引领绿色能源未来的背景图

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。

了解更多
高效太阳能解决方案的背景图

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。

查看产品
智能储能系统的背景图

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

薄膜电容器端面溅射工艺

2018年6月1日 · 本发明涉及薄膜电容器喷金技术领域,尤其涉及一种薄膜电容器喷金工艺方法。背景技术电容器,通常简称其容纳电荷的本领为电容,用字母C表示。定义1:电容器,顾名思义,是''装电的容器'',是一种容纳电荷的器件。英文名称:capacitor。电容器是电子设备中大量使用的电子元件之一,广泛应用

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。

了解详情
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。

了解详情
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。

了解详情
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。

了解详情
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。

了解详情
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。

了解详情
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。

了解详情
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。

了解详情
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。

了解详情

一种薄膜电容器喷金工艺方法与流程

2018年6月1日 · 本发明涉及薄膜电容器喷金技术领域,尤其涉及一种薄膜电容器喷金工艺方法。背景技术电容器,通常简称其容纳电荷的本领为电容,用字母C表示。定义1:电容器,顾名思义,是''装电的容器'',是一种容纳电荷的器件。英文名称:capacitor。电容器是电子设备中大量使用的电子元件之一,广泛应用

AI客服

多层瓷介电容器端电极制备工艺研究

为了得到小尺寸、高焊接可信赖性的多层瓷介电容器,分别采用蘸浆端涂工艺和薄膜溅射工艺进行端电极制备,研究了两种端面金属化工艺的优缺点及其制备端电极的焊接可信赖性.结果表明:与传统端涂工艺相比,蘸浆端涂工艺不仅彻底地摆脱了对于高精确度封端设备和工装夹具的依赖,生产成本较低,而且

AI客服

一种薄膜电容器的制备方法与流程

2019年5月30日 · 本发明实施例涉及电容器的制备方法,具体涉及一种薄膜电容器的制备方法。背景技术现有技术中,对于薄膜电容器的生产工艺存在以下缺陷:1、无预处理工艺,薄膜在卷绕过后,没有一个张力应力消除的过程,直接进行热处理,如此,薄膜受张力拉伸影响较大,薄膜间微小损伤难以得到有效恢复

AI客服

多层瓷介电容器端电极制备工艺研究-- 中文 ...

摘要 为了得到小尺寸、高焊接可信赖性的多层瓷介电容器,分别采用蘸浆端涂工艺和薄膜溅射工艺进行端电极制备,研究了两种端面金属化工艺的优缺点及其制备端电极的焊接可信赖性。

AI客服

多层瓷介电容器端电极制备工艺研究-何创创杨俊庞锦标徐敏 ...

2024年4月22日 · 为了得到小尺寸、高焊接可信赖性的多层瓷介电容器,分别采用蘸浆端涂工艺和薄膜溅射工艺进行端电极制备,研究了两种端面金属化工艺的优缺点及其制备端电极的焊接可信赖性....

AI客服

一种应用于薄膜电容器的绕卷方法与流程

本发明涉及薄膜电容器制造领域,具体为一种应用于薄膜电容器的绕卷方法。背景技术随着电力电子技术的发展,各种电力变换、交流传动、储能电源等对大容量电容器的需求不断增加,由于铝电解电容在性能、可信赖性和寿命方面都存在许多不足,而金属化薄膜电容替代铝电解电容的趋势越来越

AI客服

多层瓷介电容器端电极制备工艺研究_参考

2021年7月5日 · 采用蘸浆端涂和薄膜溅射工艺对多层瓷介电容器进行端电极制备,研究了两种端面金属化工艺对产品介电性能及焊接可信赖性的影响。 结果表明,与传统端涂工艺相比,蘸浆端涂工艺

AI客服

多层瓷介电容器端电极制备工艺研究

摘要: 为了得到小尺寸,高焊接可信赖性的多层瓷介电容器,分别采用蘸浆端涂工艺和薄膜溅射工艺进行端电极制备,研究了两种端面金属化工艺的优缺点及其制备端电极的焊接可信赖性.结果表明:与传统端涂工艺相比,蘸浆端涂工艺不仅彻底地摆脱了对于高精确度封端设备和工装夹具的依赖,生产成本较

AI客服

薄膜电容器喷金工艺

2017年4月26日 · 薄膜电容器喷金工艺-法律状态法律状态公告日法律状态信息法律状态2017-04-26公开公开2017-04-26公开公开2017-05-24实质审查的生效实质审查的生效2017-05-24实质审查的生效实质审查的生效2020-04-03发明专利申请公布后的驳回发明专利申请公布后的驳回

AI客服

元器件基础学习笔记——薄膜电容-CSDN博客

2024年5月6日 · 薄膜电容器的特性 薄膜电容器是电电容器用绝缘塑料膜和通常称为功率薄膜电容器。绝缘性的塑料膜作为电介质的薄膜电容器。你可以找到各种各样的薄膜电容器的市场,如高分子薄膜电容,塑胶薄膜电容器,金属化聚丙烯薄膜电容器,薄膜介质电容器等薄膜电容器在许多交流和直流微电子科学和

