Skip to main content

Vluchtinstructies

Vluchtinstructies voor Thermische Mapping met Drones in Zonne-energiecentrales
Voorbereidingsgids voor Professionele Thermische Inspectie

Deze documentatie is opgesteld om de planning van vluchten met DJI-drones en de uitvoering van inspecties volgens de voorgeschreven richtlijnen te waarborgen. Het vormt een uitgebreide handleiding om de MapperX-software op een effectieve en efficiënte manier te gebruiken.

PDF Downloaden
DJI Vluchtinstructies Afbeelding

Omgevingsfactoren

Voor mappingvluchten is het ideaal om de drone rond het middaguur te laten vliegen, wanneer de zon op haar hoogste punt staat.

In deze periode zijn de lichtomstandigheden optimaal en wordt de beeldscherpte verhoogd.

Daarnaast verdient het de voorkeur om op windstille en wolkenloze dagen te vliegen, zodat de drone stabiel blijft en de beeldkwaliteit niet negatief wordt beïnvloed.

ucus yonergeleri 2
Straling
Boven 600 Watt/m²
ucus yonergeleri 3
Wind
Onder 25 km/u
ucus yonergeleri 4
Temperatuur
Tussen 0°C en 50°C
ucus yonergeleri 5
Bewolking
Minder dan 2 Okta
ucus yonergeleri 6
Opnametijd
3 uur na zonsopgang
3 uur vóór zonsondergang

Vluchtinformatie voor Zonnecentrales met Trackersystemen

Voor het plannen van een vlucht in zonne-energiecentrales met trackersystemen moet de huidige positie van de paneelhoeken altijd worden gecontroleerd. Indien nodig moet het trackersysteem optioneel in een vaste positie worden gezet en tijdens de vlucht zodanig worden vastgezet dat het niet beweegt.

Bij het opstellen van vluchtopdrachten mag de centrale niet als één geheel worden beschouwd; elke transformatorzone moet afzonderlijk worden opgesplitst en als een aparte vluchtplanning worden uitgevoerd. Deze aanpak verhoogt zowel de gegevensintegriteit als de vluchtveiligheid aanzienlijk.

Vluchtinstellingen

ucus yonergeleri 7

Drone­modelselectie

Zorg ervoor dat u het juiste dronemodel kiest en selecteer in de sectie Lenskeuze altijd de Wide- en IR-lenzen.
ucus yonergeleri 8

Ground Sampling Distance (GSD)

Volgens uw rapportagevoorkeur gebruikt het Professional-pakket 5 GSD en het Enterprise-pakket 3 GSD. Zo kunt u analyses uitvoeren op verschillende detail­niveaus, afhankelijk van uw behoeften. Wanneer de vlucht bij een rooftop-PV-installatie niet vanaf het dak maar vanaf grondniveau wordt uitgevoerd, moet de hoogte van het dak boven de grond worden berekend en bij de vluchthoogte worden opgeteld.
ucus yonergeleri 9

Hoogtemodus

ALT (Hoogte ten opzichte van het startpunt): Kan worden gebruikt wanneer de helling van de installatie minder dan 5% bedraagt. De drone behoudt een constante hoogte ten opzichte van het startpunt. AGL (Hoogte ten opzichte van het maaiveld): Wordt gebruikt op oneffen of hellend terrein. Voor deze modus kunt u het DSM-bestand, verkregen uit een RGB-orthofoto die met 10 GSD is gemaakt, via een MicroSD-kaart naar de controller uploaden of de benodigde hoogtegegevens downloaden via Download from Internet.
ucus yonergeleri 10

Snelheid

Het wordt aanbevolen te vliegen met maximaal 50% van de snelheidslimiet die door de controller wordt voorgesteld, om nauwkeurige kaartgegevens te verkrijgen.
ucus yonergeleri 11

Oriëntatiehoek

De kaartweergave van de installatie moet via de controller worden gecontroleerd en de vluchten moeten loodrecht op de strings, dus op de rijen, worden uitgevoerd. Voor zonne-energiecentrales in Türkiye is doorgaans een oriëntatie van 180° geschikt, maar het aanpassen van de hoek op basis van de locatie levert betere resultaten op.
ucus yonergeleri 12

Overlapratio

Om de datanauwkeurigheid tijdens de vlucht te waarborgen, moeten de volgende overlapratio’s en tolerantiewaarde worden gebruikt: Zij-overlap: 70 Voorwaartse overlap: 80 Tolerantie: 5.00
ucus yonergeleri 13

Fotomodus

Selecteer altijd de modus Interval Shooting Distance.

