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

电池怎么控制不变电流

2020年3月25日 · 踩油门是增加电流给定,增加电流给点就增加了输出扭矩,这是一个闭环的控制,目的是实现电流可控。踩油门输出电压有时也会增加,但目的不在此,要分清因果。试想一下,如果加大电压,有可能引起电流过流保护,失去动力,对 动力系统 不利。

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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电动汽车踩电门是加大电压还是加大电流?

2020年3月25日 · 踩油门是增加电流给定,增加电流给点就增加了输出扭矩,这是一个闭环的控制,目的是实现电流可控。踩油门输出电压有时也会增加,但目的不在此,要分清因果。试想一下,如果加大电压,有可能引起电流过流保护,失去动力,对 动力系统 不利。

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光伏逆变器电流控制问题

2012年7月21日 · 那个我这边的逆变器并网的是三相,一般是恒定380左右不变的。至于太阳强度,那个可以认为是MPPT吧,我就是想知道如果输出电压恒定不变,电流是如何控制它变化,譬如太阳强度大了,电流是如何让它增大的?

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この質問に対する回答を閲覧し、知識を深めましょう。

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如何控制电池放电的电流?

2023年3月30日 · 具体看你想怎么控制。一、简单的就是开关控制,控制电流有或无。加一个开关就行了,不过需要计算功率,选择恰当的。二、再就是你可能是需要控制电流大小,这个就麻

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电池放电最高大电流计算方法解析 (电池放电最高大电流计算 ...

2024年10月30日 · 同时,正确选择电池类型和容量,遵循电池制造商的建议,进行合理的设计和使用,是确保电池安全方位可信赖运行的关键。 总之,电池放电最高大电流的计算是一个综合考虑电池参数和应用条件的过程。合理计算并控制放电电流,不仅能保障电池安全方位,还能延长电池的

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探讨电机电流和电池电流的关系

总结起来说,电池电流与功率管电流总是相等的,而电池电流与电机电流只在功率管彻底面导通的情况下才相等,在斩波状态时是不相等的。斩波期间,电池电流是脉冲状的,而电机电流则是连续的,前者均值小于后者均值,其大小与控制脉冲的导通率和系统参数有关。

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充放电控制技术在电池管理系统中的应用

2024年9月28日 · 放电电流控制:放电电流不能过大,以避免电池内部发热和长期性损害。 防止过放电 :电池电压不应低于2.7V,否则可能导致电池报废。 高效充放电控制算法

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太阳能板与蓄电池、控制器、逆变器之间的配置应当怎样?

2015年11月30日 · 太阳能板与蓄电池、控制器、逆变器之间的配置应当怎样? 太阳能电池板与蓄电池配置计算公式 一:首先计算出电流: 如:12V蓄电池系统; 30W的灯2只,共60瓦。 电流=60W÷12V=5A 二:计算出蓄电池

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电池输出电流怎么控制

2019年3月20日 · 电源输出电流的大小,是由用电器的功率决定,输出功率大电流要增加,功率小电流会目动减小。 只要用电工具 额定电压 与电池电压相符,就不用调节电流。

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两年BMS开发经验总结:BMS如何做到管理电池

2018年4月15日 · 通过检测电池的外特性参数(如电压、电流、温度等),采用适当的算法,实现电池内部状态(如容量和SOC等)的估算和监控,这是电池管理系统有效运行的基础和关键;

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在放电电路中,怎么控制锂电池的放电电流

2018年6月9日 · 在放电电路中,怎么控制锂电池的放电电流首先放电你要取得电池的电压ADC与电流的ADC,然后控制PWM去开通PMOS接通至放电电阻开定时器 这里中断是1MS触发一次,100MS去取V_ADC再过100MS取A_DAC,将A_DAC与PWM调节前的A_DA 百度首页

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铅酸蓄电池充电电路,如何控制恒定电流,限制充电电压 ...

2020年3月13日 · ,电动剃须刀内部控制电路工作原理,详细分析每个元件的作用,蛮子电课第2期:IC的电压控制模式和电流控制模式,豆浆机内部都有哪些电路,各部分是如何工作的,早期的是如何实现智能控制的,拆

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逆变器如何给电池充电,充电电流和电压是如何控制的?

2019年12月9日 · 1、逆变器不能直接给电池充电。逆变:是指把直流转换成交流的过程就叫逆变。对电池充电,因电池本身是有极性的,所以对其充电也有是极性的,即只能是直流充电。在电力系统中,电流的转换在体上分为:AC-AC,AC-DC,DC-DC,DC-AC四种,这里所

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实现高精确度满量程充电/放电电流控制,适用于高效锂离子电池 ...

