引领绿色能源未来的背景图

领航清洁能源新时代

EK Solar 凭借深厚的技术积淀和创新精神,打造出契合时代需求的光伏发电存储解决方案。我们以推动全球能源绿色变革为使命,通过高效转化太阳能、精准存储电能,显著降低碳排放,大幅提升能源利用效能。每一个项目,我们都采用前沿技术与优质材料,为客户铸就可靠的能源后盾。

了解更多
高效太阳能解决方案的背景图

卓越太阳能解决方案

我们紧跟光伏科技前沿,凭借自主研发的先进技术,为全球用户量身定制太阳能发电系统。无论是温馨的家庭住宅、繁华的商业中心,还是大型的工业园区,我们都能以专业的设计和精湛的工艺,提供个性化、高效稳定的能源方案。

查看产品
智能储能系统的背景图

智能储能新体系

我们依托智能储能前沿技术,搭建起高效的能源管理架构,实现能源的精细调配与高效利用。通过与各类光伏发电系统的无缝融合,我们的储能体系能够有效储存多余电能,在用电高峰时释放,减少能源浪费,为可持续发展注入强劲动力。

探索解决方案

硅太阳能电池短波响应差

2023年11月12日 · 摘要: 使用宽带隙的 p 型氢化非晶硅碳 (p -a-SiC:H)薄膜作为晶体硅异质结 (SHJ)太阳能电池的窗口层,使用时域有限差分法 (FDTD)模拟证明, p -a-SiC:H不仅能明显

研发创新

科研创新先锋

我们拥有一支由顶尖科学家、工程师和技术专家组成的研发团队,他们深耕太阳能技术领域,专注于新型光伏材料、高效储能技术和智能能源管理系统的研究与开发。通过持续的创新投入和产学研合作,我们不断推出具有自主知识产权和核心竞争力的产品和解决方案,引领行业技术发展潮流。

品质保障

品质铸就信赖

我们严格遵循国际先进的质量标准和管理体系,从原材料采购、生产制造到产品交付,每一个环节都进行严格的质量把控。我们引进了国际一流的生产设备和检测仪器,采用先进的生产工艺和质量管理方法,确保产品的稳定性、可靠性和安全性。同时,我们建立了完善的售后服务体系,为客户提供全方位、及时高效的技术支持和服务保障。

可持续发展

践行可持续之道

我们深刻认识到太阳能作为清洁能源的巨大潜力和重要意义,将可持续发展作为企业的核心战略和社会责任。我们致力于减少能源消耗和环境污染,通过推广光伏发电和储能技术,为客户提供清洁、可再生的能源解决方案,助力全球能源转型和环境保护。同时,我们积极参与公益事业和环保活动,推动绿色能源理念的普及和应用。

定制服务

定制专属方案

我们深知不同客户在能源需求、场地条件和应用场景等方面存在差异,因此提供个性化的定制服务。我们的专业团队会深入了解客户的需求和实际情况,结合先进的技术和丰富的经验,为客户量身定制最适合的光伏发电与储能解决方案。从系统设计、设备选型到安装调试和运维管理,我们提供一站式的服务,确保客户获得最佳的能源效益和投资回报。

全球布局

全球服务网络

经过多年的发展和布局,我们已经在全球范围内建立了广泛的销售和服务网络。我们的业务覆盖了各大洲的多个国家和地区,能够快速响应客户的需求,为客户提供本地化的产品和服务。我们与全球合作伙伴紧密合作,共同推动清洁能源事业的发展,为客户提供更加优质、高效的能源解决方案。

专业培训

专业培训赋能

为了帮助客户更好地了解和使用我们的产品和解决方案,我们提供全面、系统的专业培训服务。我们的培训课程涵盖了光伏发电与储能系统的原理、设计、安装、调试、运维等各个方面的知识和技能,由经验丰富的技术专家和工程师授课。通过培训,客户能够提升自身的专业水平和能源管理能力,充分发挥我们产品的性能和优势。

