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

电池影响短路电流因素

2012年12月28日 · 晶硅电池:扩散后少子寿命,硅片杂质含量,硅片电阻率,制绒绒面,PE减反射膜减反效果,正面栅线印刷展宽等都影响短路电流。 非晶硅电池:膜层厚度,膜材料 电导

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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太阳能电池的短路电流受哪些因素的影响?

2012年12月28日 · 晶硅电池:扩散后少子寿命,硅片杂质含量,硅片电阻率,制绒绒面,PE减反射膜减反效果,正面栅线印刷展宽等都影响短路电流。 非晶硅电池:膜层厚度,膜材料 电导

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光伏太阳能电池各项电性能参数影响因素说明(原创)

Isc短路电流指当穿过电池的电压为0 时流过电池的电 流; Isc源于光生载流子的产生和收集,与复合有关。 与扩散长度和表面钝化相关 影响电池的Voc和Isc的因素是:体内复合和表面复合;

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本体异质结有机太阳能电池性能影响因素

2010年3月15日 · 本体异质结有机太阳能电池性能影响因素- 本体异质结有机太阳能电池性能影响因素 首页 文档 视频 音频 文集 文档 ... 从表2中可看出,开路电压Voc 基本不随活性层厚度的变化而变化,但是短路电流密度Jsc 和填充因子FF 则变化较大,随着厚度的减小

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太阳能电池基本参数的影响因素分析

2015年1月3日 · 漏电流:太阳能电池片可以分3层,即薄层(即N区),耗尽层(即PN结),体区(即P区),对电池片而言,始终是有一些有害的杂质和缺陷的,有些是材料本身就有的,也

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光伏的开路电压和短路电流形象的解释

2.3 短路电流的解释与影响因素 短路电流指的是在太阳能电池两端短接时,通过电路的最高大电流。在这种情况下,太阳能电池输出的电压为零,光生载流子自由移动并形成短路电流。与开路电压类似,短路电流也受到光强度、温度、材料特性等因素的影响。

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开路电压的影响因素

Io为反向饱和电流。 n:掺杂浓度。 Il:短路电流。 影响Voc的因素为短路电流,反向饱和 电流和温度。 掺杂浓度是由扩散工序决定。 二、开路电压的影响因素 2.3电流电压特性对开路电压的影响 2.3.1温度的影响 随着测试温度的升高,开路电压会变小。

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丝网印刷网版对电池片细栅线高度以及电池性能的影响

2016年9月13日 · 太阳电池是低电压高电流的发电器件,串联电阻是影响太阳电池填充因子和短路电流,进而影响光电转化效率的重要因素之一。因此减少电池的串联电阻非常重要,串联电阻由金属电极的电阻、金属一半导体接触电阻、发射区薄层电阻和基区电阻等组成。

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锂离子电池安全方位测试解析:挤压、针刺、短路-行业动

2017年8月15日 · 影响锂离子电池短路电流的因素主要是短路电阻的阻值,其次还受到锂离子电池内阻和荷电状态等因素的影响,荷兰的Akos Kriston等人通过对多种锂离子电池进行研究后发现,在锂离子电池短路的过程中,电流变化主要分

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填充因子对电池片的影响(共18张PPT)

电池片的等效电路 Is 短路电流的影响 短路电流(Isc): 理想情况下,等于光生电流IL 影响因素:面积、光强、温度 Isc与太阳电池的面积大小有关,面积越大, Isc越大。Isc与入射光的辐照度成正比。 短路电流减少为什么会影响填充因子? 来自百度文库

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影响PERC、HIT电池电性能的影响因素有哪些?_电阻

2021年9月16日 · 当负载被短路时,V=0,并且此时流经二极管的暗电流ID非常小,可以忽略,上式可变为: 第三、由此可知,短路电流总小于光生电流IL且Isc的大小也与Rs和Rsh有关。 1.短路电流Isc 当V=0时,Isc=IL。IL为光生电流,正比于光伏电池的面积和入射光的辐照度。

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太阳能电池短路电流

本文对太阳能电池短路电流的定义、影响因素、测量方法和提高途径进行了全方位面、详细和深入的分析。 研究和优化太阳能电池的短路电流,对提高太阳能转化效率和发展可再生能源具有重要意

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短路电流 | PVEducation

2024-12-23  · 短路电流取决于多种因素,如下所述: 太阳能电池的面积。 为了消除太阳能电池面积的依赖性,更常见的是列出短路电流 密度 (J sc,单位为mA/cm 2)而不是短路电流; 光子的数量 (即入射光源的功率)。 太阳能电池的 I sc 直接

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晶体硅太阳能电池填充因子FF过低的原因及物理因素

太阳电池两端短路即负载阻抗为零时,电压V为零,此时的电流为短路电流密度Jsc。在(1)式中令V=0,并且考虑到一般情况下R<<Rsh,(1)式可化为(公式略) 由上式可以看出,短路电流基本与Rsh无关,但受Rs,的影响,随着Rs的增大,Js会减小。 太阳电池

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太阳能电池的短路电流受哪些因素的影响?

