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。

了解更多
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。

查看产品
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

锂离子电池充放电技术

2024年2月1日 · 锂电池特性分析,包括锂电池的充放电特性、剩余电量计算、新旧电池区别等,可以解决 (1)如何检测电池容量是否虚标?如何检测电池是新还是翻新? (2)如何确定剩余电量0%时对应的电池电压?如何为某台设备选择合适容量的锂电池? (3)如何有效果保护锂电池,如何延长锂电池使用寿命?

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。

了解详情
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。

了解详情
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。

了解详情
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。

了解详情
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。

了解详情
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。

了解详情
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。

了解详情
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。

了解详情
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。

了解详情
锂电池充放电特性_锂离子电池充电和放电哪个提取特征 ...

2024年2月1日 · 锂电池特性分析,包括锂电池的充放电特性、剩余电量计算、新旧电池区别等,可以解决 (1)如何检测电池容量是否虚标?如何检测电池是新还是翻新? (2)如何确定剩余电量0%时对应的电池电压?如何为某台设备选择合适容量的锂电池? (3)如何有效果保护锂电池,如何延长锂电池使用寿命?

了解详情
BMS|一图文帮你理解锂离子电池充放电工作原理(一)

2024年10月10日 · 锂离子电池工作原理 锂离子电池由四个部分组成,包括由负极粒子组成的阳极;由正极粒子组成的阴极;电极之间的隔膜(这是一种多孔的绝缘体,在允许电解液通过时,可以防止电极之间的直接电接触);在正极和负极之间运输离子(从而产生电荷)的锂离子电解质。

了解详情
一文看懂动力电池充放电过程-前沿技术-电池中国

2018年4月23日 · 在动力电池充放电 过程中,各类关键性材料(比如正极材料、负极材料、隔膜、电解液等)各起到哪些作用 ... 一点的隔膜,部分企业使用的隔膜厚度有的达到31层。由于隔膜生产较高的技术门槛,国内锂离子电池隔膜技术

了解详情
技术 | 锂电池充放电理论及电量计算法设计_电压

2020年5月20日 · 通常电池温度每增加10°C,自放电率即倍增。锂离子电池每个月自放电量约为1~2%,而各类镍系电池则为每月10~15% ... 第一名是电流感测及ADC量测中偏移误差的累积。虽然以目前的技术 此量测的误差还算小,但若没有消除它的好方法,则此误差会随

了解详情
锂离子电池充放电原理

2019年8月26日 · 锂离子脱嵌和充放电原理 从微观世界(原子级)来观察电池正负极的结构, 各极活性物质的结晶结构为层叠状,这种结构使锂离 子的嵌入(脱嵌)变得容易。锂离子在分子间作用力 的作用下为固定状态。当对正负极施加电场时,锂离 子只需要较低的能量就能发生迁移,进行

了解详情
锂离子电池充放电原理

2020年1月2日 · 从负极脱嵌的锂离子,通过电解液和隔膜小孔向 正极迁移,嵌入层状结构的正极活性物质中。 同时, 电子被接收,锂离子被固定而变得稳定。 如果过放电,锂离子过多地聚集

了解详情
锂离子电池

2019年10月9日 · 锂离子电池是一种二次电池(充电电池),它主要依靠锂离子在正极和负极之间移动来工作。在充放电过程中,Li+在两个电极之间往返嵌入和脱嵌:充电时,Li+从正极脱嵌,经过电解质嵌入负极,负极处于富锂状态;放电时则相反。2019年10月9日,瑞典皇家科学院宣布,将2019年诺贝尔化学奖授予约翰

了解详情
热耦合模型的 型锂离子 电池充放电过程热行为分析

基于电化学-热耦合模型的21700型锂离子 电池充放电过程热行为分析 徐文军,胡 芃 (中国科学技术大学热科学和能源工程系,安徽合肥 2307) 摘要:锂离子电池具有比能量高、循环寿命长、输出功率大、可承受较宽充放电倍率等特点,已成为

了解详情
从原理层面,重新认识锂电池充放电。

2020年8月18日 · 1、放电 过程: 当电路接通,负极固相材料中会发生电化学反应,释放出Li+和电子。它们分两路同时向正极方向迁移。Li+会融入电解液,并穿过隔膜到达正极。电子则通过外部电路到达正极,电子流经负载,即可实现负载

了解详情
电解液在锂离子电池充放电过程中的行为研究-电源管

2017年7月11日 · 受限于技术手段,以往我们对于在充放电 过程中电解液在锂离子电池内部的行为缺少直观的认识,更像是研究一个黑箱,我们提出各种理论,对起行为进行推测。为了更加形象和直观的研究电解液在锂离子电池内的行为特

