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

锂电池温度采集系统设计

2021年10月8日 · 目前磷酸铁锂电源系统智能化程度低,通用互换性差, 故从电池应用的实际需求出发,设计一个在使用中可以输出24V/20 A 直流的磷酸铁锂电池管理系统,该系统具有数据采集、状态控制、温度管理、均衡管理等功能,系统可以通过串、并联等多种组网方式对外

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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24V/20A磷酸铁锂电池管理系统的硬件设计

2021年10月8日 · 目前磷酸铁锂电源系统智能化程度低,通用互换性差, 故从电池应用的实际需求出发,设计一个在使用中可以输出24V/20 A 直流的磷酸铁锂电池管理系统,该系统具有数据采集、状态控制、温度管理、均衡管理等功能,系统可以通过串、并联等多种组网方式对外

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E. 4串电池管理系统设计

22 小时之前 · 本设计研究电池管理系统,该电池管理系统能对4节串联锂电池组进行状态管理,能实现对各节电池的实时电压监测并显示,当发现电池工作异常时实现自动替换。可前往抖音

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锂离子动力电池组的监测系统设计与实现-电源管理-电子元件 ...

2017年8月23日 · 本文针对锂离子动力电池组的特性和测试要求,设计了基于TMS320LF2407A 的监测系统,提出了分散数据采集与集中数据处理的方案,给出了电池监测系统电压、电流、温

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基于NTC温度传感器的锂电池内部温度监测技术研究

2024年3月27日 · 本文报道了一种新的负温度系数(NTC)薄膜温度传感器的测量温度方案,包括锂离子电池电芯内部植入薄膜温度传感器以及电池不同状态下内外部温度监测,并通过分析温度变化规律,对电池不同工作状态的热特性进行总结。

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锂电池性能检测系统的设计与实现

系统的信号采集部分负责对锂电池的电压、电流和温度进行实时检测,进而在上位机精确反映出锂电池的参数变化,以便对其性能状态进行评估。 同时,能够实时监控系统的安全方位运行状态。

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电池管理系统(BMS)系列(四)—数据采集之温度

2024年5月29日 · 大家好,这里是"心若赤子"。对动力电池系统而言,需要采集其电压、电流及温度三个物理量。在前两期的文章电池管理系统(BMS)系列(二)—数据采集之电压 和 电池管理系统(BMS)系列(三)—数据采集之电流中,我们已经对电压及电流信号的采集做了基本介绍,忘记的小伙伴记得回头看看哦~

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动力电池系统介绍(十一)——温度采样与电流采样

通过搭建实验平台,将电池模块分别放置于25 ℃和0 ℃的环境温度,对电池模块运行整车常用工况电流,研究各温度采集点的温升表现和规律。 结果表明,对于方壳电芯和圆柱电芯,温度传感器布置

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动力电池系统介绍(十一)——温度采样与电流采样

2023年1月18日 · 自己做的温度采集系统,曾用于多座桥梁的温度采集。传感器为探头式 常用电流电压采样电路 ... 电动车锂电池组保护电路的单片机设计 方案 08-01 在该方案中,单片机通过电压采样、电流采样和温度测量电路获取

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基于LTC6804的电池参数采集系统设计

2020年2月12日 · 如图1所示,该电池参数采集系统由电池电压采集模块、温度采集模块、控制模块和通信模块等组成。 采用LTC6804对电池包内的12节单体电压、总电压和5个温度点进行采集,在采集转换结束后通过SpI总线传输到控制芯片dspIC30F内,控制芯片通过CAN总线将采集到的数据传输到上位机。

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基于AT89S52单片机的温度检测系统设计中,应如何集成锂 ...

2024年10月30日 · 在设计一个基于AT89S52单片机的温度检测系统时,要确保系统集成锂电池供电、LCD1602显示和声光报警等特性,首先需要对每个模块进行详细设计和规划,然后按照以下步骤进行系统集成: 参考资源链接:[AT89S52单片机实现的温度远程监测与报警系统

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13-基于单片机的锂电池管理系统(原理图+源码 ...

2024年2月17日 · 文章浏览阅读1.9k次,点赞24次,收藏25次。本文详细描述了一项基于单片机的锂电池管理系统设计,涉及原理图、源码、仿真工程、论文和答辩PPT。系统实现了电压、电流和温度检测,通过控制技术实现电池管理,同时考虑了稳定性、抗干扰和智能

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基于单片机的锂电池电压和温度检测系统设计

2016年3月13日 · 是 结束 第 4 期 林志谋:基于单片机的锂电池电压和温度检测系统设计 2.2 温度采集模块软件设计 温度采集模块用于实时采集温度并送显示模块 显示,先需要对 DS18B20 进行初始化,经过温度转 换完毕后读取 DS18B20 温度值,等到全方位部读取后, 把数据送

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基于NTC温度传感器的锂电池内部温度监测技术研究

2024年3月27日 · 摘要:锂电池作为储能技术的重要载体,其安全方位性和可信赖性备受关注。相较于电压、电流,锂电池的内部温度能够更加直观地反应其工作状态,因此温度是未来智能电池多维监测中必不可少的物理量之一。介绍了一种负温度

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基于STM32的电动汽车锂电池管理系统设计

设计信号采集电路采集主控板上的总电压、电流和子模块上的单体电压、温度等参数,为锂电池管理系统提供最高原始的数据。 该智能模块兼有报警和散热装置,提高了系统的安全方位性。

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锂电池电源管理系统设计与实现(论文)_电池系统自动 ...

