Инспекция на фотоволтаични системи

Инспекция на фотоволтаични системи

OEM решение за структуриран светлинен лазер

По-широки приложения в индустрията

Отвъд поддръжката на железопътните линии, технологията за лазерна инспекция намира своето приложение в архитектурата, археологията, енергетиката и други (Roberts, 2017). Независимо дали става въпрос за сложни мостови конструкции, консервация на исторически сгради или рутинно управление на промишлени съоръжения, лазерното сканиране предлага несравнима точност и гъвкавост (Patterson & Mitchell, 2018). В правоприлагането, 3D лазерното сканиране дори помага за бързото и точно документиране на местопрестъпления, предоставяйки неоспорими доказателства в съдебните производства (Martin, 2022).

Принцип на работа на лазерна инспекция, използвана в случаите на инспекция на слънчеви панели

Принцип на работа на фотоволтаичните инспекции

Приложения при инспекции на фотоволтаични системи

 

Показване на дефекти в монокристални и многокристални слънчеви клетки

 

Монокристални слънчеви клетки

Многокристални слънчеви клетки

Поглед напред

С непрекъснатия технологичен напредък, лазерната инспекция е готова да поведе иновационните вълни в цялата индустрия (Taylor, 2021). Предвиждаме по-автоматизирани решения, насочени към справяне със сложни предизвикателства и нужди. В съчетание с виртуалната реалност (VR) и добавената реалност (AR),3D лазерни данниПриложенията на [платформа] могат да се простират отвъд физическия свят, предлагайки дигитални инструменти за професионално обучение, симулации и визуализации (Evans, 2022).

В заключение, технологията за лазерен инспекционен контрол оформя нашето бъдеще, усъвършенства оперативните методи в традиционните индустрии, повишава ефективността и отключва нови възможности (Moore, 2023). С развитието и по-достъпността на тези технологии, ние очакваме един по-безопасен, по-ефективен и иновативен свят.

Лазерна инспекция на железопътния транспорт VISION
Какво представлява технологията за лазерна инспекция?

Технологията за лазерен инспекционен контрол, включително 3D лазерно сканиране, използва лазерни лъчи за измерване на размерите и формите на обектите, създавайки прецизни триизмерни модели за различни приложения.

Каква е ползата от лазерната инспекция за поддръжката на железопътния транспорт?

Той предлага безконтактен метод за бързо събиране на точни данни, повишавайки безопасността и ефективността чрез откриване на промени в габаритите и подравняването, както и на потенциални опасности, без ръчна проверка.

Как лазерната технология на Lumispot се интегрира с машинното зрение?

Технологията на Lumispot интегрира камери в лазерни системи, което е от полза за железопътната инспекция и машинното зрение, като позволява откриване на хъбове на движещи се влакове при условия на слаба светлина.

Какво прави лазерните системи на Lumispot подходящи за широки температурни диапазони?

Техният дизайн осигурява стабилност и висока производителност дори при големи температурни колебания, което ги прави подходящи за разнообразни условия на околната среда при работни температури от -30 градуса до 60 градуса.

Референции:

  • Смит, Дж. (2019).Лазерни технологии в инфраструктуратаСити Прес.
  • Джонсън, Л., Томпсън, Г. и Робъртс, А. (2018).3D лазерно сканиране за моделиране на околната средаГеоТех Прес.
  • Уилямс, Р. (2020).Безконтактно лазерно измерванеНаука Директ.
  • Дейвис, Л. и Томпсън, С. (2021).Изкуствен интелект в технологията за лазерно сканиране. Списание „ИИ днес“.
  • Кумар, П. и Сингх, Р. (2019).Приложения в реално време на лазерни системи в железопътния транспортПреглед на железопътните технологии.
  • Zhao, L., Kim, J., & Lee, H. (2020).Подобрения в безопасността на железопътния транспорт чрез лазерна технологияНаука за безопасността.
  • Лумиспот Технолоджис (2022).Спецификации на продукта: Система за визуална инспекция WDE004Лумиспот Технолоджис.
  • Чен, Г. (2021).Напредък в лазерните системи за железопътни инспекцииСписание за технологични иновации.
  • Ян, Х. (2023).Високоскоростните железници на Шънджоу: Технологично чудоКитайски железници.
  • Робъртс, Л. (2017).Лазерно сканиране в археологията и архитектуратаИсторически опазвания.
  • Патерсън, Д. и Мичъл, С. (2018).Лазерна технология в управлението на промишлени съоръжения. Индустрия днес.
  • Мартин, Т. (2022).3D сканиране в съдебната медицина. Правоприлагане днес.
  • Рийд, Дж. (2023).Глобално разширяване на Lumispot TechnologiesМеждународни бизнес времена.
  • Тейлър, А. (2021).Бъдещи тенденции в технологията за лазерен инспекционен контролДайджест на футуризма.
  • Еванс, Р. (2022).Виртуална реалност и 3D данни: Нов хоризонтVR свят.
  • Мур, К. (2023).Еволюцията на лазерния инспекционен контрол в традиционните индустрииМесечно списание „Еволюция на индустрията“.

Отказ от отговорност:

  • С настоящото декларираме, че някои изображения, показани на нашия уебсайт, са събрани от интернет и Уикипедия с цел по-нататъшно образование и споделяне на информация. Ние уважаваме правата върху интелектуална собственост на всички оригинални създатели. Тези изображения се използват без намерение за търговска печалба.
  • Ако смятате, че използваното съдържание нарушава вашите авторски права, моля, свържете се с нас. Готови сме да предприемем подходящи мерки, включително премахване на изображенията или предоставяне на подходящо посочване на авторството, за да гарантираме спазването на законите и разпоредбите за интелектуална собственост. Нашата цел е да поддържаме платформа, която е богата на съдържание, справедлива и зачита правата върху интелектуална собственост на другите.
  • Please reach out to us via the following contact method,  email: sales@lumispot.cn. We commit to taking immediate action upon receipt of any notification and ensure 100% cooperation in resolving any such issues.
 

НЯКОИ ОТ НАШИТЕ РЕШЕНИЯ ЗА ИНСПЕКЦИЯ

Лазерен източник за системи за машинно зрение