中核となる技術的利点:まず、折りたたみ式胴体設計を採用した小型適応設計により、胴体のサイズはわずか20cm×15cm×8cmで、エレベーターの着陸ドアの隙間からシャフトにすばやく入ることができ、さまざまなサイズやリフト高さのエレベーターシャフトに適応でき、最大適応リフト高さは300メートルです。2つ目は、LIDAR+ビジュアルSLAMナビゲーションシステムを搭載した完全自律的な検査およびナビゲーション、いいえ事前にマーキングポイントを配置する必要があり、自律測位、自律的障害物回避、自律を実現できます閉じたシャフト内の検査経路を計画し、死角のないシャフト全体をカバーします。3つ目は、AI欠陥インテリジェント認識、数千万のエレベータシャフト欠陥サンプルによってトレーニングされた組み込みAIラージモデルにより、ガイドレールの錆、ブラケットボルトの緩み、シャフト壁のひび割れ、走行中のケーブルの摩耗、カウンターウェイトデバイスの変形など、28種類の一般的な欠陥を自動的に識別し、欠陥の場所、サイズ、重大度を自動的にマークし、検査レポートを生成します。修正提案; 第四に、3Dモデリングデジタルツイン、3Dスキャン技術によりエレベータシャフトの高精度3Dデジタルモデルを迅速に生成し、過去の検査データの比較、欠陥変化傾向分析、および寿命予測を実現できるシャフトデジタルツインを確立します。5つ目は、複数の障害物回避センサー、電源オフ緊急ホバー、制御不能自動復帰機能を備えた安全冗長設計。シャフトにGPS信号がない環境でも安定して飛行できます。検査工程はエレベータ設備に触れることはなく、エレベータに損傷を与えることもありません。同時に、プロセス全体が記録およびアーカイブされ、追跡可能でレビュー可能です。