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

阿尤恩锂电池充电

2020年4月18日 · 锂离子电池最高适合的充电过程可以分为四个阶段: 涓流充电、恒流充电、恒压充电以及充电终止. 手机、笔记本电脑这种锂电池作为二次电池,可以多次充电,使用方便。 但对于锂电池充电方法,却存在着多种说法甚至是

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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锂电池正确充电方法及充电过程详解

2020年4月18日 · 锂离子电池最高适合的充电过程可以分为四个阶段: 涓流充电、恒流充电、恒压充电以及充电终止. 手机、笔记本电脑这种锂电池作为二次电池,可以多次充电,使用方便。 但对于锂电池充电方法,却存在着多种说法甚至是

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锂电池充电芯片

锂电池充电芯片 锂电池保护芯片 数模混合 ADC系列 MCU系列 USB Type-C Controlor系列 电压检测 限流开关 功放运放 运放 比较器 音频功放 应用方案 快充方案 适配器 封装支持

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两节锂电池充电芯片和充放电电路如何设计

2024年9月13日 · 两节锂电池充电电路设计中,A部分为保护电路,监测电压电流防止电池受损或膨胀;B部分负责电池充电管理,提供过压保护但不过放电保护;C部分则处理电池放电,实现不同电压转换输出。常见充电芯片如PW4284集成USB输入与DC-DC升压,支持8.4V充满及1A输出,并含过压保护。设计中需注意合理布局

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锂电池充电,综合知识

2024年11月4日 · 探索 锂电池 本综合指南介绍了如何充电。 该博客涵盖了各种锂电池类型和充电实践,强调了正确充电对性能、寿命和安全方位性的重要性,而这种重要性常常被人们忽视。深入了解常见错误、分步指南和维护技巧,以确保锂供电设备发挥最高佳功能并延长使用寿命。

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太阳能板充电方案单节3.7v锂电池充电

2023年1月13日 · CN3063是可以用太阳能电池供电的单节锂电池充电管理芯片.该器件内部包括功率晶体管,应用时不需要外部的电流检测电阻和阻流二极管。内部的8位模拟-数字转换电路,能够根据输入电压源的电流输出能力自动调整充电电流,用户不需要考虑最高坏情况,可最高大限度地利用输入电压源的电流输出能力

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2节串联锂电池充电管理芯片,有5V升压,9-12V降

2024年11月9日 · 2节串联锂电池的供电电压是低至6V,充满高至8.4V,标称电压是7.4V。常见的是两个18650电池串联,或者两个18650电池串联多并,因为并联电压一样,所以一般我们只讲串联,并联是增加容量,串联是增加电压。 当

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锂电池充电原理及合适充电电压电流的选择-电源管理-电子元件 ...

2016年6月3日 · 1、锂电池的充电:根据锂电池的结构特性,最高高充电终止电压应为4.2V,不能过充,否则会因正极的锂离子拿走太多,而使电池报废。 其充放电要求较高,可采用专用的恒流

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磷酸铁锂电池,充至100%好还是80%? 好像零跑建议充至8 ...

2023年5月22日 · 它和三元锂电池有些不同之处,三元锂电池每次充电充至90%即可,因为这是厂家设置的最高佳值。 至于磷酸铁锂电池为什么建议充满,那就不得不提及其电池组了。磷酸铁锂电池在充电的时候,尤其是快充,各个电池组分配电量的bms系统工作会出现不够及时的

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锂离子电池恒流恒压(CCCV)充电Matlab/Simulink仿真模型 ...

2023年12月28日 · 锂离子电池恒流恒压(CCCV)充电方法是实践中应用最高广泛的方法。CCCV充电过程是恒流充电(CC)和恒压充电(CV)的结合。 1. 在CC阶段对电池施加恒定电流,以获得更快的充电速度,此时电池电压持续升高,经过一段时间后达到预设的最高大电压,但是由于极化的存在,充电过程中测量的电池电压要

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锂电池充电最终指南:寿命与安全方位

通过了解锂电池技术的复杂工作原理并采用最高佳充电实践,用户可以最高大限度地提高电子设备的效率和安全方位性,同时为可持续能源消耗做出贡献。 在本综合指南中,我们将深入研究锂电池正确

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介绍几个电池充电管理芯片(IP5306、PW4054)

2024年10月10日 · 自智能手机开始普及以来,充电宝就开始出现在公众的视野里充电宝与智能手机目前最高影响智能手机使用体验的问题是电池续航问题,如果电池技术方面没有创新那么充电宝也必将一直伴随着智能手机充电宝电路板充电宝是使用内置的锂电池作为电源,通过升压电路,产生合适的充电电压给手机充电

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锂电池充电原理与快充技术

2016年8月9日 · 文章浏览阅读4.5w次,点赞23次,收藏157次。一、锂电池的充电原理: 锂离子电池的充电过程可以分为三个阶段:涓流充电(低压预充)、恒流充电、恒压充电。 锂电池的充电方式是限压恒流,都是由IC芯片控制的,典型

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原理篇1、锂电池充/供电与电量检测

2023年4月26日 · 锂电池的充放电并不是线性的,此表格连续测试了4个3.7V 锂电池。在放电电流一定时,电压的减小情况,AD采样电阻比例是1M:3M,对应的AD采样值也在表格中呈现。只需工程师在软件程序中将AD采样值做一个查询

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锂电池充电充放电曲线分析及应用 ...