我们的团队

我们的团队由一群充满激情和创新精神的专业人士组成,他们来自太阳能技术、工程设计、市场营销、项目管理和客户服务等多个领域。我们相信,团队的协作和创新是推动企业发展的核心动力。通过密切合作和知识共享,我们能够为客户提供更加优质、高效的产品和服务,共同创造绿色、可持续的未来。

团队成员 1

John Doe

首席执行官

团队成员 2

Jane Smith

技术总监

团队成员 3

Bob Johnson

市场经理

我们的产品

EK Solar 凭借卓越的研发实力和创新精神,打造了一系列高品质、高性能的光伏发电和储能产品。这些产品采用了先进的技术和优质的材料,具有高效、稳定、可靠等特点,广泛适用于各种不同的应用场景,能够满足客户多样化的能源需求。

光伏集装箱

便携光伏储能方舱

专为偏远地区、应急供电及临时用电场景设计,模块化构造,便于快速部署与迁移。采用高强度复合材质与全密封防护设计,具备出色的抗风、防雨、防尘能力,可在极端恶劣环境下稳定供电。

了解详情
储能柜

智能大容量储能柜

搭载新一代高能量密度电池,适用于商业综合体、工业厂区等大型用电场所。具备智能充放电管理与电网互动功能,可有效平抑电网峰谷差,降低用电成本,提升供电稳定性。

了解详情
折叠光伏集装箱

可折叠光伏集成舱

创新的折叠式设计,极大节省运输与仓储空间,方便快速搭建与收纳。采用轻质高效光伏组件与一体化集成技术,实现快速部署与高效发电,适用于户外作业、野外探险等移动用电场景。

了解详情
屋顶光伏系统

高效屋顶光伏套装

针对家庭和商业建筑屋顶特点定制,采用高效单晶光伏板与智能微逆系统,充分利用屋顶空间,实现高效发电。可有效降低建筑能耗,提高能源自给率,减少电费支出,同时提升建筑的绿色环保形象。

了解详情
太阳能追踪器

高精度太阳能追踪支架

采用先进的双轴追踪技术与高精度传感器,实时精准跟踪太阳轨迹,使光伏板始终保持最佳受光角度。相比固定支架,可显著提高光伏发电效率,增加发电量,适用于大型地面光伏电站与分布式光伏项目。

了解详情
智能光伏逆变器

全智能光伏逆变器

具备先进的最大功率点跟踪(MPPT)算法与智能电网交互功能,实现光伏电能的高效转换与稳定输出。支持远程监控与故障诊断,可实时掌握发电数据与设备状态,便于运维管理。

了解详情
家用太阳能电池板套件

家用光伏一体化套件

专为家庭用户设计的一站式解决方案,包含高效光伏板、储能电池、智能控制器及配套安装配件。安装简便,操作智能,可快速实现家庭太阳能发电与储能,满足家庭日常用电需求,降低家庭能源成本。

了解详情
大型太阳能电站系统

大型光伏电站集成方案

适用于大规模太阳能发电项目,涵盖高效光伏组件、智能逆变器、储能系统、监控运维平台等全套设备与解决方案。从项目规划、设计、施工到运营管理,提供一站式服务,确保电站高效稳定运行,实现最大化发电收益。

了解详情
太阳能路灯套件

节能型太阳能路灯套装

采用高效单晶硅光伏板与长寿命锂电池,具备智能光控与时控功能,实现自动亮灭与电量优化管理。节能高效,安装便捷,适用于城市道路、乡村街道、公园广场等照明场景,为夜间出行提供安全保障。

了解详情
p

2023年11月12日 · 摘要: 使用宽带隙的 p 型氢化非晶硅碳 (p -a-SiC:H)薄膜作为晶体硅异质结 (SHJ)太阳能电池的窗口层,使用时域有限差分法 (FDTD)模拟证明, p -a-SiC:H不仅能明显

了解详情
非晶硅薄膜光伏电池结构参数分析

2019年3月20日 · 光伏电池的短路电流密度、转换效率、开路电压值都有所增加。当本征层的厚度增加时,短波段内的光谱响应变 差 、内量子效率下降。当n型层厚度为5nm,本征层厚度为5nm,p型层厚度为10μm,受主掺杂浓度为

