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

锂电池过度保护

2011年9月10日 · 过度放电保护IC原理: 为了防止锂电池过度放电之状态,假设锂电池接上负载,当锂电池电压低于其过放电电压检测点(假设设定为2.3V),将激活过放电保护,将Power MOS由ON''OFF,进而截止放电,达成保护以避免电池过放电现象发生, 并将电池保持在低静态电流

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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有关锂电池保护IC的论述——锂电池的守护神-电子工程世界

2011年9月10日 · 过度放电保护IC原理: 为了防止锂电池过度放电之状态,假设锂电池接上负载,当锂电池电压低于其过放电电压检测点(假设设定为2.3V),将激活过放电保护,将Power MOS由ON''OFF,进而截止放电,达成保护以避免电池过放电现象发生, 并将电池保持在低静态电流

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锂电池保护电路的工作原理详细描述

2024年12月16日 · 锂电池保护电路的主要功能包括过充电保护、过放电保护、过电流保护和短路保护,这些功能通过维护IC和功率MOSFET共同实现。 ...,维护IC会切断放电回路,防止电池过度放电。这有助于保护电池的化学结构和延长其使用寿命。

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锂电池保护器的定义 锂电池保护器的工作原理

2024年12月16日 · 过充保护机制有助于防止电池内部压力升高、温度上升以及可能引发的火灾或爆炸等安全方位隐患。 过放保护. 在电池放电过程中,保护IC同样会监测电池电压。 当电池电压下降

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电池过放保护电路图及工作过程

2019年10月1日 · 电池过放保护电路图及工作过程-本例电路可运用在蓄电池作为后备电源的电子设备中。当电网断电后,后备电池开始对设备进行供电,这时,必须设置电池过放电保护电路。最高简单的办法就是设置一个电压保护阀值,当电池电压降到这个阀值之后,自动断开回路,停止对负载

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磷酸铁锂电池过冲和过放的意思是什么

2024年6月11日 · 为了保护锂电池免受充放电过度的损害,可以采取以下措施:首先,使用专为锂离子电池设计的保护板(BMS),它可以防止电池过充或过放。 智能版的保护板还可以设定

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刚用不久的锂电池过分放电被保护,怎样能恢复?

2022年9月26日 · 过度充电保护IC的原理为:当外部充电器对锂电池充电时,为防止因温度上升所导致的内压上升,需终止充电状态。 此时,保护IC需检测电池电压,当到达4.25V时(假设电

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锂电池过度保护原理以及锂电池保护板的工作原理-电子发烧友

2020年3月17日 · 锂电池保护板可以保护锂电池防止出现过充电、过放电或短路所引起的大电流放电。 锂电池过度保护原理:锂离子电池的 保护电路 是由保护 IC 及两颗功率 MOSFET 所构

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锂电池保护器的定义 锂电池保护器的工作原理

2024年12月16日 · 锂电池过度保护 原理,锂电池保护板的工作原理。锂离子电池供电设备的安全方位性是人们目前最高为关注的问题,所以对其的保护就非常重要。锂电池保护板可以保护锂电池防止出现过充电、过放电或短路所引起的大电流放电

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锂电池"过度"保护的原理是什么?

2022年5月12日 · 一、过度充电保护过度充电保护IC的原理为:当外部充电器对锂电池充电时,为防止因温度上升所导致的内压上升,需终止充电状态。此时,保护IC需检测电池电压,当到达4.25V时(假设电池过充点为4.25V)即

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为什么锂电池过度放电后就无法再充电?

2020年7月16日 · 锂电池 为什么锂电池过度放电后就无法再充电?关注者 10 被浏览 113,133 关注问题 ... 保护 板低压保护锁死,这个需要对电芯充电并激活保护板。不过这个功能现在很少见到了,现在很多保护板都支持对零压电芯充电

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锂电池过度充放电保护

2019年5月27日 · 采用锂电池保护IC可以避免过度放电现象产生,实现电池保护功能。过度放电保护IC原理:为了防止锂电池的过度放电状态,假设锂电池接上负载,当锂电池电压低于其过度放电电压检测点(假定为2.3V)时将激活过度放电保护,使功率MOSFET由开转变为切断而

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锂电池过充电、过放电、短路保护电路详解

2013年8月29日 · 该电路主要由锂电池保护专用集成电路DW01,充、放电控制MOSFET1(内含两只N沟道MOSFET)等部分组成,单体锂电池接在B+和B-之间,电池组从P+和P-输出电压。充电时,充电器输出电压接在P+和P-之间,电流从P+到单体电池的B+和B-,再经过充电控制MOSFET到P-。

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锂电池过度放电后没法充电,有办法补救?

