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

太阳能板受风计算

2015年6月16日 · 最高强负的风吸力来看#有太阳能光伏板后#风吸力更强一些#部分测点位置#差别达到!%Z左右'' 因此安装太阳能光伏板后#屋顶的整体风荷载并未发生变化#但是局部体型系数会发生在!%Z以内 的增强''建议在设计时要充分考虑太阳能板对局部体型系数的影响''

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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屋顶安装光伏太阳能板风荷载试验研究

2015年6月16日 · 最高强负的风吸力来看#有太阳能光伏板后#风吸力更强一些#部分测点位置#差别达到!%Z左右'' 因此安装太阳能光伏板后#屋顶的整体风荷载并未发生变化#但是局部体型系数会发生在!%Z以内 的增强''建议在设计时要充分考虑太阳能板对局部体型系数的影响''

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太阳能光伏板风载的载荷分析

2014年10月1日 · 摘要:无基础的光伏板支架可以节约成本和工期,无地基光伏板支架倾翻力矩的计算需要较 为精确确的风载数值,而传统的经验数值是否精确设计需要也有待验证。

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太阳能光伏板风载的载荷分析

太阳能光伏板风载的载荷分析-式(4)与式(2)的结果比较见图3。 从图中可以看出拟合值与经验值基本一致。 3测定结果的应用根据图2可以发现上部和底部的作用力不相同,这将造成作用在光伏板上的作用点偏离几何中心,正向时向下偏移,背向时而向上偏移。

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太阳能光伏板风载的载荷分析

太阳能光伏板风载的载荷分析-关Βιβλιοθήκη Baidu词:Labview;风载;测试;分析荒漠地区和沙漠地区的太阳能资源相对比较丰富非常适合建设太阳能光伏电站,但是荒漠的风沙也比较大,当风速很大时无基础的光伏板支架有可能倾覆,因此光伏电池板的力学计算非常

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太阳能电池板发电时本身会发热么,怎么计算这个热量? 温度 ...

2012年4月20日 · 太阳能电池板发电时本身会发热么,怎么计算这个热量? 温度低,发热效率高么?会,光电转换效率只有不到20%(非晶硅只有5% ... 在夏天中午无风的情况下,我们测试过光伏组件温度能达到110 度以上。 已赞过 已踩过 你对这个回答的评价是

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收藏丨女儿墙对平屋面阵列太阳能光伏板风荷载的影响 ...

2023年3月2日 · 太阳能光伏板布置图见图1(b),其中H 为光伏板离地高度,取0.5m;β 为光伏板倾角,取值30°。每组太阳能光伏板上下表面布置测压孔同步测试上下表面压力,共40 个测压点,屋面阵列太阳能光伏板表面共布置1680 个测压点。试验采用A 类风场,来流风速为12m

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(15)太阳能光伏支架结构风载取值分析

2022年11月26日 · 祝⑸等人通过实验研究确定了作用于光伏面板上 的风载 效应,对太阳能板倾向角为41 °时的板面风 荷载进行了 公式拟合。 41°正向受风时,拟合公式为: y = 1. 0823x -0.

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协会 7-16 风荷载计算 (太阳能板) | SkyCiv工程

2024年11月29日 · 在ASCE中使用SkyCiv Load Generator 7-16 太阳能电池板的风荷载计算 使用SkyCiv Load Generator计算结构的风荷载压力, 该过程是首先定义代码参考. 从那里, 工作流程是在"项目"选项卡中定义参数, 网站标签, 和建筑标签, 分别. 然而, 免费用户只能将计算用于

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FLUENT太阳能光伏板风载荷计算案例

2023年6月18日 · FLUENT太阳能光伏板风载荷计算 案例 打开APP 未登录 开通VIP,畅享免费电子书等14项超值服 开通VIP 首页 好书 ... 光伏板的阻力系数为0.517(受力为来流方向),升力系数为-1.023(受力为竖直方向),弯矩系数为0.119(以光伏板重心为弯矩中心,中心

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8米路灯杆抗风强度计算校核算_百度文库

基础螺杆强度校验I、已知条件:地脚螺杆共同作用产生的拉力( F )≥ 灯杆根部受到的最高大风弯矩 ( M总 )1、基础螺杆分布直径:320mm螺杆数量为:4螺杆尺寸为:M202、基础螺杆受力点设为为1点,各受力点的力臂为,

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光伏风压荷载计算

场地类别: 风 压 高 风荷载体型系数mS: 瞬时风压的阵风系数bgz: 风荷载标准值: wK=bgzmZmSw0 = 1.69×1.17×1.4×0.65 风荷载分项系数: 基本雪压s0: 光伏倾斜角度 屋面积雪分布系数 sK=μr So = 0.4×1 雪荷载分项系数: 单块电池板受最高大雪压力: F总=1.4*1.0*F

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光伏电池板风荷载数值模拟计算

以大型光伏电站常见的一种电池板为研究对象,对38m/s的风速条件下电池板所受风荷载进行了大量数值模拟计算,并对计算结果进行分析研究.结果表明:电池板风荷载主要是垂直于电池

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FLUENT太阳能光伏板风载荷计算案例

2023年7月5日 · 光伏板(阵列)上的风载荷是光伏发电系统设计过程中需要考虑的重要参数,其直接关系到光伏发电系统支架结构的选用和光伏板的疲劳寿命。 2024-12-25,我们做一个简单的光伏板风载计算案例。

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太阳能光伏板风载的载荷分析

太阳能光伏板风载的载荷分析-风载作用中心距离底边的垂直高度为:式中:L⊥为风载作用中心在垂直方向上的距离,m; a为光伏板与来流的夹角,(°)。根据图2所列数据和式(5),结果见图5的结果。从图5中可以看到,在垂直高度上几何中心比风载的作用中心低140mm

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太阳能光伏阵列风载荷影响因素研究

摘要: 太阳能光伏发电过程简单,总量丰富,不仅适合于大规模的太阳能发电站,也适用于个人用户,对于远离电站的偏远地区来说非常实用.影响光伏板使用寿命的因素有很多,其中风载荷是影响光伏板设计使用寿命的主要因素,因此在光伏板设计和安装过程中风载荷是一个重要的参考标准.