了解详情
光谱响应 | PVEducation

2024-12-23  · 硅是一种间接带隙半导体,因此在与带隙相对应的波长处不存在急剧的截断(E g = 1.12 eV)。 由于半导体无法吸收能量低于带隙的光子,理想的光谱响应在长波长位置受到限制。 该限制与量子效率曲线中遇到的限制相同。 然而,

了解详情
硅基太阳能电池及其制造方法与流程

本发明涉及纳米光电子器件领域,尤其是涉及一种硅基太阳能电池;本发明还涉及一种硅基太阳能电池的制造方法。背景技术在新能源的研究过程中,太阳能作为一种分布广泛、取之不尽、用之不竭且无污染的绿色清洁能源,成为人类社会可持续发展的首选目标。所以,将光能直接转换成电能

了解详情
量子效率 光谱响应/ IPCE

2021年9月24日 · 6 (图2)为两硅晶电池A、B经过两种制程后所测得的光谱响应A与B,由光谱响应结果可 以得知A电池的效率较高,主要是因为在700~1100 nm波段的转换效率高于B电池,所贡献短

了解详情
单晶硅太阳电池扩散薄层电阻和SiNx薄膜对电池短波响应的影响

2010年12月12日 · 光谱响应峰值随着薄层电阻的增大逐渐向短波方向移动。关键词:薄层电阻;短...

了解详情
"死层"掺杂浓度和厚度对太阳能电池性能的影响

2019年6月12日 · 实际的纳米结构多晶硅太阳能电池不能直接由PC1D模拟软件来构建,通过平面结构以及"死层"模型来等效模拟纳米结构多晶硅太阳能电池,其中光学和电学参数(表面反射、基底掺杂、方阻和体寿命等)来自实际的纳米结构多晶硅太阳能电池。在拟合过程中把硅纳米

了解详情
短波响应

蓝光响应 太阳能电池中由于SiO2对于短波长的光波吸收很明显,尤其是500nm以下的光波,这就对太阳能电池吸收效率造成影响。 采用热 氧化工艺对太阳能电池表面产生钝化效应可以使生

了解详情
太阳发出来的能量有多少能被电池组件吸收?

2018年1月18日 · 在太阳能电池的光谱响应范围内,通常把波长较长的区域称为长波光谱响应或红光响应,把波长较短的区域称为短波光谱响应或蓝光响应。 从本质上说,长波光谱响应主要取决于基体中少子的寿命和扩散长度,短波光谱响应主要取决于少子在扩散层中的寿命和前表面复合速度。

了解详情
太阳能电池片扩散工艺的制作方法

2019年4月12日 · 但表面杂质浓度过高导致扩散区能带收缩、晶格畸变、缺陷增加、"死层"明显、电池短波响应差;为了得到良好短波响应的高效晶体硅太阳能电池 片,晶体硅片的扩散朝高方阻方向发展。目前采用的晶体硅太阳能电池片的扩散方法为:将晶体

了解详情
扩散方阻对多晶硅太阳能电池效率的影响

2012年7月5日 · 主要从当今工业化生产晶硅太阳能电池 工艺出发,在不改变制绒、刻蚀、PECVD沉积SiNx薄膜以及丝 ... 表面吸收的光子越多,短波响应变差 .而磷原子扩散 深度越深,和丝网印刷的银浆形成欧姆接触时就越 不容易形成肖特基漏电

了解详情
-晶体硅太阳能电池的缺陷检测及分析

关键词:晶体硅太阳电池 缺陷 检测 分析 1、引言 、 在大规模应用和工业生产中,晶硅太阳 能电池占主导地位,其在制造过程中通常采 用制绒、扩散、刻蚀、PECVD、印刷、烧结 几道工序,由于一些机械应力、热应力及人 为等不稳定因素的存在,会不可避免的造成 硅片的一些隐性缺陷如污

了解详情
一文读懂"光谱响应"

2019年12月3日 · 一、光谱响应是什么?太阳光谱 是一种不同波长的连续光谱。太阳能电池的光谱响应是指当某一波长的光照射在电池表面上时,每一光子平均所能产生的载流子数,也可以理解为太阳能电池将不同波段入射光的光能转换成电能的能力。

了解详情
光谱响应

太阳能电池并不能把任何一种光都同样地转换成电。例如:通常红光转变为电的比例与蓝光转变为电的比例是不同的。由于光的颜色(波长)不同,转变为电的比例也不同,这种特性称为光谱 响应特性。光谱响应特性的测量是用一定强度的

了解详情
什么是薄膜太阳能电池?这4种薄膜太阳能电池你了解吗 ...

