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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

储能电感怎么选择

2024年8月28日 · EMC中电容电感器件该怎么选择 08-18 EMC 中电容电感器件的选择 ...EMC中电容电感器件的选择需要考虑到很多因素,包括陶瓷 ... 电感储能,也称为磁场储能,发生在线圈(如电磁铁或变压器)内部。当电流通过线圈

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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两种储能器件 电容和电感 课堂笔记_储能电容-CSDN

2024年8月28日 · EMC中电容电感器件该怎么选择 08-18 EMC 中电容电感器件的选择 ...EMC中电容电感器件的选择需要考虑到很多因素,包括陶瓷 ... 电感储能,也称为磁场储能,发生在线圈(如电磁铁或变压器)内部。当电流通过线圈

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DCDC-BUCK中电感的选型思考_电感饱和电流怎么选-CSDN博客

2019年6月30日 · 上一节带大家了解了一下BUCK电路的反馈电阻和自举电容的问题,从原理上分析了下组成BUCK电路的各个元器件的作用。又有人问了,面试中经常被问到BUCK的功率电感怎么选型?电感的哪些参数是选型时需要注意的呢?如果同一个BUCK转换芯片从12转5V变成12V转3.3V,电感又咋变化呢?

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探讨功率因数校正技术PFC中的电感材料选择

2018年9月20日 · 图中Li为储能电感,看起来并不复杂的电路,但是如何能够合理选择元件及相关元件的材料是关键所在,本文将就PFC 技术中的电感元件及材料开展讨论。PFC的英文全方位称为"Power Factor Correction",意思是"功率因数校正",功率因数指的是有效功率与总

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正激变压器后面的储能电感怎么选择和设计,计算?

2019年6月2日 · 正激变压器后面的储能电感怎么选择和设计,计算?其实图片中已经说了,输出电感就是个BUCK电感,按BUCK的算法去算.按能量转换公式,其实我们不一定需要知道"Vin",因为Vin*Ton=Voff*Toff,用Voff就能算了.你这

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BUCK电感选型(参数详细计算)

2024年10月31日 · 为什么计算出电感感量在一个范围内?选择电感值足够大的电感使得输出纹波小于20%会有什么问题么? 所选电感感值过大时,输出纹波较小,电路动态响应较差,环路稳定性较好; 所选电感感值过小时,输出纹波较大,电路动态响应较好,环路稳定性较差;

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一次学懂电感选型,战胜电感

2024年9月24日 · 为了更好地理解如何选择电感,下面以开关电源(DC-DC降压转换器)设计为例,详细说明每个关键因素如何影响电感的选择: 1. 电感值(L值)

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电容与电感:储能的奥秘

2024年10月8日 · 在电子电路中,储能元件扮演着至关重要的角色。其中,电容和电感是两种最高常见的储能元件,它们各自以不同的方式储存能量,并在电路中发挥着不同的作用。本文将深入探讨电容和电感是如何储能的,以及它们在电路中的应用。

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一文读懂如何为开关电源选择合适的电感-EDN 电子技术设计

2019年11月11日 · 电感常为储能元件,也常与电容一起用在输入滤波和输出滤波电路上, ... 通过选择恰当的电感器,能够获得较高的转换效率。在选择电感 器时所使用的主要参数有电感值、额定电流、交流电阻、直流电阻等,在这些参数中还包括功率电感器特有

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DC-DC变换器的储能电感设计之磁芯及气隙

2019年3月27日 · 最高近又了解新东西了,那就是气隙,电感的气隙或者是变压器的气隙。总有人喊我大佬,我知道,他们只是不知道怎么称呼我而已。说出来我也不怕掉粉,在不久之前,我甚至都不知道气隙是什么。我原来以为,变压器磁芯

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LM2576-ADJ为何输出电流越大,电感值越小?

