Corredores de segurança em alta altitude de Quito: configuração de borda de 22 nós do SOLARTODO Sentinel City AI Pole
Resumo
A altitude andina de 2,850 m de Quito, seus 2,679,722 residentes e a classe de alimentador de 34.5 kV do Equador sustentam um layout típico de 22 unidades do SOLARTODO Sentinel City AI Pole com espaçamento de 30 m para sensoriamento de borda off-grid, serviço de drones e patrulha robótica.
Principais Conclusões
Uma configuração de 22 nós em Quito cobriria cerca de 660 m de frente de corredor com espaçamento de 30 m, sujeita a verificações de fundação, linha de visada e licenciamento.
- Quito está situada a aproximadamente 2,850 m de altitude, portanto autonomia de bateria, exposição ao vento, envelhecimento por UV e logística de acesso importam mais do que projeto contra maresia costeira.
- O INEC informa Quito com 2,679,722 residentes e 638 pessoas/km2 em 2022, apoiando análises de borda densas, mas com preservação de privacidade.
- O conjunto de dados de eletricidade de 2024 da ARCERNNR lista classes de alimentadores de média tensão no Equador de 6.3 kV a 34.5 kV; Sentinel permanece off-grid e não requer energia da concessionária.
- Uma implantação típica de 22 unidades em intervalos de 30 m usaria 22 nós de borda SOLARTODO Sentinel City AI Pole, 22 sistemas de bateria e 22 módulos de serviço para drones.
- Cada poste usa um corpo FV integrado de aproximadamente 2.8-3.2 kWp como reposição, com saída de pico prática em céu claro em torno de 1.0-1.3 kW DC em condições de alta irradiância.
- O armazenamento deve ser especificado na classe de 5-20 kWh por poste, com ciclos de trabalho em Quito ajustados para frequência de patrulha, disponibilidade dos sensores e reserva para a estação chuvosa.
- O processamento local deve manter vídeo bruto e fluxos de sensores no poste; apenas metadados de eventos e status desidentificados devem sair do local.
Contexto de Mercado para Quito
O perfil de infraestrutura de segurança de borda de Quito é definido por um ambiente andino interior a 2,850 m, atividade municipal densa e terreno urbano íngreme, e não por corrosão costeira. Segundo o INEC (2025), a população de Quito cresceu de 319,221 em 1950 para 2,679,722 no censo de 2022, com densidade reportada de 638 pessoas por quilômetro quadrado. Isso torna metadados anônimos de densidade de multidões, intrusão e contagem de veículos mais valiosos do que backhaul de vídeo bruto, especialmente ao redor de campi, instalações públicas, intercâmbios de transporte, perímetros industriais e vias de acesso em encostas.
Segundo a UNESCO (2025), Quito é uma capital metropolitana na região andina a cerca de 2,850 m de altitude e concentra mais de 40% da administração pública do Equador. A UNESCO afirma, "2 850 metres," o que é um fato de engenharia compacto, mas importante: alta elevação aumenta a exposição UV, altera a ciclagem térmica e pode tornar a logística de acesso mais lenta em aproximações íngremes. O centro histórico de Quito, inscrito pela UNESCO em 1978, também cria uma restrição que layouts genéricos de postes smart-city não captam: ruas coloniais densas e zonas patrimoniais exigem implantação cuidadosa, fundações não invasivas e análise de impacto visual.
O clima também não é genericamente latino-americano. Segundo o perfil de contexto de Quito da FAO, a principal zona urbana interandina fica aproximadamente entre 2,400 m e 3,100 m, tem temperaturas médias em torno de 10-16 C e recebe cerca de 960 mm de precipitação anual. A estação seca de May a August favorece reposição diurna mais forte, enquanto os períodos chuvosos de September-April exigem reserva de bateria conservadora e saídas de drones programadas, em vez de voo contínuo de alta potência.
