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。

了解更多
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。

查看产品
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

电容器发热相对温差

2024年6月18日 · 电容电流计算公式为:I = C × (dV/dt),其中I表示电容电流,C代表电容器的电容值,dV/dt表示电压随时间的变化率。 根据波形,纹波电压 Vpp 是 12V,频率 f 是 100Hz,电容 C是 2200µF。 在这里,dV 是电压变化,dt 是时

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。

了解详情
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。

了解详情
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。

了解详情
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。

了解详情
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。

了解详情
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。

了解详情
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。

了解详情
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。

了解详情
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。

了解详情
如何计算电容的发热_电容温升计算-CSDN博客

2024年6月18日 · 电容电流计算公式为:I = C × (dV/dt),其中I表示电容电流,C代表电容器的电容值,dV/dt表示电压随时间的变化率。 根据波形,纹波电压 Vpp 是 12V,频率 f 是 100Hz,电容 C是 2200µF。 在这里,dV 是电压变化,dt 是时

了解详情
电容器的发热特性和发热量计算-知识课堂-电子元件技术

2020年4月1日 · 小容量的温度补偿型电容器应具备100MHz以上高频中的发热特性,因此须在反射较少的状态下进行测量。 电容器发热量计算 随着电子设备的小型化,轻量化,部件的安装密

了解详情
电解电容器的发热分析与冷却措施_百度文库

这是因为,对于大多数型号的电容 器,当核心温度上升到 125℃以上时,电解液将受到电容器芯包的热应力,使电容器的 ESR 增 加 10 倍多。瞬时超温或者瞬时的过电流都会导致这种情况的发生,使电容器不可用。使用中 应特别注意。

了解详情
铝电解电容器内部的热阻会随着外部的冷却分速变化而变化吗 ...

2023年9月3日 · 但这通常不会导致内部热阻的明显变化,而是影响电容器的整体温度特性。电解电容器的工作温度通常在规格表中有明确的标识,以确保其正常工作。总的来说,电解电容器的内部热阻是相对稳定的,不会随着外部冷却速度的变化而明显变化。

了解详情
电解电容器的发热分析与冷却措施

2008年6月25日 · 摘要:本文分析了引起电容器发热的主要因素以及发热对电解电容器主要性能的影响,并进 一步对最高大允许温升的限制和常用冷却措施的冷却效果进行了分析,给出了估算温升的方法,

了解详情
金属化有机薄膜电容器结构设计和热计算模型的建立

金属化有机薄膜电容器结构设计和热计算模型的建立-2有机薄膜电容器的热计算电容器工作的时候处于电场中在电场的作用下因为本身会发生一定的损耗随之电容器会发热热量中的一部分会向周围环境进行散发另一部分因为不能散出会进一步使得电容器本身温度

了解详情
电容器的发热特性与测量方法 | 村田制作所 技术文章

关于电容器的发热电容器的发热特性发热特性数据的获取方法相关文章2013年11月30日 · 电解电容器发热可以加快电解液的消耗以致干涸, 甚至造成电解液的沸腾; 还可以降低纹波电流的承受能力, 急剧缩短电容器的使用寿命; 以及令电解电容器漏电流增大

了解详情
耦合电容器设备状态检修试验规程_百度文库

2016年1月2日 · 表48 集合式电容器的例行试验项目 序号 项 目 周 期 耦合电容器设备状态检修试验规程 耦合电容器巡检及例行试验 表40 耦合电容器巡检项目 巡检项目 周期 要求 说明条款 外观检查 500kV:2周 220kV:1月 110kV:3月 外观无异常 见16.1.1条 表41 耦合电容器

了解详情
供电公司降低电抗器围栏构架发热温度QC成果_百度文库

2010年5月15日 · 使相对温差值δ<35%,消除发热缺陷。 相对温差值δ现状与目标柱状对比图 100% 88% 80% 60% 40% 20% 0% 现状值 35% 目标值 相对温差值δ 图4-1:相对温差值δ现状与目标柱状对比图 制图:XXX 制图时间:2010年06月05日 四、确定目标 2. 我们对确定的

了解详情
直流支撑电容器的纹波电流影响温度升高分析_百度文库

直流支撑电容器的纹波电流影响温度升高分析-其中αk表示对流散热系数,αu表示外表面热 辐射系数。其中对流散热系数和对流运动成因和流动状态、流体的物理性质(随种类、温度和压力而变化)、传热表面的形状、尺寸和相对位置、流体有无相变(如

了解详情
红外热像仪用于电容器的检测

2013年4月17日 · 2.电容器内部温度 如以周围的空气温度最高高40℃为基准,电容器工作时,其内部介质的温度应低于65℃,最高高不得超过70℃,否则会引起热击穿,或引起鼓肚现象。3.电容器外壳温度 电容器外壳的温度是在介质温度与环境温度之间,一般为50~60℃,不得超过

了解详情
电力设备红外精确确测温_百度文库

石家庄供电公司东寺220kV 变电站223B 相耦合电容器,第三 节耦合电容器及小套管处发热异常,第三节耦合电容器表面温 度为12.7℃,小套管表面温度为85℃(正常相温度为 10.7℃),属严重缺陷。

