KR283E Kress EyePilot® 4×4 RTKⁿ 3000 m² Mähroboter

Der Kress EyePilot® 4×4 RTKⁿ KR283E wurde für anspruchsvolle Geländebedingungen entwickelt und kombiniert RTKⁿ-Satellitenortung mit bildbasierter Wahrnehmung und einem echten Allradantrieb, um eine präzise und stabile Navigation in komplexem Gelände zu ermöglichen – ohne zusätzliche Hardware. Ein Antriebsstrang mit vier Motoren und Echtzeit-Drehmomentsteuerung sorgt für Traktion und Richtungsstabilität an Steigungen von bis zu 86 % (≈40°), während unabhängige Achsen und ein gelenkiger Aufbau dafür sorgen, dass alle vier Räder Bodenkontakt haben und die Schnitthöhe auch auf unebenem Gelände gleichmäßig bleibt. Die Vorderradlenkung ermöglicht sanfte Kurvenfahrten ohne Beschädigung des Rasens, während die vertikale Hindernisfreiheit von 6 cm es dem Mäher ermöglicht, erhöhte Kanten und Übergänge sicher zu bewältigen. Die RTKⁿ-Korrektur wird über Funk übertragen und durch eine redundante Positionierungsarchitektur unterstützt, um auch bei schlechten Satellitensignalen eine zuverlässige Genauigkeit zu gewährleisten. Die Konnektivität über WLAN oder integriertes 4G gewährleistet einen kontinuierlichen Betrieb ohne laufende Kosten und beinhaltet eine kostenlose integrierte 4G-Verbindung. Mehr entdecken › Lerne weniger

