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引领绿色能源未来

EK Solar Energy 提供专业的光伏发电储能解决方案,致力于推动全球绿色能源发展,减少碳排放,提升能源利用效率。我们采用先进的技术和优质的材料,确保为客户提供最可靠的产品和服务。

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高效太阳能解决方案

我们采用最新的光伏技术,为全球用户提供稳定可靠的太阳能发电系统,适用于家庭、商业和工业场景。无论是小型住宅项目还是大型工业设施,我们都能提供定制化的解决方案。

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智能储能系统

通过智能储能技术,优化能源管理,提高能源利用效率,助力可持续发展,减少能源浪费。我们的智能储能系统可以与各种太阳能发电系统无缝集成,为用户提供更高效的能源解决方案。

探索解决方案

磷酸铁锂电池充电时微热

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

研发创新

研发创新

我们拥有一支由顶尖科学家和工程师组成的研发团队,他们专注于太阳能技术的前沿研究,不断探索新的材料和工艺,以提高光伏电池的转换效率和储能系统的性能。通过持续的研发投入,我们推出了一系列具有创新性的产品和解决方案,满足了不同客户的需求。

品质保障

品质保障

我们严格遵循国际质量标准,从原材料采购到产品生产、测试和交付,每一个环节都进行严格的质量控制。我们采用先进的生产设备和工艺,确保产品的稳定性和可靠性。同时,我们还提供完善的售后服务,让客户无后顾之忧。

可持续发展

可持续发展

我们深知太阳能作为可再生能源的重要性,因此始终将可持续发展作为企业的核心价值观。我们致力于减少能源消耗和环境污染,通过推广清洁能源的使用,为保护地球环境做出贡献。同时,我们还积极参与社会公益活动,推动可再生能源的普及和应用。

定制服务

定制服务

我们明白不同客户有着不同的能源需求,因此提供全方位的定制化服务。从系统设计到设备选型,我们的专业团队会根据客户的场地条件、用电负荷等因素进行精准规划,确保为客户量身打造最适合的光伏发电与储能解决方案。

全球布局

全球布局

凭借多年的发展,我们已经在全球范围内建立了广泛的业务网络。无论是在繁华的都市还是偏远的乡村,我们都能快速响应客户需求,及时提供优质的产品和服务。我们的全球布局确保了我们能够紧跟各地能源市场的动态,为客户带来最前沿的能源解决方案。

专业培训

专业培训

为了让客户更好地使用和维护我们的产品,我们提供专业的培训服务。我们的培训课程涵盖了光伏发电与储能系统的原理、操作、维护等方面的知识,由经验丰富的技术专家授课。通过培训,客户能够提升自身的能源管理能力,充分发挥我们产品的性能。

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, 他们来自不同的领域,包括太阳能技术、工程设计、市场营销和客户服务等。我们相信,团队的力量是无穷的,通过合作和协作,我们能够为客户提供更好的产品和服务。

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 Energy 提供多种光伏发电和储能产品,适用于不同的应用场景,满足客户多样化的需求。我们的产品采用先进的技术和优质的材料,确保为客户提供最可靠的产品和服务。

