• Magyar
  • English
  • Русский

Jelenlegi hely

Megvalósítás

A kifejlesztett hordozóeszköz:

SD-11 robothelikopter ismertető

A Solar Droid Inspection Zrt. kifejezetten ipari alkalmazásokhoz fejlesztette ki az SD-11 típusú UAV helikoptert (Unmanned Aerial Vehicle).A cél egy olyan eszköz létrehozása volt, amely látási viszonyoktól függetlenül, előre programozott útvonalat képes végigrepülni folyamatos kontroll mellett. A tervezéskor fontos szempont volt az alacsony füstkibocsátás, alacsony rezgés, hosszú repülési idő, és a lehető leghalkabb működés a megfelelő teljesítmény leadása mellett.

A robothelikopter körülbelül 60 percet képes a levegőben maradni, miközben végrehajtja küldetését, mely akár 255 útvonalpontból is állhat. Ennek során a földi irányítóállomásról nyomon követhetőek a repülési paraméterek, bármikor megszakítható a repülés vagy új útvonalterv tölthető a gépre. Repülés maximum 10 m/s –os szélsebességig végezhető biztonságosan.

Számos alkalmazása lehetséges, például: filmezés, fotózás, hőkamerázás,különböző műszeres mérések. Az eszközök megfelelő rögzítésére, távirányítására, automatizált vezérlésére külön hordozószerkezet kerül kialakításra.

A helikopter mechanikai felépítése:

Az SD-11 helikopter hagyományos rotorelrendezésű, 3 ágú főrotorral, és 4 ágú farokrotorral rendelkezik, szabadonfutós, folyamatos faroklégcsavar hajtással. A gép váza nagyrészt szén kompozit anyagból készült, ami nagy szakító szilárdságú, ellenáll a korróziónak, UV álló, használatával könnyű, ugyanakkor szívós szerkezet alakítható ki. 2db Lithium Polymer akkumulátor biztosítja a fedélzeti áramellátást, melyek redundáns kapcsolásban biztosítják az elektromos berendezések tápellátását a biztonságos működés érdekében. Erőforrása a német Ingenieurbüro CAT által gyártott SPT5-H típusú kétfokozatú gázturbina, üzemagyaga Jet A1 kerozin mely megfelelő teljesítményt biztosít a gépnek, maximális terhelés mellett is. A gázturbinát mikroszámítógép vezérli, a földi irányító minden fontos üzemi paraméterét látja a kiszolgáló számítógépen. Az indítási folyamat, a fordulatszámtartás (Governor), a leállítás és a leállítási utáni hűtési folyamat teljes mértékben automatizált.

Feltűnő a helikopter leszállótalpa, ami szintén szén kompozit anyagból készült. A méretei megengedi, hogy terjedelmes méretű hasznos terhet tudjon szállítani, ami lehet kamera, műszerek, vagy egyéb az adott feladat elvégzéséhez szükséges berendezés.
A fő rotorlapátok kifejezetten az SD-11 helikopter számára tervezett, (6 fokban csavart, emelőprofilos, a végén lehajló „winglettel”) speciális kialakításúak a jó hatásfok és csendes működés érdekében. 4 ágú farokrotor biztosítja a gép iránytartását, mindkét rotor szén kompozit anyagú a kis súly és a tartósság érdekében.

Az SD-11 helikopter rendelkezik egy központi repülésirányító egységgel (FCS – Flight Control System)), ami egy beágyazott mikroszámítógépet tartalmaz. Ehhez kapcsolódik egy 6 szabadságfokú inercia rendszert (IMU – Inertial Measurment Unit), egy GPS és GLONASS műholdak vételére alkalmas vevő a hozzá kapcsolódó antennával, továbbá egy digitális iránytű (Magnetometer) és barometrikus magasságmérő szenzor. Ezek együttes működése hihetetlenül pontos irányítást tesz lehetővé. Három üzemmódban képes a helikopter repülni, normál „RC” (radio Control) mód, ilyenkor nincs semmilyen GPS és inercia alapú rásegítés. „Assist” mód, amikor működik a GPS és az inercia rendszer is, egy adott ponton tartja a gépet illetve a távirányító karjainak működtetésével a sebességet, és az irányt vezéreljük. 

