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

太阳电池的短路电流

2017年8月4日 · 太阳能电池基本参数的影响因素分析 1.短路电流Isc 2.开路电压Voc 3.最高大工作电压Vm 4.最高大工作电流Im 5.填充系数FF 6.转换效率η 7.串联电阻Rs 8.并联电阻Rsh 第一名、一个理想的光伏电池,因串联的Rs很小、并联电阻的Rsh很大,所以进行理想电路计算时,他们都可忽略不计。

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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太阳能电池基本参数的影响因素分析 1短路电流Isc 2开路 ...

2017年8月4日 · 太阳能电池基本参数的影响因素分析 1.短路电流Isc 2.开路电压Voc 3.最高大工作电压Vm 4.最高大工作电流Im 5.填充系数FF 6.转换效率η 7.串联电阻Rs 8.并联电阻Rsh 第一名、一个理想的光伏电池,因串联的Rs很小、并联电阻的Rsh很大,所以进行理想电路计算时,他们都可忽略不计。

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太阳能电池基本特性测定实验

2006年5月6日 · 提供了通过结的电流. 太阳能电池输出的净电流 I 是光生电流IPh和两极管电流 Id 之差,净电流 I 由下式给出 I = IPh-Id = IPh-I0 (2) 当太阳能电池的输出端短路时,即 U = 0,由(2) 式可得到短路电流 ISC = IPh;当太阳能电池的输 出端开路时,即 I = 0,可推 .

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太阳能光伏电池温度升高时,为什么开路电压下降,短路电流 ...

2010年6月8日 · 太阳能光伏电池温度升高时,为什么开路电压下降,短路电流升高?温度升高,太阳能电池禁带宽度变窄,所以开路电压下降,因为禁带宽度变窄的同时会有更多电子可以从价带跃迁到导带,所以短路电流升高,温度对开路电压

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光伏的开路电压和短路电流形象的解释

短路电流指的是在太阳能电池两端短接时,通过电路的最高大电流。 在这种情况下,太阳能电池输出的电压为零,光生载流子自由移动并形成短路电流。 与开路电压类似,短路电流也受到光强度

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短路电流 | PVEducation

2024-12-23  · I L 是太阳能电池内部光产生的电流,是太阳能电池方程中使用的正确术语。 在短路条件下,外部测量的电流为 I sc 。 由于 I sc 通常等于 I L,因此为了简单起见,两者可互换使用,并且太阳能电池方程用 I sc 代替 I L 。

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空间太阳电池聚光系统设计及性能分析研究

2017年5月8日 · 空间聚光太阳电池阵通过聚光透镜将大面积太阳光聚集到太阳电池片上,以提高单位面积电池片接收光强,从而减少电池片使用量、降低成本。在聚光条件下,高光强、高温度特征使聚光太阳电池短路电流、开路电压、填充因子、转换效率、工作温度以及热-电耦合特性等不同于常规太阳电池。

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300nm钙钛矿太阳能电池短路电流密度_百度文库

300nm钙钛矿太阳能电池的短路电流密度是评估其性能的重要指标之一。通过优化光伏材料的吸收特性和光电转换效率,优化电池结构和制备工艺,以及控制外部环境因素,可以提高300nm 钙钛矿太阳能电池的短路电流密度,从而提高其能量转换效率

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单晶硅太阳电池的温度和光强特性

2010年7月7日 · 单晶硅太阳电池的dV OC / d T 很稳定,可以认为是常 数. 利用这个特性,可以在其它条件不变时,根据 V OC的变化值计算出太阳电池的工作温度. FF 随温度升高而下降是由于并联内阻和串联 内阻的影响. 在弱光条件下,并联内阻的影响才会很 显著.

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计算太阳能电池短路电流的一种方法

2016年9月28日 · 因此,作者尝试结 合外量子效率和标准的AM1.5G光谱,积分获得电池 在AM1.5G光谱下的短路电流密度(常用的太阳光模 拟器输出的就是AM1.5G光谱),并将这个积分获得的 短路电流密度和在太阳光模拟器下测量到的短路电 流密度对比,一般认为两者应该基本

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太阳能电池板的短路电流如何测试

2017年5月18日 · 在标准测试条件下: 1. 照度:1000W/㎡ 2. 温度:为(25±1)℃ 3. 光谱特性:AM1.5 标准光谱 将太阳能电池板的正负极短接,得到的电流即是在STC(standard test condition,即标准测试条件)下的短路电流 不同的光照条件或温度下,太阳能的短路

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光照强度对太阳能电池特性影响的实验研究

2018年3月30日 · 第36卷第3期017年3月大学物理COLLEGEPHYSICSV01.36No.3Mar.017光照强度对太阳能电池特性影响的实验研究王玉清,任新成延安大学物理与电子信息学院,陕西延安716000摘要:阐述了太阳能电池特性的相关理论,用实验方法研究了太阳能电池开路电压、短路电流、最高大输出功率、最高佳负载电阻及填充因子与

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太阳能电池短路电流

太阳能电池的短路电流是评估其性能的重要指标之一。本文对太阳能电池短路电流的定义、影响因素、测量方法和提高途径进行了全方位面、详细和深入的分析。研究和优化太阳能电池的短路电

