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。

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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。

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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

电容器组调试流程图

2016年4月23日 · 并联电容器交接试验作业指导书9.1适用范围本作业指导书适用于并联电力电容器。9.2编写依据表9.2-1编写依据序号引用资料名称1GB50150—2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》2DL408—1991《电业安全方位工作规程(发电厂和变电站电气

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。

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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。

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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。

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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。

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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。

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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。

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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。

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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。

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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。

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并联电容器交接试验作业指导书

2016年4月23日 · 并联电容器交接试验作业指导书9.1适用范围本作业指导书适用于并联电力电容器。9.2编写依据表9.2-1编写依据序号引用资料名称1GB50150—2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》2DL408—1991《电业安全方位工作规程(发电厂和变电站电气

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35kV并联电容器作业指导书_百度文库

2012年5月28日 · 把电容器两电极短接,绝缘电阻表选择2500V电压档,先进的技术行开路和短路测试检查,然后将绝缘电阻表E端测试线接地(电容器外壳也接地),启动测试后将L端测试线接至电容器电极,记录60s时的测试值,测量完毕取开接至电极测试线,停止测试,用绝缘放电棒对电容器充分放电,再用地线多次放电。 记录当时的环境温度、湿度。 注:安全方位风险辨析与控制措施表

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变电站保护调试流程简述

1.20报告及资料的整理及上交 要确保报告及资料的精确性与真实性, 及时资料移交工作。 2.继电保护调试的手段 变电站继电保护综合调试的本质就是全方位方位的调试并检查变电站二次回路,其中有二次保护、计量、信号、控制等多种安装正确检验与设计回路,保护装置动作校验与保护控制逻辑核

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并联电容器交接试验作业指导书

2016年4月23日 · 9.6.3绝缘电阻测试把电容器两电极短接,绝缘电阻表选择2500V电压档,先进的技术行开路和短路测试检查,然后将绝缘电阻表E端测试线接地(电容器外壳也接地),启动测试后将L端测试线接至电容器电极,记录60s时的测试值,测量完毕取开接至电极测试线,停止

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光伏并网后功率因数降低问题的解决方法

2024年12月11日 · 现有的无功功率补偿控制器无法满足分布式光伏并网用户的需求,而光伏系统四象限控制器正是填补该领域的空白。该系列控制 器能够高效地解决分布式光伏并网场合的各种无功补偿不达标的问题,具有精确准、高效的补偿能力。系统可采集进线柜与光伏柜的电 流信号,精确准捕捉光伏并网时的各种

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110千伏变电所安装与调试工法.pdf

2012年11月12日 · 电气布置:110kV配电装置,主变均为屋外布置,10kV高压开关柜,电容器组等电气设 备在配电室内。 ... 断路器安装工序作业流程见图4 图4110kV 断路器安装调试流程图 2. 2. 4 断路器安装过程操作要点 a. 吊装前按要求将混凝土基础或钢支架找平找正

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电气设备安装、调试、试运行、验收方案.doc 80页

2018年1月19日 · (2)设备生产流程图 2.2电气设备的运输 本项目电气设备运输以陆运为主,陆路运输有难度时可考虑水运或其它。 ... 控制器能够精确有效的控制电容器组的投入与切出。 (11)低压配电装置安装注意事项 隔离刀闸操作应灵活轻便、三相同步,无卡

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10kV及以上并联电容器组 (试验)验收现场作业指导书_百度文库

一, 总则 1.本指导书适用于天津市电力公司城南供电分公司 10kV 及以上并联电容器组验收工作. 2.在编制验收指导书时应参照该设备的安装使用说明书作适当增减.

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GWDC-SOP-04-02-03-002 电容器组安装监理标准化作业指导 ...

2003年4月2日 · 检查不与地绝缘的每个电容器外壳及电容器支架是否均接地;检查电容器与围栏之间的安全方位距离是否符合现行国家规范《电气装置安装工程 母校装置施工及验收规范》

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电容器安装作业指导书_西安维思自动化工程有限公司 ...

2021年12月28日 · 厂家为XX电容器厂的TBB10-10020/334-BL型并联电容器组,电容器单体具有体积大、重量重、瓷瓶和母线数量多等特点。 本作业指导书适用于10kV及以下, 密集型 、分散

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电容器组无功补偿装置安装施工方案_百度文库

2002年1月17日 · 电容器组无功补偿装置安装施工方案-福建省福化天辰气体有限公司大型煤气化110kV ... 3)具有安装过高压配电装置设备的经验,对电气设备的性能及调试要 有相当的了解的技术工人。 4)施工前应有的辅助材料备齐。 5

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110kv变电站施工组织设计方案_百度文库

110kV侧电气采用单母线分段结线,变压器采用露天半封闭式,110kV GIS设备采用户内,除变压器外其余设备为户内设备;10kV母线为单母线四分段,提供14回馈线,每台主变带2组4008kVar电容器,10kV系统中性点经小电阻接地;本工程包括全方位站一、二次(二

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电容器安装作业指导书_西安维思自动化工程有限公司 ...

2021年12月28日 · 厂家为XX电容器厂的TBB10-10020/334-BL型并联电容器组,电容器单体具有体积大、重量重、瓷瓶和母线数量多等特点。 本作业指导书适用于10kV及以下, 密集型 、分散式(户外框架式)高压并联电容无功补偿安装工程。

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ACS800 硬件手册 ACS800-01/U1 传动单元 0.55- 200kW 0. ...