2024年4月19日 · 设计简介: 本设计是基于单片机的电池管理系统,主要实现以下功能: 可通过LCD1602显示温度、电压电流值; 可通过按键调整温度、电压和电流的阈值; 用ADC0832将模拟量转换为数字量。标签:51单片机、LCD1602、ADC0832 电池管理系统-实物设计 - 电子校园网编号: CJ-51-2021-038-SW 仿真链接: 电池管理

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基于电化学阻抗谱的锂离子电池内部温度 在线估计方法研究

2023年2月18日 · 应估计算法,实现了锂电池温度的预估。目前国内 外的研究主要是通过建立锂电池的热模型,结合电 池外部工作特性及表面温度,对锂电池工作温度进 行预测,但是锂离子电池由于输出功率的改变而引 起的温度升高,往往是从锂电池内部开始,基于热 耦合生热

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浅析锂电池保护板(BMS)系统设计思路(一)

2024年1月2日 · 浅析锂电池保护板(BMS)系统设计 思路(一) 什么是BMS? 首先必须弄懂一个定义,什么是BMS? BMS其实就是BATTERY MANAGEMENT SYSTEM的缩写,中文名字叫电池管理系统,顾名思义,是专门用来进行锂电

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锂电池管理系统(BMS)

2024年1月4日 · 文章浏览阅读2.9k次,点赞25次,收藏27次。锂电池管理系统,简称BMS,是一种专为锂电池设计的电子系统。其核心任务是监测和管理电池的各项运行参数,以确保电池系统的安全方位、稳定和高效运行。BMS通常包括硬件和软件两个部分。硬件部分主要

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基于LTC6804的电池参数采集系统设计

2017年12月20日 · 本文介绍了基于LTC6804的电池管理系统设计,分电压温度采集和控制通信两部分介绍该设计方案。 LTC6804 是第三代多 电池 组监视器,可几乎同时测量多达121、串接 电

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如何打造高效、安全方位的锂电池管理系统BMS:从基本架构到 ...

2024年8月26日 · 锂电池管理系统,简称BMS,是一种专为锂电池设计的电子系统 。其核心任务是监测和管理电池的各项运行参数,以确保电池系统的 ... 中文名称动力电池管理系统,对电池进行监控和管理的系统,通过对电压、电流、温度以及SOC等参数采集

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电动汽车电池管理系统 (BMS)_分布式bms信息采集器 ...

2024年9月27日 · BMS英文名称BatteryManagement System,中文名称动力电池管理系统,对电池进行监控和管理的系统,通过对电压、电流、温度以及SOC等参数采集、计算,进而控制电池的充放电过程,实现对电池的保护,提升电池综合性能的管理系统,是连接车载动力电池和电动汽车

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软包电池高温自燃实验系统的设计搭建及实验分析

2024年8月14日 · 本文设计并搭建了软包电池高温自燃实验系统主要由加热腔、电加热温控系统、采集测量系统、电池送入系统以及尾气处理系统五大部分组成,用国标4040铝合金型材搭建台架支撑主体,能够提供高达800℃的环境温度,高温自燃实验系统示意图如图2,系统实物图

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基于单片机的锂电池电压和温度检测系统设计

2016年3月13日 · 单体电 压和电池组的温度是辨别锂离子电池组是否正常工作 的主要技术指标,本文采用单片机设计了一种能够检 测锂电池电压和温度的系统,能够把测量结果通过串 口上报

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基于LTC6804的电池参数采集系统设计

2017年12月20日 · 基于LTC6804的电池参数采集系统设计 - 全方位文-分析目前电池参数采集的方法,提出采用 LTC6804 进行电池参数采集的方法。电池参数采集系统硬件包括 LTC6804 单体电池电压检测、NTC 温度检测、LT3990 供电、dsPIC30F 控制部分、通信隔离等。

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基于LTC6804的电池参数采集系统设计

2017年12月20日 · 基于LTC6804的电池参数采集系统设计-分析目前电池参数采集的方法,提出采用 LTC6804 进行电池参数采集的方法。 ... 我正在使用两片6804采集24节锂电池的电压和8个温度,然而每个芯片的GPIO1电压读数异常的高,高于其他通道和引脚电表读数1V。 除此

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浅述锂电池温度传感器选择及布置

2023年4月13日 · "储能热管理研究院"的研究员撰写并发布了这篇《浅述锂电池温度传感器选择及布置》全方位套文章电池温度传感器选择及布置 (1)NTC热敏电阻选用要点 采用NTC热敏电阻采集锂动力锂电池模组内的温度时,应考虑以下9点因…

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简谈电动飞机的锂电池管理系统设计

简谈电动飞机的锂电池管理系统设计-简谈电动飞机的锂电池管理系统设计0引言因旧式能源的污染问题及其储藏量减少等因素,新式能源受到人们高度关注。锂电池由于其容量大、寿命长、使用安全方位、绿色环保等优点在电动汽车上得到了广泛的运用。

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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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