Прибрежные наводнения и риск соленого воздуха в Chennai: конфигурация SOLARTODO Sentinel City AI Pole для 103 автономных периферийных узлов
Обзор
Подход к размещению AI Pole на побережье Chennai строится вокруг 103 автономных узлов с шагом около 35 m, спроектированных с учетом 1,382.9 mm годовых осадков, среднего уровня суши примерно 2 m и населения агломерации 10.9 million.
Ключевые выводы
Для Chennai план Sentinel City AI Pole на 103 узла должен отдавать приоритет защите от затопления, защите от соленого воздуха, локальной обработке и воздушному реагированию с авторизацией человеком.
- Типовое развертывание 103 устройств с шагом около 35 m покроет примерно 3.6 km коридоров, кампусов, портовых границ или городских периметров.
- По данным IMD (нормы 1981-2010), в Chennai фиксируется 1,382.9 mm годовых осадков и 58.8 дождливых дней, при этом самые сильные месяцы осадков приходятся на October-November.
- По данным Greater Chennai Corporation (2026), средний уровень суши Chennai составляет всего около 2.0 m над средним уровнем моря, поэтому высота цоколя и сопряжение с дренажом критически важны.
- Каждый SOLARTODO Sentinel City AI Pole полностью автономен, использует накопитель класса 5-20 kWh и солнечную подпитку на опоре для плановых нагрузок дронов, сенсоров и вычислений.
- Рекомендуемая периферийная полезная нагрузка включает анонимный подсчет транспорта, плотность толпы, обнаружение вторжений, PM2.5, PM10, ветер, влажность, давление, шум и освещенность.
- Процессы Counter-UAS должны оставаться нелетальными и авторизуемыми человеком, только с обнаружением, сопровождением, координацией команд и мягким захватом сеткой или сдерживанием близким приближением.
- По данным World Bank (2021), в Chennai Metropolitan Area проживает около 10.9 million человек, что поддерживает плотную интеграцию командного центра по принципу metadata-first.
Рыночный контекст для Chennai
Chennai нужны автономные периферийные узлы, потому что его прибрежная, подверженная наводнениям и высокоплотная городская структура создает пробелы мониторинга там, где шкафы с подключением к сети сложно защитить.
Chennai не является внутренней средой smart-city. Он расположен на юго-восточном побережье Индии у Bay of Bengal, с соленым воздухом, циклонами, приливными эффектами и интенсивными дождями северо-восточного муссона. По данным IMD (2010), климатические нормы Chennai показывают годовые осадки 1,382.9 mm, среднесуточную максимальную температуру 33.1 degrees C и средние максимумы May-June около 37 degrees C. Такое сочетание направляет периферийное оборудование к герметичной электронике, поднятым сервисным отсекам, выбору оборудования с учетом коррозии и консервативному температурному дерейтингу.
Greater Chennai Corporation указывает: 'The flat terrain of Chennai City needs effective Storm Water Drainage System.' По данным Greater Chennai Corporation (2026), территория Corporation выросла с 176 sq km до 426 sq km в 2011, а средний уровень суши составляет всего около 2.0 m над средним уровнем моря. Эти два факта важны для SOLARTODO, потому что основание опоры в Chennai нельзя рассматривать как обычный придорожный фундамент. Аккумуляторные и вычислительные отсеки должны находиться выше ожидаемого уровня подтопления, кабельные вводы должны иметь верхнюю петлю или герметизацию, а монтажные чертежи должны согласовываться с ливневой канализацией и инженерными сетями тротуаров.
По данным World Bank (2021), Chennai Metropolitan Area насчитывает около 10.9 million жителей и является четвертой по численности населения агломерацией Индии. В рамках той же программы было одобрено USD 150 million Chennai City Partnership для водоснабжения, мобильности, здравоохранения и услуг по обращению с твердыми отходами. World Bank формулирует цель как 'more green, livable, competitive, and resilient to climate change and other shocks.' Такой политический язык поддерживает распределенное периферийное сенсорное покрытие, но не оправдывает чрезмерное наблюдение; необработанное видео и данные сенсоров должны оставаться на опоре, а в командные системы должны передаваться только обезличенные события и статусные метаданные.