O contexto de rede e compras molda a alocação de riscos, embora o SOLARTODO Sentinel seja totalmente off-grid. Segundo metadados da ARCERNNR/INEC para as estatísticas do setor elétrico do Equador de 2024, os alimentadores de média tensão registrados no conjunto de dados nacional variam de 6.3 kV a 34.5 kV, com 13.8 kV representando 79.8% dos casos de alimentadores listados e 34.5 kV representando 0.3%. Para um poste inteligente puro, isso importa principalmente para afastamento, coordenação com concessionárias e análise do ambiente eletromagnético, não para fornecimento de energia.
Vendas ao setor público também exigem disciplina de processo específica para o Equador. Segundo a U.S. International Trade Administration (2024), as contratações públicas no Equador são reguladas pela LOSNCP e pelo sistema SERCOP, e fornecedores normalmente precisam de registro RUP para compras estatais. Para compradores municipais ou de agências públicas, uma resposta da SOLARTODO deve, portanto, incluir fichas técnicas em espanhol, declarações de método de instalação local, notas de impacto sobre privacidade, termos de garantia e compromissos de serviço pós-venda antes da submissão da proposta.
Configuração Técnica Recomendada
Um projeto Sentinel pronto para Quito usaria 22 postes de nós de borda off-grid ao longo de aproximadamente 660 m, com cada quantidade tratada como baseada em projeto e confirmada por engenharia. Uma implantação típica de 22 unidades neste perfil consistiria em aproximadamente 22 nós SOLARTODO Sentinel City AI Pole em formato de poste Sky Hub, instalados com espaçamento de cerca de 30 m onde linhas de visada, fluxo de pedestres e acesso de manutenção permitirem. O encaixe do produto não é iluminação; é um nó off-grid de sensoriamento, computação, serviço de drones e serviço de robôs para corredores de segurança, campi governamentais, parques industriais, perímetros de transporte e aproximações de infraestrutura crítica.
Configuração funcional recomendada:
- 22 postes inteligentes puros sem sistema de iluminação e sem dependência de energia da rede, da cidade ou do local.
- 22 módulos de computação AI de borda em arquitetura de classe Jetson para inferência local, agendamento de cargas de trabalho e filtragem de eventos.
- 22 conjuntos integrados de monitoramento ambiental cobrindo velocidade do vento, direção do vento, temperatura, umidade, pressão, ruído, PM10, PM2.5 e iluminância.
- 22 pacotes de sensoriamento de segurança PTZ configurados para contagem anônima de veículos, densidade de multidões, intrusão e consciência perimetral.
- 22 interfaces de serviço de drones com suporte a lançamento, patrulha, inspeção, retorno, troca de bateria e gerenciamento de registros de missão.
- Entradas opcionais para sensores de parceiros, como radar ou outros feeds externos, tratadas como integrações separadas e não como hardware do poste.
- Coordenação C-UAS não letal autorizada por humanos limitada a detecção, rastreamento, captura aérea suave por rede ou dissuasão por aproximação próxima.
Para Quito, a lógica operacional deve priorizar patrulha acionada por eventos em vez de atividade contínua de drones. Um corredor de 22 nós pode criar zonas de percepção sobrepostas enquanto mantém vídeo bruto e fluxos de sensores processados localmente no poste. Apenas metadados de eventos desidentificados, integridade do sistema, status de missão e alertas de manutenção devem ser enviados à visualização de comando, alinhando-se às expectativas de privacidade orientadas à LGPD do Equador sem reivindicar certificação.
Especificações Técnicas
A configuração recomendada para Quito usa 22 nós Sky Hub off-grid com reposição FV integrada de 2.8-3.2 kWp e armazenamento de 5-20 kWh por poste.

Especificações principais para uma submissão típica de engenharia em Quito:
- Produto: SOLARTODO Sentinel City AI Pole, nó de borda physical-AI em formato de poste Sky Hub.
