การผลิตแบตเตอรี่ด้วยการไหลของเหล็กโครเมียม

เหล็กกล้าไร้สนิม หรือ สแตนเลสสตีล หรือที่มักนิยมเรียกสั้นๆ ว่า สแตนเลส (อังกฤษ: stainless steel) นั้น ในทางโลหกรรมถือว่าเป็นโลหะผสมเหล็ก ที่มีโครเมียม เหล็กกล้าไร้สนิม หรือ สแตนเลสสตีล หรือที่มักนิยมเรียกสั้นๆ ว่า สแตนเลส (อังกฤษ: stainless steel) นั้น ในทางโลหกรรมถือว่าเป็นโลหะผสมเหล็ก ที่มีโครเมียม

โซลูชันชั้นนำสำหรับสถานีไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบไมโครกริด

แผงโซลาร์เซลล์รุ่นใหม่

แผงโซลาร์เซลล์รุ่นใหม่ที่มีโครงสร้างทนทานและเคลือบผิวพิเศษเพื่อผลผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ที่สูงสุด

แผงโซลาร์เซลล์ของเราถูกออกแบบมาเพื่อประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยม โดยผสานเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์ที่ทันสมัยและเคลือบป้องกันแสงสะท้อน เพื่อให้ได้ผลผลิตพลังงานที่สูงสุด เหมาะสมกับการติดตั้งในระบบไมโครกริด ไม่ว่าจะเป็นโครงการขนาดเล็กหรือใหญ่ มีความสามารถในการทำงานได้อย่างเสถียรในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย

แผงโซลาร์เซลล์โมโนคริสตัลไลน์คุณภาพสูง

แผงโซลาร์เซลล์โมโนคริสตัลไลน์คุณภาพสูงที่มีประสิทธิภาพในการแปลงพลังงานสูงและดีไซน์ทันสมัย

แผงโซลาร์เซลล์โมโนคริสตัลไลน์ของเราผลิตจากซิลิคอนคุณภาพสูง ซึ่งให้ประสิทธิภาพในการแปลงพลังงานที่ดีที่สุดสำหรับการติดตั้งบนหลังคาหรือระบบกระจายพลังงาน ด้วยการออกแบบที่กระทัดรัดและความทนทานที่สูง ทำให้เหมาะสมกับการใช้งานในไมโครกริดที่ต้องการพลังงานสูง

หน่วยเก็บพลังงานแบตเตอรี่ลิเทียม-ไอออน

หน่วยเก็บพลังงานลิเทียม-ไอออนที่ออกแบบมาสำหรับการขยายระบบในไมโครกริด

โซลูชันการเก็บพลังงานลิเทียม-ไอออนของเราช่วยให้การจัดการพลังงานแสงอาทิตย์เป็นไปอย่างราบรื่น โดยเก็บพลังงานส่วนเกินที่เกิดขึ้นในช่วงกลางวันเพื่อใช้งานในภายหลัง ด้วยเวลาตอบสนองที่รวดเร็วและอัตราการปลดปล่อยพลังงานที่สูง ระบบเหล่านี้รองรับการทำงานที่ไม่สะดุดและความเสถียรของกริดในการติดตั้งทั้งในเชิงพาณิชย์ ที่อยู่อาศัย และในพื้นที่ห่างไกล

ระบบอินเวอร์เตอร์อัจฉริยะแบบรวม

ระบบอินเวอร์เตอร์อัจฉริยะที่มีการตรวจสอบและควบคุมการกระจายพลังงานแบบเรียลไทม์

ระบบอินเวอร์เตอร์อัจฉริยะของเราถูกออกแบบมาเพื่อรองรับแหล่งพลังงานหลายประเภท โดยจะเชื่อมต่อแผงโซลาร์เซลล์ แบตเตอรี่เก็บพลังงาน และกริดพลังงานทั้งหมดเข้าด้วยกัน โดยระบบนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการกระจายพลังงานผ่านอัลกอริธึมอัจฉริยะ ทำให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบและปรับแต่งการไหลของพลังงานแบบเรียลไทม์ ซึ่งเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมของเครือข่ายไมโครกริด

