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Humanoid auf einer mobilen Plattform - POLCERO

Ein Roboter, viele Stationen

Auf einen Blick

Derselbe Humanoid auf einer mobilen Basis. Fährt an die Station heran und bedient mehrere Stellen, statt an einer zu stehen.

Wir bauen Roboter rund um den spezifischen Prozess des Kunden - ausgehend von unseren eigenen Prototypen, angepasst an den Zweck. Wir passen die Technik dem Prozess an, nicht umgekehrt.

PreisOn request

Zwei Plattformversionen

Derselbe humanoide Oberkörper sitzt auf der Fahrbasis, die Sie brauchen — eine leichte, klappbare Basis für die Kommissionierung am Boden oder eine schwere Basis, um echtes Gewicht zu heben.

Folding mobile-platform humanoid, version 1

V1 — klappbare Basis

Der Mast klappt in der Mitte, sodass sich der Roboter mit geringem Leistungsverlust bückt, um Dinge vom Boden aufzunehmen. Räder an der Basis drehen den gesamten Roboter auf der Stelle, was ihn in engen Gängen und bei niedrigen Kommissionierhöhen wendig macht.

Am besten für
Kommissionierung am Boden, enge Gänge
Basis
Klappmast, Drehung auf der Stelle
Reichweite
Boden bis Arbeitshöhe
Heavy-duty mobile-platform humanoid, version 2

V2 — schwere Basis

Eine stärkere Fahrplattform, gebaut, um echtes Gewicht zu heben. Sie behält den zweiarmigen humanoiden Oberkörper, steht aber auf einer starren Basis mit hoher Traglast für Handhabung und Montage schwererer Industrieteile.

Am besten für
Schwere Handhabung und Montage
Basis
Starre Plattform mit hoher Traglast
Nenntraglast
≈ 7 kg pro Arm

Anwendungsfälle

Wofür wir dieses Modell einsetzen.

  • 01Bedienung mehrerer Stationen von einer Maschine aus
  • 02Schließen der Lücken zwischen Maschinen in der Halle
  • 03Interner Transport zwischen Stationen
  • 04Zwei Operationen in einem einzigen Zyklus

Modularer Aufbau

Der gemeinsame Kern bleibt gleich: Fahrgestell, Steuerung, Wahrnehmung und ein Schnellwechsel-Werkzeuganschluss. Das Arbeitsende und das Programm ändern sich - nicht die ganze Maschine. Wir montieren das Kernmodul (Steuerungssystem + KI) auf jedem spezialisierten Fahrgestell oder ergänzen Beine und Arme zu einem Humanoiden. Fügen Sie ein Aufgabenmodul hinzu - Arme mit Greifer, einen Erntekopf oder einen Jätlaser - und derselbe Roboter übernimmt die nächste Aufgabe.

KernmodulKernmodulSteuerung, Wahrnehmung und KI in einem Modul.
Austauschbares FahrgestellAustauschbares FahrgestellRad-, Ketten-, Schreit- oder Rad-Bein-Antrieb.
Austauschbare BatterienAustauschbare BatterienDrei Hot-Swap-Batterien im Heck.
WahrnehmungWahrnehmungKameras, LiDAR, Datenverarbeitung auf dem Gerät.
POLCERO hot-swap battery pack

Akku und Energie

Jeder Roboter läuft mit drei Hot-Swap-Akkupaketen, die im Kernmodul sitzen. Ein Paket ist eine eigenständige 48-V-Einheit, sodass die Leistung mit der Anzahl der Pakete skaliert und ein leeres Paket ohne Werkzeug getauscht wird, während der Roboter mit den übrigen weiterarbeitet.

Paketspannung
48 V Hot-Swap
Paketenergie
≈ 864 Wh je Paket
Pakete im Kernmodul
3 (≈ 2.6 kWh gesamt)
Laufzeit im Akkubetrieb
≈ 5 h bei üblichem Einsatz
Bei Direktversorgung
24/7 (kabelgebunden oder Netz)
Wechselzeit
< 60 s pro Paket, werkzeugfrei

Selbstwechselnde Akkus — kein Stillstand

Der Roboter schaltet sich zum Laden nie vollständig ab. Er tauscht seine drei Pakete nacheinander und läuft dabei mit den verbleibenden zwei, während ein leeres Paket lädt — so hält eine Schicht nie wegen des Akkus an.

How a POLCERO robot swaps its own battery

Der Roboter macht es selbst

  1. Erkennt der Roboter ein zur Neige gehendes Paket, fährt er zur Ladestation und hält seinen Zustand mit den zwei verbleibenden Paketen.
  2. Ein Arm greift an die Rückseite des Kernmoduls, löst die Verriegelung und hebt das leere Paket heraus.
  3. Er setzt das Paket in einen freien Schacht der 4-Schacht-Station und nimmt an dessen Stelle ein vollgeladenes.
  4. Das frische Paket rastet ein; der Roboter wiederholt dies für jedes Paket und kehrt zur Arbeit zurück — nie aus, nie im Leerlauf.

