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

电容器烧主回路

2023年7月8日 · 电容器烧了会冒烟吗?电容器烧了会冒烟当电容器遭受损坏或承受超过其电源电压的电压,就会燃烧或冒烟。对于铝电解电容器等大型电容器来说,当它们损坏、破裂或电解液泄漏时,可能会发生严重故障并引发火灾。这种情况

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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电容器烧了会冒烟吗?

2023年7月8日 · 电容器烧了会冒烟吗?电容器烧了会冒烟当电容器遭受损坏或承受超过其电源电压的电压,就会燃烧或冒烟。对于铝电解电容器等大型电容器来说,当它们损坏、破裂或电解液泄漏时,可能会发生严重故障并引发火灾。这种情况

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高压电容补偿柜常见故障原因分析

2024年7月22日 · 原因:1、控制信号极性接反,2、主回路没上电,3、缺相保护,熔丝烧断,4、"N" 线未接好。 a、控制信号极性是否接反,仔细检查,并按正确极性将控制信号线接好。 b、

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开关电源输出端滤波电容坏了会有什么症状

2020年5月15日 · 电容内部的短、断路损坏,故障现象是烧开关管及其他限流元器件,如保险与开关电源中的限流电阻。电容短、断路损坏工作在高电压、大电流(例如彩电的开关电源、行输出电路)中的滤波电容器,当因某种原因使电压升高,并超过其耐压值时,使之击穿短路损坏,或由于整流二极管损坏后使有

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切换电容接触器与普通接触器有什么区别,用在哪些场合 ...

2019年9月10日 · 切换电容接触器:大容量电容在瞬间通电的时候对电容充电电流很大,会造成大电流冲击,电路瞬间过载,瞬间过载会烧 ... 电阻电路在完成抑制电容器合闸涌流后即与主电路 脱开自动复位,可减少电容器切断时烧坏电阻的机会。以上内容参考

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变频器主电路由什么组成?变频器主电路图讲解

2024年6月14日 · 变频器主电路 由什么组成?变频器主电路图讲解 发布者:电子创意达人 最高新更新时间:2024-06-14 ... 由于受到电解电容的电容量和耐压能力的限制,滤波电路通常由若干个电容器并联成一组,又由两个电容器组CF1和CF2

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普通家用电烧水壶电路介绍

2022年1月11日 · 当水烧开后,高温水蒸汽会通过壶盖下方的小孔引入位于烧水键( SB)内的温控片上,感受到高温后温控片发生形变,形变导致烧水键(SB)动作,使开关断开,主电路失电,即发热棒失电、氖管失电。 从而烧水结束。根据电路图分析出烧水全方位过程。

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变频器电解电容损坏原因和更换注意事项

2020年1月7日 · 变频器直流回路电解电容的功能 在变频器的主回路中,电解电容设计在整流桥与逆变桥中间,用于平滑交流整流后的脉动纹波,向逆变桥提供直流电能,吸收电机回馈的部分电能,为电机提供无功。 电解电容的特性 电压型变频器中,中间回路的电容一般为电解电容。

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切换电容器接触器原理

2016年6月8日 · 切换电容器接触器原理 串接电阻的提前接通触头为电阻切合电路,当接触器的电磁线圈通电时,电阻切合电路提前接通, 电流经过电阻向电容器充电,电阻抑制了电容器合闸涌流,随后主触头闭合承载了电容电流。电阻电路在完成抑制电容器合闸涌流后即与主

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恒功率模式(Constant Power, CP)下的Simulink双向DC ...

2 天之前 · 恒功率模式(Constant Power, CP)下的Simulink双向DC-DC变换器应用于超级电容器的PI控制 1. 系统概述 2. Simulink模型构建 2.1 主电路模型 2.2 超级电容器模型 2.3 PI控制器设计 2.4 功率计算与反馈回路 2.5 故障保护模块 3. 具体实现步骤 3.1 构建主电路 3.2

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西门子变频器常见故障和维修处理_变频器主回路常见故障怎么 ...

2023年10月29日 · 二、变频器主回路常见故障怎么维修? 我们要知道,主回路主要由三相或单相整流桥、平滑电容器、滤波电容器、IPM 逆变桥、限流电阻、接触器等元件组成。其中许多常见毛病是由电解电容引起。电解电容的寿数主要由加在其两头的直流电压和

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低压电容器为啥经常鼓包漏油?_配电柜电容鼓包 谐波 ...

2024年10月17日 · 低压电容器鼓包漏油是常见的故障现象,主要与内部结构、电气运行条件和环境因素有关。以下是常见的原因及应对措施: 1. 鼓包漏油的主要原因 (1)内部过热 长期过负荷运行:电容器长时间承受高电压或谐波,会导致温度升高。 散热不良:安装位置不通风或电容器间距过小,会加剧发热。

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工控自动化技术文摘:电容补偿柜熔断器频繁烧毁的原因 ...

(2)如果是电容补偿柜主回路熔断器频繁烧毁,可能是熔断器开关合闸后接触不良,引起发热而熔断,此类故障工程师遇到并处理过。 (3)对于单只电容器,熔丝电流一般按电容电流的1.5倍左右取整选取;对主回路的总熔断器,可以按电容器组 总电流

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直流电力机车主电路阻容吸收回路电阻过热烧损故障的原因 ...