2022年9月26日 · 解决办法: 可以把电池壳,充电器的两极直接连接到电池的两极保护电路(注意极性,你可以用万用表测试积极和消极波兰人第一名),收费几分钟,电池电压上升,保护电路可以被打开。 然后它可以恢复正常充电。一般情况下,锂电池都有大电流过放电保护电路,如果放电程度不高而不立即充电

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什么是电池过放保护

2024年8月29日 · 安全方位隐患:一些类型的电池(如锂电池)在过放后,可能出现热失控的风险,尽管几率较低,但依然是一个潜在威胁。寿命缩短:电池的循环寿命会明显减少,造成了经济上的浪费。实施过放保护是确保电池安全方位和提高其使用寿命的关键措施。

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小牛电池放电过度保护如何解决-抖音

2024年11月17日 · 锂电池过度放电的危害是什么?锂电池电量用的太光充不进电了怎么办?不妨听听从事电动车行业18年的大群姐姐怎么说的?是不是通俗易懂?有资深的同行大哥一起聊一聊都可以!#杭州#锂电池 #锂电池知识 #锂电池原理 #大群姐姐

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锂电池过度放电后无法充电

2024年8月16日 · 锂电池过度放电后无法充电一般锂电池都有大电流过度放电保护电路,如果放电多度且不立即充电(电池的恢复能力弱)的话,电池自身电压过弱,保护电路处于截止状态,无法完成充电过程。提供一种办法:可以将电池外壳剖

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一文搞懂锂电池过充和过放的危害

2024年12月13日 · 三、日常使用如何避免电池过度充电或过度放电 1、它与锂电池专用锂电池保护板(BMS)配合使用。 锂电池保护板可以对可充电电池进行充电和维护。

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有关锂电池保护IC的论述——锂电池的守护神-AET-电子技术应用

2011年9月10日 · 过度放电保护IC原理: 为了防止锂电池过度放电之状态,假设锂电池接上负载,当锂电池电压低于其过放电电压检测点(假设设定为2.3V),将激活过放电保护,将Power MOS由ON''OFF,进而截止放电,达成保护以避免电池过放电现象发生, 并将电池保持在低静态电流

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过放电的锂电池修复方法(仅救急用,过放电锂电池的性能会 ...

2022年1月26日 · 该电路主要由锂电池保护专用集成电路DW01,充、放电控制MOSFET1(内含两只N沟道MOSFET)等部分组成,单体锂电池接在B+和B-之间,电池组从P+和P-输出电压。 充电

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锂电池过度保护原理,锂电池保护板的工作原理

2020年3月16日 · 过度充电保护IC的原理为:当外部充电器对锂电池充电时,为防止因温度上升所导致的内压上升,需终止充电状态。 此时,保护IC需检测电池电压,当到达4.25V时(假设电

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锂电池过度放电后没法充电,有办法补救?

2020年11月24日 · 锂电池过度放电后没法充电,有办法补救?1、将机器打开,取出内部的电池,测最高其电压正常,说明电池没有损坏。 ... 过度保护原则:锂离子电池的锂电池保护 电路包括两个保护集成电路和功率MOSFET,保护集成电路监控电池电压,当切换到外面

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锂电池过度保护原理 锂电池保护板为什么能保护锂电池?-电子 ...

2024年1月10日 · 锂电池保护板是锂电池安全方位使用的关键组件,它通过集成的电路保护功能来防止电池发生过充、过放、过流、短路等危险情况。 发表于 04-29 16:40 • 3217 次阅读

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锂电池过度保护原理,锂电池保护板的工作原理_锂电池UPS ...

2020年3月16日 · 过度放电保护IC原理:为了防止锂电池的过度放电状态,假设锂电池接上负载,当锂电池电压低于其过度放电电压检测点(假定为2.3V)时将激活过度放电保护,使功率MOSFET由开转变为切断而截止放电,以避免锂电池过度放电现象产生,并将电池保持在低静态

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锂电池充电保护IC原理

锂电池充电保护IC原理- (2) 过度放电: 在过度放电的情形下,电解液因分解而导致电池特性劣化,并造成充电次数的降低,锂电池保护IC用以保护其过放电的状况发生, 达成保护动作。过度放电保护IC原理:为了防止锂电池过度放电之状态,假设锂电池接上负载,当锂

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锂电池过度保护原理,锂电池保护板的工作原理是什么!

2020年3月16日 · 过度放电保护IC原理:为了防止锂电池的过度放电状态,假设锂电池接上负载,当锂电池电压低于其过度放电电压检测点(假定为2.3V)时将激活过度放电保护,使功率MOSFET由开转变为切断而截止放电,以避免锂电池过度放电现象产生,并将电池保持在低静态电流的待机模式,此时的电流仅0.1μA。

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锂电池充电保护IC原理-AET-电子技术应用

2010年10月13日 · 过度放电保护IC原理:为了防止锂电池过度放电之状态,假设锂电池接上负载,当锂电池电压低于其过放电电压检测点(假设设定为2.3V),将激活过放电保护,将Power MOS由ON''OFF,进而截止放电,达成保护以避免电池过放电现象发生, 并将电池保持在低静态电流的状态

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单片机锂电池电量电压检测-CSDN博客

2024年12月13日 · 21-238、51智能锂电池充电器串口上传电脑设计-LCD1602-PCF8591-XL6009-升压-TP4056-串口产品功能描述:本设计由STC89C52单片机电路+LCD1602液晶显示电路+锂电池电量检测电路(含ad检测)+XL6009升压模块电路+5V升压模块电路+TP4056充电保护电路+串口模块+电源电路组成。

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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

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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

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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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