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太陽光発電所の設計に使うドローン測量の流れ

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この記事は平均7分45秒で読めます
万能の測量機LRTKの説明

著者: LRTKチーム

目次

太陽光発電所の設計でドローン測量が役立つ理由

設計に使う前に押さえる基本

流れ1 設計目的と確認したい現場条件を整理する

流れ2 撮影範囲・精度・座標条件を決める

流れ3 ドローンで現況地形と周辺環境を取得する

流れ4 オルソ画像・点群・3Dモデルを作成する

流れ5 架台配置・排水・道路・設備位置を検討する

流れ6 図面・発電量シミュレーション・現地確認へ反映する

太陽光発電所の設計用ドローン測量でよくある失敗

設計から施工・O&Mへつなげる活用方法

現場確認と高精度測位を組み合わせた活用


太陽光発電所の設計でドローン測量が役立つ理由

太陽光発電所の設計にドローン測量が役立つ理由は、設計前の現況地形や周辺環境を、短時間で広範囲に把握できるからです。太陽光発電所の設計では、モジュールをどこに配置するかだけでなく、架台の向き、傾斜角、管理道路、排水路、PCS、変圧器、接続箱、フェンス、法面、周辺樹木、既存道路、隣接地との関係まで確認する必要があります。これらを地上からの写真や限られた測点だけで判断すると、現場全体の起伏や水の流れ、影要因を見落とすことがあります。


ドローン測量を使うと、設計対象地を上空から撮影し、オルソ画像、点群、3Dモデル、標高データ、断面図などに整理できます。オルソ画像では、敷地全体を地図のように確認できます。点群では、地形の高低差や法面、勾配を3次元的に把握できます。3Dモデルでは、現場の起伏や周辺環境を関係者へ分かりやすく共有できます。


太陽光発電所の設計では、発電量だけでなく、施工性と長期運用性も重要です。発電量だけを考えれば、敷地いっぱいにパネルを並べたい場面もあります。しかし、実際には排水不良、法面リスク、管理道路の勾配、PCSや変圧器の保守動線、配線距離、影、草木、土砂流出などを考慮する必要があります。ドローン測量で現況を把握しておくと、設計の初期段階でこうした条件を反映しやすくなります。


特に造成前の段階では、ドローン測量の効果が大きくなります。造成前の地形を取得しておけば、どこを切土し、どこを盛土するのか、どこに水が集まりやすいのか、どの範囲を施工対象にするのかを検討しやすくなります。造成後に問題が見つかると修正が難しいため、設計前に現況地形をデータとして残しておくことは重要です。


また、ドローン測量データは、PVSystなどの発電量シミュレーションとも相性があります。発電量シミュレーションでは、方位角、傾斜角、影、地形、周辺障害物が結果に影響します。ドローン測量で地形や周辺樹木、建物、法面の位置を把握できれば、影条件やレイアウト条件の確認に使えます。設計図面上の仮条件だけでなく、現場実態に近い条件で検討できるようになります。


設計に使うドローン測量で重要なのは、単に空撮写真を撮ることではありません。設計判断に使える精度、範囲、形式でデータを取得し、図面、CAD、発電量シミュレーション、施工計画、O&M計画へつなげることです。この記事では、太陽光発電所の設計に使うドローン測量の流れを、実務担当者向けに整理します。


設計に使う前に押さえる基本

太陽光発電所の設計にドローン測量を使う前に、まず測量の目的を明確にする必要があります。現況地形を把握したいのか、架台配置を検討したいのか、排水計画を作りたいのか、造成量を確認したいのか、周辺影要因を把握したいのかによって、必要な撮影範囲や成果物が変わります。


設計用途でよく使う成果物は、オルソ画像、点群データ、標高データ、等高線、断面図、3Dモデルです。オルソ画像は、敷地全体を平面的に確認するために使います。点群データや標高データは、高低差、勾配、法面、排水方向を確認するために使います。断面図は、架台列、管理道路、法面、排水ルートの高さ関係を見るために使います。3Dモデルは、関係者への説明や現場把握に使いやすい成果物です。


