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

电容测微仪的电容器极板

1.电容测微仪的电容器极板面积A=28cm2,间隙d=1.1mm,相对介电常数εr=1, εr=8.84×10-12F/m 求:(1 )电容器电容量 (2)若间隙减少0.12mm,电容量又为多少? 2、电容传感器初始极板间隙d0=1.2mm,电容量为117.1PF,外力作用使极板间隙减少0

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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第三章 补充习题

1.电容测微仪的电容器极板面积A=28cm2,间隙d=1.1mm,相对介电常数εr=1, εr=8.84×10-12F/m 求:(1 )电容器电容量 (2)若间隙减少0.12mm,电容量又为多少? 2、电容传感器初始极板间隙d0=1.2mm,电容量为117.1PF,外力作用使极板间隙减少0

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电容式传感器-精确品课程——传感器与检测技术.DOC

2018年8月21日 · 电容测微仪的电容器极板面积A=32cm2,间隙d=1.2mm,相对介电常数, 求: (1)电容器电容量 (2)若间隙减少0.15mm,电容量又为多少? 解:(1)电容器电容量 (2)间隙减少后电容量为Cx 或另解: 例6. 电容传感器的初始间隙,在被测量的作用下

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电容式CAP 测微仪

2022年10月10日 · 电容式 | E09.Cap 电容式CAP 测微仪 产品介绍 E09.Cap电容非接触式测微仪,通过电容测头可以测量 0~500μm范围内的微小位移,测量精确度为纳米级。测微仪 由机箱与传感模块组成,可组成多通道测量。• 模块化设计、自由组拼 • 可提供单个板卡

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电容式CAP测微仪 用户手册

2023年9月22日 · 通过电容测头可以测量 0-100μm/200μm/500μm 范围内的微小位移,测量精确度为纳米级。 测 微仪由机箱与传感模块组成,可组成多通道测量。

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电容测微仪的电容器极板面积a=28cm2

4 天之前 · 电容测微仪的电容器极板面积a=28cm2详细参数、实时报价、行情走势、高质量商品批发/ 供应信息等,您还可以发布询价信息。 欢迎来到爱采购,百度旗下B2B平台!登录/注册 首页 购物车

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某一电容测微仪,其传感器的圆形极板半径r=4mm,工作 ...

2 天之前 · 测量时,一块极板在原始位置上向左平移了2mm,求该传感器的电容变化量、电容相对变化量和位移灵敏度K(已知空气相对介电常数ε=1,真空的介电常数ε0=8.854×10-12F m)。

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电容式CAP测微仪 用户手册

2023年9月22日 · 它基于一个理想的平行板电容器原理,传感器与相对面被测目标形成的两个电极,采用保护环 电容器原理,用于测量任何金属时,传感器仍是线性的。5.模块组合 4.原理 传感输入接口 电压输出接口 传感模块 机箱与供电模块 单通道测微仪 非接触式测量 地线保护

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电容式测厚仪原理

即电容器的电容值C与极间距h成反比,与极板面积S和介电常数 成正比。对于变极距型传感器,测量中被测物与大地连接,单极式电容传感器与之形成一个电容器,此电容器接入开环放大倍数为A的运算放大器反馈回路中,由此得到其原理公式:

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高精确度电容测微仪关键技术的研究

2015年11月21日 · 天津大学 博士学位论文 高精确度电容测微仪关键技术的研究 姓名:**** 申请学位级别:博士 专业:测试计量技术及仪器 指导教师:**华;郑义忠 2000.4.1 摘要 摘要 ~一r f随着世界工业的迅猛发展,人们对位移测量和定位的精确度提出 越来趣高的要求,各国工业研究部门和计量测试部门纷纷投入了大 量

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电容式传感器

图4.1平行板电容器 平行板电容器是由绝缘介质分开的两个平行金属板组成的,如图4.1所示,当忽略边缘效应影响时,其电容量与绝缘介质的介电常数、极板的有效面积S以及两极板间的距离d有关,即 求:(1)这测微仪测得电容量为多少?

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重磅发布:芯2024-12-26 国产自研超精确密电容式传感器正式面市 ...

2022年9月22日 · 目前设计研发的电容式传感器可应用于压电纳米定位产品,同时也有一系列的电容测微仪产品。 芯2024-12-26 电容传感器基于平行板电容器原理,传感器与相对面被测目标形成的两个电极,采用保护环电容器原理,在测量时,可确保传感器仍是线性的。 E09.CAP系列

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电容式测微仪的原理分析-哈尔滨芯2024-12-26 科技有限公司

2019年5月22日 · 以电容式微位移传感器为基础,利用运算放大器测量电路原理,当恒定频率的正弦激励电流通过传感器电容时,传感器上产生的电压幅值与电容极板间隙成比例关系。

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一个电容测微仪,其传感器的圆形极板半径r=4mm,工作 ...