Chennai также имеет муниципальный закупочный контекст, благоприятный для открытых тендеров, поэтапной технической оценки и интеграции с общественными услугами. Chennai Smart City Limited указала пакет международных конкурсных торгов для Chennai Metropolitan Area Intelligent Transport Systems в 2021-2022, а система Tamil Nadu eProcurement показывает сервисные тендеры Greater Chennai Corporation с двухконвертными структурами и PPP-BoT-annuity. Поэтому для пакета SOLARTODO Sentinel City AI Pole коммерческое позиционирование должно строиться вокруг технического соответствия, обслуживания на протяжении жизненного цикла и совместимости с командным центром, а не вокруг заявленного прошлого развертывания.
Индийский контекст электрики и стандартов остается важным, хотя опора полностью автономна. По данным BIS (2026), IS 12360:2026 согласован с IEC 60038:2009 по диапазонам напряжения и предпочтительным напряжению и частоте, тогда как материалы CEA по планированию распределения охватывают распределительное коммутационное оборудование и вопросы планирования для 33 kV, 22 kV и 11 kV. Опора не должна зависеть от городской или объектовой электросети, но ее заземление, молниезащита, EMC и доступ для обслуживания должны быть проверены по индийской практике и требованиям местных органов.
Рекомендуемая техническая конфигурация
Типовая конфигурация Chennai использовала бы 103 SOLARTODO Sentinel City AI Poles как автономные physical-AI периферийные узлы с шагом около 35 m.
Рекомендуемый класс размера — конфигурация SOLARTODO Sentinel в форм-факторе Sky Hub pole-form, а не продукт smart lighting и не коммуникационная мачта с питанием от сети. Основной сценарий применения — городская периферийная аналитика в коридорах, транспортных узлах, прибрежных участках, промышленных границах, кампусах и городских периметрах, чувствительных к затоплению. Типовое развертывание 103 устройств в этом профиле будет проектной индивидуальной инженерной работой, зависящей от подтверждения ветра, фундамента, грунта, дренажа и муниципального доступа.
Каждая опора должна работать как локальная станция обработки с периферийными вычислениями, анонимной аналитикой сцены, экологическими сенсорами, автономным сервисом дронов, координацией наземных роботов, планированием энергии и командными метаданными. Для Chennai конфигурация должна подчеркивать устойчивость к соленому воздуху, обслуживаемость на подтопленных дорогах, безопасный доступ в сезон муссонов и температурный контроль при устойчивых дневных условиях 30-37 degrees C. SOLARTODO следует позиционировать развертывание как устойчивую периферийную сеть, которая снижает число выездов бригад и повышает частоту инспекций, а не как замену общественного освещения.
Практичная схема развертывания группировала бы 103 узла в операционные кластеры по 8-15 опор. Каждый кластер может совместно использовать геозонированные правила миссий, локальные таксономии событий, окна обслуживания и панели командного центра. Задачи дронов должны планироваться по рабочему циклу, чтобы энергоемкие вылеты не превышали бюджет аккумулятора в облачные периоды муссона. Там, где для обнаружения дронов на большей площади требуется радар, его следует рассматривать как опциональный вход партнерского сенсора, а не как оборудование опоры.
Технические характеристики
Конфигурация Chennai на 103 узла должна объединять накопитель 5-20 kWh, установленную мощность PV на опоре 2.8-3.2 kWp, локальный AI inference и канал передачи только метаданных.

- Линейка продукта: SOLARTODO Sentinel City AI Pole, physical-AI периферийный узел Sky Hub pole-form.
- Допущение по количеству: примерно 103 устройства с шагом около 35 m, при условии финального обследования маршрута.
- Архитектура питания: полностью автономная микростанция с резервированием аккумулятором и солнечной подпиткой на опоре; без зависимости от сетевого, городского или объектового питания.
- Солнечная подпитка: около 2.8-3.2 kWp установленной мощности на корпусе опоры, с реалистичной пиковой DC-мощностью около 1.0-1.3 kW при ясном небе и высокой инсоляции и примерно 7-10 kWh/day в регионах с сильным солнцем.
- Накопитель: аккумуляторный буфер класса 5-20 kWh, рассчитанный по рабочему циклу миссий, местному климату, частоте вылетов и целевому резерву автономности.
- Вычисления: периферийный AI-модуль класса Jetson, класса Orin или Thor в зависимости от плотности нагрузки, выполняющий локальный inference и планирование рабочих нагрузок.
- Политика данных: необработанное видео и необработанные потоки сенсоров остаются на опоре; за пределы узла могут передаваться только обезличенные метаданные событий, состояния и статуса.
- Сенсоры: визуальное PTZ-сенсорное наблюдение для анонимного подсчета транспорта, плотности толпы, вторжений и контроля периметра; без заявлений об активном распознавании лиц или распознавании номерных знаков.
