Corredores patrimoniais de alta altitude de Cusco: guia de configuração de 89 nós SOLARTODO Sentinel City AI Pole
Resumo
A altitude de 3,400 m de Cusco, a precipitação de 145.3 mm em janeiro e a população provincial de 447,588 tornam uma configuração de 89 nós SOLARTODO Sentinel City AI Pole uma camada de borda off-grid prática para corredores patrimoniais, campi e perímetros municipais.
Principais conclusões
Uma configuração típica de 89 unidades em Cusco deve priorizar autonomia off-grid, espaçamento de 35 m entre nós, processamento local e obras civis sensíveis ao patrimônio.
- O layout recomendado usa aproximadamente 89 nós SOLARTODO Sentinel City AI Pole com espaçamento de cerca de 35 m, cobrindo aproximadamente 3.1 km de cobertura de borda de corredor antes do ajuste de sobreposição específico do local.
- Cusco está a cerca de 3,400 m acima do nível do mar, portanto altitude, exposição UV e ciclos de temperatura importam mais do que premissas costeiras de ar salino.
- De acordo com as normais climáticas WMO/SENAMHI, a precipitação média mensal de Cusco varia de 1.5 mm em junho a 145.3 mm em janeiro, afetando drenagem e cronograma de fundações.
- De acordo com o INEI (2017), a Província de Cusco tinha 447,588 residentes, incluindo distritos urbanos densos como Cusco, San Sebastián, Santiago e Wanchaq.
- O contexto peruano de projeto rural de média tensão comumente referencia redes primárias de 22.9 kV e 22.9/13.2 kV, embora este produto permaneça totalmente off-grid e não use energia do local.
- Cada nó deve ser especificado com armazenamento de bateria da classe 5-20 kWh, reposição fotovoltaica de placa 2.8-3.2 kWp e saída DC realista em céu limpo governada pelo ciclo de trabalho.
- Vídeo bruto e dados brutos de sensores devem permanecer no poste; apenas metadados de eventos e status desidentificados devem sair do nó para fluxos de trabalho orientados à PDPL-LGPD.
Contexto de mercado para Cusco
O desafio de infraestrutura de Cusco é uma cidade andina interiorana a 3,400 m, com restrições patrimoniais, drenagem de estação chuvosa e corredores de vale fragmentados.
Cusco não é um ambiente costeiro de cidade inteligente; é uma bacia urbana andina interiorana onde altitude, geometria do centro histórico e pressão do turismo moldam cada decisão de equipamento. A UNESCO declara, "City of Cuzco, at 3,400 m above sea level," e identifica uma propriedade de Patrimônio Mundial de 142.48 ha com uma zona de amortecimento de 284.93 ha. Esse status direciona equipes de compras para infraestrutura reversível, com baixa necessidade de valas e baixo impacto visual, especialmente perto do centro histórico.
De acordo com o INEI (2017), a Província de Cusco tinha 447,588 residentes, enquanto o departamento mais amplo tinha 1,205,527 residentes e população urbana de 60.7%. Isso importa porque o caso de uso provável do Sentinel não é a substituição de postes em toda a cidade; é inteligência de corredor selecionado para acessos de transporte, ativos municipais, zonas turísticas, campi, perímetros de utilidades e rotas de resposta a emergências. De acordo com informações territoriais da PCM, o departamento de Cusco inclui 13 províncias, 112 distritos e cerca de 72,000 km2, com 39.3% dos residentes em áreas rurais, portanto o mesmo órgão comprador pode precisar de modos operacionais urbanos e periurbanos.
