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

蓄电池电压对应电流

2024年4月27日 · 汽车蓄电池代号一般情况下的含义:12V,代表为电瓶电压为12V;70AH:代表电瓶的电流值为70A(AH);SAE为美标,EN为欧标。 也即按其各自设计标准;120RC为某标

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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蓄电池参数含义对照表 蓄电池cca对照表数值是多少-有驾

2024年4月27日 · 汽车蓄电池代号一般情况下的含义:12V,代表为电瓶电压为12V;70AH:代表电瓶的电流值为70A(AH);SAE为美标,EN为欧标。 也即按其各自设计标准;120RC为某标

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12v蓄电池(电瓶)充电电压和电流多大

2024年5月26日 · 12v蓄电池(电瓶)充电电压和电流多大对于12v蓄电池的充电过程,理解关键参数至关重要。 首先,在达到满容量时,12v蓄电池的最高终充电电压通常设定为14.8v。

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一文搞懂电池容量、电压、电流与电池功率的奥秘!

2024年6月24日 · 电池容量、电压、电流和电池功率是电池性能的重要指标,影响设备续航和安全方位性。 了解它们的关系和计算公式有助于选择和使用电池,避免不当操作损害电池。

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24伏电瓶正常电压和电流是多少

2024年4月7日 · 24伏电瓶正常电压和电流是多少24伏电瓶的正常电压范围是24到30伏,而充电时的电流则应该保持在5到7安培(A)之间。 ... 电瓶是一种将化学能转化为电能的电池,也被称为蓄电池。 它主要由铅及其氧化物作为电极,硫酸溶液作为电解液。 详情 已

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太阳能发电系统为什么给蓄电池充电充电电流很小

2013年11月11日 · 可以通过单独测量每块太阳能板的电压、电流来确定 二、24V蓄电池对应的控制器的输出电压在25V左右比较正常,因为控制器在不同的充电阶段,其充电电压是对应蓄电池 的电压而变化的。控制器的电压和蓄电池的电压在一个合理的范围之内,蓄

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蓄电池双向电流检测

在某装备的研制过程中,为保障装备效能的正常发挥,需要实时掌握其内部集成的 铅酸蓄电池 组的工作状态(主要状态参数包括电池组电压和充放电电流),要求监控系统做到精确度高、可信赖、简单。 具体参数指标是: 蓄电池组 标称值DC 24V,充放电电流在5A以内;电压检测精确度要求0.01V,电流检测

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铅酸电池电压电量对照表

铅酸电池电量状态主要是根据电池开路电压(即不带负载时的电压)来进行判断。 在充电时,电池的开路电压会逐渐上升,直至达到满电状态,此时开路电压为12.7 V至12.8 V左右。

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基于单片机蓄电池容量电流电压检测系统设计-CSDN博客

2024年5月10日 · 2. **电压电流检测电路**:为了安全方位有效地对蓄电池进行充电,系统需要实时监测电池的电压和电流。通过传感器采集这些参数,并将模拟信号转换为数字信号供单片机处理。这通常涉及到ADC(模数转换器)的应用,它可以将...

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汽车的电瓶电流是多少的?

2018年3月30日 · 2011-01-05 汽车的电瓶的电压和电流是多大? 2012-09-28 一般小汽车的电瓶是多少A 2016-12-07 汽车电瓶下限是多少伏是正常的 2012-12-06 汽车蓄电池一般有没有标有输出电流是多少安的? 2013-04-17 给汽车电瓶充电时电流要调节到多少? 2013-08-10 汽车电瓶输出电流

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蓄电池容量计算方法_百度文库

蓄电池容量计算方法-三元桥车站T2车站T3车站控制中心蓄电池容量Ah2×5002×5002×5002×4002×500一般情况下,事故放电初期和末期或大电流放电阶段末期的电压水平,往往是整个放电过程的电压控制点。通过计算和校验,东直门电池容量为814Ah,选用两组

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铅酸蓄电池曲面拟合电压电流与SOC关系问题探讨.doc ...

2018年6月23日 · 2 充放过程可用同一曲面进行模拟 实验用某一固定的电流对蓄电池充电或放电,就可以得到一条电压与SOC的对应关系曲线,将各种固定电流产生的多条电压与SOC的对应关系曲线放到一起,就可以模拟出电流、电压与SOC的对应关系曲面图。

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什么是蓄电池电压,蓄电池电压的知识介绍

OCV是蓄电池电压的静态参数,可以反映电池的充放电状态和休眠时的电压水平。 2. 动态响应特性 蓄电池电压具有动态响应特性,即在外界条件发生变化时,电压能够随之改变。 充放电过

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关于蓄电池的充电电流大小限制及充电时间

2018年1月19日 · 对于蓄电池电压低于11.0伏的蓄电池360pifa ,补充电初期可能会出现蓄电池充不进电现象。因为严重亏电蓄电池,蓄电池内硫酸比重已接近纯水,蓄电池内阻很大,随着蓄电池充电的进行,蓄电池内硫酸比重上升,蓄电池的充电电流可以逐步恢复正常。

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如何计算UPS蓄电池配置及蓄电池的放电时间

2022年11月7日 · 其中 蓄电池组 平均放电电压Ev可取 蓄电池组标称电压与放电终止电压的中间值 (标称 12V 的单块蓄电池平均放电电压取 11.25V),UPS 效率η一般取0.8。 求出电池平均放电电流后,再算出放电倍率(放电倍率=放电电流÷蓄电池标称容量),即可从电池在各温度下放电曲线图上查出相应的放电时间。

