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

锂电池组电压测量方法

2010年3月25日 · 动力锂电池组保护板的均衡功能与均衡电流如何测试 保护板的保护电压信号来源于电压采样线,即保护板B-、B1、B2、B3、B4、B+各个端口,无均衡功能的保护板产品的B1、B2、B3等线是专用的电压信号采样线,基本没有电

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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动力锂电池组保护板的均衡功能与均衡电流如何测试

2010年3月25日 · 动力锂电池组保护板的均衡功能与均衡电流如何测试 保护板的保护电压信号来源于电压采样线,即保护板B-、B1、B2、B3、B4、B+各个端口,无均衡功能的保护板产品的B1、B2、B3等线是专用的电压信号采样线,基本没有电

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锂电池组单体电压检测系统设计

2015年2月27日 · 目前锂 离子电池组单体电池电压测量方法有以下几种: ( 1)差模测量和共模测量 共模测量是对于同一参考地点的,用精确密的电阻等比例 地衰减测量各个点的电压值,然后依次

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串联锂离子电池组电压巡检电路

针对共模电压高的单体,为减少共模电压对测量的影响采用电阻分压的测量方法;针对共模电压低的电池单体则采用直接测量方法。由于电池组单体电池数量多,为减小电压测量电路对电池组工作的影响,降低测量电路的成本,且能够对所有单体电池电压进行 图5

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Elements 锂电池组全方位电压检查方法研究

2015年6月16日 · 摘 要:针对锂电池组应用中的安全方位性问题,探究锂电池组整体电压测量方法。该方法采用高共模电压差分放大器 INA117AM 与超低噪声精确密仪器放大器OPA27AJ 相结合,对锂电池组的全方位电压进行实时检测保护。实验结果表明,该方法能够精确确测量微

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18串动力锂电池组电压采样电路:新能源电池管理的利器 ...

2024年10月29日 · 新能源动力锂电池组电池电压采样电路原理图,具有最高大采样18路通道能力;另外还具有休眠与唤醒电路、温度采样电路、均衡电路、高低压电源隔离等电路,通过实际验证测试

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串联锂电池组电压测量新方法

2013年2月9日 · 检验与测试串联锂电池组电压测量新方法李蕴秋1王念春1王洪富1王竞春1东南大学电气工程学院江苏南京10096句容供电公司江苏镇江1400摘要 提出了一种串联锂电池组测量电压新方法 针对8串锂 ... 图案背景 纯色背景

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锂电池组SOH估算的方法

2024年10月11日 · 1、放电实验法 锂电池组SOH估算使用放电实验法是最高简单的测量方法,对电池进行放电,直至电池电压接近截止电压,则电池放出的电量与电池额定容量比值的百分比就是电池的SOH。但是放电实验法的缺点也很明显,该

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18650锂电池组怎么测试好坏?

2024年3月9日 · 18650锂电池组测试方法包括电压、内阻、容量、充放电和一致性测试。真品电池电压约3.20V,A品约3.8V,电压过低或0V可能为假电池或损坏。A品内阻一般30毫欧以下,过大或无法测量可能已损坏或老化。容量测试可评估电池性能,低于标准值性能受影响。

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一种串联锂电池电压高精确度测量方法研究与设计_百度文库

一种串联锂电池电压高精确度测量方法研究与设计 串联锂电池组在使用过程中,各单体电芯存在特征的不彻底面一致,尤其是单体电芯电压差异会导致锂电池组使用效率的降低,如果电压过低或者过高还会对锂电池本身造成伤害,因此需要实时测量监控各个单体电芯的电压。

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锂电池保护板测试仪使用方法和技术参数介绍_锂电池UPS ...

2019年5月15日 · 锂电池保护板测试仪使用方法和技术参数介绍 来源: 存能电气 日期: 2019-05-15 09:32 浏览量: 次 锂电池保护板测试仪使用方法和技术参数介绍。锂电池保护板测试仪是目前锂电池保护板生产工艺的基础上,利用电容模拟电池充放电的原理研制

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锂电池组单体电压检测系统设计

2015年2月27日 · 锂电池组单体电压检测系统设计崔张坤·,梁英t,龙泽,董文,段玲玲''1.沈阳理工大学信息科学与工程学院,辽宁沈阳110159;.中国北方车辆研究所,北京10007摘要:提出了一种基于"飞电容"技术测量串联锂离子电池组中单体电池电压的检测系统。该电路由MOSFET输出光电耦合器、差分运算放大器

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一种基于卡尔曼的锂电池电压采样滤波方法_百度文库

李健,张彪,等.基于卡尔曼滤波的烟气NOx浓度融合测量方法.机械工程学报,2017,53(24):63~69. ... 笔者介绍了一种基于卡尔曼滤波算法的锂电池组单体电压检测方法。 利用Matlab对该方法进行仿真分析,结果表明,锂电池组单体电压采样随机误差

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测试锂电池内阻的意义_锂电池内阻测量方法

2020年4月21日 · 使用电流源,给电池施加一个短时脉冲,测量其端电压与开路电压的差。 用这个差值除以测试电流即认为是电池的直流内阻。 锂电池极化内阻会受到加载 电流 大小的影响,为了尽量避开这个因素,直流测量内阻方法的通电时间比较短,并且加载电流比较大。

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一种串联锂电池电压高精确度测量方法研究与设计_百度文库

串联锂电池组在使用过程中,各单体电芯存在特征的不彻底面一致,尤其是单体电芯电压差异会导致锂电池组使用效率的降低,如果电压过低或者过高还会对锂电池本身造成伤害,因此需要实时测量 监控各个单体电芯的电压。通常测量使用一个ADC

