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

电池冷却系统布局规范图

2024年4月22日 · 液冷管路设计:根据储能系统内部电池包的布局,确定液冷管路连接方式、管径尺寸、固定方式等; 冷却液选型:根据整舱实际工况需求及冷却液的性能参数选择合适冷却

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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《电化学储能液冷系统设计技术要求》.docx

2024年4月22日 · 液冷管路设计:根据储能系统内部电池包的布局,确定液冷管路连接方式、管径尺寸、固定方式等; 冷却液选型:根据整舱实际工况需求及冷却液的性能参数选择合适冷却

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东风汽车 | 纯电动汽车热管理系统布置设计技术研究

2021年11月11日 · 图2所示为某纯电动汽车的主动液冷型热管理系统原理图,其主要由电动电池冷却液回路、制冷剂回路、正温度系数热敏 ... 当车辆处于低温环境时,动力电池包在温度过低的时候会通过动力电池管理系统(BMS)发出制热需求,此时可通过

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电化学储能液冷系统设计技术要求.pdf 10页 VIP

2024年4月20日 · 电化学储能液冷系统的控制系统主要通过电池管理系统(BMS)与液冷机组共同完成,其控制逻辑 可分为以下三种形式: a)冷却液在液冷机组的水泵作用下在从机组出水口

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燃料电池汽车整车热管理系统设计与仿真分析 ...

2022年9月9日 · 图1 整车热管理系统实车环境三维模型 1.2 系统原理设计 在燃料电池冷却回路中,电堆和中冷器为主要热源,由于二者对进出口冷却液温度要求相近,且结合实车布置环境,因此二者采取并联方式联结,所需冷却液流量分配取决于各自支路管路内径及阀门比例。

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风冷、液冷还是直冷?解析电池包热管理系统的温控技术

2019年1月1日 · 风冷原理示意图 起亚Soul EV风冷路径 液冷 液体冷却技术通过液体对流换热,将电池产生的热量带走,降低电池温度。液体介质的换热系数高、热容量大、冷却速度快,对降低最高高温度、提升电池组温度场一致性的明显效果,同时,热管理系统的体积也相对

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集装箱储能系统电池舱总体设计与热计算

2024年8月30日 · 电池舱系统热负荷Q主要由电池功耗发热量Q1 和外部太阳热辐射热量Q2组成ꎬ其余接线端子、直流 回路及控制系统的产热易于估算ꎬ且占比较小ꎬ因此 较为精确地估算电池充放电过程中的功耗发热量Q1 和外部热辐射热量Q2是集装箱电池舱空调冷却方案

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全方位浸没液冷,储能系统热管理3.0时代?_电池_冷却_温度

2024年1月24日 · 储能热管理系统发展历程 电池储能系统是由大量电池单体串并联而成的。以一个20尺3.44MWh的液冷储能集装箱为例,采用280Ah的电芯,则需要电芯约3840颗以上。大量电芯集成在一起进行充放电操作,需要严格控制环境及电芯的温度,过高、过低的

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集装箱储能系统电池舱总体设计与热计算

2024年8月30日 · 使用环境下ꎬ电池舱的密封防护、系统冷却散热、消防 控制、电池簇电量管理等均为储能系统安全方位的关键因 素ꎮ笔者以磷酸铁锂电池的储能系统电池舱设计为

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纯电动汽车架构设计(二):电池布局与造型变化

原创: 王朋波 来源:模态空间 7 动力电池的形式 续航里程是纯电动汽车最高关键的性能指标。因此在相当一段时间内,纯电动汽车架构设计应尽量考虑增加动力电池空间,纯电动车总布置应围绕电池空间进行。 动力电池是由多个电芯堆积而成,电芯先打包成模组,然后再组合成整个电池包。

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动力电池冷却系统及重点车型冷却方案解析--电池中国

2017年9月15日 · 图表2 典型风冷系统工作示意图 2、液冷 液体冷却有较好的冷却效果,而且可以使电池组的温度分布均匀,但是液体冷却对电池包的密封性有很高的要求,如果采用水这类导电液体,需用水套将液体和电池单体隔开,这样不

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电池管理系统专利布局分析

2015年9月16日 · 因此,了解BMS的技术发展、分析BMS技术的专利布局、规避专利侵权、规范BMS的产业发展 ... 发现,2007年至2009年期间,电池管理技术得到了各企业的大力发展,研发人数和申请量都在图1电池管理系统(BMS)技术分类87CIC中国集成电路

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动力电池液冷系统管路设计及仿真分析_张万良

2022年3月13日 · 书书第26卷第1期2022年2月 电池工业Chinese Battery Industry Vol.26No.1Feb.2022·研究论文·DOI:10.19996/j.cnki.ChinBatlnd.2022.01.001动力电池液冷系统管路设计及仿真分析张万良*,陈 祥,刘 静,于 伟(潍柴动力股份有限公司,山东潍坊 261000)摘要:动力电池性能受温度影响显著,温度过高或温差过

