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

循环析锂电池

2023年7月28日 · 对于隔膜的纵向刺穿失效主要指在长循环或者高倍率、低温等情况下循环的锂电池 ... 图5 软包锂电池的无损超声检测析 锂及拆解验证 相比于无损析锂失效分析,有损检测方式能更加精确识别电池内部析锂形态、析锂触发特征位点及

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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储能锂离子电池多层级失效机理及分析技术综述

2023年7月28日 · 对于隔膜的纵向刺穿失效主要指在长循环或者高倍率、低温等情况下循环的锂电池 ... 图5 软包锂电池的无损超声检测析 锂及拆解验证 相比于无损析锂失效分析,有损检测方式能更加精确识别电池内部析锂形态、析锂触发特征位点及

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锂离子电池循环数据分析方法

2022年1月13日 · 锂离子电池在使用过程中,实际可用容量,相对于其出厂时的 额定容量,会不断下降,即发生容量衰减。任何能够消耗锂离子的副反应都可能导致电池中锂离子平衡的改变,这种平衡状态发生改变是不可逆的,并且可以通过

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锂离子电池析锂原因总结

2022年9月26日 · 文章浏览阅读3.6k次,点赞2次,收藏14次。从大方向来分类的话,锂离子电池析锂原因分成五大类:负极余量不够造成的析锂;充电机制造成的析锂;嵌锂路径异常造成的析锂;主材异常造成的析锂;特殊原因造成的固定位置析锂。下面分别针对上述五大类原因,来对析锂的具体原因进行讲解。

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卢世刚等:磷酸铁锂锂离子电池低温不可逆析锂及其对电池 ...

2024年12月3日 · 为了能获得更多电池析锂后的信息,将低温析锂电池和常温充放电后未析锂的电池(作为参照)放在干燥间中拆解。在拆解之前,所有电池均以0.1 C放电至2 V,并以2 V恒压放电30分钟,确保电池均彻底面放电,以减少金属锂带来的安全方位隐患。

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锂电池析锂问题的原因、影响及对策

2024年8月11日 · 锂电池析锂是指在特定条件下,锂离子电池中的锂金属在负极表面析出的现象。 通常在低温环境下或电池重复充放电或受到外界力量作用时,锂离子会发生不可逆的反应,形成固态金属锂。

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一文了解高低温对锂电池性能的影响

2024-12-23  · 锂电池中的磷酸铁锂电池和三元锂电池具有能量密度高、工作温度范围广、循环寿命长和安全方位可信赖的优点,被广泛用于新能源汽车的动力电池。但锂

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锂离子电池低温长循环的析锂研究

2021年2月9日 · 析锂是锂离子电池负极发生的一种严重的副反应,它会造成锂离子电池的容量下降,降低电池的安全方位性。在本文中,同济大学的研究人员以37Ah商用锂离子电池为研究对象,阐明了在长期低温(10C)循环过程中的析锂演变。

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锂电--为什么会析锂?

2023年8月8日 · 锂离子电池 为什么会析锂? 锂离子电池析锂就是本应该进入负极材料内部的锂离子,因为某种原因导致其传输路径受阻,不得已在负极表面析出。 那么重点就是:导致锂离子传输路径受阻的某种原因是什么?

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锂电池低温析锂与高温析锂的原因

2021年1月4日 · 对于循环后的电芯而言,从材料角度讲,电解液的过早消耗、正极寿命的过早衰减、负极寿命的过早衰减,会引发不同的析锂现象。 循环过程中如果锂离子嵌入负极的路径被阻

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磷酸铁锂锂离子电池低温不可逆析锂及其对电池性能

2024年4月1日 · 研究得出,电池充放电温度越低,总析锂容量越高且不可逆析锂容量占比越大,而低温充放电后电池容量降低主要归因于不可逆析锂导致的活性锂损失,更低温度下充放电后电池循环性能更好归因于活性锂损失造成负极嵌脱锂

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梁正团队Angewandte Chemie:锂离子电池快充析锂调控 ...

2023年3月23日 · 为了评价析锂的可逆性,提出了恒容锂化循环试验(CLC),包括恒定容量的(半电池)嵌锂过程和电压限制为2 V的脱锂过程(图2A)。 通常来说,一旦放电电位低于0

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锂离子电池基础 | 电池负极析锂的原因及解决方法

2024年5月15日 · 锂电池负极析锂不仅会导致电池性能下降、大大缩短循环寿命,而且会限制快速充电能力,甚至会造成燃烧、电池膨胀、甚至爆炸等安全方位隐患。本文将介绍析锂的分类、产生原因以及避免其发生的解决方法。

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锂电池的循环充电次数是如何定义的?