CHF 3.502,01
exkl. MWSt CHF 3.799,00 inkl. MwSt
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Hauptmerkmale
  • 4×4-Traktion für Steigungen bis zu 84 % (≈40°)
  • Gelenkige Konstruktion für eine reibungslose Geländegängigkeit auf jedem Terrain.
  • Vorderradlenkung für enge Wendungen ohne Rasenschäden
  • Vertikale Hindernisüberwindung bis 6 cm
  • Kamerabasierte Rasenkartierung für eine Einrichtung ganz ohne Begrenzungskabel.
  • Intelligente Hinderniserkennung und -vermeidung
  • Zuverlässige Navigation in schattigen und komplexen Bereichen
  • ZeroTrim Schneidsystem für präzise Kanten
  • RTK-geführter Betrieb
  • Strukturierte oder zufällige Mähmuster
  • Zentimetergenaue Präzision ohne Zusatzhardware
  • Konstante Schnittleistung bei dichtem und hohem Gras
  • Integrierte 4G-Konnektivität
  • Multi-Zonen-Management mit präziser Routenführung
  • Flexible Kartierungsoptionen: automatisch, assistiert oder App-basiert
  • Selbstnivellierendes Schneidsystem
  • Digital einstellbare Schnitthöhe
  • Bis zu 3.000 m² Mähleistung pro Tag
  • Leiser Betrieb mit nur 62 dB
Technischen Spezifikationen
Flottenmanagement
Kapazität der Akku
6 Ah
Ladestrom
5 A
Spannung der Akku
20 V
Schnittbreite
22 cm
Einstellung der Schnitthöhe
Elektrisch
Schneidemesser
4
Selbstnivellierender Messerteller
Schneideverfahren
Logik
Schnitthöhe
20 – 70 mm
USB
Ladestrom
5 A
4G
App
Größe
675×500 ×290 mm
Gewicht
18.8 kg
Maximale Steigung
84%
Wahrgenommener Schallpegel
62 db
Vorderräder
2
Wetterbeständig
Schlauchreinigung
Wasserschutzindex (IP-Code)
IPX6
PIN-Code
Aufzugssensor
Automatisches Schloss
Lieferumfang
Schraube zur Befestigung von Klingen
9
Befestigungsnägel für die Ladestation
8
Sechskantschlüssel
1
Messgerät
2
Ersatzklingen
9
Akku
1
Ladegerät
1
Ladesäule
1
Ladestation
1
EyePilot Roboter-Rasenmäher
1
Anleitung und Dokumenten FAQ
Was ist der Unterschied zwischen RTKⁿ und lokalem RTK?
Kress RTKⁿ und lokales RTK basieren auf demselben Grundprinzip: Der Mäher empfängt GNSS-Satellitensignale (Global Navigation Satellite System) und kombiniert diese mit Echtzeit-Korrekturdaten, um eine Position im Zentimeterbereich zu berechnen. Der Hauptunterschied besteht darin, woher die Korrekturen stammen und wie sie den Mäher erreichen. Beim lokalen RTK wird eine Referenzstation am Mähort installiert. Die Station benötigt einen geeigneten Standort, Stromversorgung und eine entsprechende Einrichtung und sendet die Korrekturdaten in der Regel direkt über Funk oder eine andere lokale Kommunikationsverbindung an den Mäher. Der Betrieb hängt von dieser einzelnen Station ab. Kress RTKⁿ nutzt ein Korrekturnetzwerk, das aus mehreren permanenten Referenzstationen besteht. Das Netzwerk berechnet die Korrekturdaten und sendet sie über das Internet per WLAN oder 4G an den Mäher. Es muss keine lokale Referenzstation installiert oder gewartet werden. Im Vergleich zu Standard-GNSS/GPS oder sogar Dualband- und Triband-GNSS kann das im Kress Eyepilot eingesetzte Vollband-GNSS ein breiteres Spektrum an Satellitenfrequenzbändern empfangen, was dazu beiträgt, die Qualität und Verfügbarkeit der Satellitenpositionierungsdaten vor der Korrekturanwendung zu verbessern. Dies ist jedoch eher eine Empfängerfunktion als der entscheidende Unterschied zwischen Netzwerk- und lokalem RTK. Bei beiden Systemen muss der Mäher weiterhin GNSS-Satellitensignale empfangen. Kress RTKⁿ macht die lokale Basisstation überflüssig, doch sowohl lokales RTK als auch ein RTK-Netzwerk können durch GNSS-Signalstörungen durch Bäume und Gebäude beeinträchtigt werden.
Inwiefern unterscheidet sich Kress RTKⁿ von lokalen RTK-Lösungen in Mährobotern?
Sowohl RTKⁿ als auch lokales RTK verbessern die GNSS-Positionsgenauigkeit durch die Verwendung von RTK-Korrekturdaten, nutzen jedoch unterschiedliche Lösungen für die Korrekturdaten. Lokales RTK stützt sich auf eine lokale Basisstation, die am Mähort installiert ist. Die Basisstation liefert RTK-Korrekturdaten an den Mäher und ermöglicht so eine zentimetergenaue Positionierung innerhalb eines begrenzten Bereichs. Allerdings müssen Anwender die lokale Basisstation installieren, ausrichten, mit Strom versorgen und warten. Jede Änderung des Standorts der Basisstation, jede Signalbehinderung oder jeder Stromausfall kann die Stabilität der Positionsbestimmung beeinträchtigen. Kress RTKⁿ nutzt anstelle einer einzelnen lokalen Basisstation ein dediziertes RTK-Netzwerk mit mehreren permanenten Referenzstationen. Dies erweitert die Netzabdeckung und erspart den Anwendern die Installation von RTK-Hardware vor Ort. Der Mäher empfängt Korrekturdaten aus dem RTK-Netzwerk, während das System kontinuierlich den Status der Referenzstationen, die Signalqualität und die Netzwerkleistung überwacht. Im Vergleich zu vielen RTK-Netzwerken von Drittanbietern ist Kress RTKⁿ speziell für den robotergestützten Rasenmähbetrieb konzipiert. Mit von Kress verwalteten Referenzstationen, integrierter Redundanz und einer Überwachung rund um die Uhr trägt das Netzwerk dazu bei, eine stabile Positionierung im Zentimeterbereich und einen zuverlässigen Betrieb in unterschiedlichen Umgebungen zu gewährleisten.
Wie funktioniert das Referenzstationsnetzwerk beim robotergestützten Rasenmähen?
Ein Referenzstationsnetzwerk liefert die Echtzeit-Korrekturdaten, mit denen ein Mähroboter seine genaue Position auch ohne lokale RTK-Basisstation bestimmen kann. Das Netzwerk besteht aus mehreren permanenten CORS-Stationen (Continuously Operating Reference Stations), deren genaue Koordinaten geodätisch ermittelt wurden. Sowohl der Mähroboter als auch die CORS-Stationen empfangen GNSS-Satellitensignale. Da jede CORS-Station ihre tatsächliche Position kennt, kann sie die Fehler in der aus diesen Signalen berechneten Position ermitteln. Ein zentrales Korrekturnetzwerk sammelt Beobachtungen von mehreren CORS und modelliert, wie sich die GNSS-Fehler über das Einsatzgebiet hinweg verändern. Anschließend generiert es Korrekturdaten für den Standort des Mähers und sendet diese über das Internet. Die Positionierungs-Engine des Mähers kombiniert ihre eigenen GNSS-Messungen mit diesen Korrekturen, um eine Position im Zentimeterbereich auf der Rasenkarte zu berechnen. Diese präzise Position ermöglicht es dem Mäher, geplante Mählinien zu folgen, virtuelle Grenzen einzuhalten und zwischen Rasenbereichen zu navigieren. Dadurch kann der Mäher geplante Mählinien befolgen, virtuelle Begrenzungen einhalten und zwischen den Rasenbereichen navigieren. Das Kress-Referenzstationsnetzwerk macht zudem die Installation von Referenzstationen vor Ort überflüssig. Es wurde von Kress aufgebaut und wird von Kress betrieben und bietet einen Korrekturdienst rund um die Uhr, ohne dass eine Wartung durch den Nutzer erforderlich ist.
Funktioniert der Kress Eyepilot auch unter Baumbestand oder bei schwachem Satellitensignal?
Wenn sich der Mäher unter Bäumen, in der Nähe von Mauern, Gebäuden oder in engen Durchgängen bewegt, kann der Satellitenempfang schwächer werden, blockiert, reflektiert oder verzögert werden. Dies kann die GNSS/RTK-Positionsbestimmung weniger stabil machen. Unter diesen Bedingungen verlässt sich der Mäher nicht ausschließlich auf RTKⁿ. V-SLAM nutzt die integrierte Kamera, um visuelle Orientierungspunkte wie Rasenkanten, Bäume, Wege, Blumenbeete, Mauern oder andere feste Merkmale zu erkennen. Durch den Abgleich dieser visuellen Merkmale mit der Rasenkarte kann der Mäher abschätzen, wo er sich befindet und wie er sich bewegt. Gleichzeitig erfasst die Trägheitsnavigation mithilfe der IMU (Inertial Measurement Unit) des Mähers Bewegung, Drehung, Kursänderungen und Beschleunigung. Die Radauswertungstechnik liefert zusätzlich Informationen über die Radbewegung und die zurückgelegte Strecke. Durch Sensorfusion kombiniert der Mäher Satellitenortung, visuelle Lokalisierung, IMU-Daten und Radodometrie, um auch bei vorübergehender Einschränkung der Satellitensignale eine stabile Positionsschätzung aufrechtzuerhalten. Aus diesem Grund kann der Kress Eyepilot zuverlässig unter Bäumen, in der Nähe von Mauern oder in Bereichen arbeiten, in denen RTK-Signale teilweise blockiert sind: Er kombiniert RTKⁿ-Ortung mit V-SLAM-Navigation und Trägheitssensorik, anstatt sich auf eine einzige Ortungstechnologie zu verlassen.