設計に使う場合、位置精度も重要です。CAD図面や測量図、造成計画図と重ねるには、ドローン測量データが正しい座標で作られている必要があります。座標がずれていると、架台配置や道路計画、排水計画との照合が難しくなります。必要に応じてRTKや標定点を使い、座標条件をそろえることが大切です。


撮影範囲も慎重に決める必要があります。発電所予定地の内側だけを撮影しても、設計に必要な情報が足りない場合があります。排水計画では、敷地外の排水先や既存水路、周辺道路が関係します。影の検討では、敷地外の樹木、建物、法面、山の稜線が関係します。造成範囲の検討では、周辺の高低差や法面とのつながりも重要です。


撮影時期も成果物の品質に影響します。草が伸びている時期に地形測量を行うと、地表面ではなく草の表面を点群として取得してしまう場合があります。積雪時には雪面を測ることになります。パネル設置後であればパネルの反射も考慮する必要がありますが、造成前や設計前であれば、地表面が見えやすい時期を選ぶことが重要です。


また、設計用のドローン測量は、後工程で再利用することを前提にすると価値が高まります。造成前のデータは造成後の出来形比較に使えます。設計時の地形データは施工時の確認資料に使えます。竣工時のデータと合わせれば、O&M時の変化確認にも使えます。そのため、初回測量から座標、範囲、成果物形式を整理しておくことが大切です。


設計に使うドローン測量では、撮影そのものよりも、設計判断に使える状態でデータを作ることが重要です。目的、範囲、精度、成果物、座標条件、将来の再利用を最初に整理しておくことで、手戻りを減らし、設計品質を高めやすくなります。


流れ1 設計目的と確認したい現場条件を整理する

太陽光発電所の設計に使うドローン測量の最初の流れは、設計目的と確認したい現場条件を整理することです。ドローン測量は多くの情報を取得できますが、目的が曖昧だと、必要な情報が不足したり、使わない成果物を作ったりしてしまいます。


まず、設計で何を判断したいのかを明確にします。架台配置を決めたいのか、造成範囲を決めたいのか、排水計画を検討したいのか、PCSや変圧器の配置を決めたいのか、管理道路のルートを確認したいのか、周辺影要因を把握したいのかを整理します。目的によって、見るべき現場条件が変わります。


架台配置を検討する場合は、敷地の高低差、勾配、方位、法面、平坦部、影要因を確認します。架台を設置しやすい場所と、造成や基礎に注意が必要な場所を分けることが重要です。斜面地では、架台列ごとの高さ差や列間影にも注意します。


排水計画を検討する場合は、水がどこから流れ込み、どこへ流れていくかを確認します。敷地内の低地、既存水路、周辺道路、谷地形、法面下部、排水先を把握する必要があります。ドローン測量では、点群や標高データを使って水の流れを読みやすくなります。


造成範囲を検討する場合は、現況地形と計画地盤の差を考えます。切土や盛土が必要な場所、残置できる場所、法面処理が必要な場所を把握するためには、点群や断面図が役立ちます。造成前のデータを取得しておけば、造成後との差分確認にも使えます。


PCSや変圧器の配置を検討する場合は、保守動線、浸水リスク、配線距離、管理道路との関係を確認します。低地に設備を置くと排水リスクが高まる場合があります。遠すぎる位置に置くとWiring Lossや施工負担が増える場合があります。現況地形と設備配置を合わせて考えることが大切です。


管理道路を検討する場合は、勾配、幅員、車両動線、排水との関係を確認します。急勾配の道路は施工車両やO&M車両の通行に影響します。水が集まりやすいルートでは、道路の傷みやぬかるみが発生しやすくなります。