2022年5月11日 · 硅晶太阳能电池有350微米左右厚的吸光层,但是薄膜太阳能电池的吸 ... 结构及各层材料工艺进行优化,适当减薄窗口层CdS的厚度,可减少入射光的损失,从而增加电池短波响应以提高短路电流密度,较高转换效率的CdTe电池就采用了较薄的CdS

了解详情
不同晶硅光伏电池在低辐照度下响应特性的测试和评估

2015年11月24日 · 当组件被安装在发电系统站之后,由于地域和天气等各方面的原因,电池不可能一直处于标准条件下工作,然而不同的辐照度温度等对电池发电性能的影响非常大,

了解详情
单晶硅电池对不同波长色光响应程度的研究

2016年9月30日 · 能电池的其他参数,并以波长为基础对每一种参数进行分析对比,得出了太阳能电池对这五种 不同波长单色光的光电响应情况.结果表明波长为577nm的单色光响应情况最高为

了解详情
太阳能晶硅电池发展历程及其关键材料技术_百度文库

太阳能晶硅电池发展历程及其关键材料技术-太阳能电池以硅材料为主的主要原因:对太阳能电池材料一般的要求:1 ... 表面杂质浓度过高导致扩散区能带收缩、晶格畸变、缺陷增加、"死层"明显、电池短波响应差。PN结技术是国际一流电池 制造企业与

了解详情
SE选择性发射极晶体硅太阳能电池

SE选择性发射极晶体硅太阳能电池-印刷磷源单步扩散法烧结 SP 前背电极、背场 镀 SiNx 膜·此工艺路线的要点是:丝网印刷磷 ... 改善光线短波光谱响应,提高短路电流和开路电压 ·对于 AM1.5G 而言,约 20%能量的入射光的吸收发生在扩散层内,所以浅

了解详情
单晶硅电池扩散薄层电阻和SiNx薄膜对电池短波响应影响

2014年8月26日 · 单晶硅电池扩散薄层电阻和SiNx薄膜对电池短波响应影响摘要:分别对不同薄层电阻的扩散片制成的单晶硅太阳电池和同样薄层电阻不同频率沉积的SiNx薄膜的单晶硅太阳电池的光谱响应进行了比较,从理论上分析了随着薄层电阻的增大和采用低频4okHz的PECVD沉积SiNx薄膜,短波响应得到提高的原因

了解详情
一般太阳能电池工作波长范围是多少?

2016年6月23日 · 太阳能电池的光吸收波段:从300nm起,截止波长决定于带宽,单晶硅1200,薄膜一般800,有的能到900 。但300到400的紫外光的吸收受半导体表面复合的影响,转化效率低,因此太阳能电池的工作波段自400nm起。发布于 2016-06-23 11:34 赞同

了解详情
晶体硅太阳能电池产业化技术现状与发展展望

2015年11月12日 · 传统工艺对太阳能电池表面均匀掺杂,且为了减少接触电阻、提高电池带负载能力表面掺杂浓度较高。但研究发现表面杂质浓度过高导致扩散区能带收缩、晶格畸变、缺陷增加、"死层"明显、电池短波响应差。PN结技术是国际一流电池制造企业与国内电池企业的

了解详情
太阳能晶硅电池发展历程与其关键材料技术_百度文库

太阳能晶硅电池发展历程与其关键材料技术-上世纪70年代后,由于化石能源危机(石油、煤炭),再生能源 被各国 ... 表面朵质浓度过高导致扩散区能带收缩、晶格畸 变、缺陷增加、"死层"明显、电池短波响应差。PN结技术是国际 一流电池

