Skip to main content

Pedoman Penerbangan

Pedoman Penerbangan untuk Pemetaan Termal dengan Drone di Pembangkit Listrik Tenaga Surya
Panduan Persiapan Penerbangan untuk Pemeriksaan Termal Profesional

Dokumentasi ini disusun untuk perencanaan penerbangan dan pelaksanaan inspeksi menggunakan drone bermerek DJI sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Dokumen ini berfungsi sebagai panduan komprehensif agar Anda dapat menggunakan perangkat lunak MapperX secara efektif dan efisien.

Unduh sebagai PDF
DJI Uçuş Yönergeleri Görseli

Faktor Lingkungan

Untuk penerbangan pemetaan, idealnya drone diterbangkan pada siang hari ketika matahari berada pada posisi tertinggi.

Pada rentang waktu ini, kondisi pencahayaan berada pada tingkat maksimum sehingga meningkatkan kejernihan gambar.

Selain itu, hari tanpa angin dan tanpa awan harus dipilih agar drone tetap stabil dan kualitas gambar tidak terpengaruh secara negatif.

ucus yonergeleri 2
Iradiasi
Di atas 600 Watt/m²
ucus yonergeleri 3
Angin
Di bawah 25 km/jam
ucus yonergeleri 4
Suhu
Antara 0°C dan 50°C
ucus yonergeleri 5
Kondisi Berawan
Di bawah 2 oktas
ucus yonergeleri 6
Waktu Pengambilan
3 jam setelah matahari terbit
3 jam sebelum matahari terbenam

Pemberitahuan Penerbangan pada Pembangkit Listrik dengan Sistem Tracker

Pada pembangkit listrik tenaga surya yang menggunakan sistem tracker, posisi panel saat ini harus selalu diperiksa sebelum perencanaan penerbangan. Jika diperlukan, sistem tracker dapat dialihkan ke posisi tetap sesuai preferensi dan dihentikan agar tidak bergerak selama penerbangan berlangsung.

Saat membuat misi penerbangan, pembangkit tidak boleh dianggap sebagai satu kesatuan utuh; setiap area transformator harus dipetakan sebagai rencana penerbangan terpisah. Pendekatan ini meningkatkan integritas data sekaligus memaksimalkan keamanan penerbangan.

Pengaturan Penerbangan

ucus yonergeleri 7

Pemilihan Model Drone

Pastikan Anda memilih drone yang Anda gunakan dengan benar dan selalu pilih lensa Wide dan IR pada bagian Pemilihan Lensa.
ucus yonergeleri 8

Ground Sampling Distance (GSD)

Sesuai preferensi pelaporan Anda, dalam Paket Professional digunakan 5 GSD dan dalam Paket Enterprise digunakan 3 GSD. Dengan demikian, Anda dapat melakukan analisis pada tingkat detail yang berbeda sesuai kebutuhan Anda. Pada pembangkit listrik tenaga surya tipe atap, jika penerbangan dilakukan dari permukaan tanah dan bukan dari atas atap, tinggi atap dari permukaan tanah harus dihitung dan ditambahkan ke ketinggian penerbangan.
ucus yonergeleri 9

Mode Ketinggian

ALT (Ketinggian Berdasarkan Titik Lepas Landas): Dapat digunakan jika kemiringan di area pembangkit kurang dari %5. Drone mempertahankan ketinggian tetap berdasarkan titik lepas landas. AGL (Ketinggian Berdasarkan Permukaan Tanah): Dipilih untuk medan tidak beraturan dan berbukit. Untuk menggunakan mode ini, Anda dapat memuat file DSM yang diperoleh dari ortofoto RGB yang dibuat dengan 10 GSD ke pengontrol melalui kartu MicroSD atau mengunduh data ketinggian yang diperlukan menggunakan opsi Download from Internet.
ucus yonergeleri 10

Kecepatan

Untuk memperoleh data peta yang akurat, disarankan untuk terbang dengan kecepatan maksimal %50 dari batas kecepatan yang direkomendasikan oleh pengontrol.
ucus yonergeleri 11

Sudut Orientasi

Gambar peta pembangkit harus diperiksa melalui pengontrol dan penerbangan harus dilakukan tegak lurus terhadap string atau baris panellere. Untuk pembangkit listrik tenaga surya di Türkiye, sudut 180° umumnya sesuai, namun penyesuaian berdasarkan lokasi akan memberikan hasil yang lebih baik.
ucus yonergeleri 12

Rasio Tumpang Tindih

Untuk memastikan akurasi data selama penerbangan, rasio tumpang tindih dan nilai toleransi berikut harus digunakan: Tumpang Tindih Samping: 70 Tumpang Tindih Depan: 80 Toleransi: 5.00
ucus yonergeleri 13

Mode Fotoografi

Selalu pilih mode Interval Shooting Distance.