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岚图汽车申请冷却系统等专利,有助于优化车辆内部空间布局

2024年12月10日 · 专利摘要显示,本发明公开了一种冷却系统、其控制方法与汽车,所述冷却系统包括第一名支路、第二支路、第三支路、以及通断控制装置,所述第三支路上设置有动力电池,所述动力电池包括电池冷却板、以及与所述电池冷却板热导接的电芯,电池冷却板内形成有连接在所述第三支路中的冷却通道。

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新能源汽车:动力电池冷却系统原理|水泵|冷式|冷却液|冷却器 ...

2023年12月13日 · 水冷式动力电池冷却系统是使用特殊的冷却液在动力电池内部的冷却液管路中流动,将动力电池产生的热量传递给冷却液,从而降低动力电池的温度。 下面以荣威E50电动汽车为例介绍动力水冷式冷却系统。

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10种动力电池集成技术方案及电池热管理四大冷却技术

2023年11月7日 · 当BMS或智能云端监测到电芯热失控时,智能调节冷却系统的流速和流量,从而给电芯降温,将事故扼杀在摇篮中。根据长城汽车的规划,"大禹电池"将领先搭载在沙龙知名品牌

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基于直流道液冷板的动力电池冷却 ...

2022年12月19日 · 摘 要: 为了改善某商用车动力电池组的散热能力,降低电池组冷却系统的能耗,提出了一种并联非等长直流道的液冷板结构。 以方形锂离子电池组为研究对象,建立液冷式锂离子电池组冷却系统的仿真模型,对液冷板结构进行优化。结果表明:该液冷板在满足电池组散热能力的同时能够较好地控制

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电动汽车电池热管理系统综述

2021年5月10日 · 高电池的安全方位性。因此,电池热管理系统的研究对于保障电动汽车的安全方位性具有十分重要的意义。目前 国内外广泛研究的热管理系统包括空气冷却系统、液体冷却系统、相变材料冷却以及复合冷却系统等,下面将详细阐述各种热管理系统的工作原理及其优缺点。

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李岳峰 等:储能锂电池包浸没式液冷系统散热设计及热仿真分析

2024年11月25日 · 李岳峰 等:储能锂电池包浸没式液冷系统散热设计及热仿真分析作者:李岳峰1,2,徐卫潘1,2,韦银涛1,2,丁纬达1,2,孙勇1,2,项峰1,2,吕游1,2,伍家祥1,2,夏艳1

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锂离子电池浸没式冷却技术研究综述_系统_性能_流体

2023年5月29日 · Wu针对大尺寸软包电池设计了基于 Novec7000 的间歇流动式沸腾冷却系统(图 8.c),目的是控制电池温度峰值和温度梯度的同时使用最高少量的冷却剂。在 2C 充放电循环中,每小时注入 24ml 的 Novec7000,可将电池表面温度控制在 36℃以下,温差小于 2

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动力电池冷却系统及重点车型冷却方案解析--电池中国

2017年9月15日 · 在电动汽车中,冷却系统主要分为两部分:一是对动力系统的驱动电机、车辆控制器和DC/DC等部件冷却,二是对供电系统的动力电池和车载充电器冷却。

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集装箱式储能热管理的研究与应用-中国储能

2023年8月29日 · 中国储能网讯:以国内某20尺集装箱式储能系统为例,对热管理冷却方式和集装箱保温设计进行介绍。非接触式液冷方式冷却效率高,且冷却后的电池温度一致性较好,成本适中,应用广泛。采用非接触式液冷冷却方式给储能系统散热,对热管理控制策略进行详细描述,并对热管理进行设计、计算和

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基于热管技术的动力电池热管理系统研究现状及展望 ...

2019年4月1日 · 图4 (网络版彩色)Volt电池冷却系统 及冷板结构 Figure 4 (Color online) Battery cooling system and cooling plate structure of Volt 基于固液相变材料的电池热管理是当前

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动力电池系统冷却液泄漏安全方位要求及测试方法_百度文库

动力电池系统冷却液泄漏安全方位要求及测试方法-7.1.3.2 模拟整车安装方式将电池包通过固定在翻转台架上如图 4 所示,分别绕 Y 轴(汽车行驶方向 为 Y 轴方向,另一垂直于行驶方向的水平方向为 Y 轴方向)旋转 0°,90°,180°,270°,每个角度 保持 1h,转速

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任务2 动力电池冷却系统检修

任务2 动力电池冷却系统检修-冷却空气通过后排座椅右侧的进气管流入,并通过进气风道进入行李箱右表面的蓄电池鼓风机总 成,而且,冷却空气流过进气风道(将动力电池鼓风机总成与蓄电池总成的右上表面相连接)并流向 动力电池总成。

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详解新能源汽车技术之:动力电池冷却系统原理

2022年5月4日 · 荣威E50动力电池冷却系统结构如下图所示,主要有膨胀水箱、软管、冷却水泵、电池冷却器等组成。 冷却系统利用热传导的原理,通过冷却液在各个独立的冷却系统回路中循环,使驱动电动机、逆变器(PEB)和动力电池包

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岚图汽车申请冷却系统等专利,有助于优化车辆内部空间布局 ...

