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。

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电池热失控技术排行

2 天之前 · 2)由于燃料电池的原因,过往汽车传感器厂家其实有一些技术储备,主要是基于H2的泄露检测,把这项技术拿来借用到锂电池热失控检测上是比较好的路径之一。图3 基于压力、CO2和H2传感器对单电池热失控的检测 Part 2:电池管理系统的未来

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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浅析电池热失控的检测与BMS的发展方向_历历史上2024-12-25 -电子 ...

2 天之前 · 2)由于燃料电池的原因,过往汽车传感器厂家其实有一些技术储备,主要是基于H2的泄露检测,把这项技术拿来借用到锂电池热失控检测上是比较好的路径之一。图3 基于压力、CO2和H2传感器对单电池热失控的检测 Part 2:电池管理系统的未来

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2024全方位球储能BMS的技术发展及竞争趋势——热失控管理技术篇

2024年10月17日 · 随着电池储能系统的广泛应用,热失控问题逐渐受到业界的重视。需要明确的是,热失控是电池在特定条件下,如高温、过充、内部短路等,导致电池内部化学反应失控,产

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锂离子电池热失控预警资料整理(一)

2022年10月31日 · 本文聚焦于车用锂离子电池热失控规律的研究。通过深入剖析锂离子电池的化学构成及其工作原理,系统地探究了锂离子电池在热失控前后所呈现的物理变化、热学变化以及电学性能变化。研究成果对于理解锂离子电池的安

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锂离子电池热失控早期特征及预警方法综述-中国储能

2024年6月4日 · 以储能系统背景下锂离子电池热失控为出发点,介绍了基于电池温度、气体、内阻、电压特征以及基于多维信号的机器学习预警方法,对上述锂离子电池热失控预警方法在储能系统中的应用进行了总结,对应用于储能系统的锂

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荷电状态和电池排列对锂离子电池热失控传播的影响

2022年3月7日 · 当前锂离子电池热失控传播特性研究主要聚焦于电池形态和触发方式... 摘要: 当前锂离子电池热失控传播特性研究主要聚焦于电池形态和触发方式,本研究采用自行研制的锂电池阵列级联热失控实验平台,对不同荷电状态(state of charge,SOC)及不同排列间隔的锂离子电池热失控传播特性开展研究。

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青年人才成长故事——秦鹏:锂离子电池热失控产气动力学及 ...

2023年4月3日 · 我是秦鹏,2022年博士毕业于中国科学技术大学,师从火灾科学国家重点实验室王青松、孙金华教授。目前主要从事锂离子电池热失控产热产气规律、火灾动力学过程、过程安全方位、及火灾防控等方面的研究。

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不同冷却工质对电池热失控抑制效果的试验研究

2024年10月16日 · 为研究不同冷却工质的实际表现及其对电池热失控抑制效果的差异,本工作分别进行了导热油(L-QD350)、10号变压器油、植物油(DS3天然酯)、硅油(50 cSt)、乙二

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宁德时代NMC811和LFP锂电池热失控对比

2024年3月15日 · 锂电网讯:本文对比研究了宁德时代采用NMC811和LFP为正极材料的锂电池失控传播过程,主要结论如下: 1、热失控传播特性: NMC811电池在热失控时的最高高温度(899°C)显著高于LFP锂电池(524°C),并且NMC811锂电池的热失控传播速度是LFP电池的5

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解锁电池热管理技术:四大冷却技术比较

2023年10月20日 · 为此,我们对当前的几种主流电池热管理技术进行了深入探讨,包括空气冷却、液体冷却、相变材料冷却和热电冷却技术,分析了它们各自的优缺点,并预测了未来可能的发

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锂离子电池热失控消防技术研究进展

2024年4月7日 · 关键词: 锂离子电池, 热失控, 消防技术 Abstract: :Aiming at the thermal runaway of lithium ion battery and fire fighting technology, the existing types of fire extinguishing agents are introduced, their fire extinguishing mechanism and advantages and disadvantages are analyzed, the mechanism and evolution process of thermal runaway of lithium ion battery are studied,

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基于声学检测技术的刀片储能锂电池热失控行为研究

2024年8月1日 · 关键词: 储能电站, 刀片储能锂电池, 热失控, 声音特征, 抗干扰分析, 声学检测, 小波包, 谱减法 Abstract: With the large-scale application of electrochemical energy storage, thermal runaway detection and timely warning research of lithium battery is of great significance for ensuring the safe operation of energy storage power station.

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三元锂离子电池组热失控阻隔及其传热特性实验研究

2023年12月6日 · 为了预防锂离子电池组内热失控传播引起的火灾爆炸事故,有必要在电池组中采取热阻隔措施延缓热失控过程。本工作以4块40 Ah方形NCM三元锂离子电池组成的电池组为研究对象,研究了不同隔热夹层对电池组热失控传播行为及传热特性的影响。

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锂电池被国家消防定性为不安全方位,热失控真的无解吗?

