发布时间:2026-02-09 13:10:47 人气:

硕日新能源携储能系列新产品亮相尼日利亚展会
硕日新能源携储能系列新产品亮相尼日利亚展会
第9届尼日利亚国际电力照明及新能源展览会近日在尼日利亚拉各斯圆满落幕。此次展会,硕日新能源作为国内领先的光伏逆变器企业,携其最新推出的储能系列新产品重磅亮相,其中包括HES防水型光伏储能混合逆变器和EOV系列(48V)等拳头产品,全方位地向尼日利亚乃至全球的客户和合作伙伴展现了硕日新能源的实力与创新技术。
一、展会背景与目的
该展览会是英富曼会展集团(Informa Exhibitions)在西非地区打造的一个全新的能源行业盛会,旨在服务于尼日利亚和西非的发电和输配电能源市场,推动当地电力市场的积极健康发展。尼日利亚地处西非东南部,具备得天独厚的光热资源以及巨大的光伏市场前景。硕日新能源此次参加展会的主要目的是想继续扩大其在尼日利亚及西非地区的品牌影响力,助力推进尼日利亚电力市场向前发展。
二、新产品亮点
HES防水型光伏储能混合逆变器全面升级:HES4855S100-H系列相较于以往的HF系列进行了更全面的升级,屏幕显示界面增大一倍,给予用户更好的操作体验。
高防护等级:具备防水、防尘、防虫、防盐雾等特性,使产品的适用场景更广泛、质保时间更长、故障率更低,更加适应海岛、海上、热带亚热带湿润地区等高品质光伏储能逆变器需求的用户。
多重认证:已完成离网逆变器的常规认证,符合欧美、北美的安规认证,如有特殊需求也可进行IEC、CE等多重认证。
市电光伏双激活功能:市电或光伏都可以激活锂电池保护板,相较于市面上大部分只有单激活功能的厂家,硕日的产品更加便捷,无需人工频繁启动电池。
EOV系列(48V)储能逆变器高质量元器件:电芯及相关元器件均与世界知名品牌供应商合作,质量无忧。
全新彩色显示屏:相较于EOV 24V,EOV 48V升级了显示面板,使用全新的彩色屏,显示界面友好,模式设置简单易于操作。
立式堆叠形态:节省空间,安装简单方便。逆变器内部集成各接口断路器,安全可靠,无需用户再单独购买安装。
智能BMS管理:与专业BMS厂家深度合作,逆变器可根据电池状态实时调整充电电流和电压,电池更安全,使用寿命更久。
高扩展性与多工作模式:5~20kwh容量可随意选择,多种工作模式保持逆变器的始终在线,能适用不同的应用场景。
MPPT最大功率追踪技术:实时获取太阳能电池板的能量,提高系统利用率,最大光伏输入功率可达5KW。
三、市场反响与未来展望
硕日新能源凭借出众的产品力赢得了尼日利亚众多用户的喜爱,成为当地厂商和居民的首选光伏品牌。此次展会,硕日新能源不仅展示了其最新的技术成果,还进一步巩固了其在尼日利亚及西非地区的市场地位。未来,硕日新能源将继续秉承“创新、品质、服务”的理念,不断推出更多符合市场和用户需求的新产品,为全球用户提供安全、稳定、高效、便捷的发电解决方案,助力全球能源市场的可持续发展。
综上所述,硕日新能源在尼日利亚展会上的亮相不仅展示了其强大的技术实力和创新能力,还为尼日利亚及西非地区的电力市场带来了新的发展机遇。随着全球能源市场的不断变革和发展,硕日新能源将继续发挥其优势,为推动全球能源转型和可持续发展贡献力量。
TFT-LCD显示屏液晶面板的结构组成
