,500-$13,000 pode mostrar payback simples de cerca de 3-6 anos, dependendo do ciclo de trabalho, custo de mão de obra e recurso solar.
As condições de pagamento são 30% T/T antecipado mais 70% contra conhecimento de embarque, ou 100% L/C à vista para compras com suporte bancário. O financiamento de projeto pode ser avaliado para pedidos acima de $1,000,000, e compradores devem Solicitar uma cotação personalizada ou enviar e-mail para [email protected] com desenhos do local, quantidade, porto de destino, país de instalação e mês-alvo de comissionamento.
Normas e contexto de mercado
A IEA informou que a energia solar FV gerou cerca de 2,000 TWh em 2024 e previa contribuir com aproximadamente metade do crescimento da demanda global de eletricidade até 2027, apoiando o interesse contínuo de compras em infraestrutura distribuída alimentada por energia solar (IEA Electricity 2025). Em sua atualização semestral de 2025, a IEA também previu que a energia eólica e solar FV cobririam mais de 90% do crescimento da demanda global de eletricidade em 2025, reforçando o caso para sistemas distribuídos com buffer de bateria em campus e parques (IEA Electricity Mid-Year Update 2025).
O Sky Hub deve ser especificado com premissas de engenharia medidas, não com slogans genéricos de cidade inteligente. Uma licitação conforme deve declarar altura de 12 m, classe de armazenamento 5-20 kWh, reposição solar de pico DC em céu limpo de 0.8-1.1 kW, saída esperada de 6-9 kWh/dia em alta irradiância, 9 parâmetros ambientais, proteção IP66, operação de -40°C a +55°C e procedimentos de resposta não letal autorizados por humanos.
Notas de compra
A SOLARTODO fornece produtos solares, armazenamento de energia, segurança, telecomunicações, torres de energia, agricultura inteligente e infraestrutura inteligente para projetos B2B. Para o Sky Hub de 12 m, a configuração final depende das regras do país para operação de UAV, governança de dados, transporte de baterias, fundações civis, uso de espectro e procedimentos de segurança do local; portanto, toda cotação EPC deve incluir pelo menos 6 anexos de engenharia antes da liberação do pedido de compra.
Um comprador que compara 1 nó Sky Hub com 3 ativos separados deve considerar simplificação da instalação, governança de dados, roteamento de manutenção e autonomia energética. O caso de uso mais forte não é substituir todos os sensores fixos; é consolidar serviço de drones, inspeção robótica, telemetria ambiental e IA local em 1 nó isolado da rede onde a infraestrutura convencional exigiria vários gabinetes, passagens de energia e contratos de serviço.
Especificações Técnicas
| Altura do poste | 12m |
| Tipo de produto | Pure smart pole with drone dock; no lighting system |
| Módulos integrados | 9-in-1 |
| Área de reposição solar | 15m² |
| Capacidade nominal solar | 2.4-2.7kWp |
| Saída de pico DC realista em céu limpo | 0.8-1.1kW |
| Rendimento diário esperado em alta irradiância | 6-9kWh/day |
| Classe de armazenamento por bateria | 5-20kWh |
| Resistência ao vento | 160km/h |
| Classificação IP | IP66 |
| Temperatura operacional | -40 to +55°C |
| Comunicação | 4G/5G + LoRaWAN |
| Monitoramento ambiental | 9 parameters |
| Tratamento de dados | Local raw-data processing; de-identified metadata export only |
| Vida útil de projeto | 25years |
Detalhamento de Preços
| Item | Quantidade | Preço Unitário | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Estrutura de poste inteligente de aço de 12m | 1 pcs | $923 | $923 |
| Conjunto de base autônoma para drone | 1 pcs | $2,500 | $2,500 |
| Carregador automatizado de troca rápida de bateria de drone | 1 pcs | $1,200 | $1,200 |
| Sistema de armazenamento por bateria, classe 5-20 kWh | 1 pcs | $1,800 | $1,800 |
| Revestimento flexível de reposição solar CIGS | 1 pcs | $1,100 | $1,100 |
| Câmera PTZ com entrada de percepção local | 1 pcs | $226 | $226 |
| Sensor ambiental, 9-em-1 | 1 pcs | $218 | $218 |
| Módulo de computação de IA de borda de classe Jetson | 1 pcs | $850 | $850 |
| Gateway inteligente em nuvem e comunicações | 1 pcs | $92 | $92 |
| Acessórios elétricos, cabos, disjuntores, proteção contra surtos | 1 set | $50 | $50 |
| Engenharia, revisão de projeto e QC | 1 lot | $650 | $650 |
| Instalação e comissionamento | 1 lot | $750 | $750 |
| Garantia de 1 ano e suporte técnico | 1 lot | $221 | $221 |
| Faixa de Preço Total | $6,500 - $13,000 | ||
Perguntas Frequentes
O Sky Hub de 12m inclui sistema de iluminação?
Quanta energia o sistema solar no poste pode gerar?
O vídeo bruto pode sair do poste para análise em nuvem?
O que o preço EPC chave na mão inclui?
Como o C-UAS é tratado neste produto?
Certificações e Normas
Fontes de Dados e Referências
- •NREL/NLR PVWatts V8: https://developer.nlr.gov/docs/solar/pvwatts/
- •IEC 61215-2:2021: https://webstore.iec.ch/en/publication/61350
- •IEC 60529 IP Code: https://webstore.iec.ch/en/publication/2448
- •ISA/IEC 62443 series: https://www.isa.org/standards-and-publications/isa-standards/isa-iec-62443-series-of-standards
- •IRENA Energy Storage: https://www.irena.org/Energy-Transition/Technology/Energy-Storage
- •IEA Electricity 2025: https://www.iea.org/reports/electricity-2025/executive-summary
- •IEA Electricity Mid-Year Update 2025: https://www.iea.org/reports/electricity-mid-year-update-2025/executive-summary
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