- Quantidade: aproximadamente 22 unidades, sujeitas a levantamento, geometria da rota e confirmação final de engenharia.
- Base de espaçamento: cerca de 30 m entre nós, equivalente a aproximadamente 660 m de corredor contínuo antes de afastamentos e correções de terreno.
- Arquitetura de energia: totalmente off-grid, microestação com bateria de backup e reposição solar no poste; nenhuma conexão à rede é necessária para operação normal.
- Reposição solar: oito faces FV monocristalinas integradas, potência nominal aproximada de 2.8-3.2 kWp, com pico realista de cerca de 1.0-1.3 kW DC em céu claro em regiões de alta irradiância.
- Referência de geração diária: aproximadamente 7-10 kWh/day em condições de referência de alta irradiância; a produção em Quito deve ser confirmada por análise específica do local de sombreamento, nuvens e horizonte.
- Classe de armazenamento: 5-20 kWh por poste, dimensionada pela frequência de saídas de drones, ciclo de trabalho do robô, meta de disponibilidade dos sensores e reserva para a estação chuvosa.
- Computação de borda: módulo AI local de classe Jetson para inferência, agendamento de missões, fusão de sensores e filtragem de eventos.
- Tratamento de dados: vídeo bruto e fluxos de sensores permanecem no poste; apenas eventos desidentificados e metadados operacionais saem do local.
- Análises de segurança: contagem anônima de veículos, densidade de multidões, intrusão, consciência perimetral e correlação de alarmes.
- Telemetria ambiental: velocidade do vento, direção do vento, temperatura, umidade, pressão atmosférica, ruído, PM10, PM2.5 e iluminância.
- Serviço de drones: lançamento, patrulha, inspeção, retorno, redistribuição de tarefas, registros de missão e troca automatizada de bateria.
- Serviço de robôs terrestres: despacho de patrulha, resposta a alarmes, inspeção, coordenação ar-terra e carregamento sem fio de retorno à base.
- Coordenação C-UAS: detecção, rastreamento, resposta autorizada por humanos, captura suave por rede ou dissuasão por aproximação próxima apenas.
Segundo os metadados do conjunto de dados Global Solar Atlas/World Bank (2023), as camadas solares do Equador incluem PVOUT, GHI, DNI, DIF, GTI, inclinação ótima e dados raster relacionados. O Global Solar Atlas afirma, "PVOUT is expressed in kWh/kWp," que é a unidade correta para comparar o potencial de reposição solar. Para o dimensionamento do Sentinel, essa métrica informa apenas a reserva de reposição; a disponibilidade de serviço do poste ainda depende da capacidade da bateria e do agendamento do ciclo de trabalho.
Abordagem de Implementação
Uma implantação de 22 nós em Quito normalmente passaria por 6 fases controladas, da pesquisa do corredor ao comissionamento e transferência aos operadores. A fase 1 é a seleção do corredor e a triagem do contexto de concessionárias. A equipe de engenharia deve confirmar posições GPS, declividades, premissas de fundação sísmica, restrições patrimoniais, linha de visada, acesso de emergência, utilidades subterrâneas e afastamentos de média tensão próximos. Os vales íngremes e as ruas densas do centro antigo de Quito tornam esta fase mais importante do que em um layout plano de site industrial.
A fase 2 é a submissão técnica e a documentação de compras. Para proprietários públicos, o pacote deve apoiar uma análise ao estilo SERCOP com documentação em espanhol, requisitos de registro de fornecedores, escopo de garantia, testes de aceitação, notas de cibersegurança e arquitetura de privacidade. Segundo a U.S. International Trade Administration (2024), o SERCOP gerencia dados e informações de compras públicas sob princípios de dados abertos, portanto especificações rastreáveis reduzem atrito na avaliação.
A fase 3 é a logística e o planejamento de entrega CKD ou modular. A elevação de Quito e as restrições de acesso urbano podem afetar a escolha de guindaste, janelas de entrega e locais de armazenamento. A geometria viária próxima a encostas, vales e áreas patrimoniais deve ser verificada antes da seleção do comprimento dos veículos, pontos de descarga e controles temporários de tráfego.