TFT-LCD显示屏液晶面板主要由以下结构组成:
光扩散体:用于扩散光线,使光线更加均匀地分布在液晶面板上。存储电容:用于存储电荷,保持液晶单元的状态稳定。行列电极:行电极和列电极交织在一起,形成液晶单元的阵列。通过控制行列电极上的电压,可以改变液晶的排列方向,从而控制光的透过与否。玻璃底板:作为液晶面板的基底,提供支撑和保护作用。偏振玻璃板:用于控制光的偏振方向,确保只有特定方向的光能够通过液晶面板,从而增强显示效果。TFT(薄膜晶体管):是液晶面板中的关键元件,每个液晶单元都对应一个TFT。TFT通过控制液晶单元两端的电压,从而控制液晶的排列方向。透明显示电极:位于液晶层的一侧,与TFT相连,用于传递电压信号给液晶。透明公共电极:位于液晶层的另一侧,与透明显示电极共同形成电场,控制液晶的排列。彩色滤光片:用于实现液晶面板的彩色显示。每个液晶单元对应一个彩色滤光片,通过不同颜色的滤光片组合,可以显示出丰富的色彩。此外,液晶位于透明显示电极与透明公共电极之间,是液晶面板的核心部分。液晶的排列方向受到电场的影响,从而改变光的透过性,实现图像的显示。
在生产过程中,TFT液晶显示屏通常与其他部件组合在一起,形成一个整体组件,即LCD Module(LCM),也称为液晶显示模块或液晶面板。这个组件包括TFT液晶显示屏、连接件、驱动电路PCB电路板、背光单元等元器件,它们被钢板封闭起来,只留有背光灯插头和驱动电路输入插座。这种组件方式既增加了工作的可靠性,又能防止用户因随意拆卸造成的不必要的损坏。
在液晶面板中,背光灯需要高压才能点亮,这个高压由面板外的高压板电路(也称逆变器)产生,经高压插头送往背光灯。根据液晶显示屏屏幕尺寸的大小以及对显示要求的不同,背光灯的数目会有所不同。
同时,液晶面板中还设有几块PCB板,其上分布着时序控制器(TCON,有时也称为屏显IC)、行驱动器、列驱动器和其他元件。由主板电路来的数据和时钟信号,经液晶面板TCON处理后,分离出行驱动信号和列驱动信号,再分别送到液晶显示屏的行、列电极,驱动液晶显示屏显示出图像。
以下是TFT液晶面板的内部结构示意图和内部电路框图,以便更直观地了解液晶面板的结构组成:
综上所述,TFT-LCD显示屏液晶面板的结构组成复杂而精细,各个部分相互协作,共同实现了高质量的图像显示。
为什么我的逆变器能带动三台风扇却带不动一台电视
1、因为风扇是感性负载,只要不是同时打开三台风扇,则对逆变器输出的电流需求并不大,因此可以带动。但是电视机则不同,因为电视机内部有消磁电路,在开机消磁时需要较大的电流,相当于短路状态,逆变器会自动保护,所以根本带不起来。
2、逆变器是把直流电能(电池、蓄电瓶)转变成交流电(一般为220V,50Hz正弦波)。它由逆变桥、控制逻辑和滤波电路组成。广泛适用于空调、家庭影院、电动砂轮、电动工具、缝纫机、DVD、VCD、电脑、电视、洗衣机、抽油烟机、冰箱,录像机、按摩器、风扇、照明等。
48v六千瓦逆变器显示故障码E02怎么处理?
墨水不够的提示,提示你彩色墨水和黑色墨水没有了。如果你用的国产墨水加墨过,有这样的提示很正常,毕竟这打印机不识别原装墨盒以外的东西,灯亮了不影响。如果是有闪电形状的那个灯亮了,说明卡纸了或者其他一些故障,这时候将纸张抽出,关机重启就可以了
什么是背光源技术?