Végül a legfontosabb a küldetés „Mission” mód, amikor a gép egy előre megtervezett útvonalon repül, automatikusan hajtja végre a feladatot. A küldetés bármikor megszakítható új útvonal tölthető a gépre vagy hazahívható az eszköz, illetve más üzemmód választható.

A földi irányító számítógép és tartozékai egységesen a Földi Vezérlő Rendszer (Ground Control Station) adatrádió kapcsolaton kommunikál a helikopterrel 869 MHz-en, ezen keresztül tölthetőek fel a küldetés paraméterei mely a WGS84 koordinátákat, a magasság, és sebességadatokat tartalmazza. Az adott koordinátákhoz indítójel is rendelhető így vezérelhető pl. fotózáskor az exponálás. Professzionális, nagy nyomatékú fémfogaskerekes kefe nélküli motoros, digitális vezérlésű szervomotorok biztosítják a rotorok vezérlését így a gép mozgását a légtérben. A 4X+45° elrendezésű imbolygótárcsa aktuátorai közvetlenül az FCS-hez kapcsolódnak. A farokszervó egy további giroszkópon keresztül kapja vezérlést. A giroszkóp figyeli és kompenzálja a a főrotoron fellépő nyomatékváltozást, illetve a környezeti hatásokat, pl. szélirány változás.

A helikopter vezérelhető 2.4 GHz frekvencián működő RC (Radio Control) távirányítóról is. A gázturbina elindítását, az RC manuális repülést, az „Assist” módú repülést lehet elvégezni. Az RC távirányító segítségével lehet üzemmódot váltani, RC módból „Assist” módba, illetve „Mission” módból „Assist”, vagy RC módba. Az RC távirányítóval a turbina leállítását is el lehet végezni.

Technikai adatok:

Üzemanyag: Jet A-1 (Kerozin)

Üzemanyagtartály térfogata: 12 liter

Üzemanyag fogyasztás: kb. 12 liter/óra (terheléstől függő)

Maximális sebesség előre: 10m/s (40km/óra) 

Maximális sebesség hátra: 4m/s (14,4km/óra) 

Maximális oldalirányú sebesség: 4m/s (14,4km/óra) 

Maximális emelkedési sebesség: 2m/s (7,2km/óra) 

Maximális süllyedési sebesség: 2m/s (7,2km/óra) 

Maximális forgási sebesség: 50°/s

Legnagyobb gyorsulás: 1m/s2 

Legnagyobb szöggyorsulás: 10°/s2 

Gázturbina: JetCat SPT5-H 

Teljesítmény: 6kW 

Legnagyobb össztömeg: 22kg

Saját tömeg: 38kg 

Hosszúság: 2450mm

Magasság:  1000mm

Szélesség: 700mm

Rotor átmérő:  2500mm

Farokrotor átmérő:  380mm 

Megadható útvonalpontok száma: 255db 

SD-11 drón manuális irányításához

Futaba 14SG 2.4Ghz-s telemetriás adó-vevő 

Jellemzők:

  • 30 modell memória,

  • Repülőgép, helikopter és vitorlázórepülő programok,

  • Nagyméretű LCD kijelző háttérvilágítással,

  • Kényelmes gumírozott markolat,

  • 5 programozható mix,

  • R7008SB vevőegység

  • Telemetria 

Terepi adatgyűjtő szoftver

A terepi adatgyűjtő alkalmazás célja, hogy egy GPS-szel felszerelt tableten futtatva lehetővé tegye a terepen egy robothelikopteres küldetés előkészítést, a felmérendő és kizárandó zónák meghatározását.



 

Funkciói

  • Projekt kezelés (mentés, betöltés): A felhasználó a munkát projektekben végzi, melynek paraméterei egy projektfájlban tárolódnak. Ez az összes hasznos adatot tartalmazza.
  • Adatbetöltés csv-ből, shp-ből és/vagy kml-ből: A felhasználó képes meglévő adatot betölteni shapefilebol, vagy kml-ből. A betöltött adat tartalmazhat poligonokat (bejárandó, kitiltott terület), vagy pontokat (melyekből a területek kialakíthatók). A polygonok esetén megadható, hogy melyik attribútum mezőből vegye a polygon típusát (bejárandó, kitiltott, egyéb).
  • Térképnézet: alaptérkép betöltés, polygonok és pontok típus szerinti színkódokkal
  • Térképkezelés: Zoom, pan, zoom window, zoom to extent, info, típus szerkesztés (bejárandó, kitiltott, egyéb).
  • GPS kezelés: GPS pozíció megjelenítése térképen. GPS pozíció mentése 3D pontként. Polygon digitalizálása körbejárással.
  • Polygonok kezelése: polygonok, pontok szerkesztése, törlés, hozzáadás, digitalizálás, snappelés meglévő polygon törésponthoz, egyéb betöltött, megmért ponthoz.
  • Google/Bing/OSM háttér betöltés, amennyiben Google/Bing térképlicensszel megrendelő rendelkezik. OpenStreetmap térképi háttér szabadon használható.
  • Pontok, polygonok exportja shp, kml, csv-be.
  • Távolság, területmérés digitalizálással, meglévő objektumokra snappelve
  • Pufferzóna készítés pontra, vagy poligonra adott távolsággal (pl. kizárt terület megadásához)