- Экологический пакет: скорость ветра, направление ветра, температура, влажность, атмосферное давление, шум, PM10, PM2.5 и освещенность.
- Процесс дронов: запуск, патрулирование, инспекция, возврат, автоматическая замена аккумулятора, управление маршрутами, постановка задач в очередь, состояние флота и журналы миссий.
- Процесс роботов: наземное патрулирование, инспекция, реагирование на тревоги, координация воздух-земля и беспроводная зарядка при возврате на базу.
- Координация C-UAS: обнаружение, сопровождение, координация команд и санкционированный человеком мягкий захват сеткой или сдерживание близким приближением; без глушения, сбивания, hard-kill или автономной атаки.
- Контекст стандартов: проверить заземление, молниезащиту, диапазоны напряжения, EMC и монтажные практики по BIS IS 12360:2026, IEC 60038:2009, IEC 62305 и применимым требованиям индийских органов.
Подход к внедрению
Развертывание в Chennai должно пройти 6 этапов, от обследования коридора до ввода в эксплуатацию, с проверками на затопление и соленый воздух перед приемкой.
Первый этап — картирование маршрута и полномочий. Инженеры должны определить, находится ли каждая опора рядом с ливневым водостоком, инженерными сетями тротуара, транспортной остановкой, зоной воздействия набережной, исторической улицей, портовым периметром или плотным коммерческим фасадом. По данным Greater Chennai Corporation (2026), ливневые водостоки могут включать приемные отверстия с интервалом 10 m и сооружения сбора дождевой воды с интервалом 30 m, поэтому чертежи фундаментов должны быть согласованы до земляных работ.
Второй этап — геотехническое и гражданское проектирование. Низкая высота Chennai и история наводнений делают высоту цоколя, защиту шкафа от проникновения воды, сопротивление подъему и доступ для обслуживания более важными, чем в сухих внутренних городах. Фундаменты должны проектироваться после проверки несущей способности грунта и местной оценки ветра, а метод монтажа не должен блокировать водоприемные отверстия или движение пешеходов.
Третий этап — заводская конфигурация и CKD-логистика. Для 103 устройств SOLARTODO обычно подготовила бы корпуса опор, аккумуляторные блоки, шкафы периферийных вычислений, сервисные модули дронов, интерфейсы зарядки роботов, комплекты сенсоров и коммуникационные шлюзы как сборки, согласованные с проектом. Планы доставки должны учитывать обработку в порту Chennai, график муссонов, таможенную документацию и поэтапное хранение на площадке для снижения уличной загруженности.
Четвертый этап — монтаж и ввод в эксплуатацию. Каждая опора должна быть установлена, герметизирована, заземлена, механически проверена, а затем введена в эксплуатацию через испытания энергии, вычислений, сенсоров, сервиса дронов, сервиса роботов и передачи метаданных. Приемка должна подтвердить локальное хранение данных, анонимизацию событий, шлюзы человеческой авторизации и интеграцию с командным представлением.
Пятый этап — обучение операторов. Операторы должны освоить цикл сенсорика-оценка-реагирование-вычисления-обслуживание как единую общую операционную картину. Правила человеческого одобрения критичны для C-UAS и регулируемых процессов реагирования, потому что обнаружение и сопровождение не равны полномочию вмешиваться.
Шестой этап — сезонная оптимизация. Через 60-90 дней рабочие циклы должны быть скорректированы с учетом фактической солнечной подпитки, облачности, тепловых нагрузок, спроса на вылеты дронов и результатов обслуживания. Это особенно актуально перед пиком северо-восточного муссона Chennai в October-December.
Ожидаемая эффективность и ROI
Ожидаемая ценность возникает из более быстрых циклов инспекции, снижения риска для ручных патрулей и меньшего объема траншейных работ, а не из продажи энергосбережения или модернизации освещения.
По данным IEA (2026), спрос Индии на электроэнергию, как ожидается, будет расти в среднем на 6.4% annually до 2030, а генерация solar PV, по прогнозу, будет увеличиваться на 24% per year. Для покупателей в Chennai это усиливает логику автономного периферийного оборудования: отказ от новых точек сетевого подключения может сократить разрешительные процедуры и снизить зависимость от перегруженной придорожной электрической инфраструктуры. Это не означает, что опора имеет неограниченную солнечную автономность; управление накопителем и рабочими циклами остается необходимым.