背光源(BackLight)是液晶显示器(LCD)背后的光源,直接影响液晶显示模块(LCM)的视觉效果。液晶显示器本身不发光,通过调制光线来显示图像或字符。
在背光源的设计中,选择光源至关重要。光源决定了背光源的功耗、亮度、颜色等光电参数,以及使用条件和使用寿命。下表对比了不同类型的光源及其特点:
光源形状 光源种类 颜色 功耗(W)(瓦特) 寿命(h)(小时)特点
点状光源 Lamp(灯泡) 2800K左右 1.0以上 2,000 简单、小型、价低 体积大、发热严重
LED(发光二极管) 蓝~红430~700nm 0.038以上 100,000 寿命长、低发热 亮度稍低
线状光源 CCFL(冷阴极荧光管) 红、绿、蓝及其混合色 1.0~10.0 25,000 亮度高、寿命长 逆变器驱动电压高
HCFL(热阴极荧光管) 4.0~220 5~7,000 发热严重
面状光源 VFD(扁平荧光灯) 200mW/cm2以下 5,000 亮度高、均匀性好 双电源驱动
EL(电致发光片) 20mW/cm2以下 5,000 薄、均匀性好 寿命短、亮度低
OELD(有机电致发光片) 1,000以上 薄、均匀性好、亮度高 寿命短
FED(平板场发射) 10,000以上 亮度高 开发中
导光板技术是光源模组中最关键的技术。目前主要有印刷形和射出成型形两种导光板形式。印刷形因其成本低在过去较长时间内成为主流技术,但合格品不高一直是其主要缺点。目前,LCD产品要求更精密的导光板结构,射出成型形导光板必然成为背光源发展的主流,但相应的模具技术难题只有少数大厂能够克服。
背光源按光源类型主要有EL、CCFL及LED三种。侧光式和直下式(底背光式)是依光源分布位置的不同分类。
边光式将线形或点状光源设置在经过特殊设计的导光板的侧边。根据实际需要,可做成双边式,甚至三边式。边光式背光一般较薄,但光源的光利用率较小,最大约50%。技术核心是导光板的设计和制作。边光式最常用的有LED灯背光和CCFL背光。随着LCD模组不断向更亮、更轻、更薄方向发展,侧光式CCFL式背光源成为目前背光源发展的主流。
LED灯又称发光二极管,单个LED灯的功耗最小。从蓝到红,LED灯有不同的颜色,包括混合色白色。由于白色是混合色,无可标识的波长值,因此以其在色度图上的坐标值来表示。我们自定义为“冷白色”和“暖白色”两种。颜色偏差问题在所有颜色中都存在,尤其是白色,目前LED供应商也无法有效控制。
CCFL背光的最大优点是亮度高,适用于面积较大的黑白负相、蓝模负相和彩色液晶显示器件。其缺点是功耗较大,还需逆变电路驱动,工作温度较窄,为0~60度之间,而LED等其他背光源可达到-20~70度。
底背光式是一个有结构的平板式面光源,可以是连续均匀的面光源,如EL或平板荧光灯;也可以是由较多的点光源构成,如点阵LED或白炽灯背光源等。常用的是LED点阵和EL背光。
EL背光的最大优点是薄,可以做到0.2~0.6mm的厚度。缺点是亮度低,寿命短(一般为3000~5000小时),需逆变驱动,还会受电路干扰出现闪烁、噪声等不良。EL的驱动有逆变器、Driver IC驱动两种。由于目前Driver IC的频率和负载输出电压达不到EL的典型条件,所以亮度较逆变器驱动更为低。最近也陆续有白光(全色)EL和LCD背光源出来,但由于亮度较暗,基本用于4英寸以下小尺寸液晶显示,如手机、PDA、游戏机等。
LED底背光的优点是亮度好,均匀性好。缺点是厚度较大(大于4.0mm),使用的LED数量较多,发热现象明显。一般采用低亮的颜色进行设计,而高亮的颜色由于成本高基本上不考虑。
前景光是一种用于反射式液晶显示器的采光方式,结构上它放在液晶显示器的正面。优点是结构上可以做得较小较薄,光的利用率高。缺点是工艺要求高,成本高。
背光源产品的发展趋势包括尺寸多元化及轻便化,射出成型形导光板成为主流,产品的高亮度化等。随着国际IT行业的迅速发展,LCD产品尺寸朝多元化和轻便化方向发展,背光源作为LCD产品的核心组件之一,必然配合这一发展趋势。
背光源市场及发展预测显示,全球LCD及背光源产业以亚洲为生产重心,2000年LCD生产值地区分布比例是:日本(61%)、韩国(24%)、台湾(9%)三地几乎包办全球产能。LCD市场整体数量每年将以15%以上的速度成长,消费大众对产品高画质、高解析度及视角的要求,必将使得CCFL背光源发展迅猛。全球背光源模组的销售额预计会以12%以上的比例快速成长,到2003年销售金额会达到1130亿日元。
绿色革命:光伏技术如何照亮我们的未来?
