Key features
Backend OCPP 1.6 / 2.0.1
Canal permanente para o CPO: sessões, autorização, telemetria de potência e atualizações de firmware remotas.
Pagamentos e tarifação
Ligação a gateways de pagamento no próprio carregador, leitores contactless e roaming entre redes (OCPI / eMSP).
Mapas e disponibilidade
Estado em tempo real publicado em apps e plataformas de mobilidade: livre, ocupado, fora de serviço.
Manutenção remota
Diagnóstico remoto, reset de sessões e redução de visitas técnicas ao ponto.
Gestão de procura
Balanceamento dinâmico de carga e resposta a sinais de rede para não exceder a potência contratada.
Multioperadora + APN privado
Cobertura robusta em caves e estacionamentos. IP fixo opcional para VPN para o backend.
Use cases
Problemas típicos
- Carregadores em caves de centros comerciais com cobertura inexistente da operadora única — o carregador fica offline e o utilizador não consegue iniciar a sessão OCPP.
- Sessões de carregamento interrompidas porque o carregador perde a ligação ao backend a meio da transação — o CPO não pode faturar e o utilizador reclama.
- Roaming eMSP que falha porque o OCPP entre redes passa pela Internet pública com latência variável.
- Carregadores AC residenciais atrás do WiFi do cliente que muda de password sem avisar e desconfigura o carregador durante semanas.
- Carregadores DC rápidos sem IP fixo que o CPO não consegue diagnosticar remotamente — cada avaria exige visita técnica.
- Falta de coordenação com a potência contratada do local: o carregador rápido dispara o disjuntor geral quando vários carregadores debitam ao máximo em simultâneo.
Arquitetura recomendada
- 1
Carregador AC/DC com SIM multioperadora e suporte OCPP 1.6J ou 2.0.1
O SIM multi-IMSI prioriza a rede com melhor cobertura no estacionamento. Suporte OCPP 1.6J (mínimo) ou 2.0.1 (recomendado) para falar com qualquer backend CPO sem aprisionamento proprietário.
- 2
APN privado para o backend OCPP do CPO + IP fixo
O carregador inicia uma ligação WebSocket persistente ao backend. O APN privado evita a Internet pública; o IP fixo permite ao CPO ligar-se ao carregador para diagnóstico remoto sem abrir túnel inverso.
- 3
Backhaul único por estação + Modbus interno
Em estações com vários carregadores, um router industrial central comunica todos os carregadores ao backend por um único SIM. Reduz o custo e simplifica a gestão da janela de potência partilhada.
- 4
Plano de dados generoso por carregador (sessões longas + telemetria)
Um carregador AC consome 50-200 MB/mês; um DC rápido com telemetria a 1 Hz pode chegar a 1-2 GB/mês. Configure um plano generoso + alarme de bloqueio a 3x o nominal para evitar faturas-surpresa por loops de reconexão.
Plano de dados orientativo
| Dispositivo | Tráfego mensal típico | Plano recomendado |
|---|---|---|
| Carregador AC residencial 7-22 kW | 50-150 MB/mês | Plano 200 MB |
| Carregador AC público (mais sessões, OCPP frequente) | 100-300 MB/mês | Plano 500 MB |
| Carregador DC rápido 50-150 kW (telemetria 1 Hz) | 500 MB - 1 GB/mês | Plano 1 GB |
| Carregador DC ultrarrápido 350 kW (com vídeo bidirecional) | 1-3 GB/mês | Dados partilhados |
Valores indicativos. Reconexões frequentes por instabilidade de rede consomem significativamente mais dados — monitorize o rácio reconnect/uptime.
Quando usar IP fixo
- O backend OCPP do CPO precisa de iniciar a ligação AO carregador para reconfiguração remota ou diagnóstico (função Reset, ChangeConfiguration, GetDiagnostics).
- Roaming eMSP por OCPI 2.2: o hub de roaming reconhece o carregador pelo seu IP de origem para resolver disputas de faturação.
- A auditoria regulatória para pontos de carregamento públicos exige rastreabilidade por IP de cada sessão.
Quando usar APN privado
- Implementações corporativas onde o CPO opera o seu próprio backend em VPC e não quer expor endpoints OCPP à Internet.
