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

变频器接入电容器

2024年9月25日 · a、 频器的输出端不允许接入电容器,以免在逆变管导通(关断)瞬间,产生峰值很大的充电(或放电)电流,损害逆变管; b、 输出滤波器由LC电路构成时,滤波器内接

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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变频器应用过程中干扰的来源和传播途径及抗干扰对策-变频器 ...

2024年9月25日 · a、 频器的输出端不允许接入电容器,以免在逆变管导通(关断)瞬间,产生峰值很大的充电(或放电)电流,损害逆变管; b、 输出滤波器由LC电路构成时,滤波器内接

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变频器的三种电磁干扰问题及解决方法-电子工程世界

2024年6月20日 · a、变频器的输出端不允许接入电容器,以免在功率管导通(关断)瞬间,产生峰值很大的充电(或放电)电流,损害功率管;b、当输出滤波器由LC电路构成时,滤波器内接入电容器的一侧,必须与电动机侧相接

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变频器的输出端为什么不能接入电容器以改善通入电机的 ...

2022年5月21日 · 因为变频器的输出电压是矩形脉冲序列,含有很多高次谐波成分。 由于 电容 器在高次谐波下的容抗较小,高次谐波 电流 较大,这一方面加重了逆变晶体管的负担,另一方

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能否在变频器的输出端加接电容器来改善功率因数?

2013年10月10日 · 1.变频器输出侧不允许接电容器 由于变频器在运行过程中,各桥臂的两个逆变管处于不断地交替导通的状态。 因此,如果在输出端接入了电容器,如图 2-18 所示,则逆变

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变频器功率因数的改善_百度文库

另外,不允许在变频器输出端,即与电动机的连接端并接电容器。因为变频器输出的所谓正弦波,实际上是脉冲宽度和占空比的大小按正弦规律分布的脉宽调制波,这个脉冲序列是变频器中逆变管不断交替导通形成的,如果在输出端接入电容器,则逆变管在

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涨知识 | 如何消除变频器电磁干扰?_电压_谐波_电流

2024年11月29日 · a、变频器的输出端不允许接入电容器,以免在功率管导通(关断)瞬间,产生峰值很大的充电(或放电)电流,损害功率管; b、当输出滤波器由LC

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变频器闲置长时间后对直流母线电容进行充电的操作

2014年5月24日 · 400V驱动装置充电电路示例 假如现场没有可调电源,没有白炽灯泡,可使用简单方法如下: 本文推荐一个更简单的因地制宜的办法,就是对于长时间没有上电的变频器(1-n年以上), 先将单相220V接入变频器的输入端,并监控直流母线电压,等到其稳定以后,再

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变频器输出为什么不能接容性负载

2011年11月14日 · 变频器输出为什么不能接容性负载 容性负载对逆变功率管来说相当于短路,因为电容的电压不能突变。 因为变频器的输出电压是PWM方波,含有很多高次谐波成份。由于电容器在高次谐波下的容抗较小,高次谐波电流较

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(完整版)变频器试题库精确选

2024年10月6日 · 3、变频器输出侧不允许接(电容器),也不允许接电容式单相电动机。 4、变频器由(主电路)和控制电路组成。 5、通常在电源与变频器之间要接入(低压断路器和接触器),以便在发生故障时能迅速切断电源。

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变频器输出电缆结电容问题

2020年12月10日 · 若需要连接容性负载建议先将变频器的输出电压变换成正弦波电压,然后在容性负载前加入充电限流电路(如同变频器的结构)。 变频器输出的一般都采用是PWM的方式输

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(已结束)变频擂台第34期——变频器能提高功率因数吗 ...

2011年6月3日 · 因为变频器输出的所谓正弦波,实际上是脉冲宽度和占空比的大小按正弦规律分布 的脉宽调制波,这个脉冲序列是变频器中逆变管不断交替导通形成的,如果在输出端接入电容器,则逆变管在 交替导通过程中,不但要向电动机提供电流,还会增加电容器的充电

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工控自动化技术文摘:变频器功率因数的改善

另外,不允许在变频器输出端,即与电动机的连接端并接电容器。因为变频器输出的所谓正弦波,实际上是脉冲宽度和占空比的大小按正弦规律分布 的脉宽调制波,这个脉冲序列是变频器中逆变管不断交替导通形成的,如果在输出端接入电容器,则逆变

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三相变频器接单相电机的正确方法与方法-华力电机

2023年3月16日 · 因此,在将三相变频器接入单相电机中时,需要通过电容器将单相电源转换为两相电源,再接入三相变频器中。使用两个电容器将单相电源分别转换为两个交流电源,然后再接入三相变频器中。 二、三相变频器接单相电机的正确方法 1.