По данным India's Press Information Bureau и MNRE (2026), на 31 March 2026 Индия имела 283.46 GW неископаемой мощности, включая 150.26 GW solar power. Этот национальный контекст поддерживает знакомство закупщиков с солнечной подпиткой, но SOLARTODO все равно должна рассчитывать каждый узел как периферийную станцию с аккумуляторным резервом. В сезон муссонов Chennai консервативные настройки резерва должны в первую очередь защищать сенсоры и связь, а затем распределять оставшуюся энергию на задачи дронов и роботов.
ROI следует описывать через операционную замену и снижение рисков. Периферийная сеть на 103 узла может сократить повторные выезды ручных инспекций, ускорить проверку после затопления или тревог в общественных пространствах и сохранять сводки доказательств без экспорта необработанных потоков. Срок окупаемости следует указывать только после того, как известны длина маршрута, частота патрулей, стоимость труда, график вылетов дронов, объем обслуживания и местные гражданские работы. Для раннего бюджетирования покупателям следует запросить модель, сравнивающую базовую стоимость патрулирования, время реагирования на инциденты и предотвращенные траншейные работы со scope FOB Supply, CIF Delivered или EPC Turnkey.

Результаты и эффект
План Chennai на 103 узла создал бы около 3.6 km плотного периферийного покрытия, сохраняя регулируемое реагирование авторизуемым человеком, а данные — локальными.
Ожидаемый результат — распределенная общая операционная картина для зон общественной инфраструктуры высокой плотности. Операторы получали бы метаданные событий и состояния от каждой опоры, включая экологические показания, тревоги вторжения, анонимные изменения плотности, состояние оборудования и журналы миссий. Необработанное видео и необработанные потоки сенсоров по проекту остаются на опоре, поддерживая обработку данных, ориентированную на PDPL-LGPD, без заявления о сертификации.
Операционный эффект наиболее силен в местах, где доступ при наводнениях, соленый воздух, плотные улицы или перегруженность инженерных сетей затрудняют обычное размещение шкафов. SOLARTODO Sentinel City AI Pole наиболее актуален для кампусов, логистических парков, транспортных узлов, пляжей, промышленных периметров, зон рядом с портом и границ критической инфраструктуры. Его следует оценивать как physical-AI инфраструктуру, а не как обычную опору камеры или актив общественного освещения.
Сравнительная таблица
Вариант SOLARTODO на 103 узла отличается от камерных опор с питанием от сети сочетанием автономной энергии, сервиса дронов, зарядки роботов и локального inference.
| Фактор оценки | SOLARTODO Sentinel City AI Pole | Обычная камерная опора с питанием от сети | Автономная экологическая станция |
|---|---|---|---|
| Типовое количество для Chennai | 103 узла | Зависит от плана камер | Зависит от плана сенсоров |
| Допущение по шагу | Около 35 m | Часто зависит от объекта | Обычно разреженно |
| Модель питания | Полностью автономная, накопитель 5-20 kWh | Требует объектового/сетевого питания | Аккумулятор или сеть, ограниченные нагрузки |
| Солнечная подпитка | Установленная мощность 2.8-3.2 kWp, плановое использование | Обычно отсутствует | Небольшая вспомогательная панель |
| Локальная AI-обработка | Inference класса Jetson на опоре | Часто на стороне сервера или NVR | Ограниченная аналитика |
| Операции дронов | Запуск, возврат, hot-swap, очередь задач | Не интегрировано | Не интегрировано |
| Поддержка наземных роботов | Координация патруля и беспроводная зарядка при возврате | Не интегрировано | Не интегрировано |
| Обработка данных | Необработанные данные остаются на опоре; уходят метаданные | Часто потоковая передача в центральные системы | Выгрузка данных сенсоров распространена |
| Позиция C-UAS | Нелетальная координация с авторизацией человеком | Нетипично | Неприменимо |
| Соответствие Chennai | Прибрежные, устойчивые к затоплению операции плотной периферии | Полезно только для фиксированного обзора | Полезно только для данных трендов среды |
Цены и коммерческое предложение
SOLARTODO предлагает 3 scope коммерческого предложения для Chennai: FOB Supply, CIF Delivered и EPC Turnkey, с финальной ценой на основе инженерного подтверждения.
SOLARTODO предлагает три ценовых уровня для этой линейки продуктов: FOB Supply (оборудование ex-works China), CIF Delivered (включая морской фрахт и страхование) и EPC Turnkey (полностью установленная и введенная в эксплуатацию система с 1-year warranty). Для крупномасштабных развертываний доступны объемные скидки. Сконфигурируйте систему онлайн для мгновенной оценки или запросите индивидуальное коммерческое предложение у нашей инженерной команды по адресу [email protected].
