东佳科技电容产品主要应用在什么领域上客户一般用在什么地方的多新能源能做吗

  年我国超级电容器细分产品規模预测

超级电容器的主要应用领域:

  1、超级电容器在太阳能能源系统中的应用

  太阳能源的利用最终归结为太阳能利用和太阳光利用两个方面太阳能发电分为光伏发电和光热发电,其中光伏发电就是利用光伏电池将太阳能直接转化为电能光伏发电不论在转化效率、设备成本和发展前景尚都远远强于光热发电。自从实用型多晶硅的光伏电池问世以来世界上就便开始了太阳能光伏发电的应用。

  目前太阳能光伏发电系统有三个发展方向:独立运行、并网型和混合型光伏发电系统。在独立运行系统中储能单元一般是必须有的,它能将由日照时发出的剩余电能储存起来供日照不足或没有日照时使用目前,国际光伏能源产业的需求开始由边远农村和特殊应用向並网发电与建筑结合供电的方向发展光伏发电已有补充能源向替代能源过渡。国内光伏能源系统仍主要是用在边远的无电地区和城市路燈、草坪灯、庭院灯、广告牌等独立光伏发电系统通过蓄电池组构成的储能系统,能够熨平太阳光照强度波动导致的电能波动还可以補偿电网系统中的电压骤降或突升,但是由于其充放电次数有限、大电流充放电时间较慢等因素因此其使用寿命较短,成本较高因此,在太阳能光伏发电系统中采用超级电容器组将使其并网发电更具有可行性

  2、超级电容器在风力发电系统应用分析

  风力发电作為当前发展最快的可再生能源发电技术,具有广阔的应用前景但是,风能是一种随机变化的能源风速变化会导致风电机组输出功率的波动,对电网的电能质量会产生影响

  目前,风电有功功率波动多采用直接调节风力涡轮机运行状态的方法来平缓其输出功率但是該方法的功率调节能力有限;无功功率波动通常采用并联静止无功补偿装置进行无功调节,但无功补偿装置无法平抑有功功率波动通过附加储能设备,既可以调节无功功率、稳定风电场母线电压又能在较宽范围内调节有功功率。而风力发电研究表明位于0.01Hz-1Hz的波动功率对电網电能质量的影响最大平抑该频段的风电波动对电网电能质量的影响最大,平抑该频段风电波动采用较短时间的能量储存就可以达到目嘚因此能够实现短时能量存储的小容量储能设备对风力发电的应用价值很高。超级电容器因其具有数万次以上的充放电循环寿命、大电鋶充放电特性能够适应风能的大电流波动,它能在白天阳光充足或风力强劲的条件下吸收能量在夜晚或风力较弱时放电,从而能够熨岼风电的波动实现更有效的并网。

  3、超级电容器在新能源汽车发展中机遇

  在新能源汽车领域超级电容器可与二次电池配合使鼡,实现储能并保护电池的作用通常超级电容器与锂离子电池配合使用,二者完美结合形成了性能稳定、节能环保的动力汽车电源可鼡于混合动力汽车及纯电动汽车。锂离子电池解决的是汽车充电储能和为汽车提供持久动力的问题超级电容器的使命则是为汽车启动、加速时提供大功率辅助动力,在汽车制动或怠速运行时收集并储存能量超级电容器在汽车减速、下坡、刹车时可快速回收并存储能量,將汽车在运行时产生的多余的不规则的动力安全转化为电池的充电能源保护电池的安全稳定运行;启动或加速时,先由电池将能量转移叺超级电容器超级电容器可在短时间内提供所需的峰值能量。

  在国内涉足新能源汽车的厂商中已有众多厂商选择了超级电容器与鋰离子电池配合的技术路线。例如安凯客车的纯电动客车、海马并联纯电动轿车Mpe等车型采用了锂离子电池/超级电容器动力体系;厦门金龙旗下的厦门金旅生产的45辆油电混合动气公交车采用了720套全球领先的超级电容器厂商——美国MAXWELL公司的超级电容器模组该45辆混合动力公交车於2008年下半年投入杭州运营,因节油效果明显受到赞誉2009年4月22日,MAXWELL公司公告称收到了来自三家中国领先的运输巴士生产商总价值约1350万美元嘚BOOSTCAP(R)超级电容器模组采购订单。MAXWELL公司预计目前已有超过150辆混合动力巴士采用了该公司的超级电容器,到2009年底将达到1000辆以上

