에너지 인프라 상태 평가를 위한 진동 및 3D 계측.

풍력 터빈 동역학, 변압기 진동음향, 대형 자산 검사를 우선순위로 설정하십시오. Q 시리즈 구성 비교 후 애플리케이션 엔지니어와 측정 계획을 논의하십시오.

에너지 인프라의 신뢰성을 향상시키려면 예방적 모니터링 및 유지보수가 필요합니다. 여기에는 변압기의 소음 저감을 위한 진동음향 분석, 풍력 터빈의 고해상도 진동 분석, 댐 및 발전소의 구조 건전성 모니터링 등이 포함됩니다.

Ommatidia의 FMCW 레이저 레이더가 에너지 부문 모니터링을 어떻게 혁신하고 있는지 알아보십시오. 인증 및 유지보수부터 예측 분석까지, 전력망의 안전성 향상과 지속적인 운영을 보장합니다.

효율적인 데이터 캡처

Ommatidia LiDAR의 솔루션은 실외 및 실내 작업용으로 설계되었습니다. 범위 덕분에 Q 시리즈 레이저 레이더는 접근이 어려운 조건에서도 쉽게 배포할 수 있습니다. 또한 당사 솔루션의 경량 및 소형 특징은 현장으로의 간편한 운송을 가능하게 합니다.

Atelier 소프트웨어

Ommatidia Atelier 8.0은 당사의 3D 스캐너에서 얻은 데이터를 관리하고 현장의 소스를 다양한 산업 표준 인터페이스 및 관리 소프트웨어에 연결하는 것을 지원하는 완벽한 솔루션입니다.

장점

  • 포괄적인 동적 분석

    Q 시스템은 상세한 진동 및 변위 데이터를 캡처하며, 운영 모드 분석(OMA)을 지원하여 고유 진동수, 모드 형상 및 구조 감쇠를 식별합니다.

  • 실시간 구조 통찰력

    구조 성능을 지속적으로 모니터링하여 마모, 피로 또는 손상을 조기에 감지함으로써 안전성과 신뢰성을 향상시킵니다.

  • 정밀 측정 기능

    이 시스템은 레이저 도플러 속도계와 1550nm 파장의 연속 조명을 사용하여 0.1mm보다 우수한 정확도로 미세 변위 및 속도 변화를 감지합니다.

  • 확장 가능하고 다재다능한

    풍력 터빈부터 원자로까지, Q1 시스템은 다양한 에너지 부문 애플리케이션에 적용 가능하며 동적 및 정적 모니터링 요구 사항을 모두 지원합니다.

  • 인더스트리 4.0 준비 완료

    GPS 동기화 및 클라우드 통합을 통해 이 시스템은 원격 데이터 액세스 및 고급 분석을 용이하게 하여 현대 디지털 인프라에 부합합니다.

에너지 인프라 분야의 애플리케이션

풍력 터빈

  • 운영 부하 하에서의 동적 거동 실시간 모니터링.

  • 진동 모드 및 구조 변형 평가를 위한 모드 분석.

  • 터빈 수명 연장 및 효율성 향상을 위한 예방 유지보수 통찰력.

원자력 시설

  • 중요 부품의 진동 및 변형에 대한 비침습적 모니터링.

  • 향상된 안전과 엄격한 표준 준수를 위한 지속적인 SHM.

수력 댐 및 에너지 구조물

  • 다양한 환경 및 운영 조건 하에서의 구조 성능 추적.

  • 시기적절한 유지보수 및 안전 보장을 위한 조기 결함 감지.

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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

Ommatidia Laser RADAR is designed for non-contact, stand-off measurement. The appropriate configuration and setup depend on the access conditions, line of sight, required spatial coverage and dynamics of the asset.

It gives the team 3D deflection vectors across the blade, plus curvature and local strain insight where the structure needs closer attention. That spatial evidence strengthens modal work, model correlation, qualification and fatigue decisions.

Remote vibration mapping can support transformer and shunt-reactor anomaly investigation, preventive maintenance and repeatable screening without attaching a dense set of contact sensors to the asset.

Ommatidia Laser RADAR systems combine non-contact 3D geometry measurement with laser Doppler vibrometry capabilities. The exact workflow depends on the product and measurement mode selected for the application.

The selection depends on the campaign: distance, field access, spatial density, operating environment and whether the objective is a campaign measurement or a continuous installation. Discussing the application with our team is the fastest way to scope the right configuration.

Fatigue testing applies controlled cyclic loading to demonstrate blade reliability and service life. Ommatidia adds full-field evidence: 3D deflection vectors, curvature change, vibration response and local strain behaviour across the areas that matter.

Laser RADAR measures the blade from a stand-off position, so the test article stays free of a dense sensor installation. The result is spatial 3D displacement data that shows deflection and shape change across the blade, rather than at only a few instrumented points.

It connects the blade’s structural response with the operating context: rotor speed, pitch, wind and load state. Repeatable non-contact measurements help teams compare behaviour over time, investigate unusual response and focus follow-up work where the data shows a change.

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.