直流电力机车主电路阻容吸收回路电阻过热烧损故障的原因分析及解决措施-2.2 空 间通 风散 热 不足 直流 机 车 的阻容 吸收 装 置属 于 高 压 设备 。 为 了 节 省 空 间,这 些 元件设 计 时往 往 安 装 在一 个 阻 容 柜 上,电阻排之 间距 离狭 小,影

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断路器合闸线圈烧坏故障分析与处理_百度文库

2020年2月21日 · (6)储能回路发生故障,主要是储能接触器发生故障,储满能后储能接触器主接点粘连而不能复位或延时复位,无法切断储能电源导致机构过储能。 结合现场实际情况,检修人员判断导致断路器过储能的原因可能为第(4)(5)(6)条。

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切换电容器接触器烧毁的原因有哪些?-希拓电气 (常州)有限公司

2019年11月6日 · 1.接触器质量问题:一般电容接触器都是由高低触头组成一个回路,首先由低触头闭合,然后在短时间内由串联涌流电阻抑制涌流,最高后由接触器主触头接通,完成整个闭合过

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急!10KV电容器烧熔断器?

2015年10月25日 · 10KV电容器烧熔断器?用大点的熔丝也没有用,应该考虑是不是谐波或是投切顺序不对。 ... 电容并联时总电容等于各电容器之合,电容器的耐压值得大于电路电压,否则电容器就会击穿。

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电容柜常见的10个故障和解决方法

2022年3月23日 · 电力从业人员都知道,在电力供应中,电容补偿柜 占据着十分重要的位置!因此了解电容补偿柜常见的故障及排除方法是十分有必要的!新柜调试前应将所有电容器断开, 并在不通电情况下测主回路相间通断,和对" N "通断;手动投切检查一切正常后再将电容接上。

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预充电电路工作原理_硬件分析(三)变频器预充电电路之原理 ...

2020年12月19日 · 文章浏览阅读9.5k次,点赞6次,收藏10次。变频器预充电电路变频器预充电电路是抑制启动电流对电容的冲击,因为在上电一瞬间,电容相当于短路,为防止上电瞬间电容充电电流过大,需在直流母线上接一只充电电阻给电容预先充电,如果不增加预充电路,会对电容造成冲击,减少寿命,对整流桥

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放电线圈的故障原因与预防策略

3.3.2放电线圈二次回路短路保护的研讨 根据电容器中放电线圈二次回路短路故障的原因调查,在开展短路保护设计方面,可选择以下的设计方式:(1)短路保护设计方案,设计原理与电压互感器加装熔断器的保护原理高度一致,具体的设计工作开展中,为提升短路保护的总体设计水平,在

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耦合电容器事故原因

2012年7月23日 · 近些年来, 耦合电容器的烧损和爆炸事故时有发生, 而且这些电容器在事故前所做的预 防性试验都合格,投运后不久就发生事故。例如,某台 OY-220/√3 型耦合电容器,预防性 试验合格后,投运不到 20 天下节就发生粉碎性爆炸。因此耦合电容器的事故原因分析和防 止措施的研究引起现场的广泛

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开关电源主滤波电解电容器屡爆原因及预防_开关电源经常炸大 ...

2016年11月18日 · 在低压电力系统中,使用电力电容器是为了提高系统的功率因数,减少无功损耗。电力电容器在运行中发生损坏甚至爆炸的事故时有发生,轻则损坏配电设备,重则破坏建筑

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烧水壶电路图和工作原理详解(从结构到原理,一步一步教你 ...

2023年11月12日 · 主电路主要由电源、加热管、热继电器、断路器、继电器等组成。 温控电路主要由温控器、电位器、电容器、电阻器等组成。 二级标题2主电路的工作原理 当烧水壶接通电源时,电流通过主电路中的断路器,继电器等组件,终流向加热管,加热管内部的电阻产生

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交流接触器的触点经常烧毁

2010年6月30日 · 交流接触器的触点经常烧毁第一名,楼上说的,看看接触器与电机的匹配问题,三相交流电机的工作电流大概是功率的2倍,即10千瓦的电机工作电流是20安培,接触器的大小要大于等工作电流。第二,看看电机的启停是否频繁,

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单相电机的启动电容和运行电容接反了会烧线圈么?

2012年10月16日 · 单相电容电机有两个绕组:主绕组与副绕组,主绕组直接接电源,副绕组一端结电容,一端与主绕组公共端并联接N端。由于电容器在电路中能提供一个超前于主回路90度的电流,从而与主绕组产生相位差,导致在电机定子中产生一个旋转的磁场,鼠笼转子则追随这个旋转磁场而产生旋转。

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一文解析变频器IGBT模块的静态测量_电压_驱动_回路

2024年8月11日 · 主回路主要由三相或单相整流桥、平滑电容器、滤波电容器、IGBT逆变桥、限流电阻、接触器等元件组成。 其中许多常见故障是由电解电容引起。 电解电容的寿命主要由加在其两端的直流电压和内部温度所决定,在回路设计时已经选定了电容器的型号,所以内部的温度对电解电容器的寿命起决定作用。

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电容补偿柜熔断器频繁烧毁的原因?

2023年5月10日 · (1)经常烧熔断器,要判断是否因电压高过电流的问题;如果不是过流,那么可以分析是否熔丝选型过小。 (2)如果是电容补偿柜主回路熔断器频繁烧毁,可能是熔断器开

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电容柜用断路器好还是用熔断器好

2014年11月28日 · 电容柜在实际电力系统中,大部分负载为异步电动机。其等效电路可看作电阻和电感的串联电路,其电压与电流的相位差较大,功率因数较低。并联电容器后,电容器的电流将抵消一部分电感电流,从而使电感电流减小,总电流随之减小,电压与电流的相位差变小,使功率因

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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

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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

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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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