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阶梯计算法在蓄电池容量计算中的重点和难点解析

2021年3月21日 · 1.6蓄电池不同放电终止电压的时间/电流表 时间/电流表,也是采用"阶梯计算法"计算蓄电池 同样,蓄电池厂家提供的不同放电终止电压的 容量必需的基础资料。见表3。 表3铅酸蓄电池(2 V)在1.87 V终止电压的时间/电流表 Discharge current in A 10 min 15 min 30

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蓄电池容量与cca对照表

2024年10月10日 · 蓄电池的CCA值,即冷启动电流,是评估其启动性能的关键指标。当汽车在低温条件下启动时,蓄电池必须提供充足的电流以确保起动机的顺畅运作。具体而言,CCA值是指在规定的低温条件下,蓄电池在电压降至临界馈电电压之前,能够持续30秒释放的最高大电流

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电池的容量和充电电流之间有什么关系?

2024年11月25日 · 一段时间后,如果电池电压超过3V,那么我们就认为电池状态为正常,即可进行下一阶段充电,否则就认为电池不正常并放弃充电。如上图2,在电池3V以下,电池以涓流充电形式给电池充电,此时充电电流很小,只有0.1C。某只电池标称容量1200mAh,0.2C放电电流为240mA(充电时间5h),1C表示1200mA(充电

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12V铅酸电池的最高高充电电压是多少V?12v蓄电池电压多少正常?

2020年7月13日 · 倍能电池或者万迪来电池一般是16.8V的充电器。电池使用过程中电压可以从10.5V~16.8V。建议直接搜索电池对应的充电器的电压。电池充电器的电压是固定的,如果没有使用同种电压的充电器也可。充电电流会随着充电的逐渐完成,而逐渐减小。

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某实验小组利用如图甲所示的电路探究电流跟电阻的关系 ...

某实验小组利用如图甲所示的电路探究电流跟电阻的关系.实验用到三只阻值分别为5Ω、10Ω、20Ω的定值电阻,蓄电池(电压为6V且保持不变)、电流表、电压表、滑动变阻器、开关各一个,导线若干.P D∥A315040.30.20.151015200甲(1)请将图甲的实物电路

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12V,20ah铅酸蓄电池工作时,放电电流是多少?

2013年11月13日 · 12V,20ah铅酸蓄电池工作时,放电电流是多少?放电电流是没有固定值的。因为电池是被动工作的,设备的功率决定了电池的放电电流。一:1.但厂商都有推荐放电电流的,一般在0.05C~0.5C之间。对于20安时的电池,大约为1

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蓄电池电量与输出电压的关系?

2010年12月30日 · 例如,一台40安时/12伏的蓄电池可提供480瓦的电能一小时。而蓄电池的容量因该是安时与蓄电池电压(伏特V)的乘积,它的单位是瓦时(WH),(1W=1A*1V) 蓄电池的

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磷酸铁锂电池电量与电压的关系

2024年11月20日 · 锂电池电压和电量之间,有一定的对应关系,通过对开路电压的测量,可以大致得出电池的剩余电量。不过用电压测量电量的方式有一定的不稳定性,例如放电电流、环境温度、循环、放电平台、电极材料等,都会给最高后结果的精确与否带来影响。

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储能系统双向DCDC变换器:蓄电池充放电仿真模型及双闭环 ...

2024年6月14日 · 而外环直流母线电压控制环主要控制双向DC-DC变换器的工作状态和电流大小,以保持直流母线电压的平衡。通过双闭环控制结构,储能系统可以实现对蓄电池充放电过程的精确确控制,提高系统的响应速度和稳定性。通过仿真模型,可以精确地模拟蓄电池的充放电过程,然后通过控制双向DC-DC变换器的

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CCA是蓄电池冷启动电流,表示的是它的短时间放电能力 ...

2019年6月13日 · CCA是蓄电池冷启动电流,表示的是它的短时间放电能力。和电池容量有关系吗?(1)CCA和电池容量没有关系。所谓冷起动电流CCA值(Cold Cranking Ampere)指的是:在规定的某一低温状态下(通常规定在0℉或–17.8℃)蓄电

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电池电量与电压的关系

2019年10月28日 · 锂电池电压和电量之间,有一定的对应关系,通过对开路电压的测量,可以大致得出电池的剩余电量。不过用电压测量电量的方式有一定的不稳定性,例如放电电流、环境温度、循环、放电平台、电极材料等,都会给最高后结

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6v蓄电池的充电电压、电流范围是多少?

2021年6月26日 · 6V蓄电池充电电压在7~~8V左右;充电电流控制在1A以下。6V蓄电池,是由3个2V的组成的,按每个单体充电上限2.35-2.4V来计算,电压可以在7.05-7.2V,需要指出的是,这个只是估算,因为蓄电池的开路电压与电解液的密度有关; 不同的厂家用的

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电池容量(Ah)的含义是什么?

2021年9月22日 · 电池容量(Ah)的含义是什么? 蓄电池的额定容量C,单位安时(Ah),它是放电电流安(A)和放电时间小时(h)的乘积。由于对同一个电池采用不同的放电参数所得出的Ah是不同的,为了便于对电池容量进行描述、测量和比较,必须事先设定统一的条件。

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12v铅酸蓄电池放电截止电压是多少

2015年10月4日 · 12v铅酸蓄电池放电截止电压是多少铅酘蓄电池的放电截止电压是随放电电流不同而不同的。其值并不是固定的。假设铅酸电池的标准容量放电电流为C(如容量60AH的电池,C=60A):当放电流I=<0.05C时,单体电池截止电压为

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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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