A fase 4 é a obra civil e a montagem dos postes. As fundações devem ser projetadas para o solo local, declividade, drenagem, requisitos sísmicos e massa final dos equipamentos. O posicionamento dos postes deve evitar bloquear caminhos de pedestres, preservar acesso de emergência e fornecer folgas de manutenção para tarefas de serviço de drones e robôs.
A fase 5 é o comissionamento. Cada nó deve concluir verificações do estado da bateria, testes de reposição FV, calibração de câmera para análises anônimas, validação de sensores ambientais, testes de máquina de estados do serviço de drones, testes de acoplamento de robôs, filtragem local de eventos e integração com a visualização de comando. A aceitação final deve verificar que vídeo bruto e fluxos brutos de sensores permanecem no poste.
A fase 6 é a transferência para operações. Os operadores devem receber regras de planejamento de rotas, procedimentos de autorização humana para resposta C-UAS, cronogramas de manutenção preventiva, políticas de retenção de eventos e fluxos de escalonamento. O ciclo operacional deve seguir sensoriamento, avaliação autorizada, agendamento por computação de borda e resposta em campo como um único fluxo de trabalho de visualização de comando.
Desempenho Esperado e ROI
Um corredor em Quito com 22 nós deve ser avaliado por cobertura de patrulha, abertura de valas evitada, redução de carga de backhaul e manutenção de ciclo de vida ao longo de 5-10 anos. O desempenho esperado não é melhor medido como economia de energia de iluminação, porque este produto não possui sistema de iluminação. O modelo de ROI mais forte compara uma rede off-grid de nós de borda contra abertura de valas, backhaul de CCTV fixo, estações meteorológicas separadas, docas de drones separadas, pontos separados de carregamento de robôs e patrulhas rotineiras com equipe. Segundo a IEA (2024), aplicações distribuídas representam quase 40% da expansão geral de FV em sua previsão de renováveis, apoiando a transição mais ampla para ativos energéticos menores em nível de local.
A primeira alavanca financeira é a construção elétrica evitada. Um nó totalmente off-grid pode ser posicionado onde abertura de valas, capacidade de transformadores, licenças ou perturbação de superfícies patrimoniais atrasariam um sistema alimentado convencional. Para Quito, isso é especialmente relevante em estradas de encosta, campi, perímetros municipais e ruas antigas onde obras civis podem ser mais caras do que o equipamento.
A segunda alavanca é a redução de dados. A inferência AI local significa que o sistema pode transmitir metadados de eventos, status de integridade e registros de missão em vez de fluxos contínuos de vídeo bruto. Isso reduz a demanda de rede e estreita a exposição de privacidade. Também melhora a resiliência quando links de telecomunicações são intermitentes, porque o poste continua processando condições locais.
A terceira alavanca é a consolidação da manutenção. Um nó SOLARTODO combina sensoriamento ambiental, percepção de segurança, operações de drones, carregamento de robôs e coordenação C-UAS em um único ponto de serviço. Uma análise prática de payback deve comparar a configuração de 22 nós contra compras de dispositivos separados, mão de obra recorrente de patrulha, custos de serviço de rede, ciclos de substituição de bateria e níveis locais de resposta de manutenção.

Resultados e Impacto
O impacto esperado de 22 nós em Quito é um corredor de borda de classe 660 m com sensoriamento localizado, menos obras civis de energia e resposta aérea autorizada por humanos. Uma implantação típica de 22 unidades daria a agências de Quito ou operadores privados uma visão operacional compartilhada sem transformar o sistema em um pipeline de upload de vigilância em massa. Metadados de eventos podem apoiar alertas perimetrais, limiares de densidade de multidões, alarmes ambientais, status de missão de drones e registros de resposta de robôs, mantendo fluxos brutos no poste.