2018年9月19日 · 随着电动汽车、个人电子产品和电网系统的日益普及,人们对锂离子(Li-ion)电池的需求正以指数级增长。随着消费者需求的增长,对高精确度电池化成测试能力的需求也在增长。 电池化成测试需要多个充电和放电周期; 为了最高大限度延长电池寿命并扩大存储容量,此过程中必须实现高精确度控制。

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如何提高锂电池放电电流大小?

2012年10月7日 · 电流=电压/电阻,这个电阻包括多个因素:连接线路(导线)、LED的工作电阻以及电池的内阻,在电压不变的情况下,要提高LED的工作电流,需要: 1、更换内阻更小的电池,如使用18650型号锂电池,多快并联;手机电池内阻比18650电池大,不建议使用。

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逆变器如何给电池充电,充电电流和电压是如何控制的?

2010年10月18日 · 1、逆变器不能直接给电池充电。 逆变:是指把直流转换成交流的过程就叫逆变。对电池充电,因电池本身是有极性的,所以对其充电也有是极性的,即只能是直流充电。在电力系统中,电流的转换在体上分为:AC-AC,AC-DC,DC-DC,DC-AC四种,这里所说的逆变,就是最高后这种DC-AC。

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什么是电池电流调节

2024年8月26日 · 电池电流调节是指通过控制电池充放电过程中流动的电流,以优化电池性能和延长使用寿命的技术。 这种调节可以根据电池的状态、温度和负载需求进行动态调整,以提高能量转换效率,确保安全方位性,并防止过充或过放,从而实现更高的整体系统效率和安全方位性。

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电压不变如何连续调节电流大小,有没有类似如图的成品,没 ...

2016年7月18日 · 电压不变如何连续调节电流大小,有没有类似如图的成品,没有如何做,电流不超过1a, 阁下的对电流调节概念有误解,要求不合基本物理定律,电压电流的关系服从欧姆定律,I=U/ R,其中R为用电负载的等效电阻。因

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如何控制开关电源输出电流的大小

2010年8月31日 · 用PWM控制初级同时电压也会增大啊,请问用3843芯片控制怎样控制电流 ... 的旧电瓶也是无论充多久都是红灯,电池发热很严重,所以才换了电瓶,可现在充电器还是不变绿。原先电池是10A的,现在换12A电瓶,充电器是1.8A的,能够冲12A的电瓶?

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PWM充电控制的原理,怎么控制充电电流-电源

2017年4月26日 · PWM充电控制的原理,怎么控制充电电流 PWM 充电控制的原理,怎么控制充电电流 下面这段是我看到别人的说法 ... 充电电流不大于电池 额定电流的百分之十,对电瓶影响不大!而且太阳能板相当与干电池,瞬间电流不会很大!改变占空比可以改变

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锂电池四种充电模式,锂电池恒流恒压(CCCV)

2023年9月19日 · 下面,我们详细来看看锂电池四种充电策略: 1.恒流恒压(CCCV) 恒流恒压充电是比较常见的同样是最高为普普通通的充电方式,充电逐渐开始的阶段采用恒流充电的模式对锂离子电池进行充电,当达到设定电压后转而控制电压

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电池充放电管理-锂电池充电过程及电路设计

2023年1月13日 · 文章浏览阅读1.5w次,点赞11次,收藏157次。本文详细介绍了锂电池的充电过程,包括涓流充电、恒流充电、恒压充电和充电终止四个阶段,并强调了在充电电路设计中防倒灌保护的重要性。通过XL4301充电电路实例,解释了防倒灌电路的工作原理和设计方法。

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。快充的原理有三种:电压不变、提升电流,电流不变,提升 ...

2023年1月13日 · 理论上为了防止因充电不当而造成电池寿命缩短,我们将电池的充电过程分为四个阶段:涓流充电(低压预充,此状态的电池电压比较低,实际使用时,建议将锂电池欠压保护点提高,避免电池出现过放电现象)、恒流充电

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三极管的奥秘:如何用小电流控制大电流

2024年1月24日 · 文章浏览阅读2.9k次,点赞25次,收藏26次。根据发射结和集电结的偏置状态,可以定义三极管的几个不同的工作区。截止区:当发射结电压小于导通电压(约0.6-0.7V),发射结没有导通,集电结处于反向偏置,三极管没有电流放大作用,相当于一个断开的开关。

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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

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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