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Ispezione fotovoltaica. Un'unica disciplina di consegna.

Termografia di impianti fotovoltaici a terra e su tetto (#solar). Una procedura in cinque fasi (#procedure), un formato di output fisso e ordinato per gravità, tempi di consegna fissi.

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Passaggio termico su un impianto fotovoltaico a terra su scala utility passaggio termico · 30–40 m AGL · 9,3 MWp a terra
§ 01 · Fotovoltaico

Ispezione fotovoltaica

Rilievo termografico di impianti al silicio cristallino. Acquisizione a due passaggi: termico nadirale a 30–40 m AGL per la mappatura delle anomalie, RGB obliquo per il contesto e la conferma dell'ID modulo. Anomalie classificate per ΔT rispetto all'ambiente e alla baseline di stringa, ordinate per gravità S1–S4, restituite in GeoJSON legato alla geometria dei moduli.

Standard di riferimento: IEC TS 62446-3 per la termografia, IEC 61724-1 per le condizioni ambientali durante la finestra di volo.

Cat. Aperta A3 ≤ 5 MWp · in giornata Risoluzione a livello di stringa
Procedura di ispezione fotovoltaica

Come si svolge un volo, dall'inizio alla fine.

Conforme a IEC TS 62446-3 (termografia IR in campo del fotovoltaico) e IEC 61724-1 (monitoraggio delle prestazioni del fotovoltaico). Categoria Aperta A1/A3 ai sensi del Reg. UE 2019/947. Gestione dei dati conforme al GDPR. Immagini del sito archiviate cifrate, eliminate su richiesta del cliente.

01 Pianificazione pre-volo da remoto · 1–3 giorni prima
  • Call di briefing sul sito: layout dell'impianto, MW, mappa stringhe/inverter, accessi, referente in loco.
  • Revisione dei report precedenti e delle anomalie attuali del performance ratio, se disponibili.
  • Finestra di volo programmata con cielo sereno, irraggiamento ≥ 600 W/m² (minimo IEC TS 62446-3).
  • NOTAM / autorizzazione allo spazio aereo presentati alla CAA slovena (o all'autorità competente per IT, ES, SI, AT o HR).
  • Registrazione operatore, certificato A1/A3, copertura RC da €1M e corpo macchina verificate per la data del volo.
  • Checklist pre-volo inviata al cliente: accesso ai cancelli, avviso animali, stato inverter, durata in loco.
02 Allestimento in loco 30–45 min
  • Sopralluogo con il referente dell'impianto; conferma che tutte le stringhe siano in tensione e gli inverter operativi.
  • Misura dell'irraggiamento con piranometro / cella di riferimento calibrati, registrata per il report.
  • Temperatura ambiente, velocità del vento e copertura nuvolosa registrate.
  • Caricamento della missione: griglia automatica, ~30–40 m AGL, orientamento nadirale, sovrapposizione 80% frontale / 70% laterale.
  • Perimetro di sicurezza stabilito; team di terra istruito.
03 Acquisizione aerea termica + RGB 1–2 ore / 5 MW
  • DJI Mavic 3 Thermal: termico radiometrico (640×512, ±2 °C) + RGB CMOS 4/3, acquisizione sincronizzata.
  • Missione automatica con possibilità di comando manuale.
  • Controllo delle anomalie in tempo reale su un secondo schermo; gli hotspot evidenti vengono segnalati per un passaggio di verifica a bassa quota.
  • Copertura dell'intero campo più quadri di parallelo, alloggiamenti inverter e cabine di trasformazione dove la linea di vista lo consente.
  • Cambi batteria pianificati per non interrompere una fila di stringhe durante l'acquisizione.
04 Post-elaborazione e analisi 3–5 giorni lavorativi
  • Mosaico radiometrico ricomposto in DJI Terra / DroneDeploy.
  • Classificazione delle anomalie secondo IEC TS 62446-3, su due assi:
    • Gravità: classi di anomalia (Classes of Abnormalities, CoA, §7.3.2):
      • CoA 1: nessuna anomalia, entro il normale range operativo
      • CoA 2: anomalia termica (tA): indagare la causa, correggere entro un periodo ragionevole
      • CoA 3: anomalia rilevante per la sicurezza (dtA): rischio imminente di shock / incendio, si raccomanda la disconnessione tempestiva
    • Pattern: matrice delle anomalie termiche (Allegato C): hotspot su singola cella (ΔT 5–20 °C), sottostringa, modulo intero / diodo di bypass / stringa scollegata, guasto a scatola di giunzione / connettore / interconnessione
  • Ogni difetto geolocalizzato, fotografato (termico + RGB) e associato all'ID stringa.
  • Prioritizzazione per gravità: critico (impatto immediato su ricavi / sicurezza), maggiore (entro 30 giorni), minore (prossimo ciclo di manutenzione).
  • Controllo qualità dell'operatore prima del rilascio del report.
05 Output -
  • Report PDF: sintesi esecutiva, metodologia, registro meteo, elenco completo dei difetti con immagini, classificazione per gravità, azione consigliata.
  • Mappa web interattiva: difetti cliccabili con immagini termiche + RGB e coordinate GPS.
  • Esportazione CSV / GeoJSON di tutte le anomalie per l'integrazione con CMMS / SCADA.
  • Ortomosaico ad alta risoluzione (RGB + termico) su richiesta.
  • Dati radiometrici grezzi disponibili per l'archiviazione del cliente.
06 Follow-up -
  • Call di debrief di 30 minuti per illustrare i risultati e le priorità.
  • Re-ispezione opzionale dei difetti riparati.
  • Cadenza annuale o semestrale disponibile con contratto continuativo.