影要因を確認する場合は、敷地内だけでなく周辺樹木、建物、法面、山の稜線も確認します。発電量シミュレーションで影を考慮する場合、こうした要因の位置と高さを把握しておくと、条件設定がしやすくなります。


このように、最初に設計目的と確認項目を整理すれば、ドローン測量で取得すべき範囲、精度、成果物が明確になります。設計に使う測量では、撮影前の目的整理が最も重要です。


流れ2 撮影範囲・精度・座標条件を決める

次の流れは、撮影範囲、精度、座標条件を決めることです。設計に使うドローン測量では、どこまで撮影するか、どの程度の精度が必要か、どの座標で管理するかが、成果物の使いやすさを左右します。


撮影範囲は、設計目的から逆算して決めます。架台配置だけを見るなら発電所予定地の範囲が中心になりますが、排水計画を考えるなら周辺の排水先や既存水路まで含める必要があります。影を検討するなら、敷地外の樹木や建物、法面、山の稜線も含める場合があります。


造成計画では、敷地の外周や法面まで含めて確認することが重要です。造成範囲だけでなく、造成によって影響を受ける周辺地形や、土砂流出の可能性がある場所も確認します。発電所予定地の内側だけを撮影すると、設計に必要な周辺条件が不足する場合があります。


精度は、用途に応じて決めます。現況把握や関係者説明が目的なら、全体像が分かるオルソ画像で十分な場合があります。CAD図面と重ねる、架台配置を検討する、出来形比較に使う、土量を検討する場合は、位置精度と標高精度が必要になります。


高精度な測量が必要な場合は、RTKや標定点の利用を検討します。RTKを使うと、撮影時の位置情報を高精度に取得しやすくなります。標定点を使うと、画像処理時に座標を合わせやすくなります。出来形確認や造成前後比較を行う場合は、精度確認のための検証点を設定することもあります。


座標条件も事前に決めます。設計図面やCADデータと重ねるなら、同じ座標系で成果物を作る必要があります。平面位置だけでなく、標高の基準も確認します。座標条件が曖昧なままだと、オルソ画像や点群を図面と重ねたときにずれが発生します。


撮影高度や写真の重なりも計画します。広い範囲を撮る場合、撮影高度を高くすれば効率は上がりますが、解像度が下がる場合があります。詳細な地形や設備を確認したい場合は、低高度での撮影が必要になることがあります。全体撮影と詳細撮影を分ける方法もあります。


設計用のドローン測量では、後から再撮影しなくてよいように、必要な範囲と精度を事前に整理しておくことが重要です。特に造成前の地形は、造成後には同じ状態で撮り直せません。初回測量の条件を適切に決めることが、設計品質と後工程の効率に直結します。


流れ3 ドローンで現況地形と周辺環境を取得する

次の流れは、ドローンで現況地形と周辺環境を取得することです。ここでは、事前に決めた撮影範囲、精度、飛行計画に沿って、設計に必要な画像データを取得します。撮影時には、発電所予定地の内部だけでなく、設計に影響する周辺条件も確実に取得することが重要です。


まず、撮影前に現場の状態を確認します。草木の繁茂、積雪、ぬかるみ、重機や車両の有無、立入範囲、架空線、高圧設備、周辺道路、風速、天候を確認します。造成前の地形を取得する場合は、草が伸びすぎていないか、地表面が見える状態かを確認します。


飛行時には、計画した範囲に撮影漏れがないように注意します。発電所予定地の端部、法面、排水先、管理道路候補、周辺樹木、隣接地との境界など、設計に関係する場所が入っているかを確認します。広い敷地では飛行エリアを分け、範囲の重なりを確保します。


現況地形を取得する際は、写真の重なりを十分に確保することが重要です。重なりが不足すると、後処理で点群やオルソ画像を作成しにくくなります。特に法面や起伏のある場所では、地形の形状を再現しやすい撮影計画が必要です。