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什么是太阳能电池的短路电流_长沙莱赛新能源

太阳能电池短路电流是太阳能电池两端电压为零时(即太阳能电池短路时)通过太阳能电池的电流,通常写为 ISC,短路电流显示在下面的 IV 曲线上。 显示短路电流的太阳

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光强和温度对太阳电池短路电流的影响

2015年4月6日 · 光谱、光谱响应、光强和温度对太阳电池短路电流的影响杨虎,崔容强,徐林,王宏喜,匡子光上海交通大学物理系太阳能研究所上海0040文摘:利用标准电池,通过对太阳电池的光谱响应,光谱,温度和光强对电流密度影响的分析,找到太阳电池在非标条件下向标准条件转化的一般方法。并通过多次

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太阳能电池短路电流计算器

2024年10月3日 · 短路电流是光伏研究和开发中的一个基本概念,它帮助科学家和工程师优化太阳能电池的设计和材料,以实现最高大效率。 它反映了太阳能电池将入射光转换为电能的能力。

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太阳能电池的开路电压和短路电流与入射光强度的关系

2024年1月13日 · 太阳能电池的开路电压和短路电流与入射光强度的关系太阳能电池的开路电压(Voc)和短路电流(Isc)与入射光强度之间存在着一定的关系。这是由太阳能电池的工作原理所决定的。太阳能电池是一种半导体器件,利用光的能量将太阳光转化为电能。当光照射到太阳能电池上时,光子会被半导体吸收

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标准太阳电池

识别号;类型(一级或二级);电池制造厂;材料类型;封装类型;标定机构;标定地点和日期;标定方法(参照标准);辐射计或标准灯的特性;一级标准太阳电池识别号;模拟器特性;温度传感器 的类型;相对光谱响应;短路电流的温度系

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太阳能电池的短路电流和光照强度之间的关系

2021年10月13日 · 如果用来发电,光照强度达到一定数值后,短路电流是不变的。如果用来测量,要具体查产品手册,因为,光强使用的是低于恒定输出时的光强的。太阳能电池,或称光伏电池,是一种通过光伏效应将光能直接转化为电能的电力设备,光伏效应是一种物理和化学现象。

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4太阳能电池工作原理及特性参量(第四章)2014光伏原理

2014年5月27日 · 短路电流 短路电流是指当穿过电池的电压为零时流过电池的电流 (或者说电池被短路时的电流)。通常记作ISC。 太阳能电池的伏安曲线 15 对于I-V曲线上的每一点,都可取该点上电流与电压的乘 积,以反映此工作情形下的输出电功率。

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光伏太阳能电池各项电性能参数影响因素说明 (原创)

Voc取决于太阳能电池的饱和电流和光生电流。 主要的影响是饱和电流; I 饱和电流 0主要取决于电池的复合效应 Isc短路电流指当穿过电池的电压为0 时流过电池的电 流; Isc源于光生载流子的产生和收集,与复合有关。 与扩散长度和表面钝化相关

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IBC 太阳电池选择性发射极工艺研究

2022年12月28日 · 会影响电池的开路电压;反之会改善电池的欧姆接触,降低电池的串联电阻,提高电池的填充因子,但限制了 电池开路电压的提升。因此,发射极的掺杂浓度对IBC电池短路电流和开路电压的影响是对立矛盾的。为 了最高大化提升IBC电池的光电转换效率,本文提出了一种

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太阳能电池基本参数的影响因素分析

2015年1月3日 · 当负载被短路时,V=0,并且此时流经二极管的暗电流ID非常小,可以忽略,上式可变为: 第三、由此可知,短路电流总小于光生电流IL且Isc的大小也与Rs和Rsh有关。 1.短路电流Isc 当V=0时,Isc=IL。IL为光生电流,正比于光伏电池的面积和入射光的辐照度。

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太阳能电池短路电流与光强的关系

2024年1月14日 · 太阳能电池短路电流与光强的关系可以通过以下公式来描述:Isc=Isc0*(1+α*(G-G0))。Isc表示短路电流,Isc0表示标准测试条件下的短路电流,α表示短路电流与光强之间的关系系数,G表示实际光照强度,G0表示标准测试条件下的光照强度。 已赞过

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大学物理综合实验——太阳能电池特性实验

2023年4月10日 · 图5: 开路电压和光强关系 图6: 短路电流和光强关系 4.3 太阳能电池输出特性实验 按照实验步骤,测得的数据记录如下(见下一页):由此可以绘制出输出特性曲线(以下所有图线,横轴为电压,

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光强和温度对太阳电池短路电流的影响

2015年4月6日 · 目 前, 国际上通用的测量方法, 是采用标准电 池法亦即选一太阳电 池, 首先在某一特定的标准状态(光源) 下进行短路电 流数值的 测定, 然后用它作参考电 池去校准测试时

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太阳能电池的开路电压和短路电流与入射光强度的关系

2024年1月13日 · 短路电流(Isc):太阳能电池的短路电流是指在短路状态下测量到的电流,此时电池输出的最高大电流。 当光照强度较低时,短路电流往往会减小。 光照较弱时,光子的数量

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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

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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

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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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