Pengaturan Kamera

ucus yonergeleri 14 e1763110837695

Pemilihan Palet Warna

Setelah beralih ke tampilan kamera, masuk ke tampilan termal dan pilih opsi WhiteHot dari pengaturan palet warna yang berada di kanan atas. Pengaturan khusus pada layar pemilihan palet warna harus dibiarkan dalam keadaan default.
ucus yonergeleri 15

Mode (Suhu)

Nilai Mode yang terlihat pada layar dalam tampilan kamera termal harus selalu berada dalam rentang -20 ~ 150.
ucus yonergeleri 16

Kalibrasi Kamera Termal

Setelah mengatur palet warna dan mode, posisikan kamera menghadap panel surya sebelum penerbangan dan tekan tombol FFC di kanan atas satu kali untuk mengkalibrasi kamera.
ucus yonergeleri 14 e1763110837695

Pemilihan Palet Warna

Setelah beralih ke tampilan kamera, masuk ke tampilan termal dan pilih opsi WhiteHot dari pengaturan palet warna yang berada di kanan atas. Pengaturan khusus pada layar pemilihan palet warna harus dibiarkan dalam keadaan default.
ucus yonergeleri 15

Mode (Suhu)

Nilai Mode yang terlihat pada layar dalam tampilan kamera termal harus selalu berada dalam rentang -20 ~ 150.
ucus yonergeleri 16

Kalibrasi Kamera Termal

Setelah mengatur palet warna dan mode, posisikan kamera menghadap panel surya sebelum penerbangan dan tekan tombol FFC di kanan atas satu kali untuk mengkalibrasi kamera.

Pengaturan RTK

ucus yonergeleri 17

Penentuan Posisi RTK

Sebelum penerbangan, pengaturan RTK Positioning dan Maintain Positioning Accuracy Mode pada menu Pengaturan Penentuan Posisi Presisi harus diaktifkan. Dari menu Select RTK Service Type, pilih opsi Custom Network RTK dan pada menu konfigurasi yang muncul di bawahnya, masukkan dan simpan informasi alamat jaringan GNSS tetap lokal jika Anda memiliki langganan. Jika Anda memiliki perangkat GNSS, masukkan dan simpan informasi alamat perangkat GNSS Anda.
ucus yonergeleri 18

Status Koneksi RTK

Status koneksi RTK harus dipantau di bawah menu Status dan harus berada dalam kondisi FIX. Di bagian bawah harus terlihat jumlah satelit GPS, Beidou, Glonass, dan Galileo. Jumlah total satelit yang tinggi akan meningkatkan akurasi pemetaan.
ucus yonergeleri 17

Penentuan Posisi RTK

Sebelum penerbangan, pengaturan RTK Positioning dan Maintain Positioning Accuracy Mode pada menu Pengaturan Penentuan Posisi Presisi harus diaktifkan. Dari menu Select RTK Service Type, pilih opsi Custom Network RTK dan pada menu konfigurasi yang muncul di bawahnya, masukkan dan simpan informasi alamat jaringan GNSS tetap lokal jika Anda memiliki langganan. Jika Anda memiliki perangkat GNSS, masukkan dan simpan informasi alamat perangkat GNSS Anda.
ucus yonergeleri 18

Status Koneksi RTK

Status koneksi RTK harus dipantau di bawah menu Status dan harus berada dalam kondisi FIX. Di bagian bawah harus terlihat jumlah satelit GPS, Beidou, Glonass, dan Galileo. Jumlah total satelit yang tinggi akan meningkatkan akurasi pemetaan.

Persyaratan Aksesori

ucus yonergeleri 19

Pemilihan Kartu Memori

Agar foto Anda dapat ditulis ke kartu memori dengan benar dan lengkap, kecepatan tulis minimum harus 120 MB/s. MapperX merekomendasikan penggunaan kartu dengan kecepatan tulis 150 MB/s hingga 160 MB/s.
ucus yonergeleri 20

Penerima GNSS

Teknologi RTK (Kinematik Waktu Nyata) menggunakan sinyal GNSS untuk memberikan akurasi pada tingkat sentimeter. Oleh karena itu, untuk pemetaan yang memerlukan penentuan posisi presisi, penggunaan perangkat GNSS wajib dilakukan guna memastikan koneksi RTK yang stabil dan meminimalkan kehilangan sinyal.