Eine Person schafft es in Sekunden

  1. Kein Abschalten und kein Werkzeug: Die Pakete sind im laufenden Betrieb wechselbar, während der Roboter bereitsteht.
  2. Die Verriegelung an der Rückseite des Kernmoduls drücken und das Paket gerade herausziehen.
  3. Ein geladenes Paket einschieben, bis es einrastet — der Roboter arbeitet dort weiter, wo er aufgehört hat.

Akkustatus und die Ladestation

Jedes Paket meldet seinen eigenen Zustand, sodass der Roboter und seine Bediener stets wissen, wann zu wechseln ist. Eine 4-Schacht-Ladestation hält eine Rotation von Paketen bereit, und der Roboter dockt an, um seine Pakete während der Arbeit selbst zu wechseln.

Live-Zustand je Paket
Ladezustand, Gesundheit und Temperatur für jedes der drei Pakete in Echtzeit.
Vorausschauender Wechsel
Das System plant den nächsten Wechsel, bevor ein Paket leer ist, sodass die Arbeit nie mitten in der Aufgabe unterbrochen wird.
4-Schacht-Ladestation
Vier Ladeeingänge halten Ersatzpakete geladen und bereit für die nächste Rotation.
Autonomes Andocken
Der Roboter tauscht seine eigenen Pakete während einer Schicht an der Station — ohne Bediener und ohne Stillstand.
POLCERO battery-status dashboard and 4-bay charging station

Wie der Roboter sieht

Der Roboter setzt aus mehreren Ansichten zugleich ein Bild der Welt zusammen. Ein binokularer Weitwinkelkopf liefert ein linkes und ein rechtes Bild; ihr Vergleich ergibt Tiefe; darauf ergänzt die KI-Schicht eine Wahrnehmungsansicht, die Objekte, Oberflächen und Menschen benennt.

Links

Das linke Auge des binokularen Kopfes — eine Weitwinkel-Farbansicht der Szene.

Rechts

Das rechte Auge — die zweite Farbansicht, die der Roboter mit der linken vergleicht.

Tiefe

Die Stereo-Disparität zwischen links und rechts ergibt die Entfernung zu jedem Punkt im Bild.

Wahrnehmung

Die KI-Schicht kennzeichnet Objekte, Oberflächen, Hindernisse und Menschen und plant den nächsten Schritt direkt auf dem Gerät.

The four views a POLCERO robot builds of the world

Handgelenkkameras

HD-Kameras an jedem Handgelenk liefern eine Nahansicht für präzises Greifen und Montieren.

LiDAR + Ultraschall

LiDAR am Chassis und Ultraschallsensoren kartieren den Raum und erfassen Hindernisse jenseits der Kameras.

Kraft und IMU

Kraftrückgekoppelte Gelenke und eine IMU erfassen Kontakt und Balance für sichere, stabile Bewegung.

Sprache und Sprachmodell

Sprachinteraktion und ein Sprachmodell lassen eine Person den Roboter in natürlicher Sprache steuern.

Zwei Wege zur Energie: Akkus oder das Netz

Der Roboter ist mit Akkus autonom, doch wo ein Standort Strom liefern kann, läuft er über ein Kabel direkt aus dem Netz — keine Pakete zu rotieren, kein Stillstand, geringere Betriebskosten.

01

Hot-Swap-Akkus

Vollständig mobil und autonom. Drei Pakete rotieren durch die Ladestation, sodass der Roboter ohne Kabel überall arbeiten kann.

02

Direktversorgung (Kabel)

Für eine feste Station oder 24/7-Betrieb bezieht der Roboter Strom über ein Kabel und läuft durchgehend — die Akkus werden zur Reserve.

03

Netzinfrastruktur

In Hallen, Fabriken und Gewächshäusern installieren wir feste Stromschienen; im Freien, auf Feldern und Höfen, Oberleitungen wie eine Straßenbahn-Fahrleitung. Der Roboter bezieht Strom aus der Leitung und lädt seine Pakete während der Arbeit nach.

Spezifikation

Konstruktion

Material
Aluminium & Verbundwerkstoffe
Modulare Bauweise
Ja
Kernmodul (Steuerung + KI)
Ja
Werkzeug-Schnellwechselkupplung
Ja

Antrieb & Mobilität

Antrieb
Fahrplattform
Gelände
Hallen und Industrieböden

Manipulation

Anzahl der Arme
2
Aufgabenmodule
Greifer · Erntekopf · Laser
Austauschbare Endeffektoren
Ja

Energieversorgung

Hot-Swap-Akkus
3
Wechsel ohne Ausfallzeit
Ja
Lokaler Betrieb (KI auf dem Gerät)
Ja

Wahrnehmung

RGBD
Ja
LiDAR
Ja
IMU
Ja

KI & Software

POLCERO OS
Ja
Lernen durch Vormachen
Ja
Daten & Compliance in der EU
Ja

Die Werte sind Konstruktionsannahmen; das Produkt befindet sich in der Entwicklung und die Konfiguration kann sich ändern. Bitte bestätigen Sie die Details mit dem Vertrieb.