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EyePilot 4×4 garantiert permanente Traktion und maximale Stabilität – selbst unter härtesten Bedingungen.


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RTK-Präzision, optimiert durch Vision-AI.


Redundante Positionierungsarchitektur

Bei beeinträchtigten Satellitensignalen sorgt die Sensorfusion für präzise Positionsbestimmung.


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Selbstkorrigierende Genauigkeit

Kress EyePilot gewährleistet permanente, präzise Positionierung in Echtzeit.


So leise, dass man ihn vergisst

Ungestörtes Leben – drinnen wie draußen.


Unbeeindruckt von Hängen

Allradantrieb sorgt für Traktion und präzise Spurführung selbst auf unebenem Gelände.


Unebenes wird eben

Dank selbstnivellierender Klinge und artikulierter Geometrie bleibt die Schnitthöhe auf allen Steigungen und Konturen konstant.


Bodenhaftung auf jedem Untergrund

Die unabhängigen Achsen halten alle Räder stabil, egal wie sich das Gelände verändert.


Konstant durch steiles Gelände

Ein 4x4 Antrieb und Echtzeit-Drehmomentsteuerung garantieren Traktion und Richtungssicherheit auf Steigungen bis 84 % (≈40°).


Hindernisüberwindung

Bewältigt mühelos erhöhte Kanten und Übergänge bis zu einer Höhe von 6 cm.


Kurven präzise. Rasen unberührt.

Dank echter Vorderradlenkung – keine Spuren, nur perfekte Wendemanöver.


Erkennt, was nicht dazugehört

Alles, was kein Rasen ist, wird erkannt und zuverlässig umfahren.


Ungehindert durchs Laubwerk

Herabgefallenes Laub wird als Bodenbelag erkannt und nicht als Hindernis.


Präzise bis zum Rand

Der Rasen wird korrekt erkannt – selbst an Stein- oder Pflasterkanten.


Perfekte Kanten

Schneidet präzise bis an die Rasenkante und reduziert Nacharbeiten.


Streifen oder natürlich – Sie entscheiden

Strukturierte oder zufällige Bahnen, flexibel nach Wunsch.


Präzise an engen Stellen

Behält die exakte Navigation selbst in schmalen und beengten Bereichen.


Präzise Routenführung zwischen Rasenbereichen

RTK-Genauigkeit sorgt für konstante Navigation zwischen mehreren Rasenflächen.


Entwickelt sich weiter

Software-Updates werden automatisch geliefert, ohne dass Sie etwas tun müssen.


Gute Sicht auch nach Einbruch der Dunkelheit

Das Frontlicht sorgt für zusätzliche Beleuchtung bei schlechten Lichtverhältnissen und ermöglicht so einen sicheren Betrieb auch nach Einbruch der Dunkelheit.


Konfigurierbare Rasenlänge

Die Schnittlänge wird für jeden Rasenbereich digital konfiguriert.


Alles im Blick, alles im Griff

Verwalten Sie Zonen, Einstellungen und den Systemstatus einfach per App.


Immer auffindbar

Dank Standortverfolgung lässt sich der Mäher auch außerhalb des Grundstücks lokalisieren.

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