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一种磷酸铁锂电池组跨接铜排电压采集补偿方法与流程

2024年5月17日 · 该磷酸铁锂电池组跨接铜排电压采集补偿方法电阻数值测量不同温度下的跨接电阻,得到一系列温度与电阻的数值,通过分段计算或者最高小二乘法拟合出y(x)=ax+b公式和曲线,然后将公式写入BMS策略中,在实际使用是通过采集铜排或附近的温度x,即可通过

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锂电池检测标准和方法

2022年11月3日 · 锂电池检测方法: 1.自放电测试 : 一般采用24小时自放电快速测试其荷电维持能力,使电池0.2C放电至3.0V,恒流恒压1C充电至4.2V,截至电流:10mA,搁置15分钟后,1C放电至3.0V测量其放电容量C1、电池恒流恒压1C充电至4.2V,截至电流100mA,搁置24

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锂电池组单体电压精确确检测方法.pdf

2012年11月15日 · 目前锂 离子电池组单体电压检测方法有以下几种: (1)飞电容法,该方法由一个开关阵列、飞电容、电压跟 随电路组成。 检测时,首先通过开关阵列让电容与电池连接,

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串联电池组电压测量的新方法

2019年6月7日 · 针对目前应用广泛的 10串锂离子电池组设计了电压测量电路, 结合光电继电器使测量电路对电池组的一致性影响非常小, 且功耗低。文中详细分析了电路的工作原理以及各参数

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锂电池组单体电压检测系统设计_崔张坤

2014年12月27日 · 41锂电池组单体电压检测系统设计崔张坤1,梁英1,龙泽,董文1,段玲玲1(1.沈阳理工大学信息科学与工程学院,辽宁沈阳110159;.中国北方车辆研究所,北京10007)摘要:提出了一种基于"飞电容"技术测量串联锂离子电池组中单体电池电压的检测系统。

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串联锂电池组电压测量新方法

提出了一种串联锂电池组测量电压新方法,针对8串锂电池组,采用线性光耦HCNR201和光电继电器AQW21OEH等器件设计了电压测量电路,详细分析了测量电路的工作原理并推导出外围电阻的计算方法.该测量方法具有电路简单,成本较低,抗干扰性好,误差小等的优点.

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串联电池组电压测量电路原理分析

2015年4月13日 · 串联电池组电压测量的方法有很多,目前应用较多的是差分检测型与电流源检测型两种。 差分检测型需要2个电阻对的阻值严格匹配,否则将影响电池组电压的检测精确度,该方法使用中为了减少检测线漏电流对电池组一致性的影响,需要增加电阻的阻值,这样将增加了大规模生产的难度并降低了检测

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(PDF) 锂电池组全方位电压检查方法研究 梁奇

2015年5月31日 · 实验结果表明,该方法能够精确确测量微弱差分电压,测量误差小,精确度高,实现对锂电池组电压实时检测。该方法操作简单、直观,使用方便,具有

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一种串联锂电池电压高精确度测量方法研究与设计_百度文库

本文设计的串联锂电池电压测量方法具有精确度高、性能可信赖、功能实用等特点,在国光电器集团下属广东国光电子有限公司实际应用效果良好,特别是适合电动汽车、通讯基站等高要求、高可

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电池电压检测方法

2024年3月10日 · 电池电量监测计就是一种自动监控电池电量的IC,其向做出系统电源管理决定的处理器报告监控情况。一个不错的电池电量监测计 至少需要一些测量电池电压、电池组温度和电流的方法、一颗微处理器、以及一种业经验证的

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怎么计算锂电池组的电压和容量?

2022年4月27日 · 2.电芯并联:增加容量,电压不变。例如:2个三元锂电池18650 3.7V 2500mAH的电芯并联,电池组容量:2500*2=5000mAH,电压不变3.7V,最高终就是3.7V 5000mAH。3.电芯同时有串联和并联,同上计算方法,算出电压,容量就行。4.锂电池组的电

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一种串联锂电池电压高精确度测量方法研究与设计

2014年10月4日 · 通讯模块可将有用的数据上传给电池管理系统 BMS,实现多个电压测量系统的级联和电池组模块串联以提高 整体电压。 1.2电压测量模块的设计 1.3具体实施方式 1.3.1高精确度

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锂电池内阻测量方法汇总

2023年12月30日 · 当检测到电压表有输入电压时, 单片机将模拟开关的IN 控制端置0,则D 端与S2端之间呈断开状态,此时电压表测量所得的电压值为电源的电动势E。单片机通过数据总线将数字电压表测量所得的电压数据存入单片机存储器中。

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串联电池组单体电池电压检测技术

2016年8月25日 · 目前单体电池电压测量方法 有许多,主要可归纳为分压电阻降压、浮动地测量、模拟开关选通等几种方法,下面就这些方法做一个分析: 1、电阻分压法 电阻分压法主要是通过电阻分压将实际电压衰减到测量芯片可接受的电压范围,然后进行模数

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电池电压检测方法

2024年3月10日 · 该设计给出一种电路实现简单、精确度高、微功耗的隔离锂电池电压检测方法。该锂电池电压检测方法是采用电池电压镜像检测原理,基于电磁开关技术,得到原始数据并对其进行拟合,数据的拟合方法决定了该电路的优势。实践...

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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。

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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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