周辺環境の取得も忘れてはいけません。排水計画では、発電所外へ水が流れる先や、発電所外から流れ込む水の経路が重要です。影の検討では、周辺樹木、建物、法面、地形が重要です。道路計画では、既存道路や進入路との関係が重要です。設計に関係する周辺情報は、撮影範囲に含めます。


撮影中は、パネルがまだない造成前の段階なら反射の影響は少ない場合がありますが、既設発電所や改修案件ではパネル反射にも注意します。画像の見え方や点群処理に影響することがあるため、撮影時間帯を考慮します。


撮影後は、その場で大まかな撮影漏れを確認することが望ましいです。必要な範囲が抜けていた場合、現地にいるうちに追加撮影できるからです。後から不足に気づくと、再訪問が必要になり、工数が増えます。


現況地形と周辺環境の取得は、設計用ドローン測量の中心作業です。ここで取得したデータが、オルソ画像、点群、3Dモデル、断面図、設計図面との照合の土台になります。撮影段階で必要な情報を漏らさないことが、後工程の効率化につながります。


流れ4 オルソ画像・点群・3Dモデルを作成する

次の流れは、撮影したデータからオルソ画像、点群、3Dモデルを作成することです。ドローンで撮影した写真は、そのままでも現場確認に使えますが、設計に活用するには、位置情報や高さ情報を持った成果物として整理する必要があります。


オルソ画像は、空撮写真を正射補正して、地図のように見られる画像にしたものです。太陽光発電所の設計では、敷地全体の現況、道路、樹木、法面、既存水路、周辺環境を確認するために使います。CAD図面や配置案と重ねれば、現況と設計案の関係を確認しやすくなります。


点群データは、地形や設備の3次元形状を点で表すデータです。設計段階では、高低差、勾配、法面、谷地形、管理道路候補、排水方向を確認するために使います。点群があれば、任意の位置で断面図を作成したり、造成前後の差分を確認したりできます。


3Dモデルは、現場状況を立体的に共有するために有効です。設計者や施工担当者だけでなく、施主や社内関係者にも現場の起伏や周辺条件を説明しやすくなります。法面や排水方向、架台配置候補を立体的に確認できるため、平面図だけでは分かりにくい点を補えます。


データ処理では、位置合わせが重要です。標定点やRTKを使っている場合は、その情報を反映し、オルソ画像や点群を設計図面と合わせられるようにします。座標系や標高基準が設計図面と合っているかを確認します。ここがずれていると、後の設計検討で使いにくくなります。


成果物の品質確認も必要です。オルソ画像に抜けや大きな歪みがないか、点群に欠落がないか、地形が不自然に崩れていないか、標定点周辺の誤差が大きくないかを確認します。草や樹木が多い場所では、点群が地表面ではなく植生を拾っている可能性があるため、用途に応じて注意します。


設計に使う場合は、データ形式も重要です。CADで使うのか、3Dビューアで確認するのか、GISに取り込むのか、報告書に貼るのかによって、必要な形式が変わります。実務担当者が使える形式で整理することが大切です。


オルソ画像、点群、3Dモデルは、それぞれ役割が違います。オルソ画像は平面確認に強く、点群は高さや断面に強く、3Dモデルは説明に強い成果物です。設計用途では、これらを組み合わせることで、現況を多面的に確認できます。


流れ5 架台配置・排水・道路・設備位置を検討する

次の流れは、作成したドローン測量成果物を使って、架台配置、排水、道路、設備位置を検討することです。ここからが、ドローン測量データを設計に活かす本格的な段階です。取得したデータを見て終わるのではなく、具体的な配置判断へつなげます。


架台配置では、まず地形と勾配を確認します。点群や標高データを使って、どの範囲が比較的平坦で、どの範囲が急傾斜かを見ます。高低差が大きい場所では、架台高さ、基礎、施工性、列間影が問題になる場合があります。地形を見ながら、架台を配置しやすい範囲と注意が必要な範囲を分けます。