光伏集装箱

移动式光伏储能集装箱

适用于远程地区和紧急供电需求,模块化设计,易于部署,提供稳定的电力供应。该产品采用高强度钢材和防水、防尘设计,可在恶劣环境下正常工作。

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储能柜

储能柜

高容量电池支持商业和工业用途,优化电网负载,稳定供电,减少能源浪费。该产品采用智能管理系统,可实时监控电池状态,确保安全可靠。

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折叠光伏集装箱

折叠光伏集装箱

折叠设计,节省运输和存储空间,适用于户外电力供应,快速部署。该产品采用轻便的材料和紧凑的设计,方便运输和安装。

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屋顶光伏系统

屋顶光伏系统

适用于家庭和商业建筑的太阳能解决方案,提高能源独立性,减少电费支出。该产品采用高效的光伏板和智能逆变器,可提高发电效率。

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太阳能追踪器

太阳能追踪器

能够实时跟踪太阳位置,最大程度提高太阳能电池板的受光面积,显著提升发电效率。采用高精度传感器和先进的控制算法,确保稳定可靠运行。

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智能光伏逆变器

智能光伏逆变器

具备最大功率点跟踪(MPPT)技术,高效将直流电转换为交流电。支持远程监控和智能控制,可实时了解发电数据和设备状态。

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家用太阳能电池板套件

家用太阳能电池板套件

专为家庭用户设计,安装简便,可快速实现家庭太阳能发电。配备高品质电池板和必要的配件,性价比高。

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大型太阳能电站系统

大型太阳能电站系统

适用于大规模太阳能发电项目,具备高功率输出和稳定性能。从规划设计到安装调试,提供一站式解决方案。

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太阳能路灯套件

太阳能路灯套件

高效节能,采用优质太阳能板和长寿命电池,适用于道路、庭院等照明。安装便捷,自动控制开关灯。

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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

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

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基于气压信号突变探测的液冷型磷酸铁锂电池模组热失控 ...

2023年5月5日 · 结果表明,在空间体积为0.18 m3的液冷模组中采用1 C倍率对13 Ah磷酸铁锂单体电池过充时,电池安全方位阀开启瞬间发生超 200 Pa的气压突变,平均约304 s后达到热失控最高高温;为进一步优化气压传感器选型及布置,研究了液冷模组前面板上各位置气压

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磷酸铁锂与三元锂离子电池加热下的热失控行为

2024年11月21日 · 针对磷酸铁锂电池和三元锂电池的热失控行为,预防措施有所不同,需要根据不同电池类型的特点采取相应的措施,确保电池在高温环境下的安全方位性能。

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磷酸铁锂电池充电 最高近我发现很多朋友都对磷酸铁锂电池的 ...

2024年9月9日 · 磷酸铁锂电池充电 最高近我发现很多朋友都对磷酸铁锂电池的充电方法充满了疑惑。作为新能源车主,正确的充电方法真的很重要!2024-12-25,我就来跟大家聊聊磷酸铁锂电池的充电原则、为什么要定期充满以及不同充电方式对电池寿命的影响。

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磷酸铁锂电池充放电过程的电化学与热特性研究-学位-万方数据 ...

针对恒功率放电下磷酸铁锂电池的产热特性,建立了恒功率放电过程电池的电化学-热耦合模型并实验验证了模型的有效性。 研究了电池内部单元各层的产热特性,并分析了正极电极厚度对电池

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软包磷酸铁锂电池高电压浮充后热安全方位研究

软包磷酸铁锂电池高电压浮充后热安全方位研究 磷酸铁锂电池以其较好的安全方位性在储能领域得到了广泛应用。本工作以额定容量21 Ah的软包磷酸铁锂电池为实验对象,在25 ℃下以4.05 V、4.25 V、4.50 V和5.0 V高电压下浮充电24 h。研究单体高温热失控和材料热稳定

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为什么温度变化会显著影响磷酸铁锂电池的性能?

2024年8月29日 · 研究者重点分析了温度对磷酸铁锂电池荷电状态(SOC)的影响,首先展开温度对磷酸铁锂电池实际容量、充放电效率等电池特性的影响机理研究,结合设备厂商给出的实际测试数据,提出基于环境温度的磷酸铁锂电池模型参数修正方法;然后研究储能系统考虑校正荷电状态的时变下垂控制方法,提供

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能量型磷酸铁锂电池过充致热失控试验研究_百度文库

针对60Ah磷酸铁锂电池以及电池组进行过充测试,研究了能量型磷酸铁锂电池在过充条件下的热失控特点以及电池的热失控扩展行为,取得结论如下:(1)磷酸铁锂电池热失控后安全方位阀破裂