Küldetés tervező szoftver

A küldetéstervező célja, hogy a terepi adatgyűjtővel felvett, vagy egyéb forrásból származó terepi információ alapján megtervezze a robothelikopter küldetését a helikopter robotpilótája által fogadott formátumban.

Funkciói

Küldetés alap input adatainak kezelése:

  • Elvárt terepi felbontás (max/min/átlagos terepi magasságon)
  • Kamera látószög, pixelszám
  • Max repülési idő
  • Home pozíció digitalizálása, vagy lat/lon bevitele
  • Küldetésben résztvevő bejárandó területek
  • Sorok iránya északhoz képest
  • Magasság min/max értékei, vagy meghatározott ponthálóra interpolálva o Sorok túlrepülése m-ben
  • Plusz sorok repülése db.
  • Maximális süllyedés, emelkedés változó magasságú sorok esetén.
  • Küldetés mentése/betöltése fájlból
  • Megszakítási pont kijelölése, csak a fennmaradó területre új küldetés generálása
  • Outputok generálása:

Repülési terv/küldetés számítása: egy repüléssel bejárható terület a sorok home pozícióra oda-visszatéréssel, sorok bejárási sorrendjével, a küldetéshez rendelt bejárandó területekre, a kizárt területek figyelembe vételével.

Fényképezési helyek közötti idő számítása.

Export: átnézeti rajz, szöveges report, wepilot betölthető küldetésfájl.

Egyéb feltételek:

  • Részletes tervezés: A projekt kezdetén részletes műszaki terveket készítünk, melyet egyeztetünk Megrendelővel melynek elemei:
  • Funkcionális specifikáció
  • Logikai rendszerterv (komponensek és kapcsolataik)
  • Képernyőtervek​

  • A fejlesztés iteratív módon valósul meg az egyes funkciók folyamatos implementálásával és tesztelésével. Az egyes fázisok eredménye a Megrendelő számára követhető. Szükség szerint egyeztetünk az egyes fázisok tartalmáról.
  • A folyamatnak fejlesztői unit és integrációs tesztelés is része.
  • A rendszer által kezelt tablet típusa: Algiz 10X terepálló tablet Windows 7 Operációs rendszerrel
  • A fejlesztői környezet .NET Visual Basic és C#
  • Az operációs környezet: Windows 7 és Windows 8 és 8.1 

A projektben felhasználásra kerülő professzionális eszközeink

Dell Latitude E6420 ATG

A masszív kialakítású Dell Latitude E6420 ATG a Latitude E családtól megszokott tartósságot, biztonságot és kényelmes felügyelhetőséget nyújtja, helytől és tereptől függetlenül.
 

  • Tetőtől talpig elegáns laptop masszív védelemmel – MIL-STD 810G szabvány szerint tesztelt tartós Tri-Metal™ kivitel, porbevonatú magnéziumötvözetből készült alsó rész, folyadékálló billentyűzet, porttakaró és opcionálisan a hordozást megkönnyítő fogantyú
  • Választható négymagos processzor, különálló grafikus kártya és megerősített, kültéri használatra is alkalmas 14 hüvelykes rezisztív érintőképernyős HD kijelző, amely még a legkeményebb, kesztyűs kezet igénylő feladatoknál is használható
  •  A hátulról megvilágított billentyűzet, a nagyobb akkumulátor és a beépítőhely kiemelkedő produktivitást biztosít

