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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

锂电池怎么导通电源的电压

2022年8月21日 · 当充电器的输出端未接入电池时,Q1的基极没有电流回路,Q1不导通,双向二极管DB3不会导通,故可控硅Q2不导通,电源次级输出的充电电压没有形成电流回路,所以此时在充电器的输出端是没有输出电压的。

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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充电器不接入电池就不输出电压,是怎样实现的?-CSDN博客

2022年8月21日 · 当充电器的输出端未接入电池时,Q1的基极没有电流回路,Q1不导通,双向二极管DB3不会导通,故可控硅Q2不导通,电源次级输出的充电电压没有形成电流回路,所以此时在充电器的输出端是没有输出电压的。

AI客服

带你了解锂电池保护板的工作原理

2022年4月5日 · 关于锂电池的充放电,高中化学我们就学过,其主要依靠离子在正负极的 ... 拿放电举例子,电池在正常放电时,放电电流会经过串联在一起的MOS管,由于MOS管自身存在导通阻抗,其两端产生一个电压,电压值为U=2 I Rds,Rds为单个MOS管的导

AI客服

单节锂电池电路设计:实现稳定5V电压输出方案

2024年4月18日 · 部分单节锂电池保护芯片的充电过电压保护控制信号经光耦隔离后并联输出,为主电路中充电开关器件的导通提供栅极电压;如某一节或几节锂电池在充电过程中先进的技术入过电压保护状态,则由过电压保护信号控制并联在单节

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锂电池供电电源电路设计(升压、充电

2021年8月26日 · 首先,笔者通过查资料得知,一般标称为3.7V的锂电池的电压范围是在2.8V~4.2V,如果说想要得到稳定的5V、3.8V和3.3V电压,显然不能直接得到,需要借助特定电源芯片来实现。

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单节锂电池边充边放,充电电源和电池切换电路和升

2024年3月20日 · 当有电源适配器插入,二极管正极和PMOS的栅极电压为5V,这个电压通过充电管理芯片给锂电池充电,PMOS管的源极为5V减二极管导通压降,这时PMOS是截止的,适配器的5V电源同时给后级电路供电。

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如何亲手设计一个简单且有效的锂电池充电电路?

2023年9月22日 · 通220伏整流后,如果不接锂电池,直接将正负极接示波器,无法显示波形且输出电压有60伏,但如果接上锂电池两端电压仅有4伏,且波形可以显示,硬件电路如图所示。

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非常精确妙的主副电源自动切换电路,并且"零"压降,客官你GET ...

2020年11月23日 · 现在大部分电子产品都配有锂电池,在没有外接电源的时候,使用锂电池进行供电;当外接电源的时候,使用外部电源供电, 同时对锂电池充电.因此要求电路必须具备能够根据是否接有外部电源,而自动选择相应供电电源的能力.常见的简单电源切换电路如图1所示,但这个电路应用条件是有限制和缺陷的

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锂电池基于DW01组成的过充电、过放、短路保护电路 ...

2022年6月19日 · 放电过程中,当单体电池的电压降到2.30V时,DW01的OD脚输出信号使放电控制MOSFET关断,锂电池立即停止放电,从而防止锂电池因过放电而损坏,DW01的CS脚为电流检测脚,输出短路时,充放电控制MOSFET的导通压降剧增,CS

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4.2V单节锂电池充电电路(TP4056)、USB与锂电池切换 ...

21 小时之前 · 如果电路的负载较重,拉取的电流较大,尤其容易出现在供电电源切换时VOUT电压下降过多的 问题。 怎么办呢? 1、可以加快MOS管打开导通的速度。方法是减小VUSB的滤波

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MOS管应用之外接电源和电池供电的双电源自动切换电路 ...

2021年2月15日 · 文章浏览阅读8.2k次,点赞12次,收藏93次。本文介绍了如何利用MOS管设计一种能够在外部电源和电池之间自动切换的电路,解决了传统简单电路的局限性,如电池电压限制和功率损耗问题。详细解析了电路工作原理,包括外部电源供电时和电池供电

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万用表怎样测量电源的正负极?

2021年4月4日 · 万用表怎样测量电源的 正负极?首先要把万用表调整到直流电压档位,知道电压大小后,选择高于所测电压档位。然后红黑表笔分别接所测电源两积看万用表,数字万用上面出现数字,数字前有负号,说明表棒测反了,调换一下

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干货|一文弄懂锂电池的充电电路,及其保护电路方案设计

2022年9月4日 · 锂电池的电压为3.0V ~ 4.2V之间变化,也就是锂电池的最高大电压为4.2V,最高小电压为3.0V。 最高大电压与最高小电压,对于锂电池而言,隐藏着什么电路含义呢?