Tempistiche tipiche

Dimensione impiantoIn locoConsegna report
Fino a 1 MW2–3 h3 giorni lavorativi
1–5 MW4–8 h4 giorni lavorativi
5–20 MW1–2 giorni5 giorni lavorativi
20 MW+2–4 giorni7–10 giorni lavorativi
Strumentazione

Dotazione standard più un percorso di upgrade definito.

Un solo drone dal primo giorno. L'unità di upgrade non è già a magazzino: è indicata per nome, così puoi vedere come l'operatività cresce senza sorprese.

Dotazione standard · dal primo giorno

DJI Mavic 3 Thermal

Cat. Aperta A3
  • ClasseEU C1 · marcatura CE
  • Termico640 × 512 · ±2 °C · radiometrico
  • RGBCMOS 4/3 · sincronizzato
  • MTOWSotto 1 kg · Remote ID + AirSense (ADS-B in)
  • Classe di peso operatoreSotto 25 kg, conforme Open A3
Percorso di upgrade · su richiesta

DJI Matrice 400 · Zenmuse H30T

Cat. Specifica
  • ClasseCat. Specifica · dichiarazione
  • TermicoH30T · 1280 × 1024 · radiometrico
  • RGBZoom 34× · grandangolo + tele
  • MTOWHeavy-lift · doppio payload
  • Tempi di attesaPreventivo per sito · 2–3 sett. di pianificazione
Prima di scriverci

FAQ

Dovete spegnere l'impianto per ispezionarlo?

No, anzi. Le stringhe devono essere in tensione e in produzione perché i guasti termici siano visibili, quindi voliamo durante il normale funzionamento. Nessun fermo, nessuna disconnessione.

Di chi sono i dati e dove vengono conservati?

Tuoi. Immagini e report sono archiviati cifrati all'interno dell'UE ed eliminati su richiesta. La gestione è conforme al GDPR. Nulla viene condiviso o pubblicato senza il tuo consenso.

L'output si integra direttamente nel nostro CMMS o SCADA?

Sì. Le anomalie vengono restituite in GeoJSON legato alla geometria dei moduli e in CSV con ID stringa e classi di gravità, pronte per l'importazione diretta, senza reinserimento manuale.

Qual è l'impianto più piccolo che vale la pena ispezionare?

Ci concentriamo su impianti di taglia utility e di portafoglio. Per un impianto su tetto molto piccolo, un rilievo una tantum raramente si ripaga. Se è questo il caso, te lo diciamo con franchezza e ti indirizziamo a un operatore più adatto.

Quali condizioni servono per un rilievo valido?

Cielo sereno e irraggiamento ≥ 600 W/m² (minimo IEC TS 62446-3). Fissiamo una finestra di irraggiamento anziché una data fissa e riprogrammiamo se le condizioni non tengono.

Potete volare sui nostri siti oltre confine?

Sì, operiamo in Slovenia, nord Italia, Austria, Croazia e Spagna. I trasferimenti transfrontalieri vengono dichiarati all'autorità competente prima del volo.

Progetto pilota

La prima ispezione a prezzo di costo, prima di affidarci un portafoglio.

Un solo sito, definito end-to-end, consegnato con il pacchetto dati completo. Valuti gli output rispetto al tuo flusso di O&M prima di parlare di qualsiasi accordo.

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