Для Chennai входные данные коммерческого предложения должны включать точную карту коридора, ограничения фундаментов, заметки о риске затопления, уровень воздействия соленого воздуха, частоту вылетов дронов, рабочий цикл роботов, политику хранения, доступность телекоммуникаций, интерфейс командного центра и модель гарантийного обслуживания. Покупатели, оценивающие решения SOLARTODO, должны запрашивать матрицу конфигурации, а не универсальную цену опоры.
Часто задаваемые вопросы
Эти 10 ответов охватывают техническое соответствие Chennai, сроки, ROI, монтаж, EPC-предложение, гарантию, обслуживание и сравнение для развертывания на 103 узла.
В1: Является ли SOLARTODO Sentinel City AI Pole умным уличным светильником? Нет. SOLARTODO Sentinel City AI Pole — это чистая smart pole без системы освещения. Для Chennai его следует оценивать как автономный physical-AI периферийный узел для сенсорики, локального inference, сервиса дронов, координации роботов, экологического мониторинга и процессов реагирования с авторизацией человеком. Его не следует специфицировать как замену светильников или модернизацию дорожного освещения.
В2: Почему Chennai хорошо подходит для этой линейки продуктов? Chennai сочетает прибрежный соленый воздух, 1,382.9 mm годовых осадков, низинный рельеф около 2.0 m над средним уровнем моря, плотные улицы и крупную городскую инфраструктуру. Автономная периферийная сеть на 103 узла может снизить зависимость от уязвимых придорожных силовых шкафов, одновременно улучшая ситуационную осведомленность вдоль коридоров, кампусов, пляжей, промышленных границ и зон рядом с транспортом.
В3: Как выглядел бы типовой график развертывания? Типовой проект на 103 устройства обычно потребовал бы обследования площадки, рассмотрения органами, гражданского проектирования, заводской конфигурации, логистики, монтажа, ввода в эксплуатацию и обучения операторов. Практический график зависит от разрешений, грунтовых условий, планирования вокруг муссонов, портовой очистки и интеграции с командным центром. Для планирования покупателям следует разделять срок закупки и пакеты работ по фундаментам и вводу в эксплуатацию.
В4: Как рассчитывать ROI для Chennai? ROI следует рассчитывать на основе замещения патрулей, более быстрой проверки инцидентов, предотвращенных траншейных работ, снижения ручного риска во время наводнений и более низких повторных затрат на инспекции. Он не должен основываться на экономии энергии освещения. Для модели Chennai на 103 узла SOLARTODO потребуются частота патрулей, ставки труда, планы вылетов дронов, гражданские затраты, объем обслуживания и требования интеграции метаданных.
В5: Как работает автономная энергетическая система? Каждая опора использует аккумуляторный накопитель как основной буфер и солнечную систему на опоре как слой подпитки. Базовый диапазон накопителя составляет 5-20 kWh, с установленной солнечной мощностью около 2.8-3.2 kWp на корпусе опоры. Задачи дронов и роботов планируются по рабочему циклу, особенно в облачные или дождливые периоды северо-восточного муссона.
В6: Какое обслуживание требуется в прибрежной среде Chennai? Обслуживание должно фокусироваться на целостности уплотнений, проверке коррозии, очистке дренажа вокруг фундаментов, состоянии аккумуляторов, очистке солнечных поверхностей, калибровке сенсоров, проверках магазинов аккумуляторов дронов, выравнивании зарядки роботов и обновлениях прошивки. Соленый воздух и муссонное подтопление Chennai делают ежеквартальную физическую инспекцию разумной, с дополнительными проверками до и после периода сильных дождей October-December.
В7: Какие данные покидают опору? По умолчанию необработанное видео и необработанные данные сенсоров остаются на опоре и обрабатываются локально. За пределы узла должны передаваться только обезличенные метаданные событий, статусные оповещения, состояние устройства и журналы миссий. Это поддерживает обработку данных, ориентированную на PDPL-LGPD, но не должно описываться как сертифицированное соответствие, если отдельный юридический и технический аудит это не подтвердит.
В8: Включает ли опора возможности counter-UAS? Да, но только в нелетальной форме с авторизацией человеком. Опора может поддерживать обнаружение, сопровождение, координацию команд и постановку задачи дружественному дрону для мягкого захвата сеткой или сдерживания близким приближением. Она не должна специфицироваться для глушения, сбивания, автономной атаки, hard-kill действия или вооруженного реагирования.
