溢洪道结构 60 年后被捕获
自施工以来,溢流隧道从未被进入或检查过,直到AMKVO 与Hovermap 到达。
挪威的群山、陡峭峡谷和奔流的河水,使其成为利用水力发电的理想之地——通过筑坝蓄水、引水入渠、驱动涡轮机叶片,最终实现发电。挪威人自1891年就洞悉了水电的潜力,当年该国首个市政水电站开始投产。 水电站开始发电。 工业革命时期,当其他国家使用煤炭或石油时,挪威已开始利用水电 ,如今水电仍是该国主要 能源来源。
面对如此成熟的发电系统,当局正面临着设备老化且缺乏记录的挑战。由于厂房结构封闭且可能积水,探查其状况甚至建造情况都可能困难重重且充满危险。
当挪威北部领先的电力生产商SKS需要了解其泄洪隧道时,他们联系了地理数据与遥感公司AMKVO。
该隧道于1960至1963年间投入使用,附属于某条支流水坝。SKS公司试图记录该隧道的现状。然而现场条件危险重重——隧道内积存着冰冻水体,且存在一段难以进入的垂直长隧道。
对于这项任务AMKVO Hovermap 其扫描的多功能性及超视距能力。


首先,他们通过步行扫描记录了溢洪道隧道全长。随后AMKVO Hovermap 利用其自主飞行能力,让设备沿垂直隧道飞升并穿越泄洪道。通过这种方式,他们成功获取了这座60年来未曾测绘的结构物的精细点云数据。AMKVO 再次凭借对创新技术的专注与应用新思路AMKVO 又一复杂的数据采集难题。
AMKVO 点云数据后,电站将其上传至在线3D 。该查看器可在公司内部共享,用于审查隧道和溢洪道的状况。该点云数据还能作为基准,通过与未来扫描数据对比来识别任何位移,同时为记录提供竣工模型。

了解AMKVO 瑞典水电站水隧道的落石和堵塞点,并测算其体积。