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

蓄电池最大充放电功率

2024年10月29日 · 本文将详细介绍如何计算蓄电池的充电功率。 蓄电池的充电功率计算公式为:P = U × I,其中P代表功率,U代表电压,I代表电流。这个公式适用于所有类型的直流电源和负载

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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蓄电池充电功率计算方法解析(蓄电池 充电功率计算)

2024年10月29日 · 本文将详细介绍如何计算蓄电池的充电功率。 蓄电池的充电功率计算公式为:P = U × I,其中P代表功率,U代表电压,I代表电流。这个公式适用于所有类型的直流电源和负载

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12种锂电池充放电方式曲线对比

2023年4月20日 · 又如《GB/T 18287-2013:移动电话用锂离子蓄电池及蓄电池组总规范》中规定的锂电池循环寿命测试充放电流程是:1)充电:以恒定电流充电至 限制电压,然后恒压充电至0.1C;2)放电:以0.2C恒流放电至终止电压。

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怎样计算蓄电池的功率,12V100AH的蓄电池有多大功率 ...

2018年9月3日 · 蓄电池放电深度在10%~30%上下为浅循环放电;放电深度在40%~70%上下为中等循环放电;放电深度在80%~90%上下的为深循环放电。蓄电池长期运行的每日

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如何计算电池的充电功率

2018年3月31日 · 如何计算电池的充电功率电池容量除以充电电流,再乘以系数1.2,时间单位为小时。说明:一般电池容量大小都在电池上注明,以毫安为单位,数值越大容量越大。例如:1200mAh就是表示电池的容量是1200毫安。同时,充电器

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怎样计算蓄电池的最高大充放电电流

2023年3月28日 · 蓄电池是双向的,有两个状态,充电和放电,这个电流都是有限制的,不同规格的蓄电池,最高大充放电电流不一样。 蓄电池 充电电流一般以电池容量C的倍数来表示,举例来讲,如果电池容量C=100Ah,充电电流为0.15C,则为0.15×100=15A。

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锂电池充放电方式曲线

2024年5月4日 · 锂电池放电曲线全方位面解析——非常完整!测定电池的放电曲线,是研究电池性能的基本方法之一,根据放电曲线,可以判断电池工作性能是否稳定,以及电池在稳定工作时所允许的最高大电流。本文详细全方位面地介绍锂离子电池放电曲线的基础知识。。本文较长,10000多字,主要内容包括:1 电池的电压1.

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:电器总负载大概 左右 要能连续用 小时,则蓄电池要多大呢?

2013年10月25日 · 蓄电池在规定的放电率下,单位时间内蓄电池所能输出的能量称为功率( P )。 单位重量或单位积的功率为比功率。 重量比功率的单位用 W/kg 表示;体积比功率的单位用 W/L 表示。

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历史上最高全方位储能电池参数详解

2018年11月9日 · :目前铅酸电池由于其初期成本低,在充放电频次要求较低的项目得到广泛应用,例如通讯基站的备份电源等。 同时由于铅蓄电池能力密度较低,续航时间短,自放电率高,循环寿

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200a/h电瓶要选用多大的充电器.

2020年5月18日 · 200a/h电瓶要选用多大的充电器.200AH电瓶应该选用10-20A的充电器。蓄电池的最高大放电电流18A,最高大充电电流3A。电瓶的工作电流取决于型号,即容量,一般都标在外壳上,工作电流越大时时间越短,例如20Ah的蓄电池

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铅酸蓄电池充电与放电的关键参数

2023年7月26日 · 慢速充电:铅酸蓄电池 最高佳的充电电流,可以确保充分的化学反应,将储能和电池寿命最高大化。 缺点是充电时间过长,预计要10小时以上。

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蓄电池最高大放电电流是多少?应如何确定大小?-优比施

2021年3月1日 · 蓄电池最高大放电电流: 最高大放电电流取决于液位,最高大放电电流也取决于电池类型。 示例:一个12V80Ah电池可以输出大约400A的最高大电流(无论是密封电池还是启动电池,请参考该型号在国家标准中的冷启动电流),但只能支持一半。

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历史上最高全方位储能电池参数详解

前言一、电池的分类及特性二、电池主要性能参数四、电池的其他概念2018年8月31日 · 在蓄电池和逆变器选型设计时,要注意蓄电池的最高大充放电电流。锂电池和铅酸蓄电池的参数有所不同,下篇文章再讨论。 铅酸蓄电池关键技术参数 1 电池容量 电池的容量由电池内活性物质的数量决定,通常用安时Ah或者

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蓄电池充电功率计算方法解析(蓄电池 充电功率计算)

2024年10月29日 · 本文将详细介绍如何计算蓄电池的充电功率。 蓄电池的充电功率计算公式为:P = U × I,其中P代表功率,U代表电压,I代表电流。这个公式适用于所有类型的直流电源和负载。 首先,确定蓄电池的额定电压和充电电流。额定电压通常标识在蓄电池的壳体上,而

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电池 mAh和功率(W)的转换计算

2023年11月9日 · 电池的容量除了一些电池本身的因素外,主要取决于充电量和放电量,显然如果始终能记录下电池的充放电情况就可以测出容量。由于电池的种类、大小、性能不尽相同,损失系数是不相同的,主要靠试验获得,故这里不讨论系数问题,只研究完成计量电量功能的电路。

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铅酸蓄电池技术参数解释与系统配置- 储能

2018年9月3日 · 蓄电池放电深度在10%~30%上下为浅循环放电;放电深度在40%~70%上下为中等循环放电;放电深度在80%~90%上下的为深循环放电。蓄电池长期运行的每日

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怎样计算蓄电池的功率,12V100AH的蓄电池有多大功率 ...