В9: Что влияет на EPC-цену для Chennai? EPC-цена зависит от результатов обследования маршрута, проекта фундамента, отметки затопления, требований защиты от соленого воздуха, логистики, доступа для монтажа, рабочего цикла дронов и роботов, интеграции с командным центром, телекоммуникационного backhaul, объема гарантии и местных согласований. SOLARTODO предоставляет уровни FOB Supply, CIF Delivered и EPC Turnkey, поэтому покупателям следует запрашивать коммерческое предложение под конкретный scope через связаться с нами.
В10: Какая гарантийная модель подходит? Для scope EPC Turnkey требуемый абзац указывает 1-year warranty. Покупатели Chennai также могут запросить расширенные условия сервиса, покрывающие состояние аккумуляторов, модули замены аккумуляторов дронов, калибровку сенсоров, диагностику периферийных вычислений и проверку коррозии. Границы гарантии должны различать дефекты продукта, расходные материалы, гражданские работы, ущерб от шторма, неправильное использование и сбои сторонней сети.
Источники
Эти 8 источников поддерживают допущения по климату, населению, наводнениям, закупкам, напряжению, энергии и стандартам Chennai, использованные в руководстве на 103 узла.
- India Meteorological Department (2010): климатологическая таблица Chennai за 1981-2010 показывает 1,382.9 mm годовых осадков, 58.8 дождливых дней и 33.1 degrees C среднесуточной максимальной температуры. https://city.imd.gov.in/citywx/extreme/JUL/chennai2.htm
- Greater Chennai Corporation (2026): Storm Water Drain Department отмечает территорию Corporation Chennai 426 sq km, средний уровень суши около 2.0 m, уязвимость к наводнениям и программы ливневой канализации. https://chennaicorporation.gov.in/gcc/department/storm-water/
- World Bank (2021): Chennai City Partnership одобрено на USD 150 million, а Chennai Metropolitan Area определена как территория с примерно 10.9 million жителей и климатической уязвимостью. https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2021/09/30/new-world-bank-project-to-support-southern-indian-city-of-chennai-deliver-better-services-to-its-people
- Bureau of Indian Standards (2026): IS 12360:2026, согласованный с IEC 60038:2009, охватывает диапазоны напряжения и предпочтительные напряжение и частоту для электроустановок. https://standards.bis.gov.in/website/standard-details
- Central Electricity Authority (2026): Distribution Planning and Technology Division перечисляет критерии планирования распределительных сетей и материалы для систем 33 kV, 22 kV и 11 kV. https://cea.nic.in/distribution-planning-and-technology-division/?lang=en
- Tamil Nadu SLDC (2026): списки подстанций Chennai operation-circle показывают сетевую инфраструктуру 400/230-110 kV и 230/110 kV вокруг Chennai. https://tnebsldc.org/Sslist.aspx
- IEA (2026): Electricity 2026 прогнозирует рост спроса Индии на электроэнергию на 6.4% annually до 2030 и рост генерации solar PV на 24% per year. https://www.iea.org/reports/electricity-2026/supply
- Press Information Bureau, Government of India и MNRE (2026): Индия сообщает о 283.46 GW неископаемой мощности и 150.26 GW solar power по состоянию на 31 March 2026. https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2250039
Развернутое оборудование
- Примерно 103 периферийных узла SOLARTODO Sentinel City AI Pole Sky Hub с шагом около 35 m
- Аккумуляторный накопитель класса 5-20 kWh на узел с планированием энергии на основе рабочего цикла
- Солнечная подпитка на опоре с установленной мощностью 2.8-3.2 kWp на узел
- Периферийный AI-вычислительный модуль класса Jetson для локального inference и планирования рабочих нагрузок
- PTZ-сенсорика для анонимного подсчета транспорта, плотности толпы, вторжений и контроля периметра
- Экологическая сенсорика по девяти параметрам: скорость ветра, направление ветра, температура, влажность, давление, шум, PM10, PM2.5, освещенность
- Автономный запуск дронов, возврат, постановка задач в очередь, состояние флота, журналы миссий и автоматическая замена аккумуляторов
- Координация патрулирования наземных роботов и интерфейс беспроводной зарядки при возврате на базу
- Авторизуемая человеком нелетальная координация C-UAS для обнаружения, сопровождения, мягкого захвата сеткой или сдерживания близким приближением
- Интеграция командного представления только по метаданным с хранением необработанного видео и необработанных данных сенсоров на опоре