了解详情
高效晶体硅电池技术-发射区扩散

2012年9月5日 · PN结特性决定了太阳能电池的性能。 传统工艺对太阳能电池表面均匀掺杂,且为了减少接触电阻、提高电池带负载能力表面掺杂浓度较高。但研究发现表面杂质浓度过高导致扩散区能带收缩、晶格畸变、缺陷增加、"死层"明显、电池短波响应差。

了解详情
微晶硅材料及其在太阳能电池中的应用

2006年8月26日 · 1987 Hattori 首次将掺杂微晶硅薄膜应用到太阳能电池 1990 Wang,Lucovsky 远程控制化学气相沉积 首次将本征微晶硅薄膜应用到太阳能电池 1994 J.Meier 甚高频等离子增强化学气相沉积 制备出效率达4.6%的微晶硅太阳能电池,掀起了研究 微晶硅太阳能电池的

了解详情
纳米硅层状薄膜及其p—i—n太阳能电池的研制

2016年3月30日 · 有望实现硅基光电集成的低维量子功能材料. 在光伏电池的应用方面,纳米硅薄膜可用来取代非 晶硅太阳电池中的非晶硅薄膜部分,并可以克服长 期困扰非晶硅太阳电池的S-W效应,有望应用于太 阳电池工业化的生产中.

了解详情
PIN型非晶硅a-Si:H太阳电池短波光谱响应的研究

PIN型非晶硅a-Si:H太阳电池短波光谱响应的研究 来自 万方 喜欢 0 阅读量: 100 作者: 王利,张晓丹,赵颖,刘伯飞,杨素素,魏长春,孙建,张德坤,耿新华 展开 摘要: 本文提出了一种测试短波光子在光损耗层(P 层,PI-buffer 层)的吸收损失

了解详情
晶体硅太阳能电池掺杂与金属化工艺研究

摘要: 晶体硅太阳能电池已经在全方位球光伏市场占据主导地位,随着人们对低发电成本的不断追求,传统电池经历了全方位铝背场,背钝化+局部铝背场,背钝化+背结,异质结等技术革新,有效改善了电池载流子在表面的复合,使得高效电池结构进入了产业化阶段,如钝化发射极背接触电池(PERC),异质结电

了解详情
太阳能电池的光谱响应_百度文库

太阳能电池的光谱响应 俞健 Question 1.为什么光在硅片中存在吸收现象,而 在电介质中并不会出现? 2.为什么短波主要在表面吸收,而长波主 要在硅片内吸收? 3.为什么高方阻会提高短波响应,短流 会提高,串阻也会提高? 半导体的吸收系数 太阳光的性质

了解详情
单晶硅电池扩散薄层电阻和SiNx薄膜对电池短波响应影响 ...

2011年9月27日 · 摘要:分别对不同薄层电阻的扩散片制成的单晶硅太阳电池和同样薄层电阻不同频率沉积的SiNx薄膜的单晶硅太阳电池的光谱响应进行了比较,从理论上分析了随着薄层电阻

了解详情
单晶硅电池扩散薄层电阻和SiNx薄膜对电池短波响应影响

2014年8月26日 · 国外对太阳电池的光谱响应非常重视, 国内主要在光谱响应测试方法的改进上进行了一些研究, 而在提高太阳电池的光谱响应上还有大量工作要做。

了解详情
2.3硅基薄膜太阳电池

2.3硅基薄膜太阳电池- 弱光下使用由于非晶硅太阳能电池在室内弱光下也能发电,已被广泛用于太阳能钟, 太阳能手表,太阳能显示牌等不直接受光照等场合下。

了解详情
单晶硅电池扩散薄层电阻和SiNx薄膜对电池短波响应影响

摘要:分别对不同薄层电阻的扩散片制成的单晶硅太阳电池和同样薄层电阻不同频率沉积的SiNx薄膜的单晶硅太阳电池的光谱响应进行了比较,从理论上分析了随着薄层电阻的增大和采用低

