Schwingungsanalyse und 3D-Metrologie zur Zustandsbewertung von Energieinfrastrukturen.

Priorisieren Sie die Dynamik von Windkraftanlagen, die Vibroakustik von Transformatoren und die Inspektion großer Anlagen. Vergleichen Sie die Konfigurationen der Q-Serie und besprechen Sie den Messplan mit einem Applikationsingenieur.

Die Verbesserung der Zuverlässigkeit der Energieinfrastruktur erfordert präventive Überwachung und Wartung. Dies beinhaltet die Nutzung von vibroakustischer Analyse zur Geräuschminderung in Transformatoren, hochauflösender Schwingungsanalyse für Windturbinen und Strukturüberwachung für Dämme, Kraftwerke und darüber hinaus.

Entdecken Sie, wie Ommatidias FMCW-Laser-Radar die Überwachung im Energiesektor transformiert, von der Zertifizierung und Wartung bis hin zur prädiktiven Analytik – für erhöhte Sicherheit und den kontinuierlichen Betrieb des Stromnetzes.

Effiziente Datenerfassung

Die Lösungen von Ommatidia sind für den Betrieb im Freien und in Innenräumen konzipiert. Aufgrund ihrer großen Reichweite können die Laser-Radare der Q-Serie auch unter schwierigen Zugangsbedingungen problemlos eingesetzt werden. Während die leichte und geringe Größe unserer Lösungen auch einen einfachen Transport zum Einsatzort ermöglicht.

Atelier-Software

Ommatidia Atelier 8.0 ist eine Komplettlösung zur Verwaltung der Daten unserer 3D-Scanner und zur Unterstützung der Anbindung von Quellen vor Ort an verschiedene Industriestandard-Schnittstellen und Managementsoftware.

Vorteile

  • Umfassende dynamische Analyse

    Die Q-Systeme erfassen detaillierte Schwingungs- und Verschiebungsdaten und unterstützen die Betriebsschwingungsanalyse (OMA) zur Identifizierung von Eigenfrequenzen, Schwingungsformen und struktureller Dämpfung.

  • Echtzeit-Einblicke in die Struktur

    Überwachen Sie die strukturelle Leistung kontinuierlich und ermöglichen Sie so die frühzeitige Erkennung von Verschleiß, Ermüdung oder Schäden für mehr Sicherheit und Zuverlässigkeit.

  • Präzisionsmessfunktionen

    Das System erkennt Mikro-Verschiebungen und Geschwindigkeitsänderungen mit einer Genauigkeit von besser als 0,1 mm unter Verwendung von Laser-Doppler-Velocimetrie und kontinuierlicher Beleuchtung bei einer Wellenlänge von 1550 nm.

  • Skalierbar und vielseitig

    Von Windkraftanlagen bis hin zu Kernreaktoren ist das Q1-System anpassbar an verschiedene Anwendungen im Energiesektor und unterstützt sowohl dynamische als auch statische Überwachungsanforderungen.

  • Industrie 4.0-fähig

    Mit GPS-Synchronisation und Cloud-Integration ermöglicht das System den Fernzugriff auf Daten und fortschrittliche Analysen und passt sich so an moderne digitale Infrastrukturen an.

Anwendungen in der Energieinfrastruktur

Windkraftanlagen

  • Echtzeitüberwachung des dynamischen Verhaltens unter Betriebsbedingungen.

  • Modalanalyse zur Beurteilung von Schwingungsformen und strukturellen Durchbiegungen.

  • Präventive Wartungserkenntnisse zur Verlängerung der Lebensdauer von Turbinen und zur Verbesserung der Effizienz.

Nuklearanlagen

  • Nicht-invasive Überwachung von Schwingungen und Durchbiegungen in kritischen Komponenten.

  • Kontinuierliches SHM für erhöhte Sicherheit und Einhaltung strenger Standards.

Wasserkraftwerke und Energiestrukturen

  • Verfolgung der strukturellen Leistung unter verschiedenen Umwelt- und Betriebsbedingungen.

  • Früherkennung von Fehlern für rechtzeitige Wartung und Sicherheit.

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SEE MORE · KNOW MORE

Energy vibration monitoring

Get the motion, shape and vibration evidence you need for wind-turbine blades, transformers and hard-to-access energy assets.
Measure more of the structure with less instrumentation. Combine non-contact 3D metrology and laser Doppler vibrometry in one field-ready workflow.

Built for: blade testing · turbine dynamics · transformer diagnostics

WHERE TO FOCUS

Focus the measurement on the assets that matter

Energy assets are large, distributed and difficult to instrument. A stand-off, multi-point workflow helps teams capture the spatial context behind a vibration signal, whether the job is validation, troubleshooting, certification support or preventive maintenance.

Turbine response in operation

Track structural response through changing wind, rotor speed, pitch and operating conditions—with spatial evidence that supports the engineering decision.

