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

两个电容器的电势

2011年11月15日 · 1.电容器的电压是指两极板的电势差吗,还是指电荷分别在两极板上具有的电势差(即板间电压)?1.电容器两板间的电势差=极板间的电压,Ua-Ub=u(电势差)。2. 电源对外电路来说是独立的,所以理想电压源的电压不随其他

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
1.电容器的电压是指两极板的电势差吗,还是指电荷分别在 ...

2011年11月15日 · 1.电容器的电压是指两极板的电势差吗,还是指电荷分别在两极板上具有的电势差(即板间电压)?1.电容器两板间的电势差=极板间的电压,Ua-Ub=u(电势差)。2. 电源对外电路来说是独立的,所以理想电压源的电压不随其他

了解详情
球形电容器半径分别为R1和R2,电势差为U,求:1,电势能 ...

2011年11月10日 · 球形电容器半径分别为R1和R2,电势差为U,求:1,电势能2,电场的能量3,比较两结果解:注意球形电容器的电容C=4πε0R1R2/ (R2-R1).由于内外球壳电势差为U,不妨取外球壳电势为零,则内球壳电势为U,于是静电势

了解详情
电容与场强

2020年12月11日 · 两个相互靠近的导体极板,中间夹着电介质*,就构成电容器。平板电容公式如下:-----公式1.1根据公式1.1,电介质的介电常数**越大,被电极化的程度越明显,电容越大;导体极板的横截面越大,电容越大;导体极板间距越小,同样的电压下电场强度越大,电介质被极化程度越明显,电容越...

了解详情
如何判断在平行板电容器移动正负极板,电势的变化 比如说 ...

比如说:1.在闭合电路中,两个平行极板,A为正极板,B为负极板,两块极板之间有一个固定的点电荷q,上下或者左右移动A或B极板,q点的电势如何变化 2,如果其他条件不变,只是电路断开,q点电势又如何变化 3,如果其中一块极板接地呢? 又是怎样的呢?

了解详情
为什么在电容器的两个球壳之间,电场为零?

2024年6月9日 · 为什么在电容器的两个球壳之间,电场为零? 解:(1)设内球壳带点Q,由高斯定理得: E=Q/(4πε0εrR^2);对上式两边对R从R1积到R2,得电势: U12=Q/(4πε0εrR1^2)-Q/(4πε0εrR2^2);解出Q即可。

了解详情
如图所示,平行板电容器的两个极板 A、B间距为d,两极板 ...

如图所示,平行板电容器的两个极板 A、B间距为d,两极板分别接在电压为U的恒压源上。 ... C、A板接地,电势为零,电场线向下,故C点的电势为φ=-,故C错误。D、根据E=可知,d减小,E增大,故小球将向上加速,故D正确。

了解详情
为什么电容的电势差等于电源电压?现在如果有两个电容并把 ...

2011年11月27日 · 当一个电容和电源并联后,电容得电势差等于电源电压。 因为此时,电源会给电容充电,当电容的电势差达到电源电压时,电场强度为0(电源产生得电场与充电后电容产生得电场抵消),故不再充电,那么电势差就稳定在电源电压。若两电容串联,再接电源,那么两个电容得电势差之和为电源电压。

了解详情
两个平行金属板 a、b的面积为200cm²,A和B之间的距离为 ...

如果使A板带上正电7.08×10^﹣7C,略去边缘效应,问:以地的电势为零,则A ...1∶2 1∶2AC与BC构成两个电容器,根据公式可知两电容器电容之比为,两个电容器的电势差相等,根据公式,所以AC与BC之间的场强之比为,根据公式可知 A板与B

了解详情
为什么电容器串联时各电容器所带电量相等?

2024年8月18日 · 我们解决了二维Laplace方程,以获得平行板电容器中电势/电场的解,电容器板之间是真空。 现在,为了在板之间建模绝缘体,我们需要解决泊松方程。

了解详情
两个电容器1和2,串联以后接上电动势恒定的电源充电,在电源 ...

两个电容器1和2,串联以后接上电动势恒定的电源充电,在电源保持联接的情况下,若把电介质充入电容器2中,则电容器1上的电势差 ... 半径为R的孤立导体球,置于空气中,令无穷远处电势为零,求(1) 导体球的电容;(2) 球上带电量为Q时的静电能;(3) 若空气的击穿

了解详情
10. 如图所示,平行板电容器的两个极板A、B分别接在电压 ...

分析 (1)根据电容器的定义式可求得电容;(2)根据匀强电场中场强和电势差之间的关系可求得电场强度;(3)根据W=Uq可求得电场力所做的功;(4)根据电势差与场强的关系可求得AC间的电势差,再由电势和电势差的关系可求得C点的电势.解答 解:(1)依电容定义有C==F=1×10-9F.(2)两板之间

了解详情
两个导体球A,B半径分别为R1,R2,相距很远且用细导线相连 ...