光伏技术通过清洁、高效、可持续的发电方式,正在重塑全球能源格局,为应对气候变化、推动乡村振兴和实现“双碳”目标提供关键支撑,成为照亮未来绿色发展的重要力量。
一、光伏发电的核心原理与系统构成光伏发电基于“光生伏特效应”,即半导体材料吸收太阳光后产生电压和电流,直接将太阳能转化为电能。这一过程无需燃料、无运动部件,具有清洁、安静、零排放的特点。典型的光伏系统由以下部分组成:
太阳能电池板:吸收阳光并产生直流电,是系统的核心组件。逆变器:将直流电转换为家庭或工业可用的交流电。支架系统:固定电池板并优化朝向角度,提升发电效率。监控系统:实时监测发电情况,保障系统稳定运行。二、光伏技术的应用场景与价值光伏技术已从早期的人造卫星电源扩展至多领域,形成“光伏+”模式,赋能各行各业:
户用与工商业屋顶:家庭自发自用、余电上网,企业降低用电成本,提升经济效益。光伏扶贫:为偏远地区提供稳定电力,助力脱贫攻坚与乡村振兴。光伏建筑一体化(BIPV):将发电功能融入建筑材料,如光伏幕墙、屋顶,实现建筑与能源的融合。复合农业模式:光伏+农业:上层发电,下层种植,实现土地立体利用。
光伏+林业:利用光伏板架与地面高差,发展经济灌木种植。
光伏+渔业:形成“上发电、下养鱼”的生态模式。
光伏+畜牧业:上层发电,下层养殖,提升土地综合效益。
三、政策驱动与技术进步:光伏普及的双重引擎政策支持系统化中央一号文件明确推动分布式光伏发展,政策支持全面升级:
财政补贴:差异化补贴向农村倾斜,降低初始投资成本。
电网接入:简化审批流程,保障全额消纳,解决“弃光”问题。
金融创新:推出“光伏贷”等金融产品,降低农民参与门槛。
战略目标:统筹能源安全、乡村振兴与碳达峰,推动农村能源革命。
技术进步与成本下降
成本优势:过去十年,光伏发电成本下降超90%,成为全球最便宜的电力来源之一。
效率突破:新型钙钛矿电池实验室效率持续刷新纪录,推动产业升级。
智能化趋势:与储能、物联网结合,构建智慧能源系统,提升电网灵活性。
四、未来趋势:更高效、更美观、更智能更高转换效率钙钛矿电池等新型技术实验室效率突破30%,未来有望替代传统硅基电池,进一步提升发电能力。
更美观的设计
透明光伏:可用于建筑幕墙、窗户,实现发电与采光兼顾。
彩色光伏:满足个性化需求,拓展城市建筑、景观应用场景。
更智能的能源系统
光储一体化:结合储能技术,解决光伏间歇性问题,提供稳定电力。
物联网集成:通过智能监控与数据分析,优化发电效率,实现远程管理。
五、光伏技术照亮未来的多重意义应对气候变化光伏作为零碳能源,可大幅减少化石燃料消耗,降低温室气体排放,助力全球温控目标实现。
推动能源转型光伏与风能、水能等可再生能源协同,构建多元供应体系,提升能源安全性与独立性。
促进乡村振兴
经济增收:农民通过土地租赁、光伏就业获得稳定收入。
基础设施改善:偏远地区实现电力自给,推动教育、医疗等公共服务升级。
实现“双碳”目标光伏的规模化应用可加速碳达峰、碳中和进程,为生态文明建设提供技术支撑。
结语光伏技术已从实验室走向千家万户,从单一发电向综合能源服务演进。随着政策支持、技术突破与模式创新,光伏将成为全球能源结构转型的核心力量,为人类社会提供清洁、可持续的电力保障,照亮一个更加绿色、低碳的未来。
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