Camera instellingen

ucus yonergeleri 14 e1763110837695

Selectie van kleurenpalet

Nadat u naar het camerabeeld bent overgeschakeld, schakelt u over naar de thermische weergave en selecteert u in de kleurpaletinstellingen rechtsboven de optie WhiteHot. De speciale instellingen in het kleurpaletselectiescherm moeten op de standaardwaarden blijven staan.
ucus yonergeleri 15

Modus (Temperatuur)

De waarde Mode die in de thermische camerweergave wordt weergegeven, moet altijd tussen -20 ~ 150 liggen.
ucus yonergeleri 16

Kalibratie van de thermische camera

Nadat u het kleurpalet en de modus hebt ingesteld, richt u de camera vóór de vlucht op de zonnepanelen en drukt u één keer op de FFC-knop rechtsboven om de camera te kalibreren.
ucus yonergeleri 14 e1763110837695

Selectie van kleurenpalet

Nadat u naar het camerabeeld bent overgeschakeld, schakelt u over naar de thermische weergave en selecteert u in de kleurpaletinstellingen rechtsboven de optie WhiteHot. De speciale instellingen in het kleurpaletselectiescherm moeten op de standaardwaarden blijven staan.
ucus yonergeleri 15

Modus (Temperatuur)

De waarde Mode die in de thermische camerweergave wordt weergegeven, moet altijd tussen -20 ~ 150 liggen.
ucus yonergeleri 16

Kalibratie van de thermische camera

Nadat u het kleurpalet en de modus hebt ingesteld, richt u de camera vóór de vlucht op de zonnepanelen en drukt u één keer op de FFC-knop rechtsboven om de camera te kalibreren.

RTK instellingen

ucus yonergeleri 17

RTK positionering

Voor de vlucht moeten de instellingen RTK Positioning en Maintain Positioning Accuracy Mode in het menu voor Precise Positioning Settings worden geactiveerd. Selecteer in het menu Select RTK Service Type de optie Custom Network RTK en voer in het configuratiemenu dat hieronder verschijnt de adresgegevens in van uw lokale vaste GNSS-netwerk indien u daarop bent geabonneerd, en sla deze op. Als u een GNSS-apparaat gebruikt, voert u de adresgegevens van uw GNSS-apparaat in en slaat u deze op.
ucus yonergeleri 18

RTK verbindingsstatus

De RTK-verbinding moet worden gecontroleerd onder het Status-menu en de status moet op FIX staan. Onderaan moeten het aantal GPS-, Beidou-, Glonass- en Galileo-satellieten zichtbaar zijn. Een hoger totaal aantal satellieten verhoogt de nauwkeurigheid van de mapping.
ucus yonergeleri 17

RTK positionering

Voor de vlucht moeten de instellingen RTK Positioning en Maintain Positioning Accuracy Mode in het menu voor Precise Positioning Settings worden geactiveerd. Selecteer in het menu Select RTK Service Type de optie Custom Network RTK en voer in het configuratiemenu dat hieronder verschijnt de adresgegevens in van uw lokale vaste GNSS-netwerk indien u daarop bent geabonneerd, en sla deze op. Als u een GNSS-apparaat gebruikt, voert u de adresgegevens van uw GNSS-apparaat in en slaat u deze op.
ucus yonergeleri 18

RTK verbindingsstatus

De RTK-verbinding moet worden gecontroleerd onder het Status-menu en de status moet op FIX staan. Onderaan moeten het aantal GPS-, Beidou-, Glonass- en Galileo-satellieten zichtbaar zijn. Een hoger totaal aantal satellieten verhoogt de nauwkeurigheid van de mapping.

Vereisten voor accessoires

ucus yonergeleri 19

Keuze van geheugenkaart

Om ervoor te zorgen dat uw foto's correct en volledig op de geheugenkaart worden opgeslagen, moet de minimale schrijfsnelheid 120 MB/s zijn. MapperX adviseert het gebruik van een kaart met een schrijfsnelheid van 150 MB/s tot 160 MB/s.
ucus yonergeleri 20

GNSS ontvanger

RTK (Real-Time Kinematic) technologie maakt gebruik van GNSS-signalen om centimeter­nauwkeurigheid te bereiken. Daarom is het gebruik van een GNSS-apparaat verplicht voor kaarten die nauwkeurige positionering vereisen, om een stabiele RTK-verbinding te waarborgen en signaalverlies te minimaliseren.