VarioCAM HD research 980 kutató hőkamera

Készülék és jellemzői:
· hűtés nélküli FPA-mikrobolométer érzékelő · extra nagy képfelbontás: 1024 x 768 képpont + mikro-scan eljárással 2048 x 1536 képpont (3,15 millió valódi képpontos felbontás)
· gyors valósidejű hőkép-felvétel:
30 Hz: 1024 x 768 képpont
60 Hz: 640 x 480 képpont
120 Hz: 384 x 288 képpont
240 Hz: 1024 x 96 képpont
· hőképtárolás valósidejű belső memóriába vagy cserélhető SDHC-kártyára

· valósidejű átvitel GigE-Vision, WLAN
· magas termikus felbontás: <50 mK
· széles hőmérséklet-tartományú kalibrálás: -40°C-tól 1200 °C-ig (opció: > 2000 °C)
· beépített digitális vizuális videokamera (8 Mpixel) · kompozit kép- és videómegjelenítés (hőkép vetítése vizuális képre /egymásra illesztve/)

· beépített lézermutató (hőképen való jelöléssel)
· beépített digitális hangrögzítő, beépített GPS
· TFT-kijelző (1280 x 800 pixel) + optikai kereső
· sok automatikus funkció (pl. autófókusz, riasztás)
· vezeték-nélküli távvezérlés és adatátvétel (WLAN) · opciós optikák: nagy látószögű, normál-, teleobjektív, előtétlencsék stb.

· professzionális termográfiai kiértékelő PC-szoftver

Kezelés, beépített funkciók:

A VarioCAM HD hőkamera kezelése felhasználóbarát elrendezésű kezelőgombokkal és beépített joystickkal történik, így minden funkció gyorsan elérhető a könnyen áttekinthető és logikus felépítésű - magyar nyelvű - menürendszer révén. Számtalan automatikus funkció segíti a hőképfelvételek gyors és kényelmes készítését, a munkát még egyszerűbbé és hatékonyabbá téve. További segítséget ad a gombnyomással aktiválható 8-szoros (folyamatos) digitális nagyítás, a kompozit képmegjelenítés (hőkép és vizuális kép egyidejű megjelenítése), az automatikus funkciók (pl. autófókusz, autóriasztás, autómentés), a beépített hangrögzítő és az integrált GPS-interfész.

Hőképtárolás, távvezérlés:

A 16 Bit-es hőképadatok tárolása cserélhető SDHC-memóriakártyán történik vagy a beépített adatinterfésszel (WLAN) valósidejű gyorsasággal PC-re is továbbítható. A GigE-Vision, DVI-D ill. Cvideo interfészek révén a hőkamerán megjelenített hőképek egyidejűleg (élőben) más képmegjelenítő eszközön, valamint a hőképek ill. mérési adatok WLAN interfészen keresztül PC-n vagy Notebookon is megtekinthetők. Ezen túl a hőkamera élőben (Online) kábeles kapcsolattal (GigE-Vision, RS232 ill. USB2) ill. vezeték nélkül (WLAN ill. Bluetooth) is távvezérelhető.

Műszaki adatai:
- hőkameratípus: hosszúhullámú méréstartományú, valósidejű hőkamera

kompozit képmegjelenítéssel (hőkép és vizuális kép egyidejű megjelenítése) - hődetektor: FocalPlaneArray-mikrobolométer (hűtés nélkül)
- spektráltartomány: 7,5 ... 14 mikrométer
- mérési tartomány: -40 °C ... +1200 °C (opció: >2000°C-ig)

- mérési pontosság: ± 1.5 K (0 ... 100) °C, ± 1.5% (<0 ... >100) °C
- termikus felbontás: >50 mK (30°C-on)
- geometriai felbontás: 0,57 mrad (30mm-es standard optikával)
- képmező: 32,4° horizontális x 24,6° vertikális (30mm-es standard optikával) - felbontás/frekvencia:

30 Hz: 1024 x 768 képpont 60 Hz: 640 x 480 képpont 120 Hz: 384 x 288 képpont

240 Hz: 1024 x 96 képpont

-hardveres felbontásnöveléssel (mikroscan): 2048 x 1536 képpont - hőkép digitalizálás: 16 bit

- kijelző/kereső: ipari kivitelű 5,6" nagy fényerejű TFT-kijelző + színes optikai kereső