AI客服

一种金属化反留边薄膜电容器的制作方法

本实用新型涉及1000VAC以下电力电容器和电力电子电容器技术领域,尤其是一种金属化反留边薄膜电容器。背景技术普通金属化薄膜是薄膜上面蒸镀一层金属,金属导电,薄膜是不导电作为绝缘层,蒸镀过程中薄膜边缘留有一定宽度的白边是没有金属层的,当两层金属化膜卷绕成圆柱状时,两层电极

AI客服

多层瓷介电容器端电极制备工艺研究-期刊-万方数据知识服务平台

2021年7月13日 · 为了得到小尺寸、高焊接可信赖性的多层瓷介电容器,分别采用蘸浆端涂工艺和薄膜溅射工艺进行端电极制备,研究了两种端面金属化工艺的优缺点及其制备端电极的焊接可信赖性.

AI客服

一种薄膜电容器密封蜡及其制备方法与流程

本发明具体涉及一种薄膜电容器密封蜡及其制备方法。背景技术薄膜电容器是电子工业各个领域广泛应用的重要元件之一,几十年来电子产品层出不穷,但始终保持旺盛的生命力。传统的薄膜电容器生产中一般使用液体环氧树脂进行包封,包封过程包括:对电容器芯子进行预热80分钟左右,然

AI客服

一种薄膜电容器的焊接工艺

摘要: 本发明公开了一种薄膜电容器的焊接工艺,包括引线的预处理,引线的打扁,焊接部的处理,引线的焊接,芯子端面的焊接和试验检测等步骤.其与传统的焊接工艺相比具有以下多个优点:将焊接在喷金面上的引线先进的技术行打扁,再焊接到芯子端面上,降低焊接过程对芯子端面的破坏,从而使产品ESR值

AI客服

科普 | 什么是薄膜电容器?-充电桩--国际充换电

2024年10月9日 · 随着全方位球能源危机和环境污染问题日益严重,新能源汽车已经成为汽车产业的发展趋势,在新能源汽车中,薄膜电容作为一种关键的电子元件,发挥着至关重要的作用。那么,什么是薄膜电容器?充换电头条(微信公众号:chd2005s)对薄膜电容器的主要应用领域、在新能源汽车领域的应用、未来发展

AI客服

多层瓷介电容器端电极制备工艺研究-- 中文 ...

摘要 为了得到小尺寸、高焊接可信赖性的多层瓷介电容器,分别采用蘸浆端涂工艺和薄膜溅射工艺进行端电极制备,研究了两种端面金属化工艺的优缺点及其制备端电极的焊接可信赖性。 结果表明:与传统端涂工艺相比,蘸浆端涂工艺不仅彻底地摆脱了对于高

AI客服

薄膜电容端面溅射金属结构的制作方法

本实用新型涉及一种薄膜电容,特别是一种薄膜电容端面溅射金属结构。背景技术传统的工业薄膜电容存在散热问题、寄生电抗大、寄生电阻大等负面效应等。进一步研究发现产生这些负面因素的主要原因在电容芯子的端面喷金工艺,传统高

AI客服

金属化薄膜电容器的喷金工艺

金属化薄膜电容器的喷金工艺-金属化薄膜电容器的喷金工艺摘要:随着社会的飞速 进步的步伐,社会工业也获得迅猛发展,尤其是各种技术类工 业的发展最高为显著。而金属化薄膜电容器作为社会长期广泛应用的一类产品,向 来受到民众的广泛关注。所以金属

AI客服

多层瓷介电容器端电极制备工艺研究_参考

2021年7月5日 · 采用蘸浆端涂和薄膜溅射工艺对多层瓷介电容器进行端电极制备,研究了两种端面金属化工艺对产品介电性能及焊接可信赖性的影响。 结果表明,与传统端涂工艺相比,蘸浆端涂工艺无需封端设备与配套夹具,且对产品外形尺寸无要求,适合小尺寸产品端电极制备,成品合格率高,生产成本

AI客服

薄膜电容器基本介绍

2024年2月2日 · 一、基本结构 薄膜电容器的内部结构主要如下:金属箔(或通过金属化塑料获得的箔)用作电极板,并且塑料用作电介质。通过缠绕或堆叠过程获得。箔片和薄膜的不同排列导致了多种构造方法。下图是薄膜电容器的典型示意图。

AI客服

金属化薄膜电容的制造工艺的制作方法

本发明涉及电子元器件领域,更具体地说,本发明涉及一种金属化薄膜电容的制造工艺。背景技术: 薄膜电容器 ... 其中,步骤S4中喷金时,喷金枪嘴与芯子端面间的距离为150cm-155cm,压力为0.6Mpa-0.7Mpa;所述金属合金层的厚度为0.25mm-0.30mm

AI客服

金属化薄膜电容器两种喷金工艺探索

2017年7月1日 · 科学与财富科学发展金属化薄膜电容器两种喷金工艺探索张贺军(河南华中星科技电子有限公司)摘要:金属化薄膜电容器生产的关键工序中,喷金工序的工艺状态影响产品的电性能指标,损耗差别较大。关键词:薄膜电容器;材料;工艺1喷金机理采用电弧或火焰等热源,将需喷涂的各类涂层焊料