架台列の向きや傾斜角を検討する際には、方位や影も確認します。周辺樹木や法面、地形による影が大きい場所では、配置を避ける、列間距離を調整する、架台角度を見直すといった判断が必要になる場合があります。PVSystなどの発電量シミュレーションと連携すれば、影条件を発電量に反映しやすくなります。


排水計画では、標高データを使って水の流れを確認します。どこから水が流れ込み、どこへ流すべきか、どこに水が集まりやすいかを検討します。低地や谷地形、法面下部、既存水路、道路との関係を確認し、排水路や集水箇所の候補を検討します。


管理道路の計画では、勾配、通行性、排水、保守動線を確認します。施工時には重機や資材搬入が必要であり、運転開始後には点検車両や草刈り作業、修繕対応で道路を使います。急勾配や排水不良の場所を避け、長期的に使いやすいルートを検討します。


PCSや変圧器、接続箱の位置も、ドローン測量データを使って検討できます。設備は保守しやすく、浸水しにくく、配線距離が過度に長くならない場所に置く必要があります。低地に配置すると排水リスクが高まる場合があります。遠すぎる場所に配置すると配線損失や施工負担が増える場合があります。


フェンスやゲート位置も検討対象です。境界、道路、法面、排水路、保守動線との関係を確認しながら配置を考えます。オルソ画像を使えば、周辺道路や隣接地との関係も把握しやすくなります。


ドローン測量データを使った設計検討では、発電量、施工性、保守性、排水性を同時に見ることが重要です。発電量だけを優先して配置すると、後から排水やO&Mで問題が出る場合があります。地形や設備配置を3次元で確認しながら設計することで、現場に合った計画を立てやすくなります。


流れ6 図面・発電量シミュレーション・現地確認へ反映する

最後の流れは、ドローン測量の成果を図面、発電量シミュレーション、現地確認へ反映することです。ドローン測量データは、取得して終わりではありません。設計図面や配置計画へ反映し、発電量評価や施工計画に活用することで、実務上の価値が生まれます。


まず、オルソ画像や点群を設計図面と重ねます。架台配置、管理道路、排水路、PCS、変圧器、フェンスの候補位置を、現況地形と照合します。図面上では配置できるように見えても、実際の地形や法面、排水条件によっては見直しが必要な場合があります。


次に、CADや設計資料へ反映します。現況地形、等高線、断面、排水方向、法面位置を設計資料に取り込み、配置案を修正します。必要に応じて、架台配置案を複数作成し、設置容量、施工性、排水性、配線距離を比較します。


発電量シミュレーションにも反映します。PVSystなどで発電量を評価する場合、方位、傾斜、影、レイアウト、DC/AC比、配線条件が重要です。ドローン測量で得た地形や周辺影要因を確認すれば、Shading LossやWiring Lossの前提を現場に近づけやすくなります。


特に影の条件は、現地データがあると検討しやすくなります。周辺樹木、法面、建物、地形の高さを確認し、どのエリアに影のリスクがあるかを考えます。影が大きい場所を避ける、架台配置を変える、列間距離を調整するなど、発電量改善の検討にもつながります。


現地確認にも反映します。ドローン測量データで気になる箇所を見つけたら、地上で確認します。排水不良が疑われる場所、法面リスクがある場所、架台配置に注意が必要な場所、PCS候補位置、管理道路候補を現地で確認し、写真やメモを残します。上空データと地上確認を組み合わせることで、設計判断の精度が上がります。


施工段階に進む際には、ドローン測量データを施工管理資料として使えます。造成前データを基準にして、造成後の出来形確認を行えます。設計時に取得したデータが施工後や竣工後の比較基準になるため、後工程で再利用できます。