2024年5月12日 · 本文对锂电池的充放电曲线进行了详细的分析,涵盖了充电效率、放电特性、容量评估、内阻评估和循环寿命评估等方面。通过对这些曲线的解读,可以更深入地了解锂电池的性能和特点,从而为电池的选择、使用和优化提供了重要依据。

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关于锂离子电池充电您需要了解的一切

2024年10月10日 · 正确充电锂离子电池对于保持其性能、寿命和安全方位性至关重要。通过了解锂电池充电的关键原理,例如使用兼容充电器、监控电压和电流、管理温度以及遵循最高佳实践,您可

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3.7V锂电池供电系统设计(含充电、保护、供电及电源切换 ...

2021年9月14日 · 本文详细解释了锂离子电池充电的最高佳电流 (1C)、电压范围 (3.7V-4.2V)、充电策略 (恒流恒压)以及注意事项,包括过充的危害和国标充电限制。 特别关注苹果iPhone电池实例

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三款经典7.4v锂电池充电电路图详解(7.4v锂电池充电芯片)

2021年8月24日 · 7.4v锂电池充电 电路设计(二) ANT2801介绍: ANT2801是一款宽范围电压输入,专门为双节锂电池充电的芯片,无需传统的9V专用适配器,只需标准5V适配器。可以通过外置电阻来设定芯片充电电流,通过外置电容来设定充电超时时间。低阻抗的电源

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航模EV-650W平衡充给11.1V 1000mAh 3s锂电池充电时 ...

2012年4月16日 · 航模EV-650W平衡充给11.1V 1000mAh 3s锂电池充电时,电流应该设置成多少呢?乱说。1-5C是A123电池的标准。锂聚合物电池那么娇气,可扛不住5C的电流充电。充电电流应该严格控制在1C以内。1000mah的最高高电流控制在1A以

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干货:电动车锂电池正确充电方法和注意事项_充电器

2019年7月25日 · 电动车新国标实施后,电动车锂电池组在市场上越来越普遍,很多人都不了解电动车锂电池的正确充电方法。 综合性价比考虑,现在锂电池是电动车的首选,锂电池组更加轻,表现也更加优秀,-20℃至55℃都可以正常充放电,寿命是电动车铅酸电池寿命的3至4倍。

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基于STM32智能锂电池充电装置系统设计

2024年5月17日 · 1. 背景介绍 1.1 锂电池的优势与挑战 锂离子电池因其高能量密度、长循环寿命、低自放电率等优点,已成为便携式电子设备、电动汽车、储能系统等领域的主流电源。然而,锂电池的充电过程并非简单地连接电源即可,不当的充电方式会导致电池寿命缩短、性能下降,甚至引

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锂电池正确充电方法及充电过程详解

2020年4月18日 · 手机、笔记本电脑这种锂电池作为 二次电池,可以多次充电,使用方便。但对于锂电池充电方法,却存在着多种说法甚至是误区。那么,对于新的锂电池,如何正确充电呢?希希给大家整理了常用的手机锂电池充电方法,当然,知其然还要知其所以然,锂电池的正确使用离不开对锂电池充放电过程

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12V输入,充三串锂电池充电管理芯片模块方案

2023年5月8日 · 12V输入,充三串锂电池充电管理芯片模块方案 2023-05-08 15:31:42 杨工 原创 10665 摘要:方案名: 12V 给三节串联锂电池充电模块1.2 应用:便捷充电设备等1.3 电池组: 11.1V/12.6V 锂电池组, 三节串联,或者三

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四款经典3.7v锂电池充电电路图详解

2020年6月12日 · Lithium battery charge 锂电池充放电电路 1 B插入检测电路 1.1 FUSE1 : 自恢复保险丝,当后续的电路发生短路等故障时,自动启动保护作用来保护外围的电源,避免损坏。 因为经常出事故一般是电源出事故了,电源短路,如果你的电源没有保护功能,电源就可能发生烧坏

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3.7V锂电池的充电过程(四个阶段)

2024年6月26日 · 锂电池的充电方式是限压恒流,都是由IC芯片控制的,典型的充电方式是:先检测待充电电池的电压,如果电压低于3V,要先进的技术行预充电,充电电流为设定电流的1/10,电压

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锂电池的最高大充电电流和放电电流,你知道怎么看吗 ...

2020年12月18日 · 电池充电原理:看成给电容器充电(实则电能与化学能的转换) 电容公式:C=Q/U=I*t/U-> t=C*U/I,根据公式可以看到电流越大,充电需要的时间越少,充电也就越快(快速充电原理) 以4V4Ah铅蓄电池为例,表示电池输

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锂电池正确充电与保养秘诀

2021年12月13日 · 一般一颗 锂电池 大概可以用 500 次循环. 当电池蓄电量 放电 达 100% 后,就完成了 一次充电循环。 不管时间,只要在 放电 的部分累积 100% 就代表 一次充电循环,所以在 步骤 1、3 分别 放电 75%、25% 累积了 100% 充

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锂电池充电板电路设计

2024年8月7日 · 文章浏览阅读2.9k次,点赞21次,收藏92次。写这篇文章的目的主要是个人经验的总结,希望能给开发者们提供一种锂电池充电电路以及电源显示的电路思路。接下来从以下几个方面讲述电路。设计这款电路的初衷是想用一块硬币大小的锂电池作为供电电源(3.5V-4.2V),降压供给3.3V电源;升压供给5V

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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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