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

电池组的场

2024年8月29日 · 电池组可以在雷雨天气下由避雷针产生,或者将太阳能板放置在农场经过7个晴天产出。 在雷雨期间,你会听到特定的声音,表示你的避雷针已经充满能量 。但在雷雨期间,无法确保你的避雷针一定会被闪电击中。 雷雨天

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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电池组

2024年8月29日 · 电池组可以在雷雨天气下由避雷针产生,或者将太阳能板放置在农场经过7个晴天产出。 在雷雨期间,你会听到特定的声音,表示你的避雷针已经充满能量 。但在雷雨期间,无法确保你的避雷针一定会被闪电击中。 雷雨天

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锂离子电池组热管理系统研究现状

2016年8月9日 · 对于串行通风的圆柱形电池组,冷却介质流速较低时,相邻两排电池进出口设置相反,两侧冷却介质呈逆流状态,可提高电池组温度场的一致性,但效果并不显著;流速较高 时,整个电池组应采用相同的冷却介质流向。对于并行通

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电池组液冷系统的流场分析与温度场优化

摘要: 为保持电池组工作在合理的温度区间,电池组的热管理采用液冷技术,其液冷系统主要由液冷板,主流道,分支流道等组成.本文对液冷系统的流场,温度场进行数值计算分析与优化,建立液冷系统的温度场模型.通过对液冷结构和参数进行优化,控制动力电池组的最高高工作温度,改善温度均匀性,通过

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基于锂电池储能的场桥转场供电系统

基于锂电池储能的场桥转场供电系统-电压,同时监测电池组绝缘状况,并将信息上传至 电 池 组 管 理 控 制 单 元 ;电 池 组 管 理 控 制 单 元 接 收 电 池模块控制单元和高压管理控制单元传送的电池 组 数 据 信 息,对电池组进行充放电管理和荷

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电动汽车锂离子动力电池组温度场仿真及散热结构优化_百度文库

模拟电池温度场需要获得电池组的生热率,但是精确确获得电池的生热率非常困难,通常用数学模型来描述。最高常用的是Benardi生热速率模型,该模型假设电池产生的热量在电池体内均匀分布,生热速率q的估算公式为: (2)

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多物理场耦合下锂离子电池组可信赖性研究现状与展望.docx

2023年9月25日 · 内容提示: 多物理场耦合下锂离子电池组可信赖性研究现状与展望 随着可再生能源的不断普及和需求的增加,锂离子电池作为目前最高为先进的技术的蓄电池之一,被广泛用于电池组中,以满足不同领域的动力需求。 但是,在实际应用中,锂离子电池的可信赖性问题一直是个难题,因为多种物理场相互作用

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动力电池热管理及热流场仿真分析案例分析-基于fluent热管理 ...

2023年9月2日 · 文章浏览阅读308次。动力电池是电动汽车中的核心部件之一,其性能和寿命受到温度的影响较大。因此,动力电池的热管理非常重要。本案例通过使用Fluent进行热管理仿真分析,来评估电池组内部的热流场分布情况

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车用锂电池组热流场特性 数值模拟与优化设计

2017年10月9日 · 的流向和成组电池的散热效果;通过对进、出风口位置的设计及增加导流板,可有效改进电池组热流场的 均匀 性,从而提高散热效果. 关键词: 锂离子电池组;新能源汽车;热模型;风冷;导流板;温度场 中图分类号: U469.72 文献标志码

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动态工况下锂电池组多物理场仿真与退化分析

2022年6月27日 · 1 锂电池组多物理场耦合建模 1.1 锂电池组电化学–热–流耦合模型 基于多物理场理论方法,构建 LIBP 跨尺度多物 理场耦合仿真模型,包括电池单体尺度的电化学–热 耦合模型和电池组系统尺度的串并联等效电路–热– 流体耦合模型。

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纯电动汽车动力电池组温度场及温升影响因素研究

动力电池充放电过程中发生各种物理化学变化,导致大量热量产生,在电动汽车行驶过程中聚积的热量导致电池组局部温度升高,部分电池的电化学性能降低,电池的不一致性逐渐突显.本论文主要

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改进动力电池组一致性的六种方式

2018年2月11日 · 改进动力电池组一致性的六种方式锂离子电池目前在新能源汽车、智能电网等领域中大规模应用情况在逐年增加,但目前电池参数的不一致性是影响

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多物理场耦合下锂离子电池组可信赖性研究现状与展望_参考

2022年7月7日 · 2 基于多物理场耦合的锂离子电池组 可信赖性研究进展 目前,研究者多从电池组及其应用故障预警层面研究如何提高电池组的可信赖性。Xia等 提出了一种基于电压测试的电池模组诊断方法,该方法通过测试多个电池单体的电压总和,有效识别电池

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混合动力汽车电池组的温度场和温差,Case Studies in ...

