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

为什么锂电池是过渡电池

2024年5月22日 · 锂电池电压低是什么原因1. 锂电池出现电压过低或零电压的情况,可能是由于电池遭受了外部短路或者过度充电,甚至可能发生了反充现象(即在放电过程中被迫充电)。2. 电池在高倍率大电流条件下连续过度充电,可能导致

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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锂电池电压低是什么原因

2024年5月22日 · 锂电池电压低是什么原因1. 锂电池出现电压过低或零电压的情况,可能是由于电池遭受了外部短路或者过度充电,甚至可能发生了反充现象(即在放电过程中被迫充电)。2. 电池在高倍率大电流条件下连续过度充电,可能导致

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为什么锂电池的电压往往是3.7v?不能把电压提高吗?这样 ...

2014年11月4日 · 然后是关于电池的科普 究竟是什么限制了电池的容量?其中 @陈远威 的答案比较全方位面。需要明确的一个知识:电池放电电压 = 正极放电电势 - 负极放电电势 这里面的正极放电电势(学术上说是嵌锂电势)决定于正极材料中的过渡金属(骨架)元素的氧化还原电势。

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深度解读锂离子电池的结构及原理!

2024年8月2日 · 锂电池是20世纪开发成功的新型高能电池,可以理解为含有锂元素(包括金属锂、锂合金、锂离子、锂聚合物)的电池,可分为锂金属电池(极少的生产和使用)和锂离子电池

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锂离子电池中过渡金属离子溶解的影响及机理

2023年11月6日 · 从正极溶解的过渡金属(TM)离 子被认为是影响电池电化学性能的关键因素。 为了全方位面揭示TM离子在全方位电池水平上的影响机制,本文综述了近年来以传统金属氧化物为正

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新能源锂电池行业禁用锌、铜元素是真的吗?

2023年1月11日 · 新能源锂电池是一类由锂金属或锂合金为正/ 负极材料、使用非水电解质溶液的电池。锂金属的化学特性非常活泼,使得其在加工、保存、使用过程中,对车间要求也非常高。随着全方位球"碳达峰、碳中和"的大势所趋,锂电池已

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为什么现在的电池都用金属锂?一文带你搞懂锂电池_网易订阅

2020年4月19日 · 我们把电池称为化学电源,它是一个能量转换的装置,放电时,电池是将化学能转变为电能;充电时则是将电能转变成化学能储存起来。 当电池的正、负极用电子导体连接上并加上负载时,电流就会在负载上通过。

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什么是锂电池过度放电?过度放电的危害

2024年5月27日 · 锂离子电池的应用范围极其广泛,得益于其体积小巧、能量密集、无记忆效应、长寿命、高电压以及低自放电率等诸多优势。然而,与镍氢电池和镍镉电池相比,锂电池在充放电过程中的安全方位性问题尤为关键,因为过度充放电都可能对锂电池造成损害。

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首次揭示锂离子电池过渡金属离子对电极/电解质界面稳定性的 ...

2019年9月15日 · 近日, 化学学院邢丽丹副研究员 在《Nature Communications》上发表研究论文" Overlooked electrolyte destabilization by manganese (II) in lithium-ion batteries ", 首次揭示锂离子电池中过渡金属离子从正极材料中溶出后对电解质溶液及电极/电解质界面稳定性的影响规律。 锂离子电池通常由含锂过渡金属氧化物正极,碳材料负极,和溶解有一定浓度六氟磷酸锂盐的

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为什么过渡金属(di)氧化物是电池最高有吸引力的材料,Solid ...

2017年1月31日 · 使用高水平电池的反应包括在不破坏核心结构的情况下将锂离子插入和从固体基质中提取(称为全方位位反应),这使我们能够系统地研究电池材料。通过应用硬球模型,以Ah·cm

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最高深度解读, Goodenough 教授与锂电池的故事

2019年10月12日 · 锂电池的本质却没有发生变化,不尽人意的蓄电量和安全方位问题仍让科学家们头疼。 不知道多少次,CPU的性能又翻了一番,锂电池却还是那个锂电池。 事实上如果不是"足够好"先生,锂电池连现在这水平也不一定有。

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探究 | 如何在10分钟内搞懂锂离子电池及组成?_材料

2019年9月5日 · 锂离子电池正极材料一般为含锂的过渡金属氧化物和聚阴离子化合物。 因为过渡金属往往有多种价态,可以保持锂离子嵌入和脱出过程的电中性;另嵌锂化合物具有相对于锂的

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为什么过渡金属(di)氧化物是电池最高有吸引力的材料,Solid ...

2017年1月31日 · 使用高水平电池的反应包括在不破坏核心结构的情况下将锂离子插入和从固体基质中提取(称为全方位位反应),这使我们能够系统地研究电池材料。通过应用硬球模型,以Ah·cm -3的容量为单位的最高佳化学组成和元素表示为 MeO 2或LiMeO 2(Me =过渡金属元素)。

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锂离子电池中过渡金属离子溶解的影响及机理

2023年11月6日 · 从正极溶解的过渡金属(TM)离 子被认为是影响电池电化学性能的关键因素。 为了全方位面揭示TM离子在全方位电池水平上的影响机制,本文综述了近年来以传统金属氧化物为正极并搭配石墨、硅或锂的TM离子影响锂离子电池的探索进展。

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锂离子电池在放电时,锂离子会离开负极进入正极,请问这个 ...