O clima também separa Cusco de modelos genéricos da América Latina. De acordo com WMO/SENAMHI (2026), as temperaturas máximas médias diárias em Cusco permanecem próximas de 18.8-20.9 graus Celsius, mas as mínimas médias diárias caem para cerca de 0.1 graus Celsius em julho. A precipitação é fortemente sazonal: janeiro tem média de 145.3 mm, junho apenas 1.5 mm. Para o planejamento do SOLARTODO Sentinel City AI Pole, isso significa que obras civis devem evitar a estação chuvosa de pico quando possível, a drenagem deve ser projetada para escoamento intenso de verão, e a programação da bateria deve prever menor reposição solar durante meses mais nublados.
O contexto de infraestrutura pública do Peru também favorece operação local e auditável. De acordo com dados do World Bank (2023), o acesso à eletricidade no Peru chegou a 96.2% da população, enquanto, de acordo com dados do World Bank (2024), indivíduos usando a Internet chegaram a 82% da população. O World Bank afirma, "global access to electricity to 92%," o que mostra que o Peru está acima do marco global de acesso, mas regiões montanhosas ainda enfrentam restrições de resiliência e serviço de última milha. Para um poste inteligente puro, o objetivo não é substituir a rede; o objetivo é manter sensoriamento, metadados de despacho e operações de campo disponíveis sem consumir energia da rede, da cidade ou do local.
Referências elétricas e regulatórias locais ainda importam mesmo para um produto off-grid. De acordo com o MINEM (2016), a base de projeto de linhas primárias rurais do Peru aborda redes de 22.9 kV e 22.9/13.2 kV. De acordo com a OSINERGMIN (2026), o monitoramento de qualidade de tensão rural sinaliza serviço ruim quando a variação de baixa tensão excede +/-7.5% ou a variação de média tensão excede +/-6% por mais de 5% do período medido. A configuração SOLARTODO deve, portanto, ser apresentada como uma camada de borda municipal autoalimentada adjacente à infraestrutura pública, não como uma carga adicionada a alimentadores de distribuição.
Configuração técnica recomendada
Para Cusco, uma implantação típica de 89 unidades Sentinel usaria nós off-grid em formato de poste Sky Hub espaçados em torno de 35 m nos corredores priorizados.
Uma configuração recomendada para Cusco é de aproximadamente 89 unidades SOLARTODO Sentinel City AI Pole em formato de poste Sky Hub, sujeita à confirmação de engenharia após levantamento de rota, avaliação de vento, revisão geotécnica e restrições patrimoniais municipais. Com espaçamento de planejamento de 35 m, o envelope bruto de planejamento linear é de cerca de 3,115 m, antes de subtrair sobreposições em praças, curvas, acessos a pontes e ruas históricas restritas. Isso é melhor tratado como uma rede de corredores e perímetros, não como um programa geral de substituição de mobiliário urbano.
Cada nó deve combinar sensoriamento local, computação de IA de borda, monitoramento ambiental, operações com drones, coordenação de robôs terrestres, fluxos de trabalho autônomos de serviço de bateria e uma camada de coordenação C-UAS autorizada por humanos. O fluxo de trabalho de drones pode apoiar patrulha, inspeção, retorno, troca de bateria e redistribuição a partir do nó, enquanto o enfileiramento de missões e a saúde da frota são tratados localmente. O fluxo de trabalho de robôs terrestres apoia patrulha, inspeção, resposta a alarmes e carregamento sem fio de retorno à base onde o terreno e a folga das calçadas permitirem.
Para as vias densas do centro histórico de Cusco, o layout de 89 nós deve evitar presumir posicionamento uniforme em grade. Segmentos prioritários incluiriam perímetros de instalações municipais, acessos a intercâmbios de transporte, rotas de acesso de emergência, zonas de concentração turística e perímetros de campi abertos ou industriais fora dos quarteirões patrimoniais mais sensíveis. No núcleo protegido, fundações, abertura de valas e acesso de serviço acima do solo precisam de revisão municipal e cultural antes que as quantidades de aquisição sejam congeladas.
