고등기술연구원

연구분야

Institute for Advanced Engineering

연구분야

INSTITUTE FOR ADVANCED ENGINEERING

풍력발전기 제어 알고리즘 설계 및 DLC 해석 기술

풍력발전기 수치모델을 통한 특성 해석 기술

풍력발전기 선형화 모델을 통한 제어 알고리즘 설계 기술

풍력발전기 구성요소의 기계적 하중저감 알고리즘 최적 설계 기술

풍력발전기 피로/극한하중 산출을 위한 DLC 해석 기술

육·해상 풍력발전 단지설계 기술

육·해상 풍력자원 측정 및 평가 기술

육·해상 풍력터빈 최적배치 기술

육·해상 풍력터빈/단지 후류해석 기술

후류 예측을 통한 풍력단지 운영제어 최적화 기술

풍력단지 실시간 시뮬레이션 기술

최적화 알고리즘을 활용한 풍력단지 운영제어 설계 기술

단지제어 알고리즘 성능 분석 기술

인공지능 기반 방사선 검사 지능형 판독 솔루션 개발

  • 용접 결함 자동 라벨링 기술
  • 용접 결함 데이터 증강(Augmentation) 기술
  • 용접 결함 검출(Detection) 및 분할(Segmentation) 기술
  • 용접부 판독 결과 자동 리포팅 기술

용접비드 형상 분석 및 결합 품질 검사 솔루션 개발

  • 용접비드 형상 스캐닝 및 3D points cloud 데이터 생성 기술
  • 3D points cloud 데이터 정제(Cleaning) 및 후처리(Post-Processing) 기술
  • 3D points cloud 데이터 표준화(Standardization) 기술
  • 용접 결합 증강(Augmentation) 기술
  • 용접비드 결함 자동 검출(Detection) 기술

산업회전설비 진동 기반 상태진단 솔루션 개발

  • 설비 상태진단 알고리즘 개발 기술
  • 고장위험분석(FMEA) 기술
  • 잔여수명(Remain useful lifetime) 예측 기술

부유식 해양 구조물 운동특성 검토 및 계류해석

  • 부유식 해양구조물 유체동역학적 특성 분석
  • 부유식 해양구조물 계류시스템 최적화 설계 기술
  • 부유식 해양구조물 – 계류 연성해석
  • 부유식 해양에너지 성능 평가 기술

부유식 해상풍력시스템 통합연성해석

부유식 해상풍력시스템 통합하중해석 모델 구축

부유식 해상풍력시스템 설계하중조건(DLC) 분석

부유식 해상풍력시스템 통합연성해석 기술(Fully-coupled Analysis)

CFD 응용 유체기계 최적설계

  • 열저장 장치 및 초저온 유체 상변화 해석
  • 파랑 모델링 및 부유체 해석
  • 다상유동 및 유체충격 하중해석
  • 원자로 열출력 해석 및 불확도 분석
  • 극한환경기계 내환경성능 해석

친환경 발전설비 화재 방호 기술

주요 발화원 분석을 위한 위험성 평가

FDS-Pathfinder 연계 해석 기술기반 피난경로설계

CFD 기반 소화설비 설계 및 방호시설 배치 최적화

발전설비 냉각시스템 설계 기술

초대형 베어링 내구성능 실증 기술

풍력발전기Yaw 및 Pitch 베어링 내구성능 시험

극한하중 및 피로하중 시험설계 및 평가 기술

요소부품 내구성능 및 수명 검증 평가

풍력터빈 시스템 설계 및 해석 기술

전통적인 육·해상 풍력터빈 및 차세대 풍력터빈 시스템 설계 및 해석 기술

  • OpenMDAO 프레임워크에 기반한 풍력터빈 시스템 설계 및 최적화
  • 다물체 동역학에 기반한 풍력터빈 시스템의 거동 및 성능 해석
  • 차세대 풍력터빈 시스템 설계 기술

풍력터빈 로터 공력 설계 및 로터/후류 해석 기술

  • Inhouse BEM, Vortex 모델 기반 및 로터 공력 설계 및 해석 기술
  • Vortex 및 CFD 기반 로터/후류 해석 기술
  • 신개념 풍력터빈 로터 설계 및 로터/후류 해석 기술

인공지능 기반 방사선 검사 지능형 판독 솔루션 개발

방사선 영상 기반의 용접 결함을 자동으로 판독하고 정량화할 수 있는 AI 기반 지능형 판독 솔루션을 개발하는 것을 목표로 합니다. 이를 통해 검사 효율을 높이고 품질 관리의 신뢰성을 향상시킬 수 있습니다.