2024年11月26日 · 从近年来新能源火灾中发现了两个问题:第一名,锂电池热失控 ... 电池。特别是在全方位固态电池技术 尚未成熟、成本过高的阶段,半固态电池将会被

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储能电池舱电池热失控监测系统技术分析

2024年8月29日 · 在当今能源转型的大背景下,储能技术 的发展至关重要。而储能电池舱作为 储能系统 的核心组成部分,其安全方位性问题备受关注。 电池热失控 是储能电池舱面临的重大风险之一,一旦电池发生热失控,可能引发火灾、爆炸等严重后果。 为了有效防范电池热失控风险,储能电池舱电池热失控 监测

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深度解析:电池热管理系统的最高新进展对锂离子电池效能的 ...

2024年12月9日 · 电池热管理的关键作用: 锂离子电池的工作温度和内部产热对其性能、寿命和安全方位性影响显著,电池热管理系统(BTMS)对于保护电池免受温度升高和内部热产生的负面影

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锂离子动力电池热失控机理及热管理技术研究进展

2023年5月5日 · 化相应的热管理技术成为亟待解决的问题.本文从锂离子动力电池热失控现象出发,系统总结热 失控的演化过程,阐明机械、热、电及内短路导致电池热失控的机制.基于此,本文

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技术研究 | 欧阳明高院士最高新研究,聚焦电池热失控

2023年12月26日 · 在电池模块中,一旦电池发生TR,热量将通过散热迅速扩散到邻近电池,导致热失控传播(TRP),电池组的气体排放也可导致TRP。因此,有必要对电池的TR特性进行研究。电池滥用包括机械滥用、电滥用和热滥用。

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锂离子电池储能电站的热失控状态检测与安全方位防控技术研究进展

锂离子电池具有能量密度大、使用寿命长、工作温度范围宽、自放电小等优点,是中国电化学储能电站的主流电池技术。然而,在加热、过充等恶劣工况下,锂离子电池易发生热失控引发火灾甚至爆炸,因此其安全方位问题已逐渐成为锂离子电池储能电站建设及大规模应用的首要问题。

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动力电池行业:中国动力电池发展历程、技术进展与前景展望 ...

2024年10月7日 · 电池单体热失控与抑制技术 揭示高比能量三元电池热失控全方位过程机理确定热失效化学反应调控的关键点 电池单体热失控与抑制技术 研究高镇三元电池热失控抑制技术,提升电池本征安全方位 电池单体热失控与抑制技术

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储能锂离子电池高温诱发热失控特性研究

2024年8月22日 · 中国储能网讯:本文亮点:1)探究了自然对流情况电池热失控特征,揭示了热失控与电池SOC关联性,提出安全方位失效向功能失效的迁移特性。2)揭示了热失控演化中温度分布及电压下降速率,指出两次热失控温差可达128.7℃,阐明了破裂漏气在热失控温升特性上的影响规律。

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2024全方位球储能BMS的技术发展及竞争趋势—热失控管理技术篇

2024年4月11日 · 根据《EESA2024中国储能发展白皮书-机遇与挑战》,热失控是电池在特定条件下,如高温、过充、内部短路等,导致电池内部化学反应失控,产生大量热量并可能引发火灾

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基于混合模型的锂离子电池热失控预判方法

锂离子电池在储能系统中已得到普遍应用,但其会由于热失控而产生自燃、爆炸等引发安全方位事故,如何对储能锂离子电池热失控故障风险进行超前预测和判定是当前研究的热点问题。将电热物理模型与深度学习模型长短期记忆模型(LSTM)相结合,提出一种基于混合模型的储能锂离子电池热

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新能源汽车电池热失控都是如何进行测试的?

根据GB38031的国标要求,汽车电池热失控的测试是汽车安全方位的重要保障。东方中科基于电池热失控测试系统的技术要求,将搭建一套功能完善的测试机柜设备,利用该测试设备管理不同类型测试数据,实现在实验室环境下完成电池热失控的自动化测试,以提高电池热失控产品的验证能力、缩

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锂离子电池热失控传播特性及其抑制策略研究进展-中

2024年8月30日 · 锂离子电池热失控过程中,电池排气及燃烧过程是造成热失控传播的关键问题,包含气相、液相和固相的高温、高速混合物从电池内部排出,气体及液体的流动与燃烧,以及固体颗粒的分散使热失控传播过程具有复杂性,因

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动力电池系统热失控方案对比 | 麒麟、刀片、弹匣、大禹...

2023年2月6日 · 2020年5月12日,工业和信息化部组织制定的GB 18384-2020《电动汽车安全方位要求》、GB 38032-2020《电动客车安全方位要求》和GB 38031-2020《电动汽车用动力蓄电池安全方位要求》三项强制性国家标准(下称"三项强制标准")由国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员

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西安交大学者发表基于气体分析的锂电池热失控早期预警的 ...