- videokamera: beépített 8 Megapixeles kamera LED-lámpával
- lézermutató: beépített lézermutató (Class 2), hőképen való jelöléssel
- adattárolás: cserélhető SDHD-memóriakártya (4GB = 2000 hőkép)
- interfészek: GigE-Vision, DVI-D, C-Video, RS232, Trigger, WLAN, USB2, Bluetooth
- egyéb: lézeres távolságmérő (70m-ig), beépített GPS-interfész
- akkumulátor: Lithium-Ion-akkumulátor (Li-Ion), gyorstöltésre alkalmas
- üzemi hőmérséklet: -25 ... 50 °C
- méret és súly: 210 x 125 x 155 mm, kb. 1,7 kg (teljes felszerelés)
- tartozékok: 30mm-es standard-objektív (30 x 23°)
- akkumulátor-gyorstöltő -csatlakozókábel készlet

 

Kompatibilis szoftverek:
IRBIS®3 HŐKÉPKEZELŐ ÉS KIÉRTÉKELŐ SZOFTVER

Az IRBIS®3 egy nagy teljesítményű és sokoldalú, 32-bites, Windows® 95/98/NT/2000/XP/Vista alatt futtatható hőképmegjelenítő- és kiértékelő program, mely az IRBIS®3 termográfiai szoftvercsaládhoz tartozó alapcsomag, a VarioScan®, VarioTherm®, VarioCAM®, VarioCAM® hr tartozéka. A szoftver kimondottan az ipari alkalmazásokhoz lett kifejlesztve. A tárolt hőképek kiértékelésére és a professzionális dokumentálására egyaránt képes.

ALAPVETŐ PROGRAMFUNKCIÓK.

Az IRBIS®3 szoftver képes az összes Jenoptik és Infratec gyártmányú hőkameracsalád eseténalkalmazott hőképformátumok olvasására és kezelésére. A szoftver rendelkezik egy kifejezettenkönnyen kezelhető, többnyelvű, ergonomikus szempontok alapján kifejlesztett felhasználói felülettel,amely a felhasználó által beállított - akár magyar - nyelven futtatható.

MEGJELENÍTÉSI FUNKCIÓK.

Az IRBIS®3 szoftver megjelentési és hőkép-kiértékelési funkciók lefedik a legtöbb termográfiai alkalmazás igényeit, könnyen áttekinthetők és hatékony, gyors munkavégzést tesznek lehetővé:

• könnyen kezelhető, többnyelvű (pl. magyar) felhasználói felület
• hőkép-megjelenítés színoptimalizálással VGA-képernyőn és nyomtatón • színskálaváltás: színes, szürkeárnyalatos, invertált képmegjelenítés
• szabadon választható és automatikus hőmérséklet-skálázás
• hőképfeldolgozás: nagyítás (ZOOM), interpoláció, forgatás, stb.
• hőképek kezelés digitális szűréssel (3 szűrő)
• vizuális képek és kompozit (vizuális + hőkép) megjelenítés
• akár 5, szabadon definiálható színes izoterma megjelölése

• digitális hangfelvételek kezelése, lejátszása

IRBIS® 3 remote

HŐKAMERA-TÁVVEZÉRLŐ ÉS HŐKÉPKIÉRTÉKELŐ SZOFTVER

Az IRBIS® 3 remote nagyteljesítményű és sokoldalú, 32-bites, Windows 95/98/NT/2000/XP alatt futtatható hőkamera-távvezérlő és hőkép-kiértékelő program, mely az IRBIS® 3 termográfiai szoftvercsaládhoz tartozik (a VarioScan hr universal és a VarioScan hr PC hőkamerák tartozéka). A szoftver kimondottan az ipari alkalmazásokhoz lett kifejlesztve, mind a hőkamera távvezérlésére, mind a tárolt hőképek kiértékelésére és dokumentálására egyaránt képes.

Az IRBIS® 3 különböző távvezérlő moduljai alakalmazástól függően különböző szintű funkciókkal választhatók. Az IRBIS® 3 remote a hőkamerás vezérlés, online-megfigyelés és folyamatszabályozás alapvető eleme, melyre az egyes további feldolgozó modulok szervesen épülnek.