2020年5月20日 · 根据锂的这些特性,发明了一种依赖于正电极与负电极之间锂离子的运动以实现充电和放电的电池,其命名为锂离子电池。在锂电池充电 - 放电过程中,锂离子类似于用于输送电能的载体,重复从阴极到阳极的运动,然后分别与阴极和阳

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为什么现在的电池都用金属锂?一文带你搞懂锂电池_

2020年4月19日 · 我们把电池称为化学电源,它是一个能量转换的装置,放电时,电池是将化学能转变为电能;充电时则是将电能转变成化学能储存起来。 当电池的正、负极用电子导体连接上并加上负载时,电流就会在负载上通过。

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层出不穷新型电池,锂凭什么占据主导地位?

2021年12月8日 · 6)固态锂电池:液态锂电池的最终目标固态锂电池同样也可以继续巩固锂离子电池的地位,固态电池是一种使用固体电极和固体电解质的电池,由于不再使用液态电解液所以自燃等风险降低,同样能量密度也能达到500 Wh/kg以上,进一步满足消费者对续航的

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锂电池为什么会鼓包?穿刺、拆解分析

2022年3月1日 · 01电池鼓包2024-12-24 同事给我一个他的华为笔记本电脑中的锂电池,据说是 ... 现在他已经在华为维修点更换了新的电池,就问我为什么电池 会鼓包

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锂电池为什么低压保护

2024年9月2日 · 锂电池为什么低压保护低压保护是锂电池设计中的一个重要组成部分,主要目的是保护电池不受过度放电、过充或其他过载情况的影响,以延长电池的使用寿命,并确保设备的安全方位运行。以下是低压保护的主要原因:1. 防止过

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干货推荐!Nature 子刊:锂离子电池阴极化学的那些事儿

2020年3月30日 · 目前,在锂离子电池所涉及的各种组件中,阴极(正极)限制了电池的能量密度,并主导了电池成本。 有趣的是,目前广泛使用的三种氧化物阴极(如层状,尖晶石和聚阴离

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为什么锂电池过度放电会损坏电池?

2020年3月8日 · 锂离子电池过度充放电会对正负极造成长期性损坏。 过度放电导致锂电池负极碳片层结构出现塌陷,而塌陷会造成锂电池充电过程中锂离子无法插入;以及锂电池过度充电使过多的锂离子嵌入负极碳结构,而造成其中部分锂离子再也无法释放出来,这些都会损坏锂电池。

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央视对话丨比锂电池成本降30%!储能技术谁是未来?做储 ...

2023年8月14日 · 老百姓会问,电池技术好为什么 现在不用?说明在运行的过程中还是有一些问题。液流电池本征是安全方位的,但是它在长时间的运行的过程中,特别是

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锂电池为什么要电池均衡?

2023年7月28日 · 为什么要电池均衡? 通过电池均衡,电池组中的每个单元都得以被有效监控并保持健康的荷电状态(State of Charge, SoC)。这样不仅可以增加电池循环工作次数,还能够提供额外的保护,防止电池单元由于过度充电/ 深度放

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为什么说氧化铝是锂电池必不可少的材料?京煌科技

2024年10月31日 · 氧化铝是什么? 氧化铝(Al₂O₃)是一种无机物,化学式为Al₂O₃,是一种高硬度的化合物,熔点为2054℃,沸点为2980℃。‌ 氧化铝在高温下可电离的离子晶体,常用于制造‌耐火材料。工业氧化铝是由‌铝矾土(Al₂O₃·3H₂O)和‌硬水铝石制备的,对于纯度要求高的Al₂O₃,一般用化学方法制备。

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锂离子电池在放电时,锂离子会离开负极进入正极,请问这个 ...

2020年5月20日 · 根据锂的这些特性,发明了一种依赖于正电极与负电极之间锂离子的运动以实现充电和放电的电池,其命名为锂离子电池。在锂电池充电 - 放电过程中,锂离子类似于用于输

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五分钟带你看懂锂电池包鼓包原因以及如何处理

2018年9月27日 · 五分钟带你看懂锂电池包鼓包原因以及如何处理。最高近,很多人都在求助小编,问到锂电池包是没有记忆性的,即使混入部分杂质也只有很小幅度,但是有些锂电池鼓包严重。 这是什么因素造成的呢?为什么锂电池会发生鼓包呢?下面就听我来娓娓道

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干货推荐!Nature 子刊:锂离子电池阴极化学的那些事儿

2020年3月30日 · 目前,在锂离子电池所涉及的各种组件中,阴极(正极)限制了电池的能量密度,并主导了电池成本。 有趣的是,目前广泛使用的三种氧化物阴极(如层状,尖晶石和聚阴离子氧化物)都来自英国牛津大学和美国德克萨斯大学奥斯汀分校的John B. Goodenough研究小组。

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什么是锂离子电池的SEI

2024年12月16日 · 锂离子电池共同点 内部没有金属锂,这是锂离子电池的安全方位性决定的。在正负电极中,锂离子以插入(intercalated into)电极材料的形式出现,脱嵌和插入过程是高度可逆的,因此锂离子电池的充放电稳定性较高,寿命长。较低的自放电率。 无记忆效应,可自由充放电。

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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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