2010年8月19日 · 安全方位须知 8 印刷电路板 光缆 • 小心表面高温。 传动单元的一些部件,比如功率半导体器件的散热器,断电后 一段时间内仍会暂时保持高温。• 在安装过程中,应确保钻孔的碎屑不进入传动单元。 如果传动单元内部存在导

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电气设备安装、调试、试运行、验收方案.doc 80页

2018年1月19日 · (2)灯杆组立 在安装灯具前首先对电缆进行绝缘测试和回路测试,对所有灯具进行通电调试,确信电缆绝缘良好且回路正确,无短路或断路情况,灯具合格后方可进行灯具安

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基于STM32的超级电容储能监测系统设计

2020年5月18日 · 图6 主程序流程图 3.2 下位机均衡管理程序设计 均衡管理的评价标准是最高高单体电压和最高低单体电压间的差值,防止因单体电压过低增加电容器状态估算的难度以及对电容器组使用寿命产生的影响。当系统监测到电容器组电压差超过设定范围时

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电容器安装施工方案_百度文库

2.电容器组和辅助设备安装: 1)电容器组安装前应根据单个电容器容量的实测值,进行三相电容器组的配对,确保三相容量差值≤5%。各只电容器铭牌、编号应在通道侧,顺序符合设计,相色完整。电容器外壳与固定电位连接应牢固可信赖;

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电容补偿的作用性和电容补偿投切的操作流程

2021年8月13日 · 电容器内部并接有电阻放电线圈 。1、电容在交流电路里还可将电压维持在较高的平均值。近峰值,高充低放,可改善增加电路电压的稳定性。2、对大电流负载的突发启动给予电流补偿,电力补偿电容组可提供巨大的瞬间电流,可减少对电网的冲击。

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并联电容器交接试验作业指导书

2016年4月23日 · 9.6.3绝缘电阻测试把电容器两电极短接,绝缘电阻表选择2500V电压档,先进的技术行开路和短路测试检查,然后将绝缘电阻表E端测试线接地(电容器外壳也接地),启动测试后

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35kV并联电容器作业指导书_百度文库

2012年5月28日 · 把电容器两电极短接,绝缘电阻表选择2500V电压档,先进的技术行开路和短路测试检查,然后将绝缘电阻表E端测试线接地(电容器外壳也接地),启动测试后将L端测试线接至电

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电气设备安装、调试、试运行、验收方案.doc 80页

2018年1月19日 · (2)灯杆组立 在安装灯具前首先对电缆进行绝缘测试和回路测试,对所有灯具进行通电调试,确信电缆绝缘良好且回路正确,无短路或断路情况,灯具合格后方可进行灯具安装。

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电容柜电容怎么投切

2020年11月6日 · 电容柜在保障电力供应,配电运行中占有极其重要的地位!几乎每个配电室都离不开电容柜,那么电容柜的投切操作流程是怎么样的呢? 电容柜不能自动投切又该如何处理呢?一、电容柜投切操作流程。1.电容柜在投入时须先投一次部分,再投二次部分;切出反之。

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低压配电台区无功补偿技术的探讨

一组电容器采用固定容量补偿,选择容量相对较小,按变压器最高低负荷时消耗的无功量确定补偿容量,防止轻负荷时向农配网倒送无功,另一组电容器由定时投切装置控制,全方位天24 h投入使用。2组电容器根据农电用电负荷曲线进行投切。

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电气设备安装、调试、试运行、验收方案

2021年6月25日 · (2)灯杆组立在安装灯具前首先对电缆进行绝缘测试和回路测试,对所有灯具进行通电调试,确信电缆绝缘良好且回路正确,无短路或断路情况,灯具合格后方可进行灯具安

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电气设备安装、调试、试运行、验收方案

2016年6月6日 · 1) 确认蓄电池组安装结束,单体电池的采样装置开通并运行正常,能监测到整组及单体电池的电压,合上蓄电池组的充电熔丝,对电池进行充电。 2) 对于免维护蓄电池现场只进行电池容量的校核工作,以0.1×C10的恒定放电电流进行放电,放电的容量不

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二次系统调试方案_百度文库

2、10kV线路保护、站变保护及电容器保护装置调试及整组试验 3、主变测控、110kV线路测控、公用测控装置调试及整组试验 4、PT并列装置调试及整组试验 5、低周低压减载装置、小电流接地选线装置调试及整组试验 6、110kV 备自投装置调试及整组试验 序号

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机电系统调试及试运行方案_百度文库

本工程电气系统调试包括系统检测、低压配电柜及配电箱调试、照明及插座系统调试、 漏电(RCD)装置的逃脱保护测试、箱(柜)的保护装置的 动作试验、控制回路模拟动作试验

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铝电解电容器生产工艺流程简介

2021年3月16日 · 铝箔蚀刻和化成铝箔是铝电解电容器主要材料,为了增大铝箔和电解液的接触面积,经过电化腐蚀铝箔使得其表面形成坑坑洼洼、凹凸不平的形状,能够增大铝箔约七八倍的表面积。铝箔经过电化腐蚀后,需要使用化学方法,…

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110kV变电站专项电气试验及调试方案.doc

2024年7月29日 · 建设1组成套框架式电容器组,单组容量为2Mvar。 建设站用50KVA变压器2套,构成一主一备。 本站按无人值班站设计,二次设备布置于预制舱内,10kV保护测控装置下放至开关柜,站控层设备、110kV线路保护、主变保护、测控及其它二次设备(含通信设备)组屏安装,二次屏柜,直流屏,监控主机组柜

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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。

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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。

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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。

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