สถานีพลังงานแสงอาทิตย์พกพาสำหรับการใช้งานเคลื่อนที่

สถานีพลังงานแสงอาทิตย์เคลื่อนที่ที่มีโมดูลในตัว เหมาะสำหรับการใช้งานนอกกริดและการใช้งานในภาวะฉุกเฉิน

เหมาะสำหรับความต้องการพลังงานในกรณีฉุกเฉินหรือการใช้งานนอกกริด สถานีพลังงานแสงอาทิตย์เคลื่อนที่นี้รวมแผงโซลาร์เซลล์ แบตเตอรี่เก็บพลังงาน และเทคโนโลยีอินเวอร์เตอร์ในหน่วยเดียวกัน ทำให้สามารถให้พลังงานสำรองสำหรับเครื่องมือ แสงสว่าง และการสื่อสารในพื้นที่ที่ไม่สามารถเข้าถึงกริดได้หรือในช่วงที่ไฟฟ้าขัดข้อง

ระบบ PV กระจายสำหรับพลังงานที่สามารถขยายได้

ระบบ PV กระจายที่มีแผงโมดูลติดตั้งตามหลังคาหรือพื้นที่เปิด

โซลูชันโซลาร์เซลล์กระจายของเราออกแบบมาเพื่อการติดตั้งในระบบไมโครกริด โดยการเก็บพลังงานจากหลายๆ โครงสร้างและพื้นที่ ระบบเหล่านี้มีเทคโนโลยีการติดตามข้อมูลและการปรับสมดุลโหลดที่ล้ำหน้า ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตพลังงานและลดการพึ่งพากริดกลาง

เทคโนโลยีไมโครอินเวอร์เตอร์สำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพที่ระดับแผง

ไมโครอินเวอร์เตอร์ที่เชื่อมต่อกับแผงโซลาร์เซลล์แต่ละแผง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความยืดหยุ่นของระบบ

ไมโครอินเวอร์เตอร์แต่ละตัวเชื่อมต่อโดยตรงกับแผงโซลาร์เซลล์แต่ละแผง เพื่อเพิ่มผลผลิตโดยการขจัดการสูญเสียจากการจับคู่ที่ไม่เหมาะสม การออกแบบนี้ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นของระบบไมโครกริดโดยรวม ช่วยให้สามารถขยายระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตรวจสอบการทำงานของแต่ละโมดูลแบบเรียลไทม์

ระบบ PV แบบบูรณาการบนหลังคา

ระบบ PV แบบบูรณาการที่ติดตั้งได้อย่างลงตัวในโครงสร้างหลังคา ให้ทั้งพลังงานและความสวยงาม

ระบบโซลาร์เซลล์ที่ติดตั้งบนหลังคานี้ให้ประโยชน์สองอย่าง: การปกป้องโครงสร้างและการผลิตพลังงานสะอาด ออกแบบมาเพื่อการติดตั้งในระบบไมโครกริดบนหลังคาของอาคาร สอดคล้องกับการออกแบบที่ทันสมัยและเพิ่มการสัมผัสกับแสงอาทิตย์ได้อย่างเต็มที่ เพื่อความทนทานที่ยาวนานภายใต้สภาพอากาศที่รุนแรง

เหล็กกล้าไร้สนิม

เหล็กกล้าไร้สนิม หรือ สแตนเลสสตีล หรือที่มักนิยมเรียกสั้นๆ ว่า สแตนเลส (อังกฤษ: stainless steel) นั้น ในทางโลหกรรมถือว่าเป็นโลหะผสมเหล็ก ที่มีโครเมียม

เรียนรู้เพิ่มเติม →

อัลตราโซนิกส์สําหรับการ

กระบวนการรีไซเคิลแบตเตอรี่ Li-ion เริ่มต้นด้วยการรื้อและคายประจุแบตเตอรี่ ก่อนเปิดแบตเตอรี่ จําเป็นต้องทู่เพื่อยับยั้งสารเคมีในแบตเตอรี่

เรียนรู้เพิ่มเติม →

วัสดุแอโนดประสิทธิภาพสูงสู่

จะเห็นว่า การเลือกใช้วัสดุของขั้วแอโนดในแบตเตอรี่ เป็นส่วนที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาแบตเตอรี่ สำหรับวัสดุแอโนดที่ได้รับการ