了解详情
锂离子电池的充放电机理及其建模研究

本文将对锂离子电池的充放电机理以及其建模研究进行详细阐述。 锂离子电池的正极由锂化合物(如LiCoO2)构成,负极由炭质材料(如石墨)构成。 在充电过程中,锂离子从正极材料中

了解详情
锂离子电池充放电过程中的热特性研究

2019年12月24日 · 第34卷第4期019年11月青岛大学学报工程技术版JOURNALOFQINGDAOUNIVERSITYE&TV01.34No.4NOV.019文章编号:1006—979801904—0048—05;DOI:10.13306/j.1006—9798.019.04.010锂离子电池充放电过程中的热特性研究张志超1,郑莉莉1,戴作强1,杜光超1,张洪生1.青岛大学动力

了解详情
背靠背MOS管-锂电池充放电控制详解

2024年11月20日 · 背靠背MOS管-锂电池充放电控制详解_背靠背mos 背靠背MOS管-锂电池充放电控制详解 爱上电路设计 已于 2024-11-20 09:31:05 修改 ... ·h,为了实现更快的充电速度,降低充电时间,通常采用提高电流、使用大电流充电的快充技术,另外,大容量锂离子

了解详情
锂离子电池充放电过程中产热特性研究综述

2019年7月11日 · 研究锂离子电池充放电过程中的产热特性及影响因素,对锂电池的开发及使用具有指导意义。 本文从环境温度、充放电倍率、电池材料、荷电状态和老化程度五个方面入手,综述了各因素对锂离子电池产热的影响。

了解详情
技术 | 锂电池充放电理论及电量计算法设计_电压

2020年5月20日 · 其基本功能为监测电压,充电/放电电流和电池温度,并估计电池荷电状态(SOC)及电池的彻底面充电容量(FCC)。 有两种典型估计电池荷电状态的方法:开路电压法(OCV)和库仑计量法。

了解详情
电池技术:关于锂电池的充放电特性

2024年11月14日 · 增加其它充电辅助功能是为了改善电池寿命,简化充电器的操作,其中包括给过放电的电池使用涓流充电、电池电压检测、输入电流限制、充电完成后关断充电器、电池部分放电后自动启动充电等。

了解详情
锂离子动力电池充放电特性的试验研究

锂离子动力电池充放电特性的试验研究 来自 百度文库 喜欢 0 阅读量: 667 作者: 何洪文,孙逢春,张晨光,白文杰 展开 摘要: 为了解锂离子动力电池的工作特性,评价其在电动车辆上的使用性能,对锂离子动力电池进行了性能测试 .基于实验

了解详情
电池充放电管理-锂电池充电过程及电路设计

2023年1月13日 · 当电池电压达到预置电压(锂离子电池一般为4.2V)时,开始恒压充电,同时充电电流降低;当电流逐渐减小到规定的值时,充电过程结束。 电池电压低于2.5V(Vshort)时,锂离子电池充电器用25mA的电流预充,防止深度放电的锂离子电池在快充时被损坏甚至

了解详情
揭秘!锂离子如何在电池中"穿梭"实现充放电?

2024年8月22日 · 锂离子电池充放电过程涉及锂离子在正负极间的嵌入与脱嵌,通过电解质移动,电子经外部电路流动形成电流,实现电能储存与释放。 摘要由平台通过智能技术生成

了解详情
零碳科技丨2025 年储能技术10大发展趋势_电池_充放电_的材料

2024年11月8日 · Echion Technologies生产锂离子电池负极材料 不同电池性能对比 总部位于英国的初创公司Echion Technologies生产用于超快速充电的锂离子电池负极材料。该公司的负极材料采用专有的混合铌氧化物(XNO)技术,包括设计含有分散锂离子的微晶。

了解详情
锂电池基本原理解析:充电及放电机制 ...

2024年10月12日 · 文章浏览阅读1.4k次。但是锂电池的寿命主要体现在充放电周期上,这个周期是一个绝对概念,上次使用了30%电力,充满电,下次又使用了70%的电力,又充满电,这个刚好是 一个充电周期。锂电池的冲放电不是通

了解详情
锂离子电池充放电特性及安全方位性检测研究

本课题以锂离子电池化成过程中存在的安全方位性隐患为对象,从锂离子电池充放电特性和检测技术两方面对锂离子电池安全方位性检测进行研究。 首先研究锂离子电池化成过程,分析锂离子电池化成过程存在的安全方位性隐患,并对其中的内短路安全方位性隐患进行建模