了解详情
铝电解电容esr温度_百度文库

总的来说,铝电解电容的ESR与温度之间存在着复杂的关系,温度的变化会对电容器的性能产生多方面的影响。因此,在实际应用中,需要根据具体的工作环境和要求来选择合适的铝电解电容,并合理设计散热系统,Fra Baidu bibliotek确保电容器能够在合适的温度范围内稳定工作。

了解详情
浅谈车用薄膜电容热仿真

本文以本公司车用C36产品为模型进行仿真分析。采用 热仿真和试验验证的方法研究其在一定环境条件下的温度分 布。重点研究了薄膜电容器在电机额定工况下稳态时的温度 分布,并对该电容器在此工况下进行验证试验得出实际稳态 时的温度分布。

了解详情
电解电容器发热原因和最高大允许温升

电解电容器发热原因和最高大允许温升-• 这里值得指出的是电解电容器的总温升实际上是由两部分温升组成,一部分是 由纹波电流产生的损耗引起的温升,另一部分是由漏电流损耗引起的,但是后 一部分损耗相对较小,一般可以忽略不计。

了解详情
电解电容热分析.pdf 5页

2017年6月3日 · 电解电容器发热可以加快 电解液的消耗以致干涸,甚至造成电解液的沸腾;还可以降低纹波电流的承受能力,急剧缩短 电容器的使用寿命;以及令电解电容器漏电流增大、损耗

了解详情
金属化膜电容器发热的计算与分析

2021年12月1日 · (2)环境条件:外界温度也是影响电容器发热的因素之一,若工作环境的温度过高,或造成电容器 的散热 困难,发热越明显。另外环境空气的湿度也对散热有一定的影响。3来自电容器的结构设计的因素金属化膜电容器不同的外观和设计会导致

了解详情
高压全方位膜电容器三维温度场数值计算分析.pdf

2017年7月10日 · 高压全方位膜电容器三维温度场数值计算分析.pdf,第38卷第2期:0094—0099 电力电容器与无功补偿 2017年4月 Power Power Capacitor ... 文献『141提出以热平衡时电容器外 壳最高高温度作为中间变量,建立内部最高热点温度计 算模型,建立外壳最高热点 温度和内部

了解详情
电解电容器的使用寿命与环境温度的相对关系_百度文库

究其原因为:电解电容器的散热性很差,当纹波电流流过电解电容器时,在等效串联电阻(ESR)上将电能转化为热能,在散热条件很差的电解电容器的内部将引起温度的上升,产生温度上升导致寿命降低的效应,使用时应尽可能地减小电解电容器的纹波电流。

了解详情
空心电抗器漏磁引起围栏构架发热问题的处理

2017年3月16日 · 第33卷 第2期2012年4月电力电容器与无功补偿PowerCapacitor&ReactivePowerCompensationVol.33No.1Arp.2012 收稿日期:20110823空心电抗器漏磁引起围栏构架发热问题的处理张真涛,王予生(河南省电力公司平顶山供电公司,河南平顶山 467099)摘 要:以ZH变电站干式空心电抗器电磁感应引起围栏构架发热为例

了解详情
电容的发热特性与计算_电源技术与新能源-面包板社区

2019年8月7日 · 在电源设计中,纹波是导致电容自发热的原因之一,电容起着电荷库的作用,当电压增加时,它们被充电;电压降低时,它们向负载放电;它们实质上起着平滑信号的作用。 当

了解详情
南京航空航天大学张校刚教授、宣益民院士Nature ...

2022年1月15日 · 以N-HCNF/AZ作为电极,构建了温差电容器,在54 K的温差下能产生481 mV的开路电压,最高大塞贝克系数达到15.3 mV K–1,最高大功率密度达到6.02 μW g–1,经过

了解详情
电气设备红外热成像测温检测程序_百度文库

移相电容器 热像一般以本体上部为中心的热像图,正常热像最高高温度一般在宽面垂直平分线的2/3 ... 4.4.相对温差 :两个对应测点之间的温差与其中较热点的温升之比的百分数。相对温差δ可用下式求出

了解详情
电容器所在的环境温度不应超过几度?

2013年4月10日 · 2017-04-30 电力电容器所在环境日平均最高高温度不应超过多少度 2015-11-11 电力电容器外壳温度不应超过多少度 2016-12-28 电力电容器运行中温度是多少 2016-06-15 高水平电工运行电容器室内温度一般不得超过多少度 2013-09-24 在电容器使用环境中什么叫下限类别温度

了解详情
电容器的发热特性_电容器发热量计算

2019年11月29日 · 小容量的温度补偿型电容器应具备100MHz以上高频中的发热特性,因此须在反射较少的状态下进行测量。 电容器发热量计算 随着 电子 设备的小型化,轻量化,部件的安装

了解详情
金属化膜电容器发热的计算与分析

2021年11月26日 · 28、温度也是影响电容器发热的因素之一,若工作环境的温度过高,或造成电容器的 散热困难,发热越明显。另外环境空气的湿度也对散热有一定的影响。3 来自电容器的结构设计的因素金属化膜电容器不同的外观和设计会导致电容器的散热面积

了解详情

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。

了解详情
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。

了解详情
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。

了解详情

联系我们

如果您对我们的产品或解决方案感兴趣,欢迎随时联系我们,我们将尽快与您联系。您可以通过以下方式与我们取得联系:

联系我们的图片

电话: 8613816583346

邮箱:energystorage2000@gmail.com

地址: EK Solar 北京市朝阳区中国分公司