Segundo a Asamblea Nacional do Equador (2021), a Ley Organica de Proteccion de Datos Personales foi publicada no Registro Oficial No. 459 em May 26, 2021. Esse contexto legal favorece arquiteturas de privacidade desde a concepção. Portanto, Sentinel deve ser especificado como processamento local orientado à LGPD, não como conformidade certificada, a menos que uma auditoria jurídica e técnica separada tenha sido concluída.
Tabela de Comparação
A opção Sentinel de 22 nós consolida 5 funções principais por local enquanto evita energia da rede, upload de vídeo bruto e escopo de sistema de iluminação.
| Item de avaliação | SOLARTODO Sentinel City AI Pole | Poste de câmera convencional alimentado | Doca de drone separada + câmeras | Observações para Quito |
|---|---|---|---|---|
| Quantidade típica em Quito | 22 unidades | 22 postes mais armários de energia | 22 ou menos locais de doca mais câmeras | Sentinel mantém um ponto de serviço por nó de 30 m |
| Base de espaçamento do corredor | Cerca de 30 m | 30-60 m dependendo da óptica | O espaçamento da doca depende das regras de voo | 22 nós cobrem cerca de 660 m antes da correção de terreno |
| Modelo de energia | Bateria off-grid mais reposição FV | Rede ou energia do local | Normalmente rede ou energia do local | Útil onde abrir valas é lento ou disruptivo |
| Reposição solar | 2.8-3.2 kWp nominais por poste | Não aplicável | Normalmente separada | O armazenamento permanece como buffer de disponibilidade |
| Armazenamento | Classe 5-20 kWh | UPS opcional | Bateria/UPS da doca varia | Dimensionar pela reserva da estação chuvosa e taxa de saídas |
| Tratamento de vídeo bruto | Permanece no poste | Frequentemente transmitido para VMS | Frequentemente transmitido para VMS | Melhor encaixe para projeto orientado à LGPD |
| Operações de drones | Lançamento, retorno e troca de bateria integrados | Não incluído | Incluído separadamente | Sentinel reduz gabinetes separados |
| Operações de robôs | Patrulha, resposta, carregamento | Não incluído | Normalmente separadas | Útil para campi e perímetros industriais |
| Resposta C-UAS | Coordenação não letal autorizada por humanos | Não incluída | Normalmente separada | Sem jamming, armas ou ataque autônomo |
| Base de preços | Cotação por projeto | Equipamento mais obras civis | Escopos de múltiplos fornecedores | Nenhum preço público deve ser assumido |
Preços e Cotação
Uma cotação de 22 unidades para Quito deve separar escopo FOB, CIF e EPC porque frete, fundações, comissionamento e conformidade local podem alterar materialmente o custo. A SOLARTODO oferece três níveis de preço para esta linha de produtos: 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 de grande escala. Configure seu sistema online para uma estimativa instantânea, ou solicite uma cotação personalizada à nossa equipe de engenharia em [email protected].
Para Quito, o preço EPC deve definir investigação geotécnica, projeto de fundação, acesso de instalação, documentação em espanhol, responsabilidades de parceiros locais, procedimentos de operação de drones, treinamento, testes de aceitação e tempo de resposta de garantia. Compradores que compararem o portfólio de soluções SOLARTODO devem tratar Sentinel como uma linha city-ai-pole, não como um poste de iluminação inteligente ou substituto de poste de concessionária.
Perguntas Frequentes
Estas 10 respostas cobrem dimensionamento, instalação, ROI, manutenção, preços, garantia e comparação para uma configuração Sentinel de 22 nós em Quito.
Q1: O SOLARTODO Sentinel City AI Pole é um poste de iluminação inteligente para Quito? Não. O SOLARTODO Sentinel City AI Pole é um poste inteligente puro, sem sistema de iluminação. Ele foi projetado para computação de borda, sensoriamento, serviço de drones, operações de robôs terrestres e coordenação C-UAS autorizada por humanos. Em Quito, isso o torna mais adequado a corredores, campi, parques industriais, perímetros de transporte e complexos de agências públicas do que à substituição comum de postes de iluminação.