2022年9月25日 · 蓄电池的电参数是电压和容量或能量,不是功率。容量表示蓄电池可以储存的电能的最高大容量,一般用安培小时来表示。12V100AH的蓄电池储存的能量为12V×100AH=1200瓦时,意思是如果给功率为120瓦的用电器供电,可以使用10个小时(忽略

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HEV用动力蓄电池的最高大充放电性能

电池 的性 能实 验需 要在 SOC 变 化范 围( 通 常为 20% ~ 70% ) 内选取多个 SOC 点进行测试。 1 5 恢复程度 经过充分静置的电池和刚结束大电流充 放电的电 池, 最高 大充放电性能 相差很大, 即 随着 电池的 充分 静置恢 复, 电池 的最高大充放电性 能增 强。

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电池电量、充放电功率的定义原则

其次,充放电功率是电池充放电过程中的能量转化速率。充放电功率的单位通常为瓦特(W),它描述了பைடு நூலகம்池在单位时间内转化的能量量。电池的充放电功率可以用于评估电池的性能和可信赖性。 充放电功率的定义原则主要包括以下几个方面:

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根据电池容量及功耗估算充电及放电时间_电池功耗-CSDN博客

2024年12月1日 · 文章浏览阅读1.3k次,点赞21次,收藏31次。电池的电压在能量计算中是关键因素,特别是当你希望更精确确地估算电池的能量存储(Wh),或考虑到充电器的输出功率时,它会影响计算的精确性。但是,在大多数日常估算中,直接使用电池的容量(mAh

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第1讲 五分钟看懂锂电池的八个重

2023年12月11日 · 电池所能给出的电量。实际容量一般都不等于额定容量,它与温度、湿度、充 放电 倍率等直接相关。一般情况下,实际容量比额定容量偏小一些,有时甚至比额定容量小很多;理论容量指的是活性物质全方位部参加电池反应所

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储能电池参数详解与选型-光伏系统解决方案

2022年1月7日 · 综合以上两种情况,设计的思路比较接近,需要考虑的是具体应用场景的不同诉求,需要针对 具体的应用场景、电池充放电能力、储能机的最高大功率、负载的用电时段、电池的实际最高大放电量 进行具体分析后,挑选最高适合自

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给蓄电池充电,充电器的功率一般是多大的?

2024年7月18日 · 电池充电器是一种为电动汽车、电动工具、视频游戏、笔记本电脑、光伏、数字和小型便携式电子设备和电子电器等使用的可充电电池充电的电子设备。它一般由外壳、电源转换部分、充电检测部分和充电保护部分组成。其输出类型为纯直流或脉动直流。根据连接

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48V 12AH 的电池充电器 功率是多少W的

2020年5月4日 · 48V电池的电动车配用充电器为适应不同容量的蓄电池(一般在14安时至20安时),其第一名阶段充电电流设置为1.8安,此时的电功率约110W;第二阶段(充电至接近90%容量时)充电电流约0.5至1安,此时电功率约60W;直到充满转为涓流充电时电耗约10W

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:电器总负载大概 左右 要能连续用 小时,则蓄电池要多大呢?

2013年10月25日 · 一般蓄电池放电的理想状态为50%,故对于需要150AH 的负载,用户就需要一个300 安时的蓄电池。 蓄电池的电量(安时)越大,供电能力就越强,蓄电池过度放电的可能性就越小。 蓄电池的寿命取决于其放电深度,放电深度越大,使用寿命就越短。

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怎样计算蓄电池的最高大充放电电流

2023年3月28日 · 蓄电池是双向的,有两个状态,充电和放电,这个电流都是有限制的,不同规格的蓄电池,最高大充放电电流不一样。 蓄电池 充电电流一般以电池容量C的倍数来表示,举例来

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储能电池关键参数及电池容量设计要点

2024年10月17日 · 在户用储能系统中,储能电池是价值最高高的部分,关系到负载的用电量和功率。储能电池的技术参数非常重要,读懂并掌握技术参数的含义,可以最高大化利用储能电池的性能,降低系统成本,为用户创造更大的价值。下面以某储能锂电池为例,解读关键参数。

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蓄电池最高大放电电流是多少?应如何确定大小?-优比施

2021年3月1日 · 蓄电池最高大放电电流: 最高大放电电流取决于液位,最高大放电电流也取决于电池类型。 示例:一个12V80Ah电池可以输出大约400A的最高大电流(无论是密封电池还是启动电池,请参考该型号在国家标准中的冷启动电流),但只

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怎样计算蓄电池的功率,12V100AH的蓄电池有多大功率 ...

2022年9月25日 · 蓄电池的电参数是电压和容量或能量,不是功率。 容量表示蓄电池可以储存的电能的最高大容量,一般用安培小时来表示。 12V100AH的蓄电池储存的能量为12V×100AH=1200瓦时,意思是如果给功率为120瓦的用电器供电,可以使用10个小时(忽略损耗)。

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如何计算UPS蓄电池配置及蓄电池的放电时间

2022年11月7日 · 关于UPS电池容量计算的优化建议和探讨风云君 How2Good摘要:蓄电池是不间断电源系统的关键组成部分,对电池进行容量计算,合理地电池配置选型,合理适配充电器容量,对整体供电方案尤为重要。本文简单描述了如何优化关键参数,采用何种方法对电池容量计算,提出了一些经验性的参考建议。

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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

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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