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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 · 2)限流电阻RL的作用是:变频器在接入电源之前,滤波电容器CF (由CF1和CF2串联而成)上的直流电压UD=0。因此,变频器刚接入电源的瞬间,将有一个很大的冲击电流经整流流向滤波电容,可能损坏整流桥。如果电容器的

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变频器的输出不允许接

2020年5月19日 · 因为变频器的输出电压是矩形脉冲序列是正弦方波,含有很多高次谐波成份。由于电容器在高次谐波下的容抗较小,高次谐波电流较大,一方面加重了逆变晶体管的负担,另一方面电容器本身也容易因过热而损坏。 逆变管工作在开关状态,如接入电容器,则在某一逆变管导通的瞬间,将可能出现

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变频器的输出端为什么不能接入电容器以改善通入电机的 ...

2022年5月21日 · 因为变频器的输出电压是矩形脉冲序列,含有很多高次谐波成分。 由于电容器在高次谐波下的容抗较小,高次谐波电流较大,这一方面加重了逆变晶体管的负担,另一方面电容器本身也容易因过热而损坏。

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变频器能改善功率因数吗_百度文库

另外,不允许在变频器输出端,即与电动机的连接端并接电容器。因为变频器输出的所谓正弦波,实际上是脉冲宽度和占空比的大小按正弦规律分布的脉宽调制波,这个脉冲序列是变频器中逆变管不断交替导通形成的,如果在输出端接入电容器,则逆变管在交替导

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主题:变频器闲置长时间后对直流母线电容进行充电的操作 ...

2014年5月24日 · 3年以上没上电的变频器,预充电时,首次接入单相220V,要通几秒断开,再通几秒断开,把通电时间随次数延长,断电时间缩短,最高后连续通电。彻底面要视母线电压的状态来定。因为,长期不通电的电解电容器,电解液都是死的,相当于短路状态

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浅谈变频器产生的谐波干扰及其对策

2015年9月10日 · 谐波使电力电容器产生额外的损耗,同时谐波使电压波形畸变产生尖峰电压,损害电容器的绝缘。若变频器产生的谐波频率与电容器和系统的其他部分构成的串联或并联谐振回路的谐振频率相等或相接近时就会出现谐振,使电容器不能正常运行,过热或损坏。

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一文让你彻底面了解变频器

2024年5月11日 · 变频器的电流流入改善功率因数用的电容器,由于其充电电流造成变频器过电流(OCT),所以不能起动,作为对策,请将电容器拆除后运转,甚至改善功率因数,在变频器的输入侧接入AC电抗器是有效的。

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求教为什么变频器输出端不能接电容器和电容式单相电动机 ...

2016年12月1日 · 单相变频器如果不加任何措施,肯定不能接单相电容启动式电机。 这是因为变频器的输出特性决定的,变频器在设计的时候本身就考虑 百度首页

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如何改善变频器功率因数偏低问题_百度文库

另外,不允许在变频器输出端,即与电动机的连接端并接电容器。因为变频器输出的所谓正弦波,实际上是脉冲宽度和占空比的大小按正弦规律分布的脉宽调制波,这个脉冲序列是变频器中逆变管不断交替导通形成的,如果在输出端接入电容器,则逆变管在交替导

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(已结束)变频擂台第23期——变频器只能接感性负载吗?

2011年4月1日 · 变频器输出的一般都采用是PWM(脉冲宽度调制)的方式输出方波脉冲,通过电动机线圈的感性得到近似于正弦交流电的波形,其峰值远高于正弦交流电的峰值。 使用变频器带

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变频器干扰的处理方法

2024年2月19日 · a、变频器的输出端不允许接入电容器,以免在功率管导通(关断)瞬间,产生峰值很大的充电(或放电)电流,损害功率管; b、当输出滤波器由LC电路构成时,滤波器内接入电容器的一侧,必须与电动机侧相接。 7、采用电抗器

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单进单出变频器应用技巧

2020年5月28日 · 工业上用的变频器,分为单相和三相两种,这个是从主回路供电的电压来区分的,三相就是主回路要接入RST三相380伏交流电,输出接UVW三相线给电机;而单相是主回路接入单相220伏LN交流电,输出同样接UVW三相线给电机,变频器输入主回路和电网之间

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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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