О компании
Инженерные критерии
-
Аналитический дизайн
Расширенные статические и динамические расчеты -
Полевая инспекция
Стандарты применения нулевой терпимости
С решениями в области устойчивой энергетики Мы формируем будущее
Наша миссия
Мы предлагаем наши инженерные решения высочайшего качества для обеспечения устойчивого и эффективного использования энергии.
- Устойчивая энергетика
- Качественные проекты
- Экологическая осведомленность
Наше видение
Разрабатывать экологически чистые, новаторские проекты, которые формируют будущее и отрасль возобновляемых источников энергии.
- Отраслевое лидерство
- Эффективные решения
- Ориентация на клиента
Наше сотрудничество и рекомендации Проверьте это.
Наши клиенты
Автор: GMR
Узнайте об опыте наших деловых партнеров, которые являются частью наших историй устойчивого успеха.
настоящий Наши истории успеха
Каждый проект является отражением нашей страсти к инженерному делу. Мы уделяем особое внимание совершенствованию каждой детали, используя опыт, который мы получаем на местах.
Humanis СЭС наземной крыши
Проект современной солнечной электростанции на крыше мощностью 5061 kWp.
IYAŞ AVM Солнечная электростанция на крыше
Крышная солнечная электростанция мощностью 1200 kWp.
PV4 Plants СЭС
Солнечная электростанция Agro PV (Agricultural Solar Power Plant) мощностью 250 kWp.
Нужна помощь? Начните здесь.
Как GMR Инжиниринг и Энергетика, мы сопровождаем вас на всех этапах: от установки солнечной электростанции до ввода в эксплуатацию. Ниже вы можете найти наиболее часто задаваемые вопросы.
Работы по монтажу СЭС – это не только установка панелей; Должны быть соблюдены многие технические условия, такие как несущая способность крыши, тип фундамента, детали уплотнения, настройки крутящего момента и соответствие стандартам. Если один из этих критериев отсутствует, особенно при использовании на крыше или на земле, затраты могут увеличиться, а гарантия и эффективность системы используемых продуктов (панелей, инверторов и т. д.) могут оказаться под угрозой.
Во время установки на месте проводится испытание на выдергивание для измерения способности колонн прилипать к почве; Результаты испытаний можно визуализировать в формате тепловой карты для моделирования поведения в масштабе всего поля. Таким образом, тип фундамента оптимизируется в зависимости от грунтовых условий: длины, количества свай, типа крепления (забивное, каменное, бетонное основание и т. д.), что влияет как на стоимость, так и на безопасность. Объем услуг по вождению и испытаниям на растяжение на странице соответствующего сервиса Вы можете рассмотреть его подробно.
Когда дело доходит до коррозионной стойкости строительных материалов СЭС, широко используются варианты покрытия методом горячего цинкования (HDG) и покрытия Zn-Al-Mg (например, Magnelis®); но «какой из них определенно прав?» Трудно сказать, поскольку решение зависит от условий окружающей среды на объекте (например, близость к берегу моря, химическое воздействие, сельскохозяйственные/агрофотоэлектрические объекты и т. д.). Поэтому тип и толщину покрытия следует выбирать при поддержке экспертов с учетом класса коррозии объекта, условий грунта/атмосферы, доступа для технического обслуживания и баланса затрат и выгод.
Такие параметры, как уклон участка, перепады высот, эффекты затенения и подъездные дороги, визуализируются с помощью 3D-моделирования местности; Таким образом, оптимизируются объемы земляных работ, длина инфраструктурных дорог и доступ к установке. Если моделирование выполнено неправильно или неадекватно, могут возникнуть ненужные операции по засыпке котлована, растрата материала и увеличение трудозатрат. Кроме того, максимально точно планируются места размещения стендов и сборки колонн с учетом уклона и условий местности; Длина кабеля, расположение инверторов и трансформаторов определяются в соответствии с топографическими данными, чтобы во время применения не возникло непредвиденных дополнительных затрат.
Эти методы моделирования и анализа (вычислительная гидродинамика – CFD и анализ методом конечных элементов – FEA) повышают безопасность и обеспечивают оптимизацию материалов и поперечных сечений, прогнозируя, как сборочная система будет вести себя в условиях ветра, нагрузки и деформации. Помимо значений нагрузок, указанных в нормативах, определяются нагрузки, характерные для области применения; Таким образом, наиболее важные элементы системы детально исследуются и достигается высокий уровень гармонии между критериями проектирования за счет объединения нагрузок, налагаемых условиями земли, нормативными требованиями и требованиями применения. Это создает экономическое преимущество и обеспечивает долговечность системы в экстремальных условиях.
Проектируем энергию будущего уже сегодня.