Belangrijke aandachtspunten voor dakgebonden installaties

yonerge 2 1
Plan A
yonerge
Plan B
Probeer het 3 dagen gratis

Start de demo nu

Bekijk direct een echte inspectie van een zonne-energiecentrale, navigeer vrij binnen het platform en ontdek onze innovatieve functies zoals AI-gestuurde analyse, automatische rapportage en paneelniveau-anomaliedetectie.

Veelgestelde Vragen

1. Wat is een thermografische inspectie in zonne-energiecentrales?

Een thermografische inspectie is een techniek die wordt gebruikt om de temperaturen van apparatuur in zonne-energiecentrales te meten. Dankzij deze inspectie kunnen mogelijke storingen vroegtijdig worden opgespoord en kan preventief onderhoud worden uitgevoerd.

2. Waarom is een thermografische inspectie belangrijk?

Een thermografische inspectie helpt de efficiëntie van de apparatuur in zonne-energiecentrales te verbeteren. Door storingen vroegtijdig te detecteren en preventief onderhoud uit te voeren, kunnen de operationele kosten worden verlaagd.

3. Hoe wordt een thermografische inspectie uitgevoerd?

Een thermografische inspectie wordt uitgevoerd met behulp van thermische camera’s. De camera’s detecteren de temperaturen van de apparatuur, waarna deze gegevens door MapperX worden verwerkt en gerapporteerd.

4. Veroorzaakt een thermografische inspectie schade aan mijn installatie?

Een thermografische inspectie is een niet-destructieve procedure die wordt uitgevoerd zonder fysieke wijzigingen aan uw installatie aan te brengen. De inspectie veroorzaakt geen schade aan uw zonnecentrale en helpt de veilige werking ervan te waarborgen.

5. Waarom is een thermische camera belangrijk?

Thermische camera’s worden gebruikt om de temperaturen van apparatuur in zonne-energiecentrales nauwkeurig te detecteren. Deze camera’s helpen bij het vroegtijdig opsporen van storingen en het uitvoeren van preventief onderhoud.

6. Hoe wordt een thermografische inspectie gerapporteerd?

De gegevens van de thermografische inspectie worden verwerkt door onze software en omgezet in een uitgebreid rapport. Deze rapporten worden gebruikt om de efficiëntie van zonne-energiecentrales te verbeteren en de operationele kosten te verlagen.

Het MapperX Helpcentrum is een uitgebreide documentatiebron die is ontwikkeld om het gebruik van het MapperX-platform te vereenvoudigen en de efficiëntie te verhogen. Het stelt gebruikers in staat om snel en effectief toegang te krijgen tot de informatie die ze nodig hebben.

Helpcentrum

Volg binnen het MapperX-platform de stappen voor het plannen van een dronevlucht: gebiedselectie, routecreatie en gegevensverzameling. Als u tegen problemen aanloopt, kunt u contact opnemen met ons technische ondersteuningsteam.

Technische Ondersteuning

Blog

U kunt artikelen vinden over de nieuwste technologische innovaties, sectorontwikkelingen en wereldwijde energietrends op het gebied van zonne-energiesystemen. Ontvang tips van onze experts uit de sector en leer meer over de toekomst van zonne-energiesystemen.

mapperx dji dock2 drone 1

Dronepilootnetwerk

Ontvang offertes van door MapperX gecertificeerde piloten en breid uw operaties wereldwijd uit.

Partnerprogramma

Bouw Sterke Partnerschappen Op Om Uw Inspectieactiviteiten Te Optimaliseren!

IEC IAF TÜRKAK ILAC-MRA

Met onze ontwikkelde AI-software, MapperX, hebben we thermografische inspectieprocessen geautomatiseerd. Onze Type A-instelling, geaccrediteerd volgens IEC 62446-3, vertegenwoordigt op dit gebied een primeur binnen de sector.

mapperx logotpye white 1

MapperX is een door AI ondersteunde analyse- en rapportagesoftware die de efficiëntie van zonne-energiecentrales verhoogt en de koolstofuitstoot vermindert, in overeenstemming met de IEC 62446-normen. Door onderhouds- en reparatieprocessen te digitaliseren verhoogt het de operationele efficiëntie, minimaliseert het financiële verliezen en voorkomt het brandrisico’s.

In Zonne Energiecentrales, Een Platform Voor Analyse, Beheer En Rapportage.