了解详情
光谱响应 | PVEducation

2024-12-23  · 玻璃下硅太阳能电池的光谱响应。在 400 nm 以下的短波长处,玻璃吸收大部分光,电池响应非常低。在中间波长处,电池接近理想状态。在长波长处,响应回落到零。硅是一种间接带隙半导体,因此在与带隙相对应的波长处不存在急剧的截断(E

了解详情
(完整版)(整理)硅基太阳能电池的发展及应用_百度文库

根据硅片厚度的不同,可分为晶体硅太阳能电池和薄膜硅太阳能电池两大类.本文主要论述以下几种硅基太阳能电池的基本原理:单晶硅太阳能电池,多晶硅太阳能电池,多晶硅薄膜太阳能电池,非晶硅薄膜太阳能电池,微晶硅薄膜太阳能电池。

了解详情

其他链接

解决方案

在当下能源革新的关键节点,我们清晰认识到各个行业对于能源的需求正变得愈发多元且复杂。基于此,我们 EK Solar 凭借在光伏发电与储能领域多年的深度钻研和实践积累,为不同行业量身定制专属的解决方案。我们的愿景远不止于提供能源产品,更期望助力客户达成能源的高效运用与可持续发展,共同开创一个绿色、低排放的美好未来。我们的解决方案融合了前沿的技术和丰富的项目经验,能够依据客户的具体需求进行全面、个性化的设计,保证每个方案都能与客户的实际状况精准契合。

工商业储能

工商业储能

在如今竞争白热化的商业格局中,能源开支已然成为企业运营过程中不容忽视的重大要素。我们的工商业储能解决方案宛如企业能源管理的智能军师,能够精准剖析企业的用电需求和负载特性,为企业度身打造最为适配的能源管理策略。借助先进的储能科技,我们助力企业在用电低谷时段储备过剩的电能,并在用电高峰时期释放使用,进而有效削减企业的能源成本。同时,对能源使用模式进行优化,提升能源利用的效能,杜绝不必要的能源损耗,大幅降低企业的碳排放量,推动企业达成绿色、可持续的发展愿景。无论企业是大型工业制造企业,还是商业办公场所,我们的解决方案均能提供稳定、可靠的能源保障,确保企业的生产运营不会受到能源波动的干扰。

了解详情
新能源发电

新能源发电

伴随全球对清洁能源的需求持续攀升,新能源发电已然成为未来能源发展的主流趋势。我们的新能源发电解决方案开创性地将太阳能与风能这两种充裕且可再生的能源进行有机整合,为各类场景提供高效、稳定的能源供给。无论是偏远地区的电力供应难题,还是城市中的分布式能源项目,我们都能够依据实际情况开展定制化的规划设计。我们所采用的先进技术和设备,能够最大程度地提升发电效率,降低发电成本。并且,我们的解决方案还配备了智能监控与管理功能,能够实时监控发电系统的运行状态,保障系统的稳定运行。通过新能源发电,我们不仅为客户提供了清洁、可靠的能源,还为环境保护、应对气候变化贡献了积极力量。

了解详情
智能微电网

智能微电网

在能源互联网蓬勃发展的时代大背景下,智能微电网作为一种创新型的能源管理模式,正逐步成为能源领域的核心技术之一。我们的智能微电网解决方案专注于构建可持续发展的智慧能源网络,通过先进的信息技术和智能控制手段,实现能源的智能化管理和最优化分配。我们的微电网系统能够实时监测能源的生产、消耗和存储情况,并根据实际需求自动调整能源分配方案,确保能源得到高效利用。此外,智能微电网具备高度的灵活性和可靠性,在电网出现故障或突发状况时能够实现独立运行,保障能源的持续供应。无论是工业园区、商业中心还是社区居民,我们的智能微电网解决方案都能为其提供安全、稳定、高效的能源服务,推动能源的智能化变革。

了解详情

联系我们

如果您对我们的产品或解决方案感兴趣,欢迎随时联系我们,我们将尽快与您联系。您可以通过以下方式与我们取得联系:

联系我们的图片

电话: 8613816583346

邮箱:[email protected]

地址: EK Solar 北京市朝阳区中国分公司