  • 용접 결함 자동 라벨링 기술
    • 방사선 영상 내 다양한 용접 결함 유형에 대해 AI 기반 자동 라벨링 기술을 개발하여, 수작업 라벨링의 부담을 줄이고 데이터셋의 정확성과 품질을 향상
  • 용접 결함 데이터 증강(Augmentation) 기술
    • 학습 데이터의 다양성과 강건성을 높이기 위해 고도화된 데이터 증강 기법을 적용하여, 실제 환경에서의 모델 일반화 성능을 강화
  • 용접 결함 검출 및 분할(Segmentation) 기술
    • CNN, U-Net 등 딥러닝 기반 알고리즘을 활용하여 용접 결함 영역을 정밀하게 검출하고 분할함으로써, 결함의 유형과 크기를 신뢰성 있게 식별할 수 있도록 지원
  • 용접부 판독 결과 자동 리포팅 기술
    • 시각적 오버레이 및 분류 결과를 포함한 표준화된 판독 보고서를 자동 생성하여, 산업 현장에서의 의사결정과 품질보증을 효과적으로 지원

용접비드 형상 분석 및 결합 품질 검사 솔루션 개발

고정밀 3D 스캐닝 기반의 용접비드 형상 데이터를 활용하여, 결합 품질을 정량적으로 분석하고 결함을 자동으로 검출할 수 있는 지능형 검사 솔루션을 개발하는 것을 목표로 합니다.

  • 용접비드 형상 스캐닝 및 3D Points Cloud 데이터 생성 기술
    • 고해상도 라인 레이저 센서를 이용한 용접부의 정밀 형상 측정 및 3차원 포인트 클라우드 데이터 수집
  • 3D Points Cloud 데이터 정제 및 후처리 기술
    • 노이즈 제거, 이상치 보정, 형상 보간 등을 통한 데이터 품질 향상
  • 3D Points Cloud 데이터 표준화 기술
    • 좌표 변환, 기준 정렬, Voxel 변환 등을 통한 정형화 및 분석 효율화
  • 용접 결합 증강 기술
    • 기준 형상과의 비교 분석을 통해 결함 위치 시각화 및 품질 보정 기술 확보
  • 용접비드 결함 자동 검출(Detection) 기술
    • 딥러닝 기반 알고리즘을 활용한 용접 결함 검출 및 분류 자동화

산업회전설비 진동 기반 상태진단 솔루션 개발

진동 신호 분석을 통한 실시간 설비 이상 진단, FMEA 기반 고장 위험 평가, 다중 센서 데이터 기반 잔여수명 예측으로 최적화된 예방정비 의사결정을 지원하는 통합 솔루션

  • 진동 신호 기반 설비 상태진단 알고리즘 개발 기술
    • ● 회전기계의 동적 거동 및 결함 특성을 반영한 진동 데이터 분석을 통해, 설비의 이상 상태를 실시간으로 진단하는 고도화된 알고리즘 개발 기술
  • 고장위험분석(FMEA) 기술
    • ● 주요 구성요소별 고장 모드 및 영향 분석을 통한, 체계적이고 정량적인 FMEA(Failure Modes and Effects Analysis) 기반의 고장 위험 평가 및 예방정비 전략 수립 기술
  • 잔여수명(RUL, Remaining Useful Lifetime) 예측 기술
    • ● 다중 센서 데이터를 활용한 기계학습 및 신호처리 기반의 잔여수명(RUL) 예측 모델 개발을 통한, 설비의 실시간 건전성 평가 및 최적 유지보수 의사결정 지원 기술

리튬이온 배터리 열폭주 방호 및 소화 기술

리튬이온 배터리의 열폭주로부터 보호하기 위한 조기 감지, 격리, 소화 기술 연구를 수행하고 있으며, 열폭주 전파 메커니즘을 시뮬레이션과 실험 기반으로 분석하고, 소화약제의 성능을 비교분석합니다. 열 차단, 가스 배출 경로 설계, 방화 구획화를 통해 배터리 열폭주에 의한 연쇄 화재 확산을 최소화합니다.

  • 2차전지 전주기 화재위험성 평가
  • 배터리 소화약제 및 소화설비 설계 기술
  • 셀/모듈/팩 수준 열 전파 시뮬레이션
  • Off-gas venting & Flame spread 해석
  • 방호구획 및 격리 기술

사용성을 높인 풍력단지 적용 파티클 기반 클라우드 CFD 응용 해석 기술

사용의 용이성과 경제성을 높인 파티클 기반 클라우드 CFD 응용 기술 개발
풍력단지 난류 해석 기술 개발
고정식 풍력 단지 등 해저 설치구조물 주변 세굴 해석 기술 개발

디지털 해상풍력입지도 부유식 해상풍력 경제성 분석 지도 개발

계획입지를 위한 디지털 해상풍력입지정보도의 경제성 분석 지도 구축

  • 설치와 유지보수 비용을 포함한 전주기 비용 분석
  • 국내 주요 지역의 단지 최적 설계를 통한 비용 분석 기법 검증 및 개선