Branża energetyki wiatrowej coraz częściej wykorzystuje rzeczywistość rozszerzoną (AR) do usprawnienia prac serwisowych i instalacyjnych przy turbinach wiatrowych. Jednym z ciekawych przykładów jest wdrożenie tej technologii przez GE Renewable Energy, które przetestowało wykorzystanie okularów AR do prowadzenia techników przez skomplikowane procedury serwisowe.

Jak wyglądało wdrożenie

Podczas jednego z projektów GE przeprowadziło test polegający na instalacji okablowania w turbinie wiatrowej. Zespół techników został podzielony na dwie grupy:

  • pierwsza korzystała z tradycyjnych instrukcji papierowych,
  • druga używała okularów rzeczywistości rozszerzonej, które wyświetlały instrukcje bezpośrednio w polu widzenia pracownika.

Okulary AR prezentowały technikowi:

  • kolejne kroki procedury montażu,
  • schematy instalacji,
  • zdjęcia i krótkie filmy instruktażowe,
  • checklisty do odznaczania wykonanych czynności.

Dzięki temu pracownik nie musiał przerywać pracy, aby sprawdzić dokumentację – wszystkie informacje były widoczne bezpośrednio podczas wykonywania zadania.

Efekty zastosowania AR

Wyniki testów pokazały bardzo wyraźną poprawę efektywności pracy. Technicy korzystający z okularów AR:

  • wykonali zadanie około 34% szybciej niż osoby pracujące z papierową dokumentacją,
  • popełnili mniej błędów montażowych,
  • rzadziej potrzebowali wsparcia bardziej doświadczonych inżynierów.
Gdzie technologia jest wykorzystywana

Na podstawie doświadczeń GE technologia AR może być stosowana w wielu obszarach obsługi turbin wiatrowych, takich jak:

  • montaż instalacji elektrycznych,
  • diagnostyka usterek,
  • przeglądy techniczne,
  • szkolenie nowych techników,
  • wsparcie zdalne ekspertów.
Najważniejsze korzyści

Wdrożenie rzeczywistości rozszerzonej w serwisie turbin przynosi kilka kluczowych korzyści:

  • szybsze wykonywanie prac serwisowych,
  • mniejsza liczba błędów,
  • łatwiejsze szkolenie nowych pracowników,
  • większe bezpieczeństwo pracy, szczególnie w trudno dostępnych lokalizacjach.

Dla operatorów farm wiatrowych oznacza to krótsze przestoje turbin oraz niższe koszty utrzymania infrastruktury.

Źródła:

  • BrainXChange – Embracing Digital Transformation: Real-Life Use Cases in Energy and Utilities
    https://www.brainxchange.com/blog/embracing-digital-transformation-real-life-use-cases-in-energy-and-utilities
  • Upskill / GE Renewable Energy – Wind Turbine Wiring Productivity Study Using Smart Glasses
    https://www.youtube.com/watch?v=n5LhQqggGTE
  • Softeq – Augmented Reality in Energy and Utilities: Use Cases
    https://www.softeq.com/blog/augmented-reality-in-energy-and-utilities-application-areas-and-real-life-examples
  • Leadvent Group – How Augmented Reality Can Enhance Wind Farm Operations and Maintenance
    https://www.leadventgrp.com/blog/how-augmented-reality-ar-can-enhance-wind-farm-operations-and-maintenance
Udostępnij

Czytaj inne