2020年8月2日 · 两个导体球相距很远,意味着导体球上的电荷分布不会彼此影响,即每个导体球上的净电荷都是球对称分布,而且两球的电势也不会彼此影响。 这样的导体球的电势与其半径的关系是U=kq/R,而电容C=q/U=R/k,所以,C1/C2=R1/R2。

了解详情
如图所示,两电容器的电容分别为C1=5μF,C2=10μF ...

13.如图所示,两电容器的电容分别为 C_1=5μFC_2=10uF .电阻 R_1=2Ω, R_2=4Ω,电路两端电压U=12V。则(1)当开关S闭合时,电容器C1的带电量为多少?(2)当开关S断开时,电容器C2的带电量为多少?(3)当开关S断开时, A、B两点间的电压为多少

了解详情
通过对平行板电容器的二维 ...

2024年7月5日 · 使用二维泊松方程求解平行板电容器的电场研究二维平行板电容器的横截面位于计算域的中心。采用二维有限差分法(FDM)算法求解泊松方程。第一名幅图展示了计算得到的电势分布轮廓;第二幅图则详细展示了电场强度的轮廓;第三幅图以箭头图形式显示了电场的方向向量。

了解详情
大物学习笔记(十二)——电容与静电场的能量

2020年6月6日 · C=frac{q}{U},孤立导体所带电荷量q与其电势U 的比值。电容C是使导体升高单位电势所需要的电量。 ... 电容器:由电介质隔开的两 块任意形状导体(极板)组合而成。电容器电容: C=frac{q}{U_{AB}},极板电荷量q(绝对值)与极板间

了解详情
为什么用导线连接两个导体它们的电势相同

2009年9月18日 · 为什么用导线连接两个导体它们的电势相同这和等势体的形成是一个原理,如果导体上各点电势不相同,则电场和场强不为0,这一电场是原电场和感应电场的叠加。 场强不为0,会导致导体中自由电荷发生定向移动,从而使感应

了解详情
(完整版)电路中的电势分析

①注意分析加在电容器两板间的 电压,等于电路中哪两点间的电势差,如果电容器两板分别接在不同支路的两点上,必须通过电势分析求出两点间的电势差. ②电容器充放电达到稳定后,由于电容器的隔直作用,在电容器所在的支路中没有电流

了解详情
为什么电容的电势差等于电源电压?现在如果有两个电容并把 ...

2011年11月27日 · 若两电容串联,再接电源,那么两个电容得电势差之和为电源电压。 两电容得电势差之比是电容值 反比。 如果电容直接接在电源的正负极上,电势差才等于电源电压。 两个

了解详情
通过对平行板电容

2024年7月5日 · 平行板电容器中的二维电势/场,通过对平行板电容器的二维拉普拉斯方程进行数值求解。 使用有限差分法数值求解平行板电容器的二维拉普拉斯方程,收敛性通过以6.00为公差的范数准则得到,迭代次数N=611。

了解详情
为何将一满电理想电容与一相同无电电容以理想导线并联会 ...

2014年6月26日 · 如题目描述那样连接起两个电容器 之后,如果系统最高终能够达到一个静态 展开阅读全方位文 赞同 337 ... 就都是错的。如题目描述那样连接起两个 电容器之后,如果系统最高终能够达到一个静态 展开阅读全方位文 赞同 337

了解详情
量度储电能力(导体几何特性) 电容器(capacitor

2022年3月31日 · 存在其它带电体或导体时,电量与电势 差之间的正比关系将被破坏。可以采用 静电屏蔽的方法,可确保两导体间的电 势差与电量间的正比关系,电容器不受 周围其他带电体或导体的影响。 两导体相对的面称为电容器的两个极板。

了解详情
平行板电容器重要公式的理解,充电放电的具体机制以及动态 ...

2019年10月2日 · 电容器两极板间的电势差为零;取电源负极与电容器下极板为零电势。 则有电源正极电势高于电容器上极板电势。 开关闭合,就必然在导线中形成顺时针方向的充电电流,直到

了解详情
静电场:平行板电容器板间某点电势的变化

2021年12月10日 · 1、电容器和稳压电源相连,则两极板间电势差不变,C变化会引起存储电荷量Q变化。 2、电容器和电源断开,则两极板上所带电荷量不变,C变会引起电势差变化。 (1)极板间距d变化,两极板电势差U变化但极板

了解详情
使用二维泊松方程求解平行板电容器的电场研究(Matlab ...

2024年8月19日 · 文章浏览阅读1.4k次,点赞45次,收藏27次。使用二维泊松方程求解平行板电容器的电场研究二维平行板电容器的横截面位于计算域的中心。采用二维有限差分法(FDM)算法求解泊松方程。第一名幅图展示了计算得到的电势分布轮廓;第二幅图则详细展示了电场强度的轮廓;第三幅图以箭头图形式显示了

了解详情
从微观角度上看,为何电容器两端电势差可以保持不变?

2020年3月31日 · 假设一电容器两端A、B的电势差为0V,设大地电势为0V,A端、B端电势也为0V。 如果保持其他条件不变,B端悬空,单独用导线把A端与电势固定为100V的… 显示全方位部

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