2024年8月22日 · 电力设备电气绝缘国家重点实验室(西安交通大学)、西安交通大学化学工程与技术学院的杨梦洁、杨爱军、叶奕君等,总结了锂离子电池在热失控过程中的气体来源,全方位面对比分析了触发方式、阴极材料、电池型号、荷电状态(SOC)及健康状态(SOH)对热失控产气组分、含量以及产气总量的影响

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清华冯旭宁课题组:锂离子电池热失控抑制方案

2023年8月9日 · 高镍三元电池能量密度高,应用领域广泛,但较差的热稳定性限制了三元电池的发展。锂离子电池的热失控会造成严重的安全方位危害。根据不同研究者对锂离子电池热失控过程反应时序的研究,电池热失控过程分为三个阶段,这三个阶段表现出由缓慢至剧烈的放热特性。

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欧阳明高院士:动力电池热失控的3大机理与4种控制方法

2019年10月8日 · 所以这是我们主要的三个聚焦点。2024-12-25 我给大家主要介绍我们在安全方位性方面的研究结果。清华大学电池安全方位实验室在2009年创立,重点就是做电池安全方位性,具体来说就是电池的热失控,下面我给大家

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伦敦大学,锂电池热失控研究最高新综述--热设计

2024年10月18日 · 伦敦大学,锂电池热失控研究最高新综述 首页 行业资讯 行业新闻 交流会展会 技术文章 散热技术 芯片/元器件/电路板 ... 基于热管技术的动力电池热管理系统研究现状及展望 2021-01-26 1900 电力电子器件风冷水冷技术比较 基于热管技术的动力电池热

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突破性专利:孚能科技的加热膜如何防止电芯热失控?_电池 ...

2024年11月17日 · 在新能源电池技术飞速发展的2024-12-25,安全方位性始终是一个备受关注的话题。电池热失控事件的频发,让用户对电池的安全方位性产生了深刻的担忧。而今,孚能科技(688567)最高新获批的一项实用新型专利,名为"触发电芯热失控的加热膜及电芯",正是针对这一痛点而设计的。

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锂离子电池热失控预警方法综述

2022年4月13日 · 文章浏览阅读7.1k次,点赞4次,收藏58次。结合了热失控的相关知识,分析了电池出现热失控时出现的温度、内阻、电压、电池内部压力及生成的气体等特征参数,从这些特征参数着手对现有的锂离子电池热失控进行安全方位预警方法进行了总结并对未来的电池预警发展趋势做了

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锂离子电池热失控判定条件研究

2023年10月18日 · 中国汽车技术研究中心有限公司 2021-03-26 引言 无论是在电池热失控的研究中,还是对电池系统进行热扩散测试,为了确保触发过程能够有效触发电池发生热失控同时又不造成对电池的过度破坏导致电池失效与实际情况偏差过大,都需要精确判断电池是否发生热失控,也就是精确判断电池热失控的发生。

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绝热条件下280 Ah大型磷酸铁锂电池热失控特性分析

2022年11月8日 · 在之前的研究中,描述电池热失控的温度特征参数有3个,即T 1、T 2 和热失控最高高温度(T 3),表3 列出了不同容量的磷酸铁锂电池热失控温度特征参数以及本工作所用电池的热失控温度特征参数.通过对比可以发现大型磷酸铁锂电池在绝热密闭环境中发生热

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锂离子电池热失控消防技术研究进展

针对锂离子电池热失控及消防技术,介绍现有不同灭火剂类型,分析其在电池火灾中的灭火机理及优劣势,研究锂离子电池热失控机理及演变过程,对锂离子电池灭火剂的未来进行展望。研究结果表明,这些灭火剂在应对锂离子电池火灾时均满足扑灭明火的基本特性,但仍存在不同程度的复燃

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锂离子电池热失控多维信号演化及耦合机制研究综述

2023年12月3日 · 锂离子电池热失控问题是当前电化学储能电站安全方位的核心问题。精确详尽地掌握电池热失控过程是实现储能电站主动安全方位预警的前提。然而,锂离子电池是具有复杂非线性特性的电化学系统,其热失控过程将在多维物理场上表现出不同的信号特征,现有仅靠电压和温度等外特性信号的电池管理系统

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深入浅出:锂离子电池的热失控

2022年2月15日 · 电池热失控 往往从电池电芯内的负极SEI膜分解开始,继而隔膜分解熔化,导致负极与电解液发生发应,随之正极和电解质都会发生分解,从而引发大规模的内短路,造成了电解液燃烧,进而蔓延到其他电芯,造成了严重的

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不同倍率下磷酸铁锂电池模组过充热失控特性研究

随着电化学储能技术在电力系统中的广泛应用,电化学储能技术的安全方位性越来越受到重视。文中以储能用磷酸铁锂电池模组(8.8 kWh)为研究对象,进行3次不同倍率(0.4C,0.5C,1C)的恒流过充试验,研究其在不同充电倍率条件下的过充热失控特性,并辅以starccm+软件进行热场仿真计

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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

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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