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磷酸铁锂电池充放电过程的电化学与热特性研究

锂离子电池作为电动汽车的理想动力来源,仍需解决其充放电过程的高产热率和电化学反应不均匀等带来的性能和安全方位问题.锂离子电池的电化学与热特性是电池热管理研究的根本切入点.探究电

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磷酸铁锂快充电解液的设计

2024年5月15日 · 因此,FEC作为一种高倍率动力型磷酸铁锂电池电解液定向开发的核心添加剂,除了能改善低温性能外,还能增强电极材料的稳定性,是实现磷酸铁锂电池高安全方位、高倍率和长循环寿命的主要确保。3.4.4 电解液配方设计

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磷酸铁锂电池理论知识考核试题及答案

磷酸铁锂电池理论知识考核试题及答案-对错√43、江西升华采用草酸亚铁技术合成磷酸铁锂。*对√错44、合成磷酸铁锂,碳热还原法是将三价铁还原成二价铁。

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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

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算。

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磷酸铁锂动力电池过充安全方位特性试验研究

2023年5月22日 · 本文研究在新能源汽车上广泛应用的磷酸铁锂电池因过充诱发热失控的外特征与内部反应机理之间的关系。1 过充试验 1.1 试验准备 试验样品为新的方形铝壳磷酸铁锂单体电池,正极材料为磷酸铁锂,负极材料为石墨。电池能量密度为164.8 Wh/kg,额定容量为

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磷酸铁锂电池电量用到多少充电?

2024年10月3日 · 磷酸铁锂电池电量建议用到剩余20%-30%时进行充电。 磷酸铁锂电池是一种常用的锂离子电池,具有较高的能量密度和较长的

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三元里跟磷酸铁锂电池哪个好?

2024年10月24日 · 磷酸铁锂电池 的热稳定性较好,不易发生热失控,因此在安全方位性能上优于三元锂电池。 即使在短路、过充、挤压、针刺等特殊条件下,磷酸铁锂电池仍然能够保持较高的安全方位性。而三元锂电池虽然具有较高的能量密度,但其热失控和自燃的风险相对较高,特别是在极端条件下(如高温或撞击)可能

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基于气体在线监测的磷酸铁锂储能电池模组过充热失控特性

通过恒流过充的方式研究硬壳和软包磷酸铁锂电池模组过充至热失控的全方位过程,并采用可见光摄像头、气体探测器、红外监控系统进行全方位方位的产气在线监测。

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浅谈磷酸铁锂电池循环寿命和影响寿命的因素

2024年9月27日 · 稳定的化学结构:磷酸铁锂具有稳定的橄榄石结构,在充放电过程中结构变化较小,不易发生坍塌和损坏,从而确保了电池的长期稳定性。安全方位性能好:磷酸铁锂电池在过充、过放、短路等情况下相对较为安全方位,不易发生热失控等危险情况,减少了因安全方位问题导致的电池寿命

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磷酸铁锂电池充电会爆炸?真相揭秘

2024年5月21日 · 磷酸铁锂电池的工作原理基于锂离子在正负极之间的移动。充电时,锂离子从正极移向负极;放电时则相反。这个过程是通过电解质来完成的,因此电解质的稳定性对整个电池的安全方位性至关重要。

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电压相同的铅电池组和磷酸铁锂电池组可以并联使用吗?

2019年12月29日 · 磷酸铁锂电池的充放电曲线很平稳,而铅酸电池曲线很陡,并联使用会导致铁锂电池一边在放电,一边还要给铅酸电池充电,加速了铁锂电池的寿命衰减。2、磷酸铁锂电池组带有BMS,而铅酸电池没有 铁锂电池组带有BMS,有过充过放的保护功能,铅酸电池没

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磷酸铁锂电池充放电反应式_百度文库

磷酸铁锂电池充放电反应式-4.低成本:磷酸铁锂材料的成本相对较低,使得磷酸铁锂电池具有更广泛的应用前景。磷酸铁锂电池 广泛应用于电动汽车、储能系统和电力工具等领域。其高安全方位性和长循环寿命使得它成为电动汽车领域的理想选择,而良好的