2024年10月2日 · 一个电容测微仪,其传感器的圆形极板半径r=4mm,工作初始间隙δ=0.3mm,问: 1)工作时,如果传感器与工件的间隙变化量Δδ=±1μm时,电容变化量是多少? 2)如果测量电路的灵敏度S1=100mV pF,读数仪表的灵敏度S2=5格 m…

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一电容测微仪,其传感器(平行极板电容器)的圆形极板 ...

2024年1月10日 · 计算题 一电容测微仪,其传感器(平行极板电容器)的圆形极板半径r=1mm,工作初始间隙δ 0 =0.3mm,介质为空气。 问: (1)如果传感器的极板间隙变化量,电容变化量 是多少? (2)如果测量电路的灵敏度S 1 =100mV/pF,读数仪表的灵敏度S 2 =5格/mV,在 时,读数仪表的实质变化多格?

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《传感器与检测技术》第二版部分计算题解答

4.采用SZMB-3型磁电式传感器测量转速,当传感器输出频率为1KhZ的正弦波信号时,被测轴的转速是多少 依题意: 已知:Z=60(SZMB-3型磁电式传感器); f=1000Hz 求:n 解:根据式(6-25),有 则: 转/分 答:被测轴的转速是1000转/分。 第七章 热电式

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基于电容传感器的微小位移测试系统的设计

2016年12月7日 · 圆柱型传感器是由三个同轴层组成的:中心部分为金属测头,作为平行板电容器的一个极板,其横截面积就是电容器的有效作用面积;最高外层是保护环,它的设置是为了改善

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电容式测厚仪原理

即电容器的电容值C与极间距h成反比,与极板面积S和介电常数 成正比。 ... 近年来,由于电容测量技术的不断完善,微米级精确度的电容测微仪 已是一般性产品,电容测微技术作为高精确度、非接触式的测量手段广泛应用于科研和生产加工行业。电容传感器

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重磅发布:芯2024-12-26 国产自研超精确密电容式传感器正式面市!

2022年9月21日 · 电容测微仪的 优点 ·稳定性好 电容式传感器的电容值通常与电极材料无关,且介质损耗小,本身发热小,因此稳定性非常好。·结构简单,适应性强 电容式传感器结构简单,待测体是导体或半导体均可,还可在恶劣环境中工作。它体积小巧,可

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一个电容测微仪,其传感器的圆形极板半径r= 4mm,工作初始 ...

一个电容测微仪,其传感器的圆形极板半径r= 4mm,工作初始间隙δ=0.3mm,问: 1) 工作时,如果传感器与工件的间隙变化量 δ=lμm时,电容变化量是多少? 2)如果测量电路的灵敏度S1=100mV/pF,读数仪表的灵敏度S2=5格/mV,在 δ= 1μm时,读数仪表的指示值变化多少格?

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一电容测微仪,其传感器的圆形极板半径r=4mm,工作初始 ...

一电容测微仪,其传感器的圆形极板半径r=4mm,工作初始间隙δ =0.3mm,问:(1)工作时,如果传感器与工作的间隙变化量Δδ =±1µm时,电容变化量是多少?

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传感器原理与应用习题-第4章电容式传感器_百度文库

4-10 有一台变极距非接触式电容测微仪,其极板间的极限半径r=4mm。假设与被测工件的初始间隙 =0.3mm,试求: 4-3 为什么电容式传感器的绝缘、屏蔽和电缆问题特别重要?设计和应用中如何解决这些问题? 答:电容式传感器由于受结构与尺寸的限制,其电

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IX图 P4- 44-10 有一台变极距非接触式电容测微仪,其极板间 ...

4-10 有一台变极距非接触式电容测微仪,其极板间的极限半径 r=4mm 。假设与被测工件的初始间隙 ... 答:原理:由物理学知,两个平行金属极板组成的电容器。 如果不考虑其边缘效应, 其电容为C= £ S/D式 中&为两个极板间介质的介电常数, S为两个极板对有效

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一电容测微仪,其传感器的圆形极板半径r=4mm,工作初始 ...

2024-12-24  · 一电容测微仪,其传感器的圆形极板半径r=4mm,工作初始间隙δ=0.3mm,问: (1)工作时,如果传感器与工作的间隙变化量 δ=±2μm时,电容变化量是多少? (2)如果测量电路的灵敏度S1=100mV pF,读数仪表的灵敏度S2=5…

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电容式板材测厚仪

电容传感器最高常用的形式为平行平板电容器,物理学上用下式描述: 二、电容测厚仪设计 图1电容测厚仪传感器安装结构示意图 电容测厚仪用于测量金属板材在轧制过程中的厚度变化,, 放在板材两边,板材是电容的动极板,总电容为,作为一个桥臂。

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电容式测厚仪

电容传感器最高常用的形式为平行平板电容器,物理学上用下式描述: 二、电容测厚仪设计 图1电容测厚仪传感器安装结构示意图 电容测厚仪用于测量金属板材在轧制过程中的厚度变化,, 放在板材两边,板材是电容的动极板,总电容为,作为一个桥臂。

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研制平行板电容器决定式演示仪 定量研究电容大小的影响因素 ...