2012年12月28日 · 晶硅电池:扩散后少子寿命,硅片杂质含量,硅片电阻率,制绒绒面,PE减反射膜减反效果,正面栅线印刷展宽等都影响短路电流。 非晶硅电池:膜层厚度,膜材料电导率,漏电,TCO导电性,电池宽度等等都是影响因素。

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3.3 太阳能电池效率的极限、损失与测量解读

2019年2月22日 · 3.试分析温度对太阳电池效率的影响。 4. 短路电流的损失途径。 5.电池厚度是影响太阳电池的能量转换效率的原因之一, Si和GaAs的最高小厚度比较是( )需要更大的厚度。 下面我们就来分别考虑开路电压 Voc、短路电流Isc和填充因子FF的 最高大值。 2/27 一

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短路电流及其影响因素-- 中文期刊服务平台

摘要 短路电流反映出电池的欧姆内阻特性。 讨论了电池欧姆内阻的主要组成及其影响因素,分析了各类锌锰电池生产中出现低电流及低均匀率(短路电流的)原因。

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磷酸铁锂电池并联短路电流有多大

云创新能源电子(深圳)有限公司是汇集工、贸于一体的高新技术企业,专业从事二次锂离子系列产品研发和生产的国际知名企业。公司成立于2013年8月,位于广东 河源 东源县仙塘镇蝴蝶岭工业城(东源)水库移民双转移示范基地O栋整栋,注册资本2000万元,投资1.5亿人民币,生产基地20000余平方米

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太阳能电池原理及效率的影响因素

Io为反向饱和电流。 n:掺杂浓度。 Il:短路电流。 影响Voc的因素为短路电流,反向饱和 电流和温度。 掺杂浓度是由扩散工序决定。 二、开路电压的影响因素 2.3电流电压特性对开路电压的影响 2.3.1温度的影响 一、绪论 1.2太阳能电池的各表征参数 表征参数

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清华大学 | 测试条件对锂离子电池针刺内短路的影响和机理综述

2022年1月27日 · 李启全方位等人分析了钢针刺入电池时发生的连续短路过程。针尖首先缓慢刺破第一名对电池单元(包含1片正极、1片负极、1片隔膜)时,形成短路,其他没有短路的电池单元都通过第一名个短路点放电,此时放电电流很大;当刺到第二对电池单元时,其他没有短路的电池单元则通过

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光伏电池的短路电流影响因素分析

光伏电池的结构对短路电流有很大影响。 主要体现在以下方面: (1)光伏电池背面反射层的反射率:反射率低的背面反射层可以提高光电转换效率,对短路电流的提高起到了积极的作用。

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短路电流的影响因素

2)不同主变配置(短路阻抗为15%)对220kV侧短路电流的影响 当500kV侧短路电流为60kA时,3台750MVA、3台1000MVA、3台1200MVA主变并列运行时向其220kV侧提供的短路电流分别达到29kA、35.8kA、40.7KA;四台可分别达到36.7kA、45kA、50.6kA。

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数字储能

2022年7月16日 · 本文从电池短路模型入手,推导各种短路情况下电池系统各处短路电流理论计算公式,并在理论计算公式基础上,分析影响短路电流大小的因素,并提出基于熔断器的保护配

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短路电流ISC指的是什么?

2024年10月15日 · 短路电流ISC是太阳能电池在特定光照条件下的电学特性之一,表示在输出端短路时流过太阳能电池两端的电流值。具体而言,是在AM1.5光谱条件、100mW/cm 2 的光源强度照射下测量的。 这一参数对于评估太阳能电池的性能和效率至关重要,因为它

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锂离子电池安全方位测试解析:挤压、针刺、短路-行业动态-电池 ...

2017年8月15日 · 影响锂离子电池短路电流的因素主要是短路电阻的阻值,其次还受到锂离子电池内阻和荷电状态等因素的影响,荷兰的Akos Kriston等人通过对多种锂离子电池进行研究后发现,在锂离子电池短路的过程中,电流变化主要分为一下几个部分,区域1

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太阳能电池基本参数的影响因素分析1短路电流Isc2开路电压Voc3

太阳能电池基本参数的影响因素分析 1.短路电流Isc 2.开路电压Voc 3.最高大工作电压Vm 4.最高大工作电流Im 5.填充系数FF 6.转换效率η 7.串联电阻Rs 8.并联电阻Rsh 第一名、一个理想的光伏电池,因串联的Rs很小、并联电阻的Rsh很大,所以进行理想电路计算时

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太阳能电池原理及效率的影响因素

太阳能电池原理及效率的影响因素-由于背面的漂移场的存在,使一部 分原本透过电池片的光子再次回到硅片机 体内,增大了光子的再次吸收。 三、提高短路电流3.2多激发电子空穴对3.2.1禁带宽度太阳电池的特性极大的受到顶区和基区 性能的影响。硅是

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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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