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

吸液性能电池

2020年4月25日 · 其中,理化特性包括厚度、孔隙率、平均孔径大小与孔径分布、透气性、曲折度、润湿性、吸液率、化学稳定性8项参数;力学性能主要包括穿刺强度、混合穿刺强度和拉伸强度3项参数;热性能包括热闭合温度、熔融破裂温度和热收缩率3项指标;电化学性能包括

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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锂离子电池隔膜性能参数与测试方法汇总_百科TA说

2020年4月25日 · 其中,理化特性包括厚度、孔隙率、平均孔径大小与孔径分布、透气性、曲折度、润湿性、吸液率、化学稳定性8项参数;力学性能主要包括穿刺强度、混合穿刺强度和拉伸强度3项参数;热性能包括热闭合温度、熔融破裂温度和热收缩率3项指标;电化学性能包括

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VRLA用AGM隔板性能综述_蓄电池_孔径_孔率

2022年7月19日 · 国内外科研人员对VRLA电池用AGM隔板开展了大量的研究工作,涉及到物理结构、力学性能、吸液性能、气体扩散性能等各个 ... 受压不均匀,厚的部位受压大,吸液量少,薄的部位受压小,吸液量大,这样使得隔板不同部位吸液量也不同,从而导致电池 极板

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一种电池隔膜的吸液及保液能力的测量方法与流程

2018年10月9日 · 为了克服现有技术的不足,本发明提供了一种电池隔膜的吸液及保液能力的测量方法,使得获得的电池隔膜保液能力的结果更加精确确。 一种电池隔膜的吸液及保液能力的测量方法,包括如下步骤:

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一种用于检测电池隔膜吸液速率和保液 ...

本发明公开了一 种 用于检 测电 池隔 膜吸 液 速率和保液量的垂直检测方法,该方法操作便捷 且实 施难度小,其通过截取 、垂直浸 润等步骤对 电 池隔膜进行测试,该方法与传统的浸渍法相 比,垂直检测运用微孔隔膜的毛细现象,吸收电 解液,避免了浸渍

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一种锂离子电池吸液性能的检测方法与流程

本发明涉及电池技术领域,特别是涉及一种锂离子电池吸液性能的检测方法。 背景技术: 锂离子电池具有高工作电压、高比能量、循环寿命长、无环境污染等优点,作为能将电能和化学能相互转化的二次化学电源,被视为电力储能系统的热

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高分子微孔隔膜的吸液率的测试方法及测试装置_百度文库

2014年9月24日 · 本测试方法通过抽真空的方式排除隔膜表面残留的溶液对测试精确度的影响,并避免了因人为操作对测试结果的影响;通过单位面积隔膜的吸液率的计算方式,可以进行涂覆隔膜和基膜吸液性能的对比;本方法模拟了隔膜的使用环境,尤其贴近锂离子电池的生产

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锂电池隔膜各项性能综述、详解各测试项目的原理、标准及方法

2019年8月1日 · 2.7吸液率 吸液率的测定日前尚无特定的测试标准,具体可以参考QB/T 2303.11-2008《电池川浆层纸 第11部分:吸液率的测定》或 SJ/T l0l71.7一 l991《隔膜吸碱率的测定》进行测定。虽然这两个标准并非针对锂离子电池隔膜,但测试原理仍适用。

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锂离子电池隔膜性能参数与探测办法汇总

2024年7月26日 · 跟隔膜的力学性能成正比,故在满足机械强度的条件下应尽可能减小隔膜厚度以提升电池性能 ... 因此,锂离子电池隔膜吸液率可通过式(6) 进行算。式(6)中,m0和m分别为隔膜浸泡前后的质量。考虑到电解液的毒性和挥发性,实际探测时可采用与

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隔膜的吸液率和保液率的测试方法与流程

2020年11月4日 · 本发明涉及隔膜领域,特别是涉及一种隔膜的吸液率和保液率的测试方法。背景技术电池的离子电导率是影响电池性能的最高重要因素之一。隔膜的吸液保液性有利于隔膜与电解液的充分接触和保持,从而提高离子导电性。隔膜的吸液保液性不好会使电池电阻增加,影响电池的循环性能和充放电效率

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一种锂离子电池吸液性能的检测方法与流程

本发明涉及电池技术领域,特别是涉及一种锂离子电池吸液性能的检测方法。 背景技术: 锂离子电池具有高工作电压、高比能量、循环寿命长、无环境污染等优点,作为能将电能和化学能相互转化的二次化学电源,被视为电力储能系统的热门候选技术之一。 自诞生以来,其应用领域不断扩大,获得迅速的发展。 目前,不仅在移动式通讯设备和便携式电子设备上得到广泛应用,而且也