2024年12月10日 · 本发明将动力电池加入至现有冷却组件,不需要单独为动力电池提供一套冷却介质以及冷却换热单元,且设置了通断控制装置,可以实现第二支路和第三支路的通断。另外,整个冷却系统占用的空间比两套制冷单元更小,有助于优化车辆内部空间布局。

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新能源汽车电池热管理系统恒温机组设计规范.doc

2020年12月3日 · 5电池热管理系统架构选型平台 根据设计目标确定冷却系统架构,目前常用的电池热管理方式有:风冷、制冷剂直冷(在未来发展中具有显著优势)和液冷三种型式。

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《储能锂离子电池 液冷热管理系统运行和维护规范》编制说明 ...

2024年9月17日 · 《储能锂离子电池液冷热管理系统运行和维护规范》标准的建立, 充分解决了储能热管理市场无标准可依、无方法可循的问题,经标准 起草组及专家组多次调研论证,根据《

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锂离子电池组液冷式热管理系统的设计及优化

2023年12月7日 · 冷却介入时刻为32 ℃时,延迟冷却与连续冷却下的电池温度和系统功耗差异如图10所示,延迟冷却的系统功耗明显低于连续冷却,与连续冷却相比,在放电结束时,延迟冷却的电池温度高了0.97 ℃(两者均满足热管理目标),但系统功耗降低了19.8%(816 W)。

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新能源汽车动力电池技术:动力电池冷却系统_百度文库

新能源汽车动力电池技术:动力电池冷却系统-一、动力电池冷却系统作用1.为什么需要冷却系统一、动力电池冷却系统作用2.热量是怎么产生的动力电池冷却系统的作用是通过对动力电池组进行冷却或加热,保持动力电池组最高佳 的工作温度,以改善其运行效率并

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「技术研究」PEM燃料电池冷却方法研究

2023年2月1日 · 散热器被用作冷却燃料电池的方法,为了实现高传热率,使用高导热率的材料至关重要。在Wen 等进行的一项研究中,热解石墨板被用作散热器,两个小风扇用于强制对流(见图 2),研究结果表明通过使用散热器,除减少冷却系统的质量之外,使用上述板材还可以获得更均匀的温度分布和更高的体积

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探索电池冷却系统的类型:综合指南

直接冷却采用制冷剂作为传热介质,在气液相变过程中吸收大量热量,传热效率比制冷液体提高三倍以上,能更快地将热量从电池系统中带走。但这种系统是双蒸发器系统,没有电池加热功能,没有冷凝水保护功能,制冷剂温度不易控制,制冷剂系统寿命较差。

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电池管理系统专利布局分析

2012年7月4日 · 一项电池管理系统的关键技术。电池管理系统技术分类如图1所示。图1电池管理系统(BMS)技术分类 3、BMS产业国际化,各企业加紧在中国的专利布局 3.1BMS迅猛发展,专利申请节节攀升 3.1.1新能源产业带动BMS发展,07年后BMS市场迅猛增长

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如何为混合动力汽车 电动汽车设计 加热和冷却系统

2023年7月11日 · 将通过示例和系统图了解这些模块中独特的子系统,最高后 我们将通过回顾这些子系统的功能解决方案来帮助您开始 规划实现。内燃机在 HVAC 系统中的工作方式 在配备 ICE 的车辆中,发动机是加热和冷却系统的基础。图 1 阐明了这一概念。

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动力电池冷却器chiller总成技术规范

2022年8月2日 · 7.3.7 板式换热器残余水份 采用以下任一方法均可: (1) 将动力电池冷却器总成置于烘箱中,制冷剂侧进出口用三通连接,接入测量系统, 系统末端接一真空泵。

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新能源汽车 的动力电池冷却方案分类及应用实例解读-华夏EV

2021年10月7日 · 图表2 典型风冷系统工作示意图 2、液冷 液体冷却有较好的冷却效果,而且可以使电池组的温度分布均匀,但是液体冷却对电池包的密封性有很高的要求,如果采用水这类导电液体,需用水套将液体和电池单体隔开,这样不仅增加了系统的复杂性

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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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