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太阳能电池板扭力及风速受力计算

太阳能电池板扭力及风速受力计算-树叶微有声响,人面感觉有风 树的小枝摇动,旌旗展开 能吹起地面灰尘和纸张海面状态 静 微波 小波 轻浪 中浪 大浪 巨浪 狂浪 狂涛 非常巨浪 非常狂涛 海浪滔天3.4—5.45.5~7.9 8.0~10.7 10.8~13.8 13.9~17.1 17.2~20.7 20.8~24

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光伏电站阵列风荷载数值模拟研究

摘要: 在大型光伏电站中多数的太阳能电池板都倾斜放置,风吹过时,会在其表面产生吸力或压力,称之为风荷载.在多风地区,光伏支架阵列的构造布局中,风荷载成为作用力最高大的荷载.笔者以铜川大型光伏电站为原型,以实际尺寸建立了1列10排光伏阵列的几何模型,利用Fluent6.3的计算平台,模拟了

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5米高太阳能路灯的抗风等级计算公式-智慧杆

2024年11月6日 · 2. 安装支架• 将太阳能路灯的支架固定在基础上,使用膨胀螺栓紧固。• 调整支架角度,确保太阳能电池板能够面向最高佳朝向。3. 安装太阳能电池板• 将太阳能电池板安装在支架上,并使用螺丝紧固。• 连接太阳能电池板的

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太阳能光伏组件风载负荷计算及支架结构的研究

2014年7月16日 · 太阳能光伏组件风载负荷计算及支架结构的研究计算,光伏,风载,太阳能光伏,研究,光伏支架, 光伏组件 ... 利用软件LabVIEW和相应的硬件配套设备开发研制出太阳能光伏组件所受风 载测试系统。本次试验主要测量光伏组件所受载荷的大小,试验在单

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屋顶光伏电站支架强度及屋面载荷计算

2015年1月25日 · 混凝土屋面太阳能方阵采用主次梁布置,电池板以25°倾角布置;次梁及柱采用表面热镀锌钢型材。本计算书依据2x10(电池板)阵列进行计算,计算简图见图1 5.1 荷载标准值计算 5.1.1.恒荷载: 太阳能板: q=0.2/(1. 64x0. 99) =0.12KN/m2 钢结构自重:q=0

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屋顶安装光伏太阳能板风荷载试验研究

从图9中可以看出,安装光伏太阳能板后屋顶的体型系数分布规律并未发生改变,屋顶仍然表现为负的风吸力,不同位置太阳能板对屋顶体型系数的分布稍有差异,但从最高强负的风吸力来看,有太阳能光伏板后,风吸力更强一些,部分测点位置,差别达到25%左右。

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10 m太阳能路灯灯杆的有限元研究

根据太阳能板和灯杆的受风面积计算灯具及杆身表面受风的荷载。 通过对10m太阳能路灯在风载、雪载以及自身重力作用下的有限元分析,得出路灯各个部件的主要应力与位移情况,并对构件的最高大应力进行了分析。

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屋顶安装光伏太阳能板风荷载试验研究

2015年10月28日 · 同理当来流方向为A到 B时,研究A部分的风荷载,认为此时A部分为铺设太阳能板后所受风荷载的情况。 然后比较两种情 况下所受的风荷载。光伏太阳能板上的测点和B部分的测点位置相对应。 1.3来流条件试验在石家庄铁道大学STU一1风洞试验室

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某型光伏支架风载荷计算分析

2014年11月22日 · 关键词:光伏支架;风载荷;计算 0引言 光伏电站大多设置在地广人稀的偏远地区或厂房屋顶等空旷地带,为提高发电量,太阳 能电池板大多倾斜放置,倾斜角一般和安装场所的纬度一致,因此光伏支架阵列在多风地区 极易兜风,光伏支架的设计强度和稳定性若不

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光伏电池板风荷载数值模拟计算

2014年7月27日 · 本文基于Fluent6.3计算平台,对一种常见的电池板进行数值模拟计算,分析电池板在38m/s风速条件下,不同风向角条件下的受力情况,模拟计算结果将对支架的选型设

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一、 系统参数设定

2014年8月7日 · 1. 太阳能板规格:1640×990×40 2. 太阳能板阵列及数量:20×2=40PCS 3. 太阳能板重量:20kg/PCS 4. 安装角度:35° 5. 基本风载:0.75kN/m2 6. 基本雪载:0.8kN/m2 7. 安装条件:地面粗糙度为B类 8. 计算标准:《建筑结构荷载规范GB50009-2012》

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FLUENT太阳能光伏板风载荷计算案例

2023年6月18日 · FLUENT太阳能光伏板风载荷计算 案例 搜索 我的图书馆 发文章 发文工具 撰写 网文摘手 文档 ... 光伏板的阻力系数为0.517(受力为来流方向),升力系数为-1.023(受力为竖直方向),弯矩系数为0.119(以光伏板重心为弯矩中心,中心轴为重心上的

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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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