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一种电池隔膜的吸液及保液能力的测量方法与流程

2018年10月9日 · 为了克服现有技术的不足,本发明提供了一种电池隔膜的吸液及保液能力的测量方法,使得获得的电池隔膜保液能力的结果更加精确确。 一种电池隔膜的吸液及保液能力的测量

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碱锰电池隔膜的吸液性能

2011年9月14日 · 从吸液高度曲线原点出发作切线与从隔膜吸液速度变化 甚微处作切线的交点称为有效吸液点,在此点之前,隔膜吸液 速度快,吸液时间明显地影响着吸液高度,在此点之后,吸液速 度缓慢,随吸液时间的延长,吸液高度没有显著变化,在此称此 点所

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电池隔膜的表征参数及意义

2023年8月30日 · 隔膜功能及机理 电池隔膜 最高主要的功能是分隔电池中的 正负极板,防止正负极板直接接触产生短路,同时,由于隔膜中具有大量曲折贯通的 微孔,电池中的正负离子可以在微孔中自由通过,在正负极板之间迁移形成电池内部 导电回路,而电子则通过外部回路在正负电极之间迁移形成电流,供用电

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一种基于隔膜浸润吸液量评价二次电池性能的方法及应用与流程

2023年4月19日 · 本发明所述的基于隔膜浸润吸液量评价二次电池性能的方法,利用电池离子导电性来表征隔膜对电池充放电性能的影响,并根据不同类型及孔隙率隔膜浸润吸液量和与离子导电性实验,拟合得到电池离子导电性与隔膜浸润吸液量之间在数值层面之间的

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一种用于检测电池隔膜吸液速率和保液 ...

吸 液速率越高,说明隔膜有较高的孔隙率和较好的 浸润性,而且单位体积内吸收电 解液的量 越高,电 池的离子电 导率也就越高,进而电 池的充放电 性能也会更好。因此测试电 池隔膜的 吸液率和吸液量,对于其实际应用有极其重要的意义。

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一种极片的吸液速率的测试方法与流程

2021年5月11日 · 本发明属于锂离子电池的技术领域,涉及一种极片的吸液速率的测试方法。背景技术目前,极片浸润性主要通过接触角的测量,接触角测试仅在同样面密度条件下适用,无法精确判断极片吸液性能,但垂直方向的吸液能力对

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一种锂电池负极用SBR吸液性能的评价方法

本发明公开了一种锂电池负极用SBR吸液性能的评价方法,包括以下步骤:将SBR乳液制备成SBR胶条;将SBR胶条称重,记录SBR胶条的质量M1;在容器中加入电解液,记录容器读数V1;将称重后的SBR胶条浸没于容器内的电解液中,记录容器读数V2;浸泡一段时间后,记录

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一种基于隔膜浸润吸液量评价二次电池性能的方法及应用与流程

2023年4月19日 · 本发明所述的基于隔膜浸润吸液量评价二次电池性能的方法,利用电池离子导电性来表征隔膜对电池充放电性能的影响,并根据不同类型及孔隙率隔膜浸润吸液量和与离子导

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锂离子电池隔膜性能参数与测试方法汇总|电解液|聚合物|基材 ...

2020年4月25日 · 跟隔膜的力学性能成正比,故在满足机械强度的条件下应尽可能减小隔膜厚度以提升电池性能 ... 因此,锂电池隔膜吸液率可通过式(6) 进行算。式(6)中,m0和m分别为隔膜浸泡前后的质量。考虑到电解液的毒性和挥发性,实际测试时可采用与隔膜

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一种提高锂离子电池极片吸液速度及吸液量的方法

2017年6月13日 · 本发明 涉 及一 种提高 锂离子电 池极 片吸 液 速度及吸液量的方法,锂离子电池注液后进行真 空静置,所述真空静置为持续真空静置或间歇式 真空静置。

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一种锂电池负极用SBR吸液性能的评价方法

本发明公开了一种锂电池负极用SBR吸液性能的评价方法,包括以下步骤:将SBR乳液制备成SBR胶条;将SBR胶条称重,记录SBR胶条的质量M1;在容器中加入电解液,记录容器读数V1;将称重后

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碱锰电池隔膜的吸液性能

2011年9月14日 · 从吸液高度曲线原点出发作切线与从隔膜吸液速度变化 甚微处作切线的交点称为有效吸液点,在此点之前,隔膜吸液 速度快,吸液时间明显地影响着吸液高度,在此点之后,

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锂电池极片的电解液浸润速率研究

2022年6月9日 · 系统研究了电芯设计和工艺参数对电解液浸润速率的影响:不同的正负极压实密度,不同的集流体类型,不同的电解液配方和不同的浸润温度。 对于研究电解液浸润速率与电芯和

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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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