A arquitetura de dados é uma parte central da recomendação. Vídeo bruto e fluxos brutos de sensores devem permanecer no poste, processados por computação de borda da classe Jetson sob OTATODO. Apenas metadados de eventos desidentificados, status de dispositivos, logs de tarefas e alertas devem sair do nó. Essa abordagem é projetada para processamento local e governança orientada à PDPL-LGPD sob a Lei No. 29733 do Peru, sem reivindicar certificação ou conformidade automática.
Especificações técnicas
A configuração de Cusco deve especificar 89 nós off-grid Sky Hub com armazenamento 5-20 kWh, reposição fotovoltaica de placa 2.8-3.2 kWp e processamento local de IA.

- Produto: SOLARTODO Sentinel City AI Pole, nó de borda urbana de IA física em formato de poste Sky Hub.
- Base de quantidade: aproximadamente 89 unidades, configuração personalizada baseada no projeto, sujeita à confirmação de engenharia.
- Base de espaçamento: cerca de 35 m entre nós, ajustado por terreno, linha de visada, restrições municipais e acesso seguro para serviço.
- Arquitetura de energia: operação totalmente off-grid com reposição solar no poste e armazenamento em bateria; sem dependência de energia da rede, da cidade ou do local.
- Reposição solar: aproximadamente 2.8-3.2 kWp de placa fotovoltaica, com saída de pico realista em céu limpo em torno de 1.0-1.3 kW DC em condições de alta irradiância.
- Planejamento de reposição diária: kWh/day de um dígito deve ser usado para orçamento de ciclo de trabalho; tarefas de drones e robôs de alta potência são amortecidas pelo armazenamento, não presumidas como funcionamento contínuo a partir da entrada solar.
- Armazenamento de bateria: capacidade de bateria da classe 5-20 kWh, selecionada por ritmo de missão, ciclo de trabalho noturno, reserva para estação nublada e acesso de manutenção.
- Computação de borda: módulo de borda da classe Jetson, Orin ou Thor, para inferência local, programação de cargas de trabalho e sumarização de eventos.
- Sensoriamento: percepção local baseada em PTZ para contagem anônima de veículos, densidade de multidões, intrusão e consciência de perímetro; sem reivindicação de reconhecimento facial ativo ou reconhecimento de placas.
- Monitoramento ambiental: velocidade do vento, direção do vento, temperatura, umidade, pressão atmosférica, ruído, PM10, PM2.5 e iluminância.
- Operações com drones: lançamento, patrulha, inspeção, retorno, troca automatizada de bateria, redistribuição de tarefas, logs de missão e rastreamento do estado de saúde da frota.
- Operações com robôs terrestres: patrulha, resposta a alarmes, inspeção, coordenação ar-solo e carregamento sem fio de retorno à base onde a folga da rota permitir.
- Coordenação C-UAS: detecção, rastreamento, coordenação de comando e resposta não letal autorizada por humanos apenas; radar opcional pode ser integrado como entrada de sensor parceiro, não como hardware do poste.
- Tratamento de dados: vídeo bruto e dados de sensores permanecem no poste; apenas metadados de eventos e status desidentificados podem sair do nó.
- Contexto de normas: planejamento de proteção contra ingresso no estilo IEC 60529, práticas de cibersegurança de sistemas de controle no estilo IEC 62443 e controles de dados orientados à PDPL local do Peru devem ser avaliados durante a revisão de engenharia.
Abordagem de implementação
Um projeto de 89 nós em Cusco deve ser sequenciado em 4 fases práticas: levantamento, aquisição, obras civis e comissionamento.
A Fase 1 deve validar rotas, restrições patrimoniais, condições do solo, acesso de serviço e backhaul sem fio. Em Cusco, esse levantamento deve verificar especificamente declividades acentuadas, ruas estreitas, drenagem sazonal, densidade de pedestres e quaisquer controles de intervenção perto do núcleo listado pela UNESCO. O entregável deve ser um cronograma nó a nó com exclusões, notas de fundação, premissas de exposição solar, envelopes operacionais de drones e restrições de acesso de robôs.