เรียนรู้เพิ่มเติม →

การลดไอออนที่รบกวนในน้ายาชุบ

ต้องการแก้ปัญหาเบื้องต้นของโรงงานชุบ หาวิธีลดการปนเป้ือนของเหล็กไอออนและโครเมียม (III) ไอออน ซึ่งมีผลต่อ

เรียนรู้เพิ่มเติม →

แผนภูมิการไหลของการผลิต

แผนภาพกระบวนการผลิต 21 แบบที่เข้าใจได้มากที่สุดของแบตเตอรี่ 18650. แบตเตอรี่ที่ประกอบแล้วจะได้รับกระแสไฟจำนวนหนึ่ง เพื่อให้วัสดุแอกทีฟเชิงบวกและเชิงลบของแบตเตอรี่ถูกกระตุ้น

เรียนรู้เพิ่มเติม →

เทคโนโลยีการผลิตแบตเตอรี่กรด

พารามิเตอร์ควบคุมหลักของการก่อตัวของแบตเตอรี่ ได้แก่ ปริมาณการเติมกรด ความหนาแน่นของกรด อุณหภูมิของกรด ปริมาณการชาร์จ

เรียนรู้เพิ่มเติม →

เทคโนโลยีการผลิตแบตเตอรี่กรด

3 การแนะนำการหล่อแบบกริด กริดเป็นตัวพาของสารออกฤทธิ์ แต่ยังรวมถึงการสะสมของไหลที่เป็นสื่อกระแสไฟฟ้า โดยทั่วไปแล้วตารางแบตเตอรี่แบบเปิด

เรียนรู้เพิ่มเติม →

10 ขั้นตอนในกระบวนการผลิต

10 ขั้นตอนในการผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมสำหรับ Making สารละลายเป็นขั้นตอนแรกของการผลิตแบตเตอรี่ วัสดุจะถูก วัดเพิ่มและผสม

เรียนรู้เพิ่มเติม →

10 ขั้นตอนในกระบวนการผลิต

10 ขั้นตอนในการผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า: ตั้งแต่การผลิตอิเล็กโทรดไปจนถึงการประกอบเซลล์และการตกแต่ง

เรียนรู้เพิ่มเติม →

เหล็กหล่อ

เหล็กหล่อ (Cast Iron) เหล็กหล่อเป็นเหล็กที่ผลิตจากเหล็กดิบสีเทา (Gray Pig Iron)ที่ได้จากเตาสูง (Blast Furnace) มาหลอมหรือถลุงใหม่ในเตาคิวโปลา เตาแอร์เฟอร์เนซ หรือ

เรียนรู้เพิ่มเติม →

กระบวนการผลิตแบตเตอรี่ LFP

ขั้นตอนการผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมเหล็กฟอสเฟต (LFP) เกี่ยวข้องกับการดำเนินการที่แม่นยำหลายประการ ซึ่งแต่ละขั้นตอนจำเป็นในการรับประกันประสิทธิภาพ

เรียนรู้เพิ่มเติม →

คุณสมบัติและประวัติของเหล็ก

เหล็กสมัยใหม่ทำจากเหล็กหมูโดยใช้หนึ่งในสองกระบวนการ เหล็กประมาณ 40% ผลิตขึ้นโดยใช้กระบวนการเตาออกซิเจนพื้นฐาน (BOF) ในกระบวนการนี้ ออกซิเจน

เรียนรู้เพิ่มเติม →

การชุบโครเมี่ยม คืออะไร?

ถึงแม้ว่าอาจจะเรียกว่าการ "ชุบโครเมี่ยม" เหมือนกัน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอาจจะมีรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนอาจต่างกัน หรือประเภทของเคมีที่ใช้

เรียนรู้เพิ่มเติม →

แบตเตอรี่ไหล หลักการก่อสร้าง

ในเซลล์การไหลกึ่งของแข็งอิเล็กโทรดบวกและลบประกอบด้วยอนุภาคที่แขวนลอยอยู่ในของเหลวพาหะ สารแขวนลอยด้านบวกและด้านลบจะถูกเก็บไว้ในถังแยก

เรียนรู้เพิ่มเติม →

แนวทางการผลิตแบตเตอรี่ชนิด

แบตเตอรี่ตะกั่วกรด 2HN ที่ผลิตโดยบริษัท YUASA ถูกออกแบบมาใช้ในงานทาง ทหารด้วยเปลือกแบตเตอรี่ที่แข็งแรงทนต่อสภาวะต่าง ๆ ปัจจุบันติดตั้งกับ รถยนต์ บรรทุก ( รยบ.)