Q2: Por que a altitude de Quito importa para a configuração técnica? A elevação aproximada de 2,850 m de Quito afeta exposição UV, ciclagem de temperatura, exposição ao vento e logística de instalação. Essas condições tornam importantes a reserva de bateria, eletrônicos selados, interfaces resistentes à corrosão e acesso de manutenção na submissão técnica. A altitude não torna o poste dependente da rede; Sentinel permanece um nó de borda off-grid, com bateria de backup e reposição solar.
Q3: O que uma implantação típica de 22 unidades cobriria com espaçamento de 30 m? Com espaçamento de 30 m, 22 unidades representam aproximadamente 660 m de corredor antes de ajustes para curvas, afastamentos, muros, declividades e visibilidade. A confirmação de engenharia ainda é necessária porque ruas e perímetros de Quito podem incluir rampas íngremes, geometria densa do centro antigo e linhas de visada variáveis. Layouts finais devem ser baseados em desenhos de levantamento, não apenas em distância de mapa.
Q4: Quanto tempo a instalação normalmente levaria? Um cronograma realista depende da rota de importação, obras civis, fundações, licenças locais e escopo de comissionamento. Para planejamento, um projeto de 22 nós deve ser dividido em levantamento, compras, frete, obras de fundação, montagem, comissionamento e treinamento. O terreno de Quito e as restrições patrimoniais podem estender a análise pré-construção, portanto as premissas de cronograma devem ser confirmadas antes da adjudicação do contrato.
Q5: Qual é a lógica de ROI se não há economia de energia de iluminação? O ROI deve comparar Sentinel com abertura de valas, postes de câmera alimentados, estações meteorológicas separadas, docas de drones separadas, infraestrutura de carregamento de robôs, largura de banda de backhaul e mão de obra recorrente de patrulha. O valor vem da infraestrutura consolidada e do processamento local de eventos, não de economia de LED. Compradores de Quito devem modelar custo de ciclo de vida de 5-10 anos, substituição de baterias, visitas de manutenção e obras civis evitadas.
Q6: O poste precisa de energia da rede de Quito ou serviço de 13.8 kV? Não. Sentinel é totalmente off-grid para operação normal, usando armazenamento em bateria mais reposição solar no poste. As classes de alimentadores de 13.8 kV e 34.5 kV do Equador importam para coordenação de rota e afastamentos de segurança, mas não são requisito de fornecimento do poste. Tarefas de alta potência de drones e robôs são gerenciadas por energia armazenada e agendamento de ciclo de trabalho.
Q7: Que manutenção é necessária para as condições de Quito? A manutenção deve incluir inspeção da superfície FV, verificações de integridade da bateria, calibração de sensores, inspeção do módulo de serviço de drones, verificações de carregamento de robôs, governança de firmware e validação da visualização de comando. A estação chuvosa de Quito e a alta exposição UV tornam importantes a inspeção periódica de vedação e a revisão de drenagem. Os intervalos de manutenção devem ser definidos no escopo EPC e ajustados após a primeira temporada operacional.
Q8: Como Sentinel trata privacidade e proteção de dados? A configuração recomendada para Quito mantém vídeo bruto e fluxos de sensores no poste para processamento local. Apenas metadados de eventos desidentificados, status operacional e alertas de manutenção devem sair do nó. Isso é projetado para apoiar uma arquitetura orientada à LGPD do Equador, mas a SOLARTODO não deve descrever um projeto como legalmente certificado, a menos que uma auditoria de conformidade separada o confirme.