O&Mにもつなげます。竣工後に定期的にドローン測量を行えば、設計時や竣工時のデータと比較できます。草木の成長、土砂移動、排水路の変化、法面の変状を追跡できます。設計時から同じ座標基準でデータを残しておくと、長期管理に活用しやすくなります。


設計に使うドローン測量の価値は、成果物を図面やシミュレーション、現地確認へ反映して初めて高まります。データを見て終わるのではなく、設計判断へつなげることが重要です。


太陽光発電所の設計用ドローン測量でよくある失敗

太陽光発電所の設計用ドローン測量でよくある失敗の一つは、撮影範囲が不足することです。発電所予定地の内側だけを撮影した結果、排水先、周辺法面、影を作る樹木、既存道路、隣接地との高低差が確認できない場合があります。設計では周辺条件も重要になるため、撮影範囲は発電所外周まで含めて検討します。


次によくある失敗は、目的に合わない成果物を作ることです。現況把握だけならオルソ画像で十分な場合がありますが、排水や造成量を検討するなら点群や標高データが必要です。土量計算をしたいのにオルソ画像しかない、図面と重ねたいのに座標付きデータがない、という状況は手戻りにつながります。


精度条件を決めていないことも失敗につながります。CAD図面と重ねる、造成前後で比較する、断面を作る場合は、座標精度と標高精度が重要です。撮影後に精度が足りないと気づいても、造成前の状態は再現できない場合があります。初回測量時に必要精度を決めることが大切です。


草木や植生の影響を考えないこともあります。造成前の土地は草や低木に覆われていることが多く、点群が地表面ではなく植生を拾う場合があります。地形測量として使う場合は、草刈りや追加確認の必要性を検討します。


座標系や標高基準が図面と合っていないことも失敗の原因です。オルソ画像や点群を作成しても、設計図面と重ならなければ、配置検討や施工計画に使いにくくなります。事前に設計図面の座標条件を確認し、成果物の座標条件を合わせます。


発電量シミュレーションへ反映しないことも、もったいない使い方です。ドローン測量で得た地形や影要因を、PVSystなどの条件確認に使わなければ、現場データの価値を十分に活かせません。影、方位、傾斜、配線、レイアウトの確認に使うことが重要です。


撮影して終わりにしてしまうこともよくあります。ドローン測量データは、設計、施工、竣工、O&Mまで再利用できます。撮影日、範囲、座標系、精度、成果物形式を整理して管理しておけば、後工程で活用しやすくなります。


設計用ドローン測量で失敗しないためには、目的、範囲、精度、成果物、座標、後工程での使い道を事前に決めることが重要です。設計に使うデータは、後から取り直せないこともあるため、初期段階の計画が非常に大切です。


設計から施工・O&Mへつなげる活用方法

太陽光発電所の設計に使うドローン測量は、設計段階だけで終わらせず、施工やO&Mへつなげることで価値が高まります。造成前の地形データ、設計時の配置検討データ、施工後の出来形データ、竣工後の基準データ、O&M時の点検データをつなげることで、発電所の状態を長期的に管理できます。


設計段階では、現況地形、排水、法面、周辺影要因を把握します。これに基づいて、架台配置、管理道路、排水路、PCSや変圧器の位置を検討します。ドローン測量データをCADや発電量シミュレーションと組み合わせることで、現場条件に合った設計案を作りやすくなります。


施工段階では、設計時のデータを基準にして造成後や施工後の確認を行います。造成前後の点群を比較すれば、地形変化を確認できます。施工後のオルソ画像を図面と重ねれば、架台、パネル、道路、排水路、フェンス、PCSの配置を確認できます。施工範囲や出来形の確認にも使えます。


竣工時には、完成状態のオルソ画像や点群を作成します。これを基準データとして残しておけば、運転開始後の変化を比較できます。竣工時データがあることで、後から草木、土砂、排水、法面、道路、フェンスの変化を追跡しやすくなります。