2020年4月24日 · 本文设计了电池组的风道,并通过CFD(计算流体动力学)软件模拟了流动和热量,以提高电池组的温度均匀性。 研究了一些参数,例如电池与塑料支架之间的间隙,上部第

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电池、模块和电池组 |锂离子电池组制造商

关键组件 电池模块: 这些模块是电池组的核心构建模块,集成了多个电池单元以提高能量容量和电压。每个模块都配备了其 电池管理系统(BMS) 以确保最高佳性能和安全方位性。 互连系统: 电池组内的电池模块通过串联和并联配置互连,以

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电动汽车锂离子动力电池冷却方案的对比研究*

2015年6月8日 · 本研究运用ICEM 软件建立锂离子电池组模型,并进行必要简化,如简化极柱形状及表面浅槽等;冷却空气流场模型包含进风部分的流场、电池组各单体电池之间的冷却通道流场和

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电动汽车锂电池组温度场研究及其结构优化_百度文库

对 电动汽车匀 速行驶且 自然风冷 时锂离 子电池组 摘 的温度场分别进行了仿真和测试, 结果表 明, 两者温度变化 趋势基本一致, 反映 了所 建温度场模 型 的合 理性 。

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电动汽车锂电池组温度场研究及其结构优化_百度文库

电动汽车锂电池组温度场研究及其结构优化-建立了电动汽车锂离子电池组的三维散热模型。 对电动汽车匀速行驶且自然风冷时锂离子电池组的温度场分别进行了仿真和测试,结果表明,两者温度变化趋势基本一致,反映了所建温度场模型的合理性。

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电动汽车锂离子动力电池冷却方案的对比研究*

2015年6月8日 · 却空气流场模型包含进风部分的流场、电池组各单体 电池之间的冷却通道流场和出风部分的流场。全方位场 模型网格节点数为694 360。计算冷却温度场时将电池组与冷却空气流场模 型进行装配,形成流固耦合模型,导入Fluent软件进 行后续计算。2 计算结果及

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电动汽车动力电池组液冷散热优化

2023年6月26日 · 块冷板之间相间放置构成电池组的一列,冷却液进 出口的位置设计在电池组的一端或者电池组的上 面,如图3所示。在这两种设计的方案中,两种电池 N1为电池组的厚度;N2为电池组的宽度;N3为电池组的高度 图1 电池组几何尺寸 Fig.1 Batterypackgeometry 图2

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基于映射特征的锂离子电池温度场直接重构

2024年5月6日 · 锂离子电池容易受到工作温度的影响,因此对电池内部温度的监控至关重要。电化学-热耦合模型完整地反映了电池的内部行为。然而,高复杂度和多场耦合使得基于状态观测器的电池温度场重构难以应用。基于建图特点,本文提出了一种温度场直接重建方案。

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锂离子电池组并行风冷的数值研究

2017年6月18日 · 本文采用计算流体动力学 (CFD)方法研究了锂离子电池组并行风冷热管理系统的冷却效果。 考察了来流空气速度、温度对电池组最高高温度 (Tmax)和最高大温差 (Δ T)的影响,并从速度场结果解释了温度场的分布。 在对原

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内阻不一致对动力电池组温度场的影响-期刊-万方数据知识 ...

2022年1月20日 · 摘要: 研究电池组的温度场对于电池系统设计和热管理设计具有十分重要的意义.实验研究了18650磷酸铁锂电池单体的基本性能,测量了不同温度和放电倍率下电池表面温升情

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锂离子电池组中的热分布分析 | COMSOL 博客

2024年3月13日 · 12 分钟后电池组的表面温度。 可以观察到,电池组最高里面的温度比最高外面的温度高出大约 2ºC,在更大的电池模组中,温度会升高到几十度。 如下左图中所示,最高外层电池(电池 1)的放电电压略低,这是由于欧姆损耗和交换电流略低,在较低的温度下,扩散时间常数略高。

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锂电池热管理系统性能分析

2023年12月12日 · 首先,利用FLUENT软件,建立电池组和液冷板的三维稳态模型,分析其在0.5C和1.0C工况下液冷板的流场和温度场分布,并讨论电池组内部的温度分布情况。其次,通过COMSOL软件建立电池组内部的热化学模型,探究放电过程对温度场的影响。

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水下航行器动力电池组设计与性能研究

2019年7月5日 · 本文提出了某型水下航行器动力电池组的研制思路和方案,针对实际环境温度和封闭空间散热条件,通过理论分析、试验测试和仿真计算的方法,研究了环境温度对动力电池组放电特性、温升特性的影响作用,研究结果可为动力电池组工作稳定性、热安全方位性和续航时间精确评估

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电动汽车锂电池组温度场研究及其结构优化

建立了电动汽车锂离子电池组的三维散热模型.对电动汽车匀速行驶且自然风冷时锂离子电池组的温度场分别进行了仿真和测试,结果表明,两者温度变化趋势基本一致,反映了所建温度场模型的合

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锂离子电池组结构热仿真--热设计

2021年8月8日 · 通过CFD软件对电池组进行仿真,分析了电池组的流场与温度场分布的情况,并通过实验测试验证了仿真结果的精确性。 电池组在0.5 C恒流充放电工况下一个循环内,电池组

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数字孪生模型和基于模型的电池设计 | COMSOL 博客

2021年8月18日 · 我们已经确定数字孪生概念可不仅仅只是一种炒作。在本篇博客文章中,我们将讨论如何结合使用高保真多物理场模型与轻量化模型和测量数据,来创建可用于理解、预测、优化和控制真实系统和真实系统模型的数字孪生

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锂电池单体(cell)、电池组(Batteries)和电池包(pack ...

2018年6月27日 · 电池组(Batteries):由多个单体(cell)集合,构成一个单一的物理模块,提供更高的电压和容量(例如,一个电池模块,使用四个单体串联提供名义上的12V的电压,或者多个单体(cell)并联提供更大的容量);

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纯电动汽车动力电池组温度场及温升影响因素研究

根据计算流体力学方法和导热基本定律,建立空气流场和电池组导热的数学模型及有限元模型.利用FLUENT软件仿真纯电动汽车在水平路面上以不同车速匀速行驶时,封闭的电池箱内锂离子动力电池组温度分布及周围流场分布. 进行纯电动汽车动力电池组温度场

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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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