IRBIS®3 mosaic

HŐKÉPMONTÍROZÓ ÉS FÉNYKÉPILLESZTŐ SZOFTVER

Az IRBIS®3 mosaic – az Infratec IRBIS®3 termográfiai szoftvercsalád különálló moduljaként – segít a hőkamerák optikai korlátainak megszüntetésében. Számos termográfiai alkalmazásban fordul elő nagyméretű objektumok (épületek, raktárak, ipari létesítmények) vizsgálata, melyekhez általános esetben több hőkép felvétele és kiértékelése szükséges. Az IRBIS®3 mosaic segítséget nyújt ehőképek gyors egyesítéséhez, így az elemzést elegendő már csak egyetlen, egyesített képen elvégezni. Ez a hatékonyság-növelés pénzt, energiát, időt takarít meg Önnek, sőt, az egyesített hőképek pontosabb elemzést, áttekinthető, minőségi dokumentálást tesznek lehetővé. A hőképek összeillesztése az IRBIS®3 mosaic segítségével teljesen automatikus. A képekben azonos elemeket keres, melyek alapján akár beavatkozás nélkül elvégzi a hőképek egyesítését. Az így összefűzött hőképek megtartják eredeti adataikat, az elemzés ezek után az IRBIS®3 szoftverben az egyedi képek elemzéséhez hasonlóan, minden korlátozás nélkül végezhető.

AZ IRBIS®3 MOSAIC ALAPVETŐ FUNKCIÓI.

A szoftver képes a VarioSCAN, VarioTHERMTM és VarioCAM® hőkamera-családok esetén alkalmazott összes hőképformátum olvasására és kezelésére. Modern, könnyen kezelhető felületével lehetővé teszi a tárolt hőképek pontos és gyors összeillesztését (montírozását), melynek eredménye egy nagyobb adatformátumú, korlátok nélkül kiértékelhető hőkép – azaz nem egyszerűen grafikai képillesztésről van szó! Az IRBIS®3 mosaic szoftver kényelmes felhasználói felülete mellett szabadon választható, akár magyar nyelvű kezelő felület is segítheti munkájában. Az IRBIS®3 mosaic szoftver különleges képességei között külön kiemelendő a hőképek hőmérsékletskálázásának egymáshoz való illesztése, a hőképek optikai, perspektivikus deformációjának korrekciója és a többféle, választható módú egymáshoz való illesztése. A programmal könnyedén egymásra

montírozhatjuk a hő- és (más forrásból származó) fényképeket, egyéb, számítógéppel rajzokat is, megkönnyítve a hőképek értelmezését mások számára.

AZ IRBIS®3 MOSAIC FŐBB JELLEMZŐI.
• A Jenoptik és InfraTec hőkamerák képadatainak kezelése • Több hőkép automatizált egyesítése egyetlen hőképbe
• Hőképek szabad átalakítása és geometriai kompenzációja • Skálázás, forgatás, kivágás műveletek
• Módosított hőképek összetett értékelése

IRBIS® 3 termográfiai elemzőszoftverekkel
• Kompozit kép hő- és fénykép egymásra illesztésével

IRBIS®3 plus nagy tudású hőképkezelő és kiértékelő PC-szoftver

készült

Az IRBIS® 3 plus nagyteljesítményű és sokoldalú, 32-bites, Windows 95/98/NT/2000/XP/Vista alatt futtatható hőképkezelő- és kiértékelő program, mely az IRBIS® termográfiai szoftvercsaládhoz tartozó bővített tudású programverzió. szoftver kimondottan az ipari alkalmazásokhoz lett kifejlesztve. A tárolt hőképek és hőképsorozatok kiértékelésére, dokumentálására, valamint korrekciójára és exportálására (konvertálására) egyaránt képes. Modern, könnyen kezelhető, magyar nyelvű felületével lehetővé teszi a tárolt hőképek pontos és gyors kiértékelését, más alkalmazások részére való exportálását, valamint igényes jegyzőkönyvek készítését. A program ezeken felül professzionális segítséget nyújt hőképsorozatok kiértékelésében és dokumentálásában (pl. AVI-formátumú hőképvideók készítésében) is.