AI客服

新型电力电子薄膜电容器的研制

2008年6月30日 · 薄膜 的介电强度高,电容器的工作场强则大大提高。采用安全方位防爆型金属化聚丙烯膜,又在普通金属化膜的基础提高电容器的工作场强10-20%。电容器的工作场强则 可达

AI客服

金属化薄膜电容器的喷金工艺

金属化薄膜电容器的喷金工艺-王琦 佛山市欣源电子股份有限公司 摘要:随着社会的飞速进步的步伐,社会工业也 获得迅猛发展,尤其是各种技术类工业的发展最高为显著。而金属化薄膜电容器作为社会长期 广泛应用的一类产品,向来受到民众的广泛关注。所以

AI客服

薄膜电容端面溅射金属结构的制作方法

本实用新型涉及一种薄膜电容,特别是一种薄膜电容端面溅射金属结构。背景技术传统的工业薄膜电容存在散热问题、寄生电抗大、寄生电阻大等负面效应等。进一步研究发现产生这些负面因素的主要原因在电容芯子的端面喷金工艺,传统高温喷金工艺一般采用的材料是锌,传统的端面高温喷

AI客服

金属化薄膜电容器两种喷金工艺探索

金属化薄膜电容器两种喷金工艺探索-4.3在6C控制器上按下Purge按钮喷枪试气,按照喷涂参数表调节气体压力和流量,压缩空气压力75psi(5.2bar),氧气35psi(2 .41bar),乙炔15psi(1.03bar),压力表变化值小于10psi(0.69bar)。松开Purge试气按钮。4.4

AI客服

一种薄膜电容端面溅射金属结构的制作方法

2022年3月20日 · 背景技术: 2.薄膜电容是以金属箔当电级,配合塑料薄膜所制成的电容器,其端面需要进行喷金操作以形成端面金属结构,现有的薄膜电容在进行使用时还存在一定缺陷,就

AI客服

薄膜电容器喷金工艺

2013年9月29日 · 薄膜电容器喷金工艺-权利要求书1页 说明书2页 附图1页CN 104517725 ACN 104517725 A权利要求书1/1 页1. 薄膜电容器喷金工艺,其特征在于,薄膜电容器在喷金时采用三次喷金作业 :第一名 次使用 4/6 锡丝打底,喷金厚度 0.05mm ;第二次采用纯锌

AI客服

一种薄膜电容器及其生产工艺

2024年1月17日 · 薄膜电容器包括塑壳、安装于塑壳内的电容芯子以及灌封于塑壳内的环氧树脂;电容芯子包括基膜,基膜的正反两面设置有金属膜,金属膜上设置有防氧化油,防氧化油由

AI客服

芯片制造的核心工艺:一文看懂薄膜沉积

2022年7月24日 · 薄膜沉积工艺主要分为物理和化学方法两类, 1)物理方法: 指利用热蒸发或受到粒子轰击时物质表面原子的溅射等物理过程,实现物质原子从源物质到衬底材料表面的物质转移。 物理方法包括物理气相沉积(Physical

AI客服

有机薄膜电容器

为改善金属化薄膜电容器这一缺点,在制造工艺上已有改进的大电流金属化薄膜电容产品,其主要改善途径有1)用双面金属化薄膜做电极;2)增加金属化镀层的厚度;3)端面金属焊接工艺改良,降低接触电阻。 25"以上CTV用的S校正电容即选用了大电流

AI客服

新型电力电子薄膜电容器的研制

2008年6月30日 · 电容器的抗涌流能力大小直接和电容器芯子和芯组端面金属接触牢度有关。端面接触面积大,接触电阻小,通过电流及涌流的能力就很强。所以该电容器根 据特定要求,采用了特殊设计的边缘加厚、波浪边金属化膜。

AI客服

金属化薄膜电容器的卷绕工艺

金属化薄膜电容器的卷绕工艺 卷绕形电容器是由两层极板和两层介质相互隔开卷成螺卷形。根据引出方式的不同,通常分为两种绕法,一般绕法和无感绕法。箔式电极和金属是无感绕法的两种形式。参照平板形芯子计算卷绕形芯子的电容器。任意的金属

AI客服

一种用于金属化薄膜电容器压力成型前的预压排板设

本发明涉及薄膜电容器预压设备技术领域,特别是涉及一种用于金属化薄膜电容器压力成型前的预压排板设备。背景技术目前,薄膜电容器的产量不断提高,应用领域不断,对人员和设备要求越来越高。目前电容器厂在热(冷)压成型前的预压

AI客服

多层瓷介电容器端电极制备工艺研究

为了得到小尺寸,高焊接可信赖性的多层瓷介电容器,分别采用蘸浆端涂工艺和薄膜溅射工艺进行端电极制备,研究了两种端面金属化工艺的优缺点及其制备端电极的焊接可信赖性.结果表明:与传统端

AI客服

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。

了解详情
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。

了解详情
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。

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:[email protected]

地址: EK Solar Energy 北京市朝阳区中国分公司