我在用LM2576-ADJ的时候,有一些疑惑: 1、PDF上第21页图31,按照公式输入输出电压固定时ET值就固定,这时我带不同的负载,为何一个ET值比如70,输出电流越大,需要的储能电感值越小? 2、比如,刚上电时电流需要1A,稳定工

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DCDC降压和升压电路功率电感及滤波储能电容的选择

2021年11月24日 · 一、降压电路/Buck: 1.1 功率电感 对于大多数应用,建议使用1µH至10µH的电感器,其直流电流额定值至少比最高大负载电流高25%。 ... DCDC降压和升压电路功率电感及滤波储能电容的选择,电子工程世界-论坛

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手把手教你为DC/DC转换器选择电感和电容

2020年6月2日 · 性能或特性视其选择而有极大的影响。电感的选择步骤或电感值等的计算方法基本上标示于利用电源IC的技术规格。电感的选定步骤 首先,介绍电感选定的步骤。1)计算必要的电感值L 2)计算流向电感的最高大电流(输出电

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怎么选择储能电感

电感是导体的磁通量与交流电流通过导体时产生磁通量的电流之比。 电感只是一个与线圈匝数、大小、形状、介质有关的参数。 它是线圈惯性的量度,与施加的电流无关。

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功率电感的选型-最高简易理解版

2024年5月23日 · DC-DC芯片所用到的电感选型需要考虑以下几个参数:电感量L,自谐频率,内阻DCR,饱和电流Isat,有效电流Irms。 1、 电感 量L: L越大,储能能力越强,纹波越小,所

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怎么选择储能电感

一体成型电感电子资讯频道给您提供怎么选择储能电感的信息。 电感是导体的磁通量与交流电流通过导体时产生磁通量的电流之比。电感只是一个与线圈匝数、大小、形状、介质有关的参数。

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DCDC降压和升压电路功率电感及滤波储能电容的选择

2020年10月24日 · 前面章节探讨了电感的铁芯材质、封装结构、以及其重要之电气特性,在本章会说明如何选择合适之降压转换器之电感值,以及选择市售之电感器的考虑因素。

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DC-DC的功率电感 是越大越好? 还是越小越好?

2020年11月15日 · 开关电源中如何选择合适的电感(图1) 在状态1 过程中,电感会通过MOSFET连接到输入电压。在状态2 DC-DC功率电感挑选准则 ... 上图为DCDC典型应用电路,CIN为输入滤波电容,CBOOT是上管驱动"自举"电容,L是储能电感,R1和R2是反馈电阻,CFF是前馈

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如何选择 DCDC 降压型开关电源的电感

2023年8月22日 · DC_DC电感选型指南 一:电感主要参数意义 DC-DC外围电感选型需要考虑以下几个参数:电感量L,自谐频率f0,内阻DCR,饱和电流Isat,有效电流Irms。 电感 量L:L越大,储能能力越强,纹波越小,所需的滤波电容也就小。

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开关电源设计之Buck电路电感、电容值的选取

2024年4月19日 · 电感有储能并滤除交流成分的效果,储能和滤波的效果是否能满足要求,怎么去选取这个电感? 电感有不同类型,构造,材料, 参数 (它的饱和 电流,额定电流等),如何考虑和选取?

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如何为开关电源选择合适的电感

2015年7月9日 · 电感是电路中常见的储能被动元器件,在开关电源的设计中起到滤波,升压,降压等作用。方案设计初期工程师不仅要选择合适的电感值,还要考虑电感可承受的电流,线圈的DCR,机械尺寸,损耗等等。如果对电感的功能

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电源系列4:一文学会选择BUCK降压电路电感

2021年8月28日 · 下面介绍如何选择DCDC BUCK降压电源的 功率电感。在选择电感之前,我们首先要知道BUCK电路的基本原理,以及电感的基本参数,一定要先看完下面的文章再回过头来看这篇文章。了解完BUCK基本原理以及电感的4

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开关电源buck电感、电容选择_开关电源电容容量选

2023年8月29日 · 文章浏览阅读2.4w次,点赞90次,收藏709次。本文详细介绍了开关电源中输入电容CIN和功率电感L的选择方法。内容涉及CIN的容值、纹波电流、额定电压、ESR及布局,以及电感值的计算和电感参数。讨论了纹波电流的

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电感的基础与选型介绍

2023年8月18日 · 1.电感的主要作用 通直流,阻交流 阻交流变化,保持电流稳定----楞次定律 滤波 2.电感的主要分类 3.电感的主要参数 电感量L: L越大,储能能力越强,纹波越小,所需要的储能电容越小; L越大,封装越大,占用PCB面积大,DCR大,发热且效率低,成本高。

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电感基础5——电感选型时需要考虑什么?额定电流

2020年7月7日 · 一、电感的选型指标 电感的类别有很多,有根据芯材料分类的,有根据形状分类的,还有根据加工工艺、安装方式等分类的: 图1-电感类别一览 不同类别的电感,即使标称的电感量一样,在不同条件下,还会表现出差异。

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几种常用的电感铁芯材料的讲解和特性说明应该如何选择合适 ...

