EV charging & OCPP

Conectividade IoT para pontos de carregamento de VE

SIMs M2M para carregadores de veículos elétricos AC e DC. Ligação estável ao backend OCPP, gestão de pagamentos, roaming eMSP e implementações em estacionamentos sem WiFi corporativo.

OCPP
1.6 e 2.0.1
IP fixo
VPN direta para o CPO
Multi-op
Cobertura em caves
24/7
Sessões sem quedas

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

Operadores de pontos de carregamento (CPO)
Fabricantes de carregadores AC e DC
Estações de carregamento rápido
Gestores de frotas com carregamento próprio
Centros comerciais, hotéis e estacionamentos
Condomínios e empresas

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. 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. 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. 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. 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

DispositivoTráfego mensal típicoPlano recomendado
Carregador AC residencial 7-22 kW50-150 MB/mêsPlano 200 MB
Carregador AC público (mais sessões, OCPP frequente)100-300 MB/mêsPlano 500 MB
Carregador DC rápido 50-150 kW (telemetria 1 Hz)500 MB - 1 GB/mêsPlano 1 GB
Carregador DC ultrarrápido 350 kW (com vídeo bidirecional)1-3 GB/mêsDados 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.

Precisa da versão imprimível? Veja o guia de pré-implementação.