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

储能系统斩波充电

2018年10月9日 · 图1为本发明一种基于蓄电池储能的大功率脉冲电源系统的拓扑图;图2为充电器电路拓扑图;图3为蓄电池组电气拓扑图;图4为斩波器电路拓扑图;图5为斩波器内集成的换向器电路拓扑图;图中:1-变压器,2-充电器,3-蓄电池组,4-斩波器,5-消磁线圈。

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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一种基于蓄电池储能的大功率脉冲电源系统的制作方法

2018年10月9日 · 图1为本发明一种基于蓄电池储能的大功率脉冲电源系统的拓扑图;图2为充电器电路拓扑图;图3为蓄电池组电气拓扑图;图4为斩波器电路拓扑图;图5为斩波器内集成的换向器电路拓扑图;图中:1-变压器,2-充电器,3-蓄电池组,4-斩波器,5-消磁线圈。

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电磁发射用多级混合储能充电方式对比

2014年12月11日 · 从工作原理、器件参数指标、系统效率、纹波系数等方面深入研究对比了蓄电池到脉冲电容器的三种充电方式:直流斩波、恒压、台阶升压,并建立了仿真模型。理论推导与仿真结果显示台阶升压充电效率达到0.911,远高于恒压方式的0.5,其对于晶闸管等器件的参数指标要求却是直流斩波的1/n(n为

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光储充一体化充电桩的控制系统

2023年12月15日 ·  本发明提出了一种光储充一体化充电桩的控制系统,其特征在于:包括控制系统、 数据总云端、个人控制端、电网控制终端、监控模块、充电桩、充电信息平台、传感模块、光耦 隔离电路、光电耦合器以及充电枪电子锁,所述控制系统与数据总云端通过线路

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充电站为什么要配储能?|11月上海储能展

2024年10月12日 · 什么是储能充电站 储能充电站是一种集成了光伏发电、储能系统和电动汽车充电 桩的智能化充电基础设施,其主要功能是通过能量存储和优化配置,实现清洁能源的高效利用和电力供应的稳定性。与传统的单一充电站相比,该电站具有多能互补

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光伏发电并网加储能系统详解

2021年5月7日 · 一、光伏发电并网加储能系统架构 常见方案,储能电站(系统)主要配合光伏并网发电应用,整个系统是包括光伏组件阵列、光伏控制器、电池组、电池管理系统(BMS)、逆变器以及相应的储能电站联合控制调度系统等在内的发电系统。系统架构如图1-1。

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大型电池储能电站系统运行控制策略研究

间隔层设备包括间隔层交换机、公用测控装置、 10 kV光差保护测控装置、站用变保护测控装置、防 孤岛保护装置、频率电压紧急控制装置。储能单元层 设备包括储能单元层交换机、PCS二次系统、BMS、 就地监控装置。 2 新能源 大型电池储能电站系统运行

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MATLAB/Simulink仿真可运行,蓄电池储能,储能控制策略 ...

2024年7月21日 · 通过对双向斩波、恒流充电、限压充电、恒压控制和组合控制等控制策略进行仿真验证,分析其性能和优缺点,并探讨了如何合理应用这些控制策略,以实现高效的能量管理。

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储能系统控制策略及主电路参数设计的研究

储能系统控制策略及主电路参数设计的研究- 储能系统控制策略及主电路参数设计的研究 首页 文档 视频 音频 文集 文档 ... 研究了斩波器充放电的工作原理,采用状态空间平均法建立斩波器数学模型,并提出一种闭环控制方法来控制斩波电路充放电

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用于电池储能系统并网的PCS控制策略研究

用于电池储能系统并网的PCS控制策略研究-用于电池 储能系统并网的PCS控制策略研究 首页 文档 视频 音频 文集 文档 公司财报 ... 两级式PCS实验平台的主要参数如下:直流斩波开关频率3 kHz,交流侧变流器开关频率5 kHz;直流母线电容4.2 mF,电池侧滤波

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MATLAB Simulink仿真可运行,蓄电池储能,储能系

2023年3月14日 · 文章浏览阅读988次。③MATLAB Simulink仿真可运行,蓄电池储能,储能系统,充放电控制,控制策略,能量管理。有双向斩波、恒流充电、限压充电、恒压控制、组合控制。_simulink储能为什么一直充电

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储能式电动汽车充电桩系统的设计

储能式电动汽车充电桩系统的设计- (上接第12页) 算,将会有更多的大功率GPU使用在机房中,带 来海量的数据传输,导致ICT设备的单机功耗增加,势必会进一 步推高数据中心对电能的需求。根据google公布的数据,采用 了48 V电源分配器的新机架设计,相比

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储能系统---充电桩分类(一)

2024年3月31日 · 本文设计了一套3kW的模拟系统,该系统主要由功率调节系统(PCS)和控制系统组成,PCS实现储能电池、电动汽车电池和交流电网之间的能量转换,控制系统实现对电池在线监测管理和对PCS的PWM控制。理论分析与实验结果表明,该系统在确保传统充电桩的功能下,有效地降低了充电桩对电网的功率要求。

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电流可逆斩波电路离散小信号模型 及蓄电池充放电数字PID ...