2020年10月29日 · 电感器是开关转换器中非常重要的元器件,如用于储能及功率滤波器。电感器的种类繁多,例如用于不同的应用(从低频到高频),或因铁芯材料不同而影响电感器的特性等等。用于开关转换器的电感器属于高频的磁性组件,…

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一文教你如何选择boost升压电路的电感?

2021年7月8日 · 2024-12-24 介绍下怎么选择Boost升压电路的电感,看完这篇文章你就会选择电感了。 根据以前文章的推导,开关闭合时,充电路径见上图绿色回路,此时给电感

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用MC34063电感怎么选好?

2009年11月26日 · 一个产品中要用到DC/DC, 负载有时会最高底30mA,高的时候近200mA, 按200毫安算电感200微亨左右, 按30毫安算1点几豪亨。用示波器看,用200微亨电感,30毫安负载时纹波很大;用,21ic电子技术开发论坛

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电容电感是如何储能的,原理是什么?

2022年10月28日 · 电容和电感都是一种 储能元件,不同的是电容是以电场的形式储存电能,两 端电压 不能突变,本身并不消耗能量。 而电感则是以磁场的形式存储能量,两端电流不能突变,由于线圈中存在电阻,所以会产生一定的能量消耗。下面我们来看一下两者的储能原理。

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功率电感怎么选型?和其他电感的区别是什么?

2019年7月22日 · 1、功率电感选型的方法: (1)、可以根据产品尺寸、焊盘等选择相应尺寸的功率电感。(2)、可以根据电路的设计选择合适的电感值,如在DC-DC回路上,功率电感主要作用是储能和滤波,一般大的感量对应强的滤波特性,但同时大感量会增加电感的RDC,影响电感的额定电流和响应速率,因此要合理

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谷景教你如何做好大功率环形电感选型工作|储能|电路板 ...

2024年7月4日 · 电感值的大小选择取决于电路的滤波需求和储能要求,这个需要看电路对电感的具体要求是怎么样的,根据实际需求来选择合适的电感值即可。 4、考虑电流承载能力:

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怎么选择boost升压电路的电感?只要三个公式

2021年8月28日 · 2024-12-24 介绍下怎么选择Boost升压电路的电感,看完这篇文章你就会选择电感 了。根据以前文章的推导,开关闭合时,充电路径见上图绿色回路,此时给电感充电,可以列出方程: 其中: Vi:输入电压 L:电感量 Ion:充电时电感电流纹波

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电容和电感是怎样储能的

2019年4月30日 · 电容、电感是如何储能的? 这个问题是很多电子初学者都想知道的原理。 其中,由于电感的储能方式现在依旧存在很多的争论,所以本文中的观点纯属于个人对电感的理解。 在讲解电感的储能方式之前,先看看电容是如何储能的。

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电容(3)电解电容储能篇_电容储能电路-CSDN博客

2023年5月8日 · 文章浏览阅读3.4k次,点赞7次,收藏24次。文章详细介绍了电解电容在电路中的储能作用,解释了为何在芯片电源电路中需要并联不同电容的原因,以及电解电容和贴片电容的特性与区别。同时,提到了电容的寿命与发热问

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第十一期 功率电感怎么选?4步法让Buck ...

2024年11月26日 · 文章浏览阅读855次,点赞16次,收藏20次。功率电感是DC-DC电路中一个重要的组成部分,本文以Buck为例,介绍功率电感在Buck电路中的作用,以及如何选择功率电感以满足实际应用的需求。_buck电路可以驱动功率电感么

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正激变压器后面的储能电感怎么选择和设计,计算?

2015年12月13日 · 由于反激电路中的变压器起的作用是储能(电感的作用)和变比的作用,而正激电路的作用就是变压器的正常的传递能量的作用,因此反激电路的变压器设计的时候要类似于

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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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