เรียนรู้เพิ่มเติม →

การชุบนิกเกิล (Nickel Plating) คืออะไร มี

รู้จักกับการชุบนิกเกิล (Nickel Plating) เทคนิคสำคัญในการเคลือบโลหะ ทั้งวิธีการชุบ ข้อดีข้อเสีย และความแตกต่างของการชุบนิกเกิลแบบใช้ไฟฟ้าและไม่ใช้

เรียนรู้เพิ่มเติม →

กระบวนการผลิตแบตเตอรี่รถยนต์

พบกับเทคโนโลยีและโซลูชันของเราสำหรับการผลิตแบตเตอรี่ของรถยนต์ไฟฟ้า. เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโซลูชันการตรวจสอบภาพจาก ISRA VISION

เรียนรู้เพิ่มเติม →

งานวิจัยเกี่ยวกับหลักการ

ลักษณะการทำงานของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนชนิดต่างๆ ตามระบบวัสดุขั้วบวกแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนส่วนใหญ่แบ่งออกเป็นลิเธียมโคบอลต์ออกไซด์ (LCO

เรียนรู้เพิ่มเติม →

การชุบโลหะ

การชุบโลหะด้วยไฟฟ้า (Electroplating) คือ กระบวนการผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไปในสารละลายเกลือของโลหะ (Metallic salts) แล้วทำให้อิออนบวกวิ่งมารับประจุไฟฟ้าลบที่ชิ้น

เรียนรู้เพิ่มเติม →

VARTA® Battery glossary. Find here all definitions from A to Z

หน่วยวัดการไหลของอิเล็กตรอนหรือกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านวงจร จำนวนแอมแปร์ของแบตเตอรี่ตะกั่วที่อุณหภูมิ 0 องศา

เรียนรู้เพิ่มเติม →

ส่วนประกอบ การผลิต และการ

วัตถุดิบและก๊าซทางเทคนิคมีบทบาทสำคัญในการผลิตแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า (EV) และการรีไซเคิลแบตเตอรี่ ซึ่งสามารถใช้ในการสกัดวัสดุหลัก (แอโนดและแคโทด)

เรียนรู้เพิ่มเติม →

การผลิตเซลล์แบตเตอรี่ด้วย

การผลิตแบตเตอรี่กำลังประสบกับอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ แม้กระทั่งในยุโรป สำรวจโซลูชั่นระบบอัตโนมัติของเราสำหรับการผลิตเซลล์แบตเตอรี่

เรียนรู้เพิ่มเติม →

การปฏิวัติอุตสาหกรรมการผลิต

บริษัทชั้นนำทั่วโลกที่ผลิตแบตเตอรี่ต่างไว้วางใจเทคโนโลยีจาก Turck และ Banner Engineering ที่ช่วยให้ข้อมูลจากระบบอัตโนมัติมีความคุ้มค่ามากขึ้น และเพิ่มความปลอดภัยในกระบวนการผลิต มาดูกันว่าเทคโนโลยี IIoT

เรียนรู้เพิ่มเติม →

การผลิตโมดูลแบตเตอรี่ | KUKA AG

ด้วยโรงงานการผลิตที่รวมกระบวนการทดสอบทั้งหมดไว้ด้วยกัน จะมีการผลิตโมดูลแบตเตอรี่ราว ๆ 300,000 ก้อนต่อปี โดยโมดูลแบตเตอรี่เหล่านี้จะถูกใช้งาน

เรียนรู้เพิ่มเติม →

การผลิตแบตเตอรี่ลิเธียม EV 101 | Bonnen

การผลิตแบตเตอรี่ลิเธียม EV 101: คู่มือฉบับสมบูรณ์เกี่ยวกับวิธีการผลิต แบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า (EV) ถือเป็นรากฐานสำคัญของยานยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่ ซึ่ง

เรียนรู้เพิ่มเติม →

เบื้องลึกของการพัฒนา

แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบชาร์จใหม่ได้ ที่รู้จักกันในชื่อ