2020年5月12日 · • 储能系统充放电设备 许迎春(贾要勤). 100kVA储能双向变流器的离散建模与数字控制. 硕士论文. 2017 1.电流可逆斩波电路的应用 6/205

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具有高低电压穿越能力的储能型变频器

本文针对提高变频器高低电压穿越能力,提出了在变频器的直流侧加储能蓄电池和过压斩波电路的方案,组合成一种具有高低电压穿越能力的储能型变频 器,并利用Matlab仿真模型的计算和实验装置的测试加以验证

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MATLAB Simulink仿真可运行的蓄电池储能储能系统

2024年6月12日 · 摘要:本文以 MATLAB Simulink 为工具,基于蓄电池储能系统的特性和功能,对其充放电控制与能量管理进行了深入研究。 通过对双向斩波、恒流充电、限压充电、恒压控制和组合控制等控制策略进行仿真验证,分析其

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基于模糊PI控制的电池储能系统低电压穿越控制策略

2017年9月25日 · 作为可灵活调节的电池储能系统既能平滑风电功率输出,又能有效提高风电机组的低电压穿越能力。目前对电池储能系统的研究主要包括平滑控制、调峰以及容量配置方面,随着电池储能系统在风电场中的广泛应用,与之相关风电机组的低电压穿越的研究还未涉及到。

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三重化两级式电池储能PCS变流器拓扑结构研究

电池储能系统充电时,双向DC-AC变流器工作在整流器状态,将电网侧的流电转换为直流电,并储存在电池中;电池储能系统放电时,双向PWM变流器工作在逆变状态,将储能电池储存的电能由直流转换为符合并网条件的交流电并回馈电网。变流器的额定功率

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基于电流可逆斩波电路的光伏储能系统建模与仿真

:针对由于光伏发电系统出力的随机性和波动性而导致的储能系统中蓄电池充电电流不稳定的问题,研究了基于电流可逆斩波电路的超级电容器和蓄电池混合储能的理论依据和电路结构。首先在理论上分析了现有混合储能系统并联方式的不足以及电流可逆斩波电路的优势,该电路通过控制

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超导磁储能系统斩波器均压均流控制方法与流程

2020年7月10日 · 本发明提出一种适用于高电压等级、大储能量超导磁储能系统的新型斩波器,新型斩波器允许多个超导磁体接入以提升系统整体储能量,同时,该结构具备均压和均流能力、

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基于电流可逆斩波电路的光伏储能系统建模与仿真 ...

2016年4月5日 · 针对由于光伏发电系统出力的随机性和波动性而导致的储能系统中蓄电池充电电流不稳定的问题,研究了基于电流可逆斩波电路的超级电容器和蓄电池混合储能的理论依据和电路结构。首先在理论上分析了现有混合储能系统并联方式的不足以及电流可逆斩波电路的优势,该电路通过控制开关管的工作

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基于DSP2812高温超导储能系统斩波器控制设计

2012年8月17日 · 研究了SMES系统用斩波器充放电的工作原理,采用状态空间平均法建立其数学模型,并提出一种斩波器充电、放电的闭环控制方法。 基于第2代高温超导磁体及其限流保

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基于DSP2812高温超导储能系统斩波器控制设计_百度文库

研究了SMES系统用斩波器充放电的工作原理,采用状态空间平均法建立其数学模型,并提出一种斩波器充电、放电的闭环控制方法。 首页 文档 视频 音频 文集

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基于电流可逆斩波电路的光伏储能系统建模与仿真 ...

2016年4月5日 · 摘要: 针对由于光伏发电系统出力的随机性和波动性而导致的储能系统中蓄电池充电电流不稳定的问题,研究了基于电流可逆斩波电路的超级电容器和蓄电池混合储能的理论依

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超级电容器储能控制技术研究

2024-12-24  · 追求稳定运行、可信赖供电的电力系统近几年也引进超级电容器作为新型储能设备,使其在电力系统 ... 在图2所示电路Vi侧稳压时,为Boost型的直流斩波器。设图2中S2的占空比为D,则D1的占空比(即S2

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新能源汽车驱动电机技术 学习情境九 能量回馈制动控制系统 ...

储能装置的SOC直接制约着能量回收能量,是最高主要的影响因素,若储能装置 电量充足,则制动能量就不能进行回收;若储能装置充电电流超过其允许范围或者电机输出 的电功率超过储能装置最高大的充电功率,则也无法回收制动能量。

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现代有轨电车供电方式的研究与对比_百度文库

其主要由LCL滤波器、三相PWM整流器、超级电容组、斩波器、放电电阻组成。其工作模式是在有轨电车未进站时,三相PWM整流器将三相交流电转变成直流电给站内储能系统充电,有轨电车到站后,站内储能系统通过斩波器为有轨电车充电。

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高温超导磁储能用斩波器仿真及试验资源-CSDN文库

2021年1月12日 · 资源浏览查阅177次。高温超导磁储能用斩波器仿真及试验,针对高温超导磁体充、放电对超导储能系统斩波单元稳定运行的要求,对超导磁储能电压型功率调节系统进行了研究,采用状态空间平均法建立斩波器充电及放电模式的数学模型,分析斩波器充电、续流及放电的工作原理,并设计斩波器的

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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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