A Fase 2 deve converter a configuração selecionada em lotes de aquisição. Para um sistema técnico importado, uma abordagem prática é CKD ou envio modular, armazenagem escalonada e suporte de montagem local por meio de um parceiro EPC qualificado. O planejamento aduaneiro deve considerar baterias, eletrônicos, magazines de baterias sobressalentes, ferramentas de serviço e peças sobressalentes de garantia, em vez de tratar o sistema como hardware comum de poste.
A Fase 3 deve instalar fundações, postes, sistemas de bateria, módulos de computação, pacotes de sensoriamento e links de comunicação. O trabalho na estação chuvosa deve ser planejado com cuidado porque a precipitação de janeiro tem média de 145.3 mm, enquanto junho tem média de 1.5 mm de acordo com WMO/SENAMHI. Locais no centro histórico podem exigir equipes menores, janelas de entrega restritas e métodos de levantamento não invasivos antes de qualquer escavação.
A Fase 4 deve comissionar o fluxo de trabalho COP: sensoriamento, avaliação e resposta autorizadas, programação de computação de borda, despacho de drone ou robô e relatórios de manutenção. A mitigação C-UAS deve ser governada por autorização humana e regras locais de engajamento, com separação clara entre detecção, apoio à decisão e atuação. Os testes de aceitação devem confirmar reserva de bateria, exportação de metadados de eventos, comportamento de armazenamento local, calibração de sensores ambientais e procedimentos de manutenção.
Desempenho esperado e ROI
Uma configuração de 89 nós em Cusco deve ser avaliada por abertura de valas evitada, operações de campo resilientes e redução de horas de patrulha manual ao longo de um ciclo de vida de 5-10 anos.
O principal benefício econômico não é revenda de energia nem publicidade; é evitar extensão de rede, acelerar a consciência de incidentes, reduzir a frequência de inspeções de campo e aumentar a continuidade operacional em corredores onde abrir valas é caro ou disruptivo. Como o sistema é totalmente off-grid, ele pode reduzir a dependência de novas conexões a alimentadores e permissões de energia do local. Isso importa em locais protegidos ou congestionados onde obras civis podem dominar o custo total e o cronograma.
O desempenho deve ser modelado por ciclo de trabalho. A reposição solar deve ser tratada como uma camada suplementar de energia, com baterias absorvendo troca de drones de alta potência, carregamento de robôs, picos de computação e operações noturnas. Em uma região de alta irradiância, a arquitetura do produto suporta cerca de 1.0-1.3 kW DC de saída de pico em céu limpo e cerca de 7-10 kWh/day de reposição sob condições favoráveis; o rendimento específico de Cusco deve ser ajustado por sombra, nuvens da estação chuvosa e orientação.
O ROI deve ser cotado como uma faixa após o levantamento do local, não como uma promessa universal. Para Cusco, fatores práticos de payback incluem menos deslocamentos de equipes, menos inspeção manual de perímetro, menor escopo de abertura de valas, triagem de resposta mais rápida e manutenção mais direcionada. Um modelo financeiro EPC cauteloso deve incluir planejamento de substituição de baterias, calibração de sensores, vida útil por ciclos de baterias de drones, tarifas de conectividade, peças sobressalentes e suporte periódico de software.

Resultados e impacto
O impacto esperado de 89 nós em Cusco é uma rede de borda resiliente para aproximadamente 3.1 km de corredores prioritários, não uma implantação concluída reivindicada.
Para compradores municipais, a métrica de impacto mais útil é a cobertura operacional por nó. Com espaçamento de 35 m, aproximadamente 89 nós fornecem uma malha densa de computação de borda para acessos, perímetros e zonas públicas de alto valor selecionados, ainda permitindo exceções para quarteirões patrimoniais. O sistema deve ser avaliado por latência de detecção de incidentes, taxa de conclusão de patrulhas, disponibilidade dos nós, margem de reserva de energia e percentual de eventos resolvidos sem exportar vídeo bruto.