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一文弄懂,锂电池的充电电路,以及它的保护电路方案设计

2020年11月10日 · 锂电池的电压为3.0V ~ 4.2V之间变化,也就是锂电池的最高大电压为4.2V,最高小电压为3.0V。 最高大电压与最高小电压,对于锂电池而言,隐藏着什么电路含义呢? 单节锂电池

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锂电池充电原理及合适充电电压电流的选择-James ...

2016年6月3日 · MOSFET来切换电源,最高好对二极管导通压降、MOSFET导通 压降和电池电压进行比较,把压降与电池电压的比值看作效率损失。 例如,把一个正向压降为350mV的 肖特基

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mos管实现主副电源自动切换电路,并且"零"压降,静态电流 ...

2022年7月6日 · 不过,也有网友反应,这个电路在主电源下降过程中,可能会存在一些问题:Q3未彻底面关断而Q2就开始导通,外电源通过Q2、Q3形成通路,阻止了主电源的降低。在这里加以说明:在MOS管还未导通之前,S端的电压比G端的要高,因此MOS管会导通,导通以后MOS管的寄生二极管会短路,并不再起作用。

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锂电池是如何自动断电的

2020年1月25日 · 锂电池是如何自动断电的锂电池有保护电路,由两个场效应管和专用保护集成块S--8232组成,过充电控制管FET2和过放电控制管FET1串联于电路,由保护IC监视电池电压并进行控制,当电池电压上升至4.2V时,过充电保护管FET

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锂电池pack包接地导通测试原理

它有助于识别潜在的电气危险并防止事故发生。例如,如果用于电动汽车的锂电池pack具有接地故障,可能会导致短路或电气故障,对驾驶员和乘客来说是危险的。 总结起来,接地导通测试通过应用低电压信号并测量电阻来确保锂电池pack的接地连接良好。

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充电器不接入电池就不输出电压,是怎样实现的?_为什么 ...

2023年5月27日 · 文章浏览阅读149次。当充电器的输出端未接入电池时,Q1的基极没有电流回路,Q1不导通,双向二极管DB3不会导通,故可控硅Q2不导通,电源次级输出的充电电压没有形成电流回路,所以此时在充电器的输出端是没有输出电压的。当我们接入电池时,电池本身会有一定的电量,电池端会有一定的电压

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一文弄懂,锂电池的充电电路,以及它的保护电路方案设计

2020年11月10日 · 锂电池的电量放电为零,就等同于锂电池两端的电压为零, 电池电量Q = 电池电容C * 电池电压U; 因为锂电池的电压范围是维持在3.0V ~ 4.2V,不能为零。如果锂电池电压由于负载的消耗变为零,锂电池的寿命会呈现指数级衰减。 这就是引入锂电池保护电路的

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锂离子电池的电压(平台电压、中值电压、平均电压、截止电压 ...

2024年10月17日 · 锂离子电池在充放电测试或者实际使用中,电压参数主要包括平台电压、中值电压、平均电压、截止电压等,典型放电曲线如图1所示。 平台电压是指电压变化最高小而容量变化较大时对应的电压值,磷酸铁锂、钛酸锂电池具有明显的平台电压,在充放电曲线中可以明确确认电

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案例:电源芯片的工作电压和开启电压怎么不同 ...

2022年5月6日 · 本文讨论了如何在锂电池环境下使用MP9185升压芯片,区分了开启电压和工作电压的概念,实验证明即使在大电流负载下锂电池 ... 二极管正偏并导通的这个过程中,当二极管两端的电压处于0V到开启电压之间时,二极管不导通,此时的电压

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检验锂电池保护板的好坏--MOS导通阻抗

2022年4月29日 · 锂电池组包后MOS管导通阻抗检测能够判断保护板的质量好坏 有什么影响? :突然变大的导通内阻可能会造成电池包加速或上坡时异常保护,无法放电。 一般在组包后,对于MOS阻抗的问题通常不会再测试。工程师有时会通…

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怎样用万用表测type-c口的电源电压

2023年4月11日 · 怎样用万用表测type-c口的电源电压首先,需要选择一个能够测量电压的万用表,然后将它的电源开关打开。接下来,将万用表的电极插入type-c口的两个电极中的任意一个,即VCC或GND(注意不要同时插入两个电极)。然后,

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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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