往往说到循环次数这个问题,基本上都会和"充电周期"挂上关系,这两者其实可以说是同个意思,你可以说:电池循环次数是以周期来计算的,也可以反过来说电池充电周期是以循环次数来计算的,这两种说法都不为过。下面来详细说下循环次数。01. 什么是电池循环次数

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锂电池循环析锂原因

锂电池循环析 锂原因 1. 引言 锂电池是一种广泛应用于电子设备、电动车辆和能源储存系统等领域的重要能源存储技术。然而,锂电池在使用过程中存在着一个普遍的问题,即循环析锂(Li plating)。循环析锂是指锂电池在充电和放电过程中,锂离子在

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锂离子电池无损析锂检测研究进展

2023年12月1日 · 析锂现象通常发生在锂电池充电过程中,锂离子在电池的负极材料表面上沉积为金属锂而不再是嵌入负极材料。析锂现象首先与电芯的材料和设计(负极材料,负极容量与正极容量的比例,电解液的配方等)有关系。

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基于参比电极的析锂电池安全方位充电控制

电池系统是支撑下一代新型电网的关键,然而不合理的充放电策略会使电池发生析锂副反应,导致电池充放电性能大幅减弱。因此,文中针对三元锂离子电池,基于参比电极揭示了析锂后电池的充电性能变化情况,并对其安全方位充电电流进行控制。首先,设计不同温度下的充放电循环实验,得到

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锂电池容量突然"跳水",什么原因导致的?

2024年5月30日 · 常规循环条件下负极活性材料颗粒表面 SEI 随电池老化的生长增厚所消耗的锂离子是造成电池容量衰减的主要原因 。此时电池容量随着累计充放电安时数或者是等效满充满放循环次数的增加而近似以线性规律衰 减。 而在某些情况下,电池在经 历一段时间的近 似线性衰退后可能会出现突然的容量

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知行锂电 技艺┃ 历史上最高全方位的锂离子电池析锂原因解析

2017年7月26日 · 从析锂的大方向来分类的话,文武将析锂的原因分成五大类: 负极余量不够造成的析锂;充电机制造成的析锂;嵌锂路径异常造成的析锂;主材异常造成的析锂;特殊原因造

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锂离子电池基础 | 电池负极析锂的原因及解决方法

2024年5月15日 · 本文将介绍析锂的分类、产生原因以及避免其发生的解决方法。 什么是负极析锂? 石墨的锂插层电位为 65~200mV(对 Li /Li0)。 当负极的电位接近或低于金属锂的析出电位

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磷酸铁锂电池循环寿命衰减和寿命预测

磷酸铁锂电池循环寿命衰减和寿命预测-2 结果与讨论2.1 不同温度下的容量衰减和内阻增加提取电池在不同温度下的衰减曲线,见图1(a)。发现在25℃条件下,该电池的循环寿命最高长,衰减达到20%后循环寿命可达4000 次。在25~55℃温度区间,随着温度的升高

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锂电池析锂问题的原因、影响及对策

2024年8月11日 · 锂电池析锂是指在充电过程中出现锂金属在负极上析出的现象,可能会影响电池性能和安全方位。本文从概念定义、原因、影响以及应对策略方面进行了全方位面分析,并呼吁科研和企业合作加强锂电池技术的创新和发展。

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锂电池低温充电效率低、容量低的原因_电芯低温充电析锂 ...

2024年12月9日 · 低温状态下对锂电池充电,电池负极表面会有金属锂析出,形成锂枝晶,一旦刺穿阳极和阴极之间的隔膜,会引发电芯内部短路,引起锂电池燃烧、爆炸,造成严重的后果;3C锂电池长期处于高温状态下工作则会影响循环寿命,短期内可能看不到异常,时间一长

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锂离子电池低温长循环的析锂研究

2021年2月9日 · 在本文中,同济大学的研究人员以37Ah商用锂离子电池为研究对象,阐明了在长期低温 (10C)循环过程中的析锂演变。 在不同退化阶段对电池进行分析,称为"不动点分析",

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欧阳明高院士:不同老化路径对锂离子电池热失控行为影响 ...

2022年9月19日 · 如图4所示,低温循环下的负极片出现了肉眼可见的大幅析锂,常温循环 下的负极片除了析锂之外还存在电解液干涸、嵌锂程度不均匀的现象,高温搁置老化负极片无肉眼可见的析锂且呈现均匀的红金色,说明这种老化模式下的石墨嵌锂程度较小

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什么是析锂?析锂的危害有多大

2024年8月26日 · 5.温度:根据阿伦尼乌斯公式,当电池在低温下循环时,析锂反应相对于嵌锂过程有更大的反应速率,即在低温条件下负极更倾向于发生析锂反应。 这已被低温下石墨负极电位更负的实验观测结果所验证。

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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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