Hal yang Perlu Diperhatikan untuk Pembangkit Tipe Atap

yonerge 2 1
Rencana A
yonerge
Rencana B
Coba Gratis Selama 3 Hari

Mulai Demo Sekarang

Lihat langsung inspeksi pembangkit surya nyata, jelajahi platform dengan bebas, dan temukan fitur inovatif kami seperti analisis berbasis kecerdasan buatan, pelaporan otonom dan deteksi anomali tingkat panel.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

1. Apa itu pemeriksaan termografis pada pembangkit listrik tenaga surya?

Pemeriksaan termografis adalah teknik yang digunakan untuk mendeteksi suhu peralatan yang digunakan di pembangkit listrik tenaga surya. Melalui pemeriksaan ini, potensi kerusakan dapat didiagnosis lebih awal dan pemeliharaan preventif dapat dilakukan.

2. Mengapa pemeriksaan termografis itu penting?

Pemeriksaan termografis membantu meningkatkan efisiensi peralatan di pembangkit listrik tenaga surya. Dengan diagnosis dini terhadap kerusakan dan pemeliharaan preventif, biaya operasional dapat dikurangi.

3. Bagaimana pemeriksaan termografis dilakukan?

Pemeriksaan termografis dilakukan menggunakan kamera termal. Kamera tersebut mendeteksi suhu peralatan, dan data ini diproses serta dilaporkan oleh MapperX.

4. Apakah pemeriksaan termografis dapat merusak lokasi pembangkit saya?

Pemeriksaan termografis adalah proses non-destruktif sehingga dapat dilakukan tanpa menyebabkan perubahan fisik apa pun pada pembangkit Anda. Pemeriksaan termografis tidak akan merusak area pembangkit dan membantu memastikan fasilitas Anda tetap beroperasi dengan aman.

5. Mengapa kamera termal itu penting?

Kamera termal digunakan untuk mendeteksi suhu peralatan di pembangkit listrik tenaga surya secara presisi. Kamera ini membantu dalam diagnosis dini terhadap kerusakan dan memungkinkan dilakukannya pemeliharaan preventif.

6. Bagaimana pemeriksaan termografis dilaporkan?

Data pemeriksaan termografis diproses oleh perangkat lunak kami dan diubah menjadi laporan yang komprehensif. Laporan ini digunakan untuk meningkatkan efisiensi pembangkit listrik tenaga surya dan mengurangi biaya operasional.

Pusat Bantuan MapperX adalah sumber dokumentasi komprehensif yang disiapkan untuk mempermudah penggunaan platform MapperX dan meningkatkan efisiensi. Sumber ini memastikan pengguna dapat mengakses informasi yang mereka butuhkan dengan cepat dan efektif.

Pusat Bantuan

Ikuti langkah pemilihan area, pembuatan rute, dan pengumpulan data untuk proses perencanaan penerbangan drone di platform MapperX. Jika Anda mengalami kendala, Anda dapat menghubungi tim dukungan teknis kami.

Dukungan Teknis

Blog

Anda dapat menemukan artikel tentang berita teknologi terbaru, perkembangan industri, dan tren energi global terkait sistem tenaga surya.
Pelajari tips dari para ahli kami dan dapatkan wawasan mengenai masa depan sistem energi surya.

mapperx dji dock2 drone 1

Jaringan Pilot Drone

Dapatkan penawaran dari pilot bersertifikasi MapperX dan perluas operasi Anda dalam skala global.

Program Mitra

Bangun Kolaborasi Kuat untuk Mengoptimalkan Kegiatan Pemeriksaan Anda!

IEC IAF TÜRKAK ILAC-MRA

Kami telah mengotomatiskan proses pemeriksaan termografis dengan perangkat lunak kecerdasan buatan yang kami kembangkan, yaitu MapperX. Lembaga Tipe A kami yang terakreditasi dalam lingkup IEC 62446-3 ini merupakan yang pertama di sektor ini.

mapperx logotpye white 1

MapperX adalah perangkat lunak analisis dan pelaporan berbasis kecerdasan buatan yang meningkatkan efisiensi di pembangkit listrik tenaga surya sekaligus mengurangi emisi karbon, serta sepenuhnya sesuai dengan standar IEC 62446. Dengan mendigitalisasi proses pemeliharaan dan perbaikan, platform ini meningkatkan efisiensi operasional, meminimalkan kerugian finansial, dan mencegah risiko kebakaran.

Platform Analisis, Manajemen, dan Pelaporan di Pembangkit Listrik Tenaga Surya.