Para equipes de privacidade e governança, o impacto mais importante é a minimização de dados. A Lei No. 29733 do Peru protege dados pessoais, e uma arquitetura orientada à PDPL-LGPD deve processar fluxos sensíveis localmente antes de qualquer transmissão externa. Isso é especialmente relevante em uma cidade turística onde o sensoriamento em espaços públicos deve evitar coleta excessiva, manter trilhas de auditoria e usar saídas desidentificadas para operações de rotina.
Para equipes de operações, o impacto é um circuito ar-solo unificado. Um nó pode detectar um evento de perímetro, programar computação local, solicitar autorização humana quando necessário, despachar um drone ou robô terrestre aliado e enviar um resumo do evento para uma visualização de imagem operacional comum. A coordenação C-UAS não letal deve permanecer autorizada por humanos e nunca deve ser especificada como jamming, ação destrutiva ou ataque autônomo.
Tabela de comparação
A opção recomendada para Cusco usa 89 nós Sentinel off-grid, enquanto postes CCTV alimentados pela rede e postes IoT comuns deixam de atender pelo menos 3 camadas de autonomia.
| Fator de avaliação | SOLARTODO Sentinel City AI Pole para Cusco | Poste CCTV convencional alimentado pela rede | Poste IoT comum |
|---|---|---|---|
| Quantidade típica neste guia | 89 nós | Dependente do projeto | Dependente do projeto |
| Espaçamento de planejamento | Cerca de 35 m | Frequentemente mais amplo, específico da câmera | Específico do sensor |
| Modelo de energia | Totalmente off-grid, com bateria de reserva e reposição solar | Energia do local ou da rede | Geralmente energia do local ou da rede |
| Buffer de energia | Armazenamento da classe 5-20 kWh | UPS opcional | Backup pequeno opcional |
| Processamento local de IA | Inferência de borda da classe Jetson | Frequentemente dependente de servidor ou VMS | Lógica limitada de gateway |
| Política de dados brutos | Vídeo bruto e dados de sensores permanecem no poste | Frequentemente transmite para VMS | Varia por fornecedor |
| Operações com drones | Lançamento, retorno, troca de bateria e redistribuição | Não nativo | Não nativo |
| Operações com robôs terrestres | Coordenação de patrulha e carregamento de retorno | Não nativo | Não nativo |
| Postura C-UAS | Detecção, rastreamento e coordenação não letal autorizada por humanos | Não nativo | Não nativo |
| Orientação de dados do Peru | Projetado para processamento local e governança consciente da Lei No. 29733 | Requer controles separados | Requer controles separados |
Preços e cotação
SOLARTODO oferece 3 caminhos de cotação para compradores em Cusco: FOB Supply, CIF Delivered e EPC Turnkey, com escopo final definido após confirmação de engenharia.
SOLARTODO oferece três níveis de preços para esta linha de produto: FOB Supply (equipamento ex-works China), CIF Delivered (incluindo frete marítimo e seguro) e EPC Turnkey (totalmente instalado, comissionado, com garantia de 1-year). Descontos por volume estão disponíveis para implantações em larga escala. Configure seu sistema online para uma estimativa instantânea, ou solicite uma cotação personalizada à nossa equipe de engenharia em [email protected].
Para Cusco, os insumos de cotação devem incluir a base de 89 nós, comprimento da rota, classe de fundação, janela de construção da estação chuvosa, perfil operacional de drones, folga de rota de robôs, plano de conectividade e meta de reserva de bateria. Compradores podem revisar o portfólio mais amplo de borda de IA física da SOLARTODO na página de soluções, depois usar fale conosco para confirmação de engenharia.
Perguntas frequentes
Estas 10 respostas cobrem especificações, instalação, manutenção, preços e ROI para uma configuração Sentinel de 89 nós em Cusco.