了解详情
《锂离子电池充放电测试设备技术规范》行业标准

2016年2月19日 · 1 《锂离子电池充放电测试设备技术规范》行业标准 计划项目总体情况说明 1.与其他行业或领域的关系 锂离子电池以其电压高、体积小、质量轻、比能量高、无记忆效应、无污染、 自放电小、寿命长等优点等特点,获得了良好的市场前景和投资青睐。

了解详情
多节串并联锂电池智能无线充放电系统

充放电管理系统.后者包括充放电电流智能控制部 分、低压锁存部分、过放保护部分、温度监测部分以 及状态指示等部分,进行对多节不同串并联方式连 接的电池进行智能无线充放电. 1.1 锂离子电池充放电管理 液态锂离子电池和

了解详情
锂离子电池如何进行充放电?过程是怎样的?

2023年10月18日 · 锂离子电池是一种二次电池(充电电池),重要依靠锂离子在正负极之间的往返嵌入和脱嵌来工作,实现能量的存储和释放。 1、充电过程 在电场的驱动下锂离子从正极晶格中脱出,经过电解质,嵌入到负极晶格中。 充电开始时,应先检测待充电电池的电压,假如电压低于3V,要先进的技术行

了解详情
锂离子电池充放电倍率对容量衰减影响研究-【维普期刊官网 ...

摘要 锂离子电池比能量高、循环寿命较长且使用性能稳定,目前广泛应用于电动汽车。 寿命是电池重要性能指标之一,而电池容量衰减快慢决定着寿命的长短,且充放电倍率与其密切相关。通过不同充放电倍率下的电池容量测试实验和加速老化实验,得到...

了解详情
技术 | 锂电池充放电理论及电量计算法设计

2020年6月2日 · 因为可用电能会因充放电电流,温度及老化现象而有不同,所以荷电状态的定义也区分为两种:绝对荷电状态(Absolute State-Of-Charge;ASOC)及相对荷电状态(Relative State

了解详情
浅析锂电池充放电曲线

2023年8月14日 · 锂电池作为现代电子设备和电动车辆的主要能源储存方式,其充放电特性对于能量管理至关重要。充放电曲线是描述锂电池在充电和放电过程中电压和电流变化的重要指标。通过深入分析锂电池的充放电曲线,我们能够更好

了解详情
锂离子电池自放电及锂电池充放电理论

2024年3月18日 · 锂离子电池自放电及锂电池充放电理论 锂电联盟会长 2024-03-18 12:51 低价玩转泰克信号发生器PF1440 ... 随着汽车产业智能化转型,整合AI技术的DMS逐渐成为主流,AI模型通过大量数据进行持续训练,使得驾驶监控更加高效和精确准。

了解详情
锂离子电池充放电倍率性能解析

2023年9月18日 · 锂离子电池充放电倍率性能。充放电倍率对于锂离子电池性能衰减速度影响很大,即充放电倍率越大,电池性能衰减速度越快, ... GB 40165-2021《固定式电子设备用锂离子电池和电池组安全方位技术 规范》解析 2024-12-04 工业车辆锂离子电池正确的存储方法

了解详情
锂离子电池充放电倍率对容量衰减影响研究

2020年5月7日 · 锂离子电池比能量高、循环寿命较长且使用性能稳定,目前广泛应用于电动汽车.寿命是电池重要性能指标之一,而电池容量衰减快慢决定着寿命的长短,且充放电倍率与其密切相关.通过不同充放电倍率下的电池容量测试实验和加速老化实验,得到不同循环次数下的电池外特性数据,进而研究充放电倍率对

了解详情
锂离子电池充放电测试及最高佳寿命

2024年2月14日 · 因此,在锂离子电池中不存在金属锂存在,只有锂离子,主要依靠锂离子在正负极之间的嵌入和脱出来工作。1.2 工作原理 锂离子电池是二次电池,即可以进行循环充放电。因此,锂离子电池的工作原理就是电池充放电的化学反应原理,如图2所示。

了解详情
锂电池基本原理解析:充电及放电机制-锂电池-电池

2015年12月21日 · 锂电池的冲放电不是通过传统的方式实现电子的转移,而是通过锂离子在层壮物质的晶体中的出入,发生能量变化。 在正常冲放电情况下,锂离子的出入一般只引起层间距的变化,而不会引起晶体结构的破坏。

了解详情

其他链接

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。

了解详情
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。

了解详情
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。

了解详情

联系我们

如果您对我们的产品或解决方案感兴趣,欢迎随时联系我们,我们将尽快与您联系。您可以通过以下方式与我们取得联系:

联系我们的图片

电话: 8613816583346

邮箱:[email protected]

地址: EK Solar 北京市朝阳区中国分公司