平行板电容器两极板的有机结合,通过调节螺旋测微 器实现平行板电容器两极板间距变化的精确密测量;二 是通过滑块解决了两极板正对面积的定量变化;三是 用电容表直接测量平行板电容器的电容值,由于不需 要给电容器带电荷,因此实验不受环境条件影响. 图2平行

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电容式板材测厚仪

电容式测厚仪 一、电容传感器基本原理 电容传感器具有温度稳定性好、结构简单、精确度高、响应快、线性范围宽和实现非接触 式测量等优点。近年来,由于电容测量技术的不断完善,微米级精确度的电容测微仪已是一般 性产品,电容测微技术作为高精确度、非接触式的测量手段广泛应用于科研和

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电容式测厚仪原理

2014年6月22日 · 电容式测厚仪一、电容传感器基本原理电容传感器具有温度稳定性好、结构简单、精确度高、响应快、线性范围宽和实现非接触式测量等优点。近年来,由于电容测量技术的不断完善,微米级精确度的电容测微仪已是一般性产品,电容测微技术作为高精确度、非接触式的测量手段广泛应用于科研和生产加工

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电容式传感器课程——传感器与检测技术

2020年11月12日 · 电容测微仪的电容器极板面积A=32cm2,间隙d=1.2mm,相对介电常数, 求: (1)电容器电容量(2)若间隙减少0.15mm,电容量又为多少? 解:(1)电容器电容量

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有一台变间隙非接触式电容测微仪,其传感器的极板半径r ...

2024年11月23日 · 有一台变间隙非接触式电容测微仪,其传感器的极板半径r=4mm,假设与被测工件的初始间隙d 0 =0.3mm ... 敏感电容器的 电容量由电极面积和两个电极间的()决定。题型:填空题 灵敏度是传感器在稳态下()对输入变化量的比值

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习无型严风接张准那身效同基市一电容测微仪,其传感器的 ...

一电容测微仪,其传感器的圆形极板半径r=4mm,工作初始间隙δ =0.3mm,问 ... 求:(1)平行板电容器的电容;(2)平行板电容器两板之间的电场强度;(3)距B板为2cm的C点处的电势;(4)若将电容器与电源断开后,将B板向下移动2cm,B板的电势。

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电容测厚仪的工作原理合集

电容传感器最高常用的形式为平行平板 电容器,物理学上用下式描述: 即电容器的电容值 C 与极 间距 h 成反比,与极板面积 S 和介电常数 成正 比。对于变极距型传感器,测量中被测物与大地连接,单极式电容传感器与之 形成一个电容器,此电容器接入

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一个电容测微仪其传感器的圆形极板半径r=4mm,工作初始 ...

2024年12月15日 · 一个电容测微仪其传感器的圆形极板半径r=4mm,工作初始间隙δ=0.3mm,求: 1)工作时,如果传感器与工件的间隙变化量Δδ=±1μm时,电容变化量是多少? 2)如果测量电路的灵敏度S 1 =100mV/pF,读数仪表的灵敏度S

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一电容传感器,其圆形极板r = 4mm,工作初始间隙δ0 =0.3mm,

一电容传感器,其圆形极板r = 4mm,工作初始间隙δ0 =0.3mm,(1) 工作时如果传感器的工作间隙变化Δδ=±1μm,求电容的变化量。 (6分)(2)如果测量 百度试题 结果1 结果2 结果3 题目 一电容传感器,其圆形极板r = 4mm,工作初始间隙δ

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一电容测微仪,其传感器的圆形极板半径r=4mm,工作初始间隙δ

2014年8月31日 · (1)工作时,如果传感器与工作的间隙变化量Δδ=±1µm时,电容变化量是多少? (2)如果测量电路的灵敏度S1=100mV/pF,读数仪表的灵敏度S2=5格/mV... (1)工作时,

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CAP电容测微仪系列-哈尔滨芯2024-12-26 科技有限公司

2021年10月15日 · E09.Cap电容非接触式测微仪,通过电容测头可以测量0-200μm范围内的微小位移,测量精确度为纳米级。测微仪由机箱与传感模块组 成,可组成多通道测量。CAP电容测微仪系列特性: • 模块化设计、自由组拼 • 可提供单个板卡模块 • 高分辨率 • 模拟输出

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电容传感器的原理及应用-电子工程世界

2013年1月7日 · 根据改变电容器的参数不同,电容传感器可有3类: 2.1改变极板遮盖面积的电容传感器 图1是3种这类传感器的原理图,图1(a)中是利用角位移来改变电容器极板遮盖面积。假定

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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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