- Cumprimento PCI-DSS para carregadores com pagamento contactless integrado — segmentação obrigatória do tráfego de pagamentos.
- Cumprimento de segurança para pontos de carregamento em infraestrutura crítica (hospitais, instalações militares, transporte público).
Dispositivos compatíveis
Wallbox Commander / Pulsar Plus
Carregadores AC residenciais 7-22 kW. Suportam OCPP 1.6J. Conectividade WiFi + módulo celular opcional para locais sem rede.
Circontrol eVolve / eHome
Carregadores AC e DC. OCPP 1.6 / 2.0. Ranhura SIM 2FF integrada em muitos modelos.
ABB Terra AC / Terra HP
Carregadores AC e DC rápidos até 350 kW. Backend ABB ChargerSync ou OCPP genérico. SIM celular gerível remotamente.
ChargePoint Express series
Carregadores DC com backend próprio ou OCPP. Implementações sobretudo na América do Norte e Europa Central.
EVlink Schneider
Carregadores AC para residencial e condomínios. OCPP 1.6 + integração com EcoStruxure para gestão multiponto.
Routers industriais para hubs de carregamento
Teltonika RUTX12, Cradlepoint ou similar para estações com vários carregadores a partilhar backhaul. WAN failover e QoS.
Perguntas frequentes
- O carregador vai funcionar numa cave sem cobertura 4G?
- Sim, se suportar multibanda (o LTE-M é excelente para caves) e o SIM for multioperadora. Se a cobertura for muito má, instale um router industrial com antena externa perto do teto da cave e ligue o carregador por Ethernet local. O SIM vai no router, não no carregador.
- Porque não usar o WiFi do cliente para o carregador residencial?
- Funciona, mas o cliente muda a password do WiFi a certa altura e o carregador fica incomunicável durante semanas até o técnico o voltar a configurar. Um SIM dedicado elimina essa dependência e reduz drasticamente as chamadas de suporte.
- Como giro o roaming eMSP entre redes?
- O seu backend OCPP precisa de ligar ao hub eMSP (Hubject, GIREVE, etc.) por OCPI 2.2. O importante ao nível do SIM é que o carregador tenha IP fixo ou saída estável — o hub eMSP correlaciona sessões pelo IP de origem para evitar fraude. APN privado opcional mas recomendado.
- OCPP 1.6 ou 2.0.1 para novas implementações?
- O 2.0.1 é o futuro: smart charging avançado, ISO 15118 (Plug & Charge), segurança melhorada, melhor tratamento de erros. Mas o ecossistema ainda está maioritariamente em 1.6J. Para implementações 2026+ peça ao fabricante 2.0.1 com fallback 1.6J se o backend só suportar 1.6.
- O que acontece se o SIM ficar sem dados durante uma sessão ativa?
- O carregador OCPP coloca as mensagens em fila localmente e envia-as ao recuperar a ligação. Mas se o plano estiver esgotado, a operadora pode bloquear o SIM e o carregador fica offline. Configure um alarme a 90% do limite com bloqueio automático a 100% para evitar o corte a meio da sessão.
Checklist antes de implementar
- 1Inventário de carregadores: tipo (AC/DC), potência, modelo, versão OCPP suportada, formato de SIM (2FF/3FF/eSIM).
- 2Cobertura por código postal e piso do edifício (cave vs piso de rua) antes de escolher o SIM.
- 3Decisão de SIM no carregador vs SIM no router central da estação.
- 4Decisão IP fixo (recomendado para DC e tudo o que é público) vs IP dinâmico.
- 5APN público vs APN privado para o backend OCPP, considerando PCI-DSS se houver pagamento integrado.
- 6Plano de dados por carregador com margem 3x para gerir loops de reconexão e telemetria intensiva.
- 7Coordenação com o instalador elétrico: potência contratada do local, disjuntor, e configuração de smart charging para não exceder.
- 8Procedimento de atualização de firmware OTA e janela de manutenção.
- 9Integração com eMSP (Hubject, GIREVE) se o carregador for público e participar em roaming.
- 10Piloto de 5-10 carregadores durante 2 meses com monitorização de uptime, sessões concluídas vs interrompidas, latência OCPP.
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