O&M段階では、定期的なドローン測量を行い、竣工時や前回点検時のデータと比較します。草木の成長、土砂堆積、排水路の詰まり、法面変状、道路損傷、フェンスの変化を確認します。上空データで注意箇所を抽出し、地上で詳細確認する流れを作ると、点検が効率化します。


災害後には、設計時や竣工時のデータと比較して被害範囲を把握します。豪雨、台風、地震、積雪後に、どこで土砂流出や法面崩れが起きたかを確認できます。基準データがあることで、変化量を説明しやすくなります。


発電量分析にも活用できます。実測発電量が想定より低い場合、影、草木、汚れ、排水不良、設備配置の変化がないかをドローン測量データから確認できます。PVSystのShading LossやWiring Loss、Soiling Lossの見直しにもつながります。


このように、設計に使うドローン測量は、設計資料で終わらせないことが大切です。施工管理、竣工記録、O&M、災害対応、発電量分析へつなげることで、発電所全体の管理品質を高められます。


現場確認と高精度測位を組み合わせた活用

太陽光発電所の設計に使うドローン測量をさらに実務で活かすには、上空から取得したデータと、地上で確認した情報を正確な位置で結びつけることが重要です。ドローン測量ではオルソ画像、点群、3Dモデルを作成できますが、現場で見つけた排水不良、法面リスク、影要因、既存水路、樹木、管理道路候補を位置付きで記録できれば、設計や施工に使いやすくなります。


たとえば、ドローン測量で低地や排水不良が疑われる場所を見つけた場合、地上でその場所を確認し、写真やメモを位置付きで残します。影を作る樹木、泥はねが発生しそうな場所、土砂が流れやすい法面、PCS候補位置、接続箱候補位置、ケーブルルート候補、日射計候補位置なども、位置情報付きで記録すると、後からオルソ画像や図面と照合しやすくなります。


太陽光発電所の予定地では、似たような地形や草地が広がることが多く、地上写真だけでは後から場所を特定しにくい場合があります。点検写真や現地メモに位置情報が付いていれば、設計者や施工担当者が同じ場所を確認しやすくなります。これにより、設計変更や施工指示の精度が上がります。


また、PVSystなどの発電量シミュレーションと連携する場合にも、現場の位置情報は重要です。影要因の位置、架台配置候補、PCSや接続箱の位置、配線ルート、日射計位置が正確に分かれば、Shading LossやWiring Loss、実測比較の前提を見直しやすくなります。ドローン測量の全体データと、地上で取得した高精度な位置情報を組み合わせることで、発電量評価やO&M改善の精度も高めやすくなります。


LRTKは、iPhoneに装着して使えるGNSS高精度測位デバイスです。現場で高精度な位置情報を取得しながら、点検写真や確認結果を記録できるため、太陽光発電所の設計用ドローン測量と組み合わせて活用しやすい方法です。ドローン測量でオルソ画像、点群、3Dデータを取得し、現場ではLRTKを使って排水先、法面注意箇所、影要因、既存道路、PCS候補位置、接続箱候補位置、ケーブルルート候補を位置付きで記録すれば、上空データと地上確認を一体で管理できます。


太陽光発電所の設計に使うドローン測量は、現況地形を把握するだけでなく、架台配置、排水、道路、設備位置、発電量シミュレーション、施工計画、O&Mへつながる重要な工程です。そこにLRTKのような高精度測位を組み合わせることで、現場のどこにどの設計条件やリスクがあるかを正確に記録し、設計・施工・保守をより効率的に進めやすくなります。


LRTKで現場の測量精度・作業効率を飛躍的に向上

LRTKシリーズは、建設・土木・測量分野における高精度なGNSS測位を実現し、作業時間短縮や生産性の大幅な向上を可能にします。国土交通省が推進するi-Constructionにも対応しており、建設業界のデジタル化促進に最適なソリューションです。

LRTKの詳細については、下記のリンクよりご覧ください。

 

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