Q9: Quais funções C-UAS são permitidas nesta configuração? Sentinel pode apoiar detecção de drones não autorizados, rastreamento, coordenação de comando e resposta não letal autorizada por humanos. Opções aceitáveis de resposta incluem captura aérea suave por rede ou dissuasão por aproximação próxima por um drone amigo. A configuração deve excluir ações hard-kill, ataques autônomos, jamming de RF ou GNSS e qualquer alegação de que radar está incorporado ao hardware do poste.
Q10: Como a cotação EPC deve ser solicitada para Quito? Uma cotação EPC para Quito deve especificar 22 unidades, premissa de espaçamento de 30 m, escopo de fundação, ciclo de trabalho de drones e robôs, classe de armazenamento, testes de comissionamento, expectativas de garantia, idioma da documentação e responsabilidades de parceiros locais. Compradores podem usar entre em contato conosco para uma cotação de engenharia e devem evitar comparar apenas preços unitários de equipamentos sem escopo civil e de comissionamento.
Referências
Estas 7 fontes fundamentam o guia de Quito em demografia da cidade, altitude, clima, classes de tensão do Equador, regras de compras, lei de privacidade e metodologia de dados solares.
- INEC (2025): o perfil do censo de Quito 2022 informa 2,679,722 residentes, densidade de 638 pessoas/km2 e crescimento intercensitário anual de 2.3% desde 1950.
- UNESCO (2025): o perfil de Quito identifica a cidade como uma capital metropolitana andina a cerca de 2,850 m de altitude, com centro histórico Patrimônio Mundial de 1978.
- FAO (1997): o perfil socioecossistêmico urbano de Quito descreve zonas interandinas, elevações urbanas de 2,400-3,100 m, temperaturas de 10-16 C e cerca de 960 mm de precipitação anual.
- ARCERNNR / INEC (2024): o conjunto de dados de estatísticas do setor elétrico do Equador lista valores de alimentadores de média tensão de 6.3 kV a 34.5 kV, incluindo 13.8 kV como 79.8% dos casos.
- U.S. International Trade Administration (2024): o guia do setor público do Equador explica LOSNCP, processos de compras SERCOP, registro de fornecedores RUP, ofertas em espanhol e expectativas de agente local.
- Asamblea Nacional del Ecuador (2021): Ley Organica de Proteccion de Datos Personales publicada no Registro Oficial No. 459 em May 26, 2021.
- World Bank / Global Solar Atlas (2023): os metadados do conjunto de dados solares do Equador definem PVOUT, GHI, DNI, DIF, GTI e camadas de dados de inclinação ótima sob acesso GIS público.
Equipamentos Implantados
- 22 x postes de nós de borda SOLARTODO Sentinel City AI Pole Sky Hub, formato de poste inteligente puro sem sistema de iluminação
- 22 x corpos integrados de reposição FV, potência nominal aproximada de 2.8-3.2 kWp por poste
- 22 x sistemas de armazenamento em bateria de classe 5-20 kWh dimensionados por ciclo de trabalho e reserva para a estação chuvosa
- 22 x módulos de computação AI de borda de classe Jetson para inferência local e agendamento de cargas de trabalho
- 22 x pacotes de sensoriamento de segurança PTZ para contagem anônima de veículos, densidade de multidões, intrusão e consciência perimetral
- 22 x pacotes de monitoramento ambiental cobrindo velocidade do vento, direção do vento, temperatura, umidade, pressão, ruído, PM10, PM2.5 e iluminância
- 22 x módulos de serviço de drones para lançamento, retorno, redistribuição de tarefas, registros de missão e troca automatizada de bateria
- 22 x interfaces de serviço de robôs terrestres para despacho de patrulha, resposta a alarmes, inspeção, coordenação ar-terra e carregamento sem fio
- Integração de visualização de comando para metadados de eventos desidentificados, telemetria de status, registros de missão e fluxos de trabalho de autorização humana
- Entradas opcionais de integração de sensores de parceiros para radar ou outros feeds externos, especificadas separadamente do hardware do poste