Blade qualification and fatigue testing

Capture 3D deflection, curvature and local strain behaviour during static-load, resonance and fatigue campaigns—without loading the blade with a dense sensor installation.

Transformer vibroacoustics

Map vibration remotely on transformers and shunt reactors to support anomaly investigation, preventive maintenance and repeatable screening workflows.

BLADE TESTING

Wind-turbine blade testing: in the lab and the field

Blade teams need one measurement approach that carries from static-load, resonance and fatigue rigs to field investigations on operating turbines. In the lab, capture 3D deflection vectors across the blade, resolve curvature change and map local strain for model correlation and qualification evidence.

In the field, relate structural response to rotor speed, pitch, wind and operating state. Stand-off acquisition keeps the instrument off the test article and gives the team repeatable coverage when access is limited.

WHAT YOU CAN MEASURE

Turn blade motion into structural insight

3D deflection vectors

Capture motion across the blade in three dimensions, not just a single tip or spanwise displacement.

Local curvature

Resolve changes in the blade shape along the span and around critical structural features under load.

Local strain maps

Use the measured spatial response to identify local strain behaviour for correlation, fatigue assessment and design validation.

Lab and field coverage

Apply the same non-contact approach to qualification testing, fatigue campaigns and in-service blade-response investigations.

PROVEN WORKFLOWS

Explore the technical evidence

Connect this page to concrete Ommatidia measurement work—wind-turbine tower dynamics, transformer health monitoring and field-ready industrial diagnostics.

Wind Turbine Tower monitoring

Read the application note on structural-vibration measurement in a real wind-turbine tower, under operational and non-operational conditions.

Transformer health monitoring

Review the Q2 Laser RADAR application note for non-contact, stand-off vibration mapping on transformers and shunt reactors.

Field-ready transformer diagnostics

See an Ommatidia deployment across operational testbeds, from buzzing transformers to high-frequency electric motors.

CHOOSE YOUR PLATFORM

Choose the right Q-series configuration

Keep the measurement method aligned with the access conditions, spatial coverage and test objective. Our applications team can help choose the appropriate Q-series system for your campaign.

Q1 Laser RADAR

Portable Laser RADAR for stand-off field measurements and multi-point structural-dynamics campaigns.

Q2 Laser RADAR

Massively parallel measurement for dense, non-contact geometry and vibration data on complex components.

Q1S Laser RADAR

A fixed-installation option for continuous non-contact monitoring of critical infrastructure and equipment.
COMMON QUESTIONS

Energy vibration monitoring: common questions

Ja, wenn eine nutzbare Sichtlinie und genügend optisches Rücksignal vorhanden sind. Die Konfiguration muss zu Abstand, räumlicher Abdeckung, Frequenz- und Bewegungsbereich, Oberfläche, Betriebszustand und Umgebung passen. Ein repräsentativer Test sollte Signalqualität und Unsicherheit vor der Kampagne bestätigen.

Sie kann räumliche 3D-Verformungs- und Schwingungsvektoren liefern und bei definierten Geometrie- und Verarbeitungsannahmen abgeleitete Krümmungs- oder Dehnungsanalysen unterstützen. Das kann Modalabgleich und Ermüdungsversuche stützen, beweist allein aber weder Lebensdauer noch Schaden oder Sicherheit.

Die Fernmessung kann die Antwort von Transformatoren oder Drosseln ohne dichtes Sensornetz vergleichen. Sie unterstützt wiederholbares Screening und Anomalieuntersuchung; ein verändertes Muster ist jedoch keine automatische Fehlerdiagnose. Betriebszustand, Referenzen und qualifizierte Bewertung bleiben erforderlich.

Einige Q-Series-Laser-RADAR-Konfigurationen verbinden berührungslose 3D-Geometrie mit Laser-Doppler-Vibrometrie. Größen, Kanalzahl, Gleichzeitigkeit, Bereich und Unsicherheit hängen von Produkt, Messmodus und Aufbau ab; die benötigten Geometrie- und Dynamikausgaben sind vor der Wahl zu bestätigen.

Definieren Sie Anlage und Zugang, Abstand, Oberfläche, räumliche Dichte, Frequenz und Bewegung, Umgebung, Wiederholbarkeit, Dauer, Referenzkanäle und Ausgaben. Bei dauerhafter Überwachung sind Installation, Schutz, Daten- und Wartungsarchitektur zu bestätigen; nicht jeder Kampagnenaufbau ist für kontinuierlichen Betrieb gedacht.

Wiederholbare Messungen bei vergleichbarer Drehzahl, Blattstellung, Wind- und Lastzustand können Änderungen der Strukturantwort zeigen und Folgearbeiten fokussieren. Vergleichbarkeit, Umwelteinflüsse und Unsicherheit müssen beherrscht werden; eine Änderung allein weist keinen Schaden oder Restlebensdauer nach.

NEXT STEP

Plan a more complete energy measurement campaign

Tell us the asset, access constraints and the response you need to understand. We will help you define the right non-contact workflow and Q-series configuration.