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方形卷绕式磷酸铁锂电池热物性及发热功率计算_百度文库

电池在环境温度为25℃0.5C倍率条件下进行充放电,充放电过程中搁置0.5h,记录全方位过程的温度数据,温度点在电芯外壳中心位置。起始温度27℃,充电2h后温度达到32.8℃,搁置0.5h后温度下降至30.4℃,放电2h后温度上升至34.2℃,如图4所示。

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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 · 对于磷酸铁锂电池,一旦发生热失控将产生剧烈的烟气射流行为同时产生大量的热量.Yuan等采用26650磷酸铁锂电池进行了绝热加速量热(ARC)实验研究,发现其热失控峰值温度为399 ℃,同时分析了其产气量和产气成分.Perea等使用ARC进行了不同SOC

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磷酸铁锂储能电池过充热失控的多参量特性分析及热失控抑制 ...

方形铝壳磷酸铁锂电池在过充等条件下容易造成电池内短路,严重威胁储能电站的安全方位运行。该文搭建了电池过充热失控多参量特性原位测试平台,将电池放置在模组壳内部试验以模拟实际电池的静态封闭环境,采用设计的气体原位监测系统监测CO、CO 2</sub>、H<sub>2</sub> 3种气体的体积分数,使用高温

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加热与过充条件下磷酸铁锂电池热失控实验研究

2022年9月14日 · 本文以0Ah和4Ah不同荷电状态(SOC)的磷酸铁锂(LiFePO4)电池为研究对象,基于燃烧实验箱开展了加热与过充条件下LiFePO4电池热失控危险性实验研究。 首先总结了

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加热与过充条件下磷酸铁锂电池热失控实验研究

2022年9月14日 · 本文以0Ah和4Ah不同荷电状态(SOC)的磷酸铁锂(LiFePO4)电池为研究对象,基于燃烧实验箱开展了加热与过充条件下LiFePO4电池热失控危险性实验研究。 首先总结了国内外锂离子电池安全方位性研究现状,指出了当前存在的问题及发展趋势,明确了要研究的内容。

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加热与过充条件下磷酸铁锂电池热失控实验研究

2022年9月14日 · 北京理工大学硕士学位论文I摘要锂离子电池如今在储能等领域得到了广泛应用,其在带来便利的同时也产生了较大的安全方位隐患。安全方位问题已经构成了锂离子电池大规模应用的主要障碍,及时有效的解决锂离子电池安全方位问题意义重大。本文以0Ah和4Ah不同荷电状态(SOC)的磷酸铁锂(LiFePO4)电池为研究

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浅谈磷酸铁锂电池循环寿命和影响寿命的因素-东莞市

2024年10月28日 · 安全方位性能好:磷酸铁锂电池在过充、过放、短路等情况下相对较为安全方位,不易发生热失控等危险情况,减少了因安全方位问题导致的电池寿命缩短。 耐高温性能强:相比其他类型的锂电池,磷酸铁锂电池能够在较高的温度下工

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磷酸铁锂软包 电池过充热失控实验研究

2020年11月10日 · 根据温度、电压变化特征和热失控现象,磷酸铁锂软包电池的过充热失控过程可以划分为四个阶段:Ⅰ-正常充电阶段、Ⅱ-过充无表征阶段、Ⅲ-鼓胀阶段和Ⅳ-破口冒烟阶段。

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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 · 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情况。 那么各个电池组分配的电量是不一样的,也就会导致各个电池不平衡,已经充满的电池组就会给整个电池包造成误解,以为电池已经充满,但实际上却并没有。

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磷酸铁锂储能电池过充热失控特性研究-学位-万方数据知识 ...