P1: O SOLARTODO Sentinel City AI Pole é uma luminária pública inteligente? Não. O SOLARTODO Sentinel City AI Pole é um poste inteligente puro e não inclui sistema de iluminação. Ele é projetado para sensoriamento, processamento de IA de borda, monitoramento ambiental, operações com drones, coordenação de robôs terrestres e fluxos de trabalho C-UAS autorizados por humanos. Para Cusco, a recomendação de 89 nós deve ser tratada como uma camada de infraestrutura urbana de borda, não como retrofit de iluminação pública.
P2: Por que a altitude de Cusco é importante para a configuração? A altitude de aproximadamente 3,400 m de Cusco altera as premissas de projeto para baterias, proteção de invólucros, exposição UV, acesso de manutenção e segurança dos trabalhadores. As temperaturas são moderadas durante o dia, mas podem cair perto de 0.1 graus Celsius nas médias de julho. O projeto deve, portanto, incluir comissionamento sensível à altitude, verificações de reserva de bateria e procedimentos seguros de serviço para ruas íngremes ou restritas.
P3: Quantas unidades são recomendadas para Cusco? Este guia recomenda aproximadamente 89 unidades com espaçamento de cerca de 35 m, equivalente a aproximadamente 3.1 km de cobertura bruta de corredor antes de sobreposições e exclusões. A quantidade não é uma reivindicação de implantação. É uma configuração de planejamento que deve ser confirmada após levantamento de rota, revisão patrimonial, verificações geotécnicas, testes de cobertura sem fio e requisitos operacionais municipais finais.
P4: Qual é o cronograma esperado de implantação? Um projeto típico de 89 nós em Cusco geralmente seria dividido em fases de levantamento, aquisição, obras civis e comissionamento. O cronograma exato depende da rota de importação, projeto de fundação, limites da estação chuvosa e aprovações perto de áreas patrimoniais protegidas. Equipes de engenharia devem planejar mais tempo de revisão para segmentos do centro histórico do que para campi, perímetros industriais ou acessos de transporte fora do núcleo histórico.
P5: Que manutenção é necessária? A manutenção deve incluir verificações de saúde da bateria, inspeção da superfície fotovoltaica, calibração de sensores, inspeção de magazines de baterias de drones, validação de carregamento de robôs, verificações de vedação de invólucros e revisão de atualizações de software. Para Cusco, a drenagem da estação chuvosa e o acúmulo de poeira devem ser ambos programados na manutenção. Logs de eventos e metadados de status podem apoiar manutenção preditiva sem exportar vídeo bruto do poste.
P6: Como o ROI deve ser calculado? O ROI deve ser modelado a partir de abertura de valas evitada, menos deslocamentos de equipes de inspeção, redução de horas de patrulha manual, triagem de incidentes mais rápida e maior disponibilidade em corredores prioritários. O modelo financeiro deve incluir seleção de bateria 5-20 kWh, vida útil por ciclos de baterias de drones, manutenção de sensores, conectividade e suporte. A SOLARTODO não deve apresentar um payback fixo até que o levantamento do local e as premissas de ciclo de trabalho sejam confirmados.
P7: O poste se conecta à rede de 22.9 kV ou 13.2 kV do Peru? Não. As referências de 22.9 kV e 22.9/13.2 kV do Peru são contexto útil de infraestrutura local, mas o Sentinel City AI Pole é totalmente off-grid. Ele usa reposição solar no poste mais armazenamento em bateria e não requer energia da rede, da cidade ou do local. Isso reduz a complexidade de licenciamento onde novas conexões elétricas são difíceis ou disruptivas.