Mérési/kiértékelési funkciók
• kézi vagy automatikus (utólagos) hőmérséklettartomány-kiválasztás
• hőkép-megjelenítés °C-ban, °F-ban, K-ben vagy W/m2-ben
• hőképek összeadása, átlagolása (képsorozatok akkumulációja)
• különbség-mérőpont és különbség-hőkép megjelenítése
• teljes felületű, részterületű ill. pontszerű emissziókorrekció
• környezeti hőmérséklet és transzmisszió korrekció
• emissziótényező meghatározása hőkép alapján
• előkészített modellek emissziótényező korrekcióhoz
• vízszintes és függőleges hőmérsékletprofilok ábrázolása
• mérőpontok és előre definiált felületek darabkorlát nélkül
• hőkép ill. mérőfelület min/max-pontjainak automatikus megjelenítése
• hőmérsékletgörbék megjelenítése szabadon elhelyezhető vonalak mentén • pont- és vonalhőmérsékletek megjelenítése az idő függvényében (2D/3D) • statisztikai funkciók, hisztogram készítés
• geometriai mérések a hőkép alapján
• GPS-koordináták kezelése 

 

   

HandHeld Algiz 10XP01 professzionális terepi adatgyűjtő tablet

Specifikáció:

Processzor: Intel ATOM N2800, 1.86GHz, DualCore

Memória: 4GB DDR3 RAM / 128GB SSD

Kijelző10.1", 1366x768 MaxViewTM HD LED

GPS:u-Blox GPS (EGNOS/WAAS/MSAS kompatibilis) 

WPAN radio: Bluetooth v4.0

WWAN radio: 3.8G HSPA+ / UMTS (GobiTM 3000) 

WLAN radio: IEEE 802.11b/g/n

Billentyűzet: Virtuális

Bővíthetőség: microSD kártya foglalat

Audio: Beépített hangszóró és mikrofon

Kamera:5 MPixel + LED vaku

Adat csatlakozások: 2db. USB 2.0, 1db. RS-232C soros port, 1db. LAN

Egyéb csatlakozások:  VGA port, audio IN / OUT, Dokkoló port

Operációs rendszer: WindowsTM 7 Ultimate

Ipari besorolás: IP65 (MIL-STD 810G)

Ütésállóság: 1.22 méterről betonra ejthető

Páratartalom: MIL-STD 810G, Method 507.5

Működési hőmérséklet: -33 / 66 °C

Tárolási hőmérséklet: -40 / 71 °C

Akkumulátor: 5300mAh Li-Ion (39.22Wh)

Méretek: 275x171x32mm

Tömeg: 1300g (standard akkumulátorral) 

A PROJEKT

A projekt keretein belül általunk kifejlesztésre kerülő légi termográfia vizsgálati eszközrendszerrel és eljárással a napenergia hasznosító nagyméretű fotovoltaikus rendszereket kívánjuk vizsgálni, hiánypótló szolgáltatást nyújtva, elsősorban az Európai tagállamok területén üzembe helyezett fotovoltaikus naperőművek üzemeltetői és tulajdonosai számára. A célunk, hogy az alternatív energiatermelés ezen eszközrendszerének hatékonyságát növeljük, ami a zöld energia fotovoltaikus ágazatából származó elektromos energia mennyiségének növekedését, a CO kibocsátás további csökkenését, a beruházások megtérülésének rövidülését fogja eredményezni a köz- és a magánszféra közös megelégedésére.

Projekt előkészítő munkánk során elemeztük a fotovoltaikus iparágat, annak tudományos és műszaki hátterét, áttekintettük létrejöttét és fejlődését. A projekt szempontjából lényeges és szükséges rámutatnunk a szolgáltatásunk célterületének dinamikus fejlődésére, a beépített kapacitások megállíthatatlan növekedésére, ami számunkra a piaci árbevételünk reálisan prognosztizálható növekedését vetíti előre. Elfogulatlanságunkat és helyes piaci meglátásainkat, elgondolásainkat támasztják alá az EPIA (European Photovoltaic Industry Association – Európai Napenergia Ipar Szövetség) által végzett, publikus felmérések és elemzések, melyekkel az iparág további fejlődését hivatottak szolgálni. Az EPIA minden, az iparágban tevékenykedő vagy tevékenységét ahhoz kötő szereplő számára projektjeik megvalósítását elősegítendő elérhetővé és szabadon felhasználhatóvá tette kiadványait, melyekben hiteles forrásokból származó (legtöbb esetben Európai tagállamok hivatalos szervei) a PV iparággal kapcsolatos lényeges adatokat dolgoz fel és publikál, megengedvén az illetékmentes rájuk való hivatkozást, felhasználást. Projekt elképzelésünk megvalósíthatóságát az EPIA publikációi messzemenően alátámasztják.