本文基于实验分析及仿真分析相结合的研究方法,对磷酸铁锂单体电池及电池模组的过充热失控现象、温度分布、热扩散规律进行研究,探究磷酸铁锂电池及模组的过充热失控特性,并提出了过充热失控的防护措施。

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磷酸铁锂电池充放电过程的电化学与热特性研究

锂离子电池作为电动汽车的理想动力来源,仍需解决其充放电过程的高产热率和电化学反应不均匀等带来的性能和安全方位问题.锂离子电池的电化学与热特性是电池热管理研究的根本切入点.探究电池充放电过程的电化学反应机理和产热机理,对电池的高效使用和安全方位性

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微热管阵列应用于锂电池模块的散热实验

2019年10月16日 · 图1摇 微热管阵列实物图 Fig.1摇 MHPAimages 微热管阵列由多根独立运行的微热管并联组成,且 每根微热管内部还有强化换热的微翅结构,如图1 所示.实验研究证明微热管阵列具有均温性能 好、热响应时间短等优点.王颖盈等将微热管阵

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磷酸铁锂电池在充电过程中会不会产生氢气?-有驾

2024年5月31日 · 通常情况下,充电过程并不会导致磷酸铁锂电池出现问题,但是一旦发生热失控现象,情况就会有所不同。大容量磷酸铁锂电池在内部温度超过500℃时,其正极材料会开始分解,进而引发电池热失控。

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解决方案

在当今能源转型的关键时期,我们深知不同行业对于能源的需求日益多样化且复杂。因此,我们 EK Solar Energy 凭借多年在光伏发电和储能领域的深耕细作,为各行各业精心打造定制化的解决方案。我们的目标不仅仅是提供能源产品,更是助力客户实现能源的高效利用和可持续发展,携手共创一个绿色、低碳的未来。我们的解决方案汇聚了先进的技术和丰富的实践经验,能够根据客户的具体需求进行全方位、个性化的定制,确保每一个方案都能精准贴合客户的实际情况。

工商业储能

工商业储能

在当今竞争激烈的商业环境中,能源成本已成为企业运营中不可忽视的重要因素。我们的工商业储能解决方案犹如企业能源管理的得力助手,能够深度分析企业的用电需求和负荷特点,为企业量身定制最优化的能源管理方案。通过先进的储能技术,我们帮助企业在用电低谷期储存多余的电能,在高峰期释放使用,从而有效降低企业的能源成本。同时,优化能源使用方式,提高能源利用效率,减少不必要的能源浪费,进而显著降低企业的碳排放,助力企业实现绿色、可持续的发展目标。无论是大型工业制造企业还是商业办公场所,我们的解决方案都能提供稳定、可靠的能源支持,确保企业的生产运营不受能源波动的影响。

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新能源发电

新能源发电

随着全球对清洁能源的需求不断增长,新能源发电已成为未来能源发展的重要趋势。我们的新能源发电解决方案创新性地结合了太阳能和风能这两种丰富且可再生的能源,为不同场景提供高效、稳定的能源供应。无论是偏远地区的电力供应,还是城市中的分布式能源项目,我们都能根据具体情况进行定制化设计。我们采用的先进技术和设备,能够最大限度地提高发电效率,降低发电成本。同时,我们的解决方案还具备智能监控和管理功能,能够实时监测发电系统的运行状态,确保系统的稳定运行。通过新能源发电,我们不仅为客户提供了清洁、可靠的能源,还为保护环境、应对气候变化做出了积极贡献。

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智能微电网

智能微电网

在能源互联网的时代背景下,智能微电网作为一种新型的能源管理模式,正逐渐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致力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技术,实现能源的智能管理和优化分配。我们的微电网系统能够实时监测能源的生产、消费和存储情况,根据实际需求自动调整能源的分配策略,确保能源的高效利用。同时,智能微电网还具备高度的灵活性和可靠性,能够在电网故障或突发事件时实现自主运行,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,助力实现能源的智能化转型。

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