Die Elektrotechnik

Als führender Generalplaner der Technischen Gebäudeausrüstung (TGA) integrieren wir die Gewerke HLSK und Elektrotechnik nahtlos in unsere umfassenden Dienstleistungen. Unser Team der Elektrotechnik plant und realisiert elektrotechnische Lösungen für nachhaltige Gebäude, indem es erneuerbare Energien, effiziente Beleuchtungs- und Steuerungssysteme sowie moderne Kommunikationstechnologien einbindet. In enger Zusammenarbeit mit Architekten und Bauherren entwickeln wir maßgeschneiderte Konzepte, die ökologische, ökonomische und technische Aspekte berücksichtigen und eine nachhaltige Zukunft für Gebäude schaffen.

Unsere Projektleiter leiten und koordinieren ihr Team, das aus hochqualifizierten Ingenieuren, Technikern und technischen Systemplanern besteht. Wir decken alle HOAI-Planungsphasen 1 bis 9 ab. Dabei wenden wir die neueste CAD-, Auslegungs- und Berechnungssoftwares an und nutzen unsere mehrjährige Erfahrung in BIM-Planungsprozessen.

Leistungsspektrum

Allumfassende Elektro-Dienstleistungen nach HOAI (LP 1-9) in den Bereichen:

  • Büro
  • Wohnen
  • Industrie
  • Gewerbe
  • Schulen - Bildungsstätte
  • Betreuungsstätte - Kitas, Altersheime, etc.
  • Hotel
  • Kultur und
  • Sport

  • Mittel- und Niederspannungsanlagen
  • Batteriespeicher
  • Photovoltaikanlagen
  • Not-Strom-Aggregat
  • Niederspannungsschaltanlagen (NSHV)
  • Niederspannungsinstallationsanlagen
  • KNX
  • Unterverteiler
  • Blitzschutz
  • Erdungsanlagen
  • Beleuchtungsanlagen

Insgesamt umfasst die Leistung von PV-Anlagen in der Elektrotechnik eine breite Palette von technischen Aspekten, die darauf abzielen, die Effizienz, Zuverlässigkeit und Integration von Solarenergie in elektrische Systeme zu maximieren.

  1. Entwurf und Dimensionierung: Dies beinhaltet die Planung und Auslegung der PV-Anlage unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren wie Standort, Neigungswinkel der Module, Verschattung, erwartete Sonneneinstrahlung und benötigte Leistung.
  2. Auswahl der Komponenten: Dazu gehören Solarmodule, Wechselrichter, Montagesysteme und Verkabelung. Die richtige Auswahl und Dimensionierung dieser Komponenten ist entscheidend für die Effizienz und Zuverlässigkeit der PV-Anlage.
  3. Integration ins Stromnetz: PV-Anlagen können entweder netzgekoppelt sein, wobei der erzeugte Strom in das öffentliche Stromnetz eingespeist wird, oder netzunabhängig betrieben werden, um beispielsweise abgelegene Gebiete zu versorgen. Die Integration erfordert die Einhaltung von Netzanschlussrichtlinien und die Implementierung von Sicherheits- und Steuerungstechnologien.
  4. Leistungselektronik: Wechselrichter wandeln den von den Solarmodulen erzeugten Gleichstrom in Wechselstrom um, der für den Einsatz im Stromnetz geeignet ist. Die Entwicklung und Optimierung von Wechselrichtern ist daher ein wichtiger Aspekt der Leistung von PV-Anlagen.
  5. Überwachung und Wartung: PV-Anlagen müssen regelmäßig überwacht und gewartet werden, um ihre Leistungsfähigkeit und Effizienz sicherzustellen. Dies umfasst die Überwachung von Betriebsparametern wie Stromerzeugung, Spannung und Temperatur sowie die frühzeitige Erkennung von Störungen oder Defekten.
  6. Netzstabilität und Einspeisemanagement: Aufgrund der fluktuierenden Natur der Solarenergieerzeugung ist ein angemessenes Einspeisemanagement erforderlich, um die Netzstabilität zu gewährleisten. Dies kann die Implementierung von Steuerungsstrategien wie Netzfrequenzregelung oder die Nutzung von Energiespeichern zur Zwischenspeicherung überschüssiger Energie umfassen.

Insgesamt umfasst die Leistung von Batteriespeichern in der Elektrotechnik eine Vielzahl von technischen Aspekten, die darauf abzielen, die Effizienz, Zuverlässigkeit und Sicherheit von Batteriespeichern zu gewährleisten und ihre Integration in elektrische Systeme zu optimieren.

  1. Entwurf und Dimensionierung: Hier wird die richtige Batterietechnologie sowie die benötigten Kapazität und Leistungsfähigkeit für den jeweiligen Anwendungsfall bestimmt, sei es für stationäre Anwendungen wie netzgekoppelte Speicher oder für mobile Anwendungen wie Batterien in Elektrofahrzeugen.
  2. Integration in Stromnetze: Batteriespeicher können in Stromnetze integriert werden, um Schwankungen in der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energiequellen auszugleichen, die Netzstabilität zu verbessern und die Energieeffizienz zu steigern.
  3. Leistungselektronik: Ist entscheidend, um den Energiefluss zwischen Batterien und dem Stromnetz zu regeln, die Ladung und Entladung zu steuern sowie die Spannung und Frequenz aufrechtzuerhalten.
  4. Überwachung und Steuerung: Überwachung der Zellspannungen, Temperaturen und Ladezyklen sowie die Implementierung von Steuerungsstrategien zur Maximierung der Effizienz und Zuverlässigkeit, um ihre Leistungsfähigkeit und Lebensdauer zu optimieren.
  5. Sicherheit: Entwicklung von Sicherheitsmaßnahmen wie thermische Überwachungssysteme, Brandschutzvorrichtungen und Abschaltmechanismen, um potenzieller Brand- und Explosionsgefahr vorzubeugen.

Die Entwicklung und Bereitstellung einer effizienten Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge ist nicht nur ein Dienstleistungsangebot, sondern auch ein zentraler Aspekt der Elektrotechnik. Diese umfasst die Gestaltung, Installation und Wartung von Ladestationen, die nicht nur sicher und zuverlässig, sondern auch leistungsfähig und effizient sein müssen. Unsere Elektroingenieure tragen so aktiv zur Förderung nachhaltiger Mobilität bei.

  • Telekommunikationsanlagen
  • Türsprechanlagen
  • Notruf-Anlagen
  • Elektroakustische Anlagen
  • Fernseh- und Antennenanlagen
  • Übertragungsnetze
  • Sprachalarmanlagen
  • Brandmeldeanlagen
  • Zutrittskontrollanlagen
  • Einbruchmeldeanlagen

Das Team

Shighaf Kazma

M.Sc.

Abteilungsleiterin Elektrotechnik

Karin Hoffmann

Assistentin TGA

Daniel Gostev

B.Sc.

Projektingenieur

Yusuf Karaboga

Technischer

Systemplaner

Krisztian Kerekes

B.Eng.

Planer EE

Chi Tam Lu

Dipl.-Ing. (FH)

Projektleiter

Joachim Michel

Techniker

Projektleiter

Carsten Mohr

Technischer

Systemplaner

Thomas Schmid

M.Sc.

Projektingenieur