เรียนรู้เพิ่มเติม →

บทที่3 กระบวนการหล่อโลหะ

การเผื่อการแต่งผิวสาเร็จ (Finishing allowance) การหล่อด้วยแบบหล่อทรายมีข้อเสียคือผิวของชิ้นงานไม่เรียบสวย ดังนั้นมีความจาเป็นต้องผ่าน กระบวนการตก

เรียนรู้เพิ่มเติม →

เซลล์แบตเตอรี่และโมดูล

คุณต้องการทราบวิธีที่ดีที่สุดที่เราสนับสนุนการผลิตของคุณในเส้นทางของเทคโนโลยีการขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าหรือไม่

เรียนรู้เพิ่มเติม →

แบตเตอรี่เหลว (Liquid Metal Battery) อนาคต

แบตเตอรี่เหลวที่ทาง Ambri พัฒนาขึ้นนั้นมีข้อดีในเรื่องของการปรับเปลี่ยนขนาดที่มีความยืนหยุ่นสูง ทำให้ปรับแต่งขนาดได้ตามความต้องการในการ

เรียนรู้เพิ่มเติม →

เปลี่ยนการผลิตแบตเตอรี่ให้

เรามีเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติระดับเฟิร์สคลาสและความเชี่ยวชาญที่ครอบคลุมสำหรับทุกขั้นตอนของห่วงโซ่คุณค่าในการผลิตแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน

เรียนรู้เพิ่มเติม →

แบตเตอรี่ทำอย่างไร?

วัตถุดิบที่สำคัญที่สุดในการผลิตแบตเตอรี่ ได้แก่ โลหะ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นลิเธียม แคดเมียม นิกเกิล เหล็ก สังกะสี และแมงกานีส

เรียนรู้เพิ่มเติม →

ความคิดเห็นจากลูกค้าเกี่ยวกับโซลูชันไมโครกริดของเรา

  1. ตอบกลับ

    Emily Johnson

    10 มิถุนายน 2024 เวลา 14:30 น.

    การร่วมงานกับ EK SOLAR สำหรับการติดตั้งไมโครกริดพลังงานแสงอาทิตย์ของเราเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ ตัวอินเวอร์เตอร์แบบไฮบริดและระบบเก็บพลังงานช่วยจ่ายพลังงานให้กับโรงงานในชนบทของเราอย่างมั่นคงแม้ในช่วงเวลาที่โหลดสูงหรือเมื่อเกิดการตัดไฟจากระบบไฟฟ้า พวกเขามีทีมงานเทคนิคที่ช่วยให้การติดตั้งเป็นไปอย่างราบรื่นและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเพื่อลดการพึ่งพาพลังงานดีเซลลงมากกว่า 80%

  2. ตอบกลับ

    David Thompson

    12 มิถุนายน 2024 เวลา 10:45 น.

    เราได้ใช้ตัวอินเวอร์เตอร์ไมโครกริดและแผงโซลาร์เซลล์ของ EK SOLAR ในสถานีโทรคมนาคมที่ห่างไกล การวิเคราะห์ระบบแบบเรียลไทม์และประสิทธิภาพการแปลงพลังงานที่สูงช่วยให้เวลาในการทำงานดีขึ้นอย่างมาก อุปกรณ์สามารถเชื่อมต่อกับแหล่งพลังงานทั้งจากแผงโซลาร์เซลล์และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองได้อย่างลงตัว ทำให้เหมาะสมกับการติดตั้งในพื้นที่ที่ไม่สามารถเข้าถึงกริดไฟฟ้า

  3. ตอบกลับ

    Sarah Lee

    13 มิถุนายน 2024 เวลา 16:15 น.

    โซลูชันไมโครกริดพลังงานแสงอาทิตย์ของ EK SOLAR เป็นสิ่งที่รีสอร์ทเชิงนิเวศของเราต้องการจริงๆ สถานีย่อยพลังงานที่มีการจัดเก็บพลังงานในตัวช่วยให้การดำเนินงานของเราไม่ขาดสะบั้นแม้ในเวลากลางคืนโดยไม่ต้องพึ่งพาระบบไฟฟ้าของภาครัฐ เทคโนโลยีของพวกเขาช่วยให้สามารถขยายระบบได้ตามต้องการและช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนได้อย่างมั่นใจ

© Copyright © 2025. EK SOLAR สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด ผังเว็บไซต์