P8: Quais dados saem do poste? Vídeo bruto e dados brutos de sensores permanecem no poste para processamento local. Apenas metadados de eventos desidentificados, mensagens de status, logs de tarefas e alertas devem sair do nó. Este projeto é orientado à PDPL-LGPD para o ambiente da Lei No. 29733 do Peru, mas não deve ser descrito como certificado em conformidade a menos que uma auditoria legal e técnica separada confirme esse status.
P9: O que está incluído no preço EPC? O preço EPC Turnkey normalmente inclui equipamento instalado, fundações, comissionamento e garantia de 1-year, sujeito ao escopo final. Para Cusco, os insumos EPC devem definir espaçamento de 89 nós, obras civis, termos de importação, escopo de operações com drones, viabilidade de rota de robôs e janelas sazonais de instalação. A SOLARTODO também oferece níveis FOB Supply e CIF Delivered para compradores que usam instaladores locais.
P10: Que premissas de garantia os compradores devem usar? A estrutura de preços especifica uma garantia de 1-year para entrega EPC Turnkey. Compradores devem definir separadamente a cobertura de garantia para baterias, módulos de troca de baterias de drones, sensores, hardware de computação de borda, comunicações e suporte de software. Projetos em Cusco também devem incluir testes de aceitação para reserva de energia, processamento local, resistência às intempéries e acesso de manutenção antes da entrega final.
Referências
Estas 7 referências fundamentam a análise de Cusco em fontes públicas de população, clima, patrimônio, eletricidade, telecomunicações e proteção de dados.
- UNESCO (1983/2026): listagem de Patrimônio Mundial City of Cuzco; identifica altitude de 3,400 m, propriedade de 142.48 ha, zona de amortecimento de 284.93 ha e responsabilidades de gestão patrimonial.
- WMO/SENAMHI (2026): normais climáticas do World Weather Information Service para Cuzco; informa faixas mensais de temperatura e precipitação de 1.5 mm em junho a 145.3 mm em janeiro.
- INEI (2017): Censos Nacionales 2017; informa população do departamento de Cusco de 1,205,527 e população da Província de Cusco de 447,588.
- PCM Peru (2019): informações territoriais de Cusco; identifica 13 províncias, 112 distritos, cerca de 72,000 km2 de território e 39.3% de população departamental rural.
- MINEM Peru (2016): Norma DGE para linhas primárias rurais; define a base de projeto para redes primárias aéreas de 22.9 kV e 22.9/13.2 kV.
- OSINERGMIN (2026): monitoramento de qualidade de tensão NTCSER; referencia limites de variação de +/-7.5% em baixa tensão e +/-6% em média tensão.
- World Bank (2023/2024): indicadores de dados do Peru; informa 96.2% de acesso à eletricidade em 2023 e 82% de uso da internet em 2024.
Equipamentos implantados
- Aproximadamente 89 nós SOLARTODO Sentinel City AI Pole Sky Hub
- Espaçamento de planejamento de cerca de 35 m, aproximadamente 3.1 km de cobertura bruta de corredor
- Arquitetura totalmente off-grid com bateria de reserva e reposição solar no poste
- Armazenamento de bateria da classe 5-20 kWh por nó, selecionado por ciclo de trabalho
- Reposição fotovoltaica de placa 2.8-3.2 kWp por nó
- Saída de pico realista em céu limpo em torno de 1.0-1.3 kW DC em condições de alta irradiância
- Computação de borda da classe Jetson, Orin ou Thor, para inferência local
- Sensoriamento PTZ para contagem anônima de veículos, densidade de multidões, intrusão e consciência de perímetro
- Monitoramento ambiental de nove parâmetros: velocidade do vento, direção do vento, temperatura, umidade, pressão, ruído, PM10, PM2.5 e iluminância
- Fluxo de trabalho de lançamento, retorno, troca automatizada de bateria e redistribuição de drones
- Fluxo de trabalho de coordenação de patrulha de robôs terrestres e carregamento sem fio de retorno à base
- Coordenação C-UAS não letal, autorizada por humanos, com entradas opcionais de sensores parceiros