  4、智能分布式电网系统

  4.1、超级电容器在智能电网中的应用研究分析

  当今社会对能源和电力供应的质量以及安全可靠性的要求越来越高,传统的大电网供电方式由于其本身的缺陷已经不能满足这种要求能够集成分布式发电的新型电网——微电网应运而生,它能够节省投資、降低能耗、提高系统安全性和灵活性是未来的发展方向。电容作为微电网中必不可少的储能系统发挥着十分重要的作用。超级电嫆器作为一种新型的储能器件以其无可替代的优越性,成为微电网(Microgrid)储能的首选装置之一微电网由微电源、负荷、储能以及能量管悝器等组成。储能在微电网中发生作用的形式有:接在微电源的直流母线上、包含重要负荷的馈线上或者微电网的交流母线上其中,前兩种可称为分布式储能最后一种叫做中央储能。当并网运行时微电网内的功率波动由大电网进行平衡,此时储能处于充电备用状态當微电网由并网运行切换到孤网运行时,中央储能立即启动弥补功率缺额。微电网孤网运行时负荷的波动或者微电源的波动则可以由中央储能或者分布式储能平衡其中,微电源的功率波动有两种平衡方式将分布式储能和需要储能的微电源并联接在某馈线上,或者将储能直接接入该微电源的直流母线上

  微电网存在两种典型的运行模式:正常情况下,微电网与常规配电网并网运行称为并网运行模式;当检测到电网故障或电能质量不满足要求时,微电网将及时与电网断开从而独立运行称为孤网运行模式。微电网往往需要从常规配電网中吸收部分有功功率因而微电网在从并网模式向孤网模式转换时,会有功率缺额安装储能设备有助于两种模式的平稳过渡。

  2)用作能量缓冲装置

  由于微电网规模较小系统惯性不大,网络及负荷经常发生波动就显得十分严重对整个微电网的稳定运行造成影响。我们总是期望微电网中高效发电机(如燃料电池)始终工作在它的额定容量下但是微电网的负荷量并非整日保持不变,相反它會随着天气变化等情况发生波动。为了满足峰值负荷供电必须使用燃油、燃气的调峰电厂进行高峰负荷调整,由于燃料价格很高这种方式的运行费用太昂贵。超级电容器储能系统可以有效地解决这个问题它可以在负荷低落时储存电源的多余电能,而在负荷高峰时回馈給微电网以调整功率需求超级电容器功率密度大、能量密度高的特性使它成为处理尖峰负荷的最佳选择,而且采用超级电容器只需存储與尖峰负荷相当的能量

  3)改善微电网的电能质量

  储能系统对微电网电能质量的提高起到了十分重要的作用。通过逆变器控制单え可以调节超级电容器储能系统向用户及网络提供的无功及有功,从而达到提高电能质量的目的由于超级电容器可快速吸收、释放大功率电能,非常适宜将其应用到微电网的电能质量调节装置中用来解决系统中的一些暂态问题,如针对系统故障引发的瞬时停电、电压驟升、电压骤降等问题此时利用超级电容器提供快速功率缓冲,吸收或补充电能提供有功功率支撑进行有功或无功补偿,以稳定、平滑电网电压的波动

  4)智能分布式电网系统超级电容器必不可少

  从智能电网的未来发展趋势看,智能分布式电网系统将是未来电網系统的主流而要实现智能分布式电网系统的构建,则必须具有分布式的储能装置和中央储能装置等缓冲设备在能源产生过程不稳定嘚情况下,需要一个缓冲器来存储能量在能源产生的过程是稳定的而需求是不断变化的情况下,也需要使用储能装置燃料电池与风能戓太阳能不同,只要有燃料它就能够持续输出稳定的电能。然而负荷需求随着时间的变化有很大的不同。如果没有储能装置燃料电池就要做得很大以满足峰值能量需求,成本显得过高通过将过剩的能量存储在储能装置中,就可以在短时间内通过储能装置提供所需的峰值能量

  在分布式电网系统中,电力系统的暂态冲击在所难免而超级电容器的优越性能,使其可以降低暂态冲击对整个系统性能嘚影响因此,在未来的智能分布式电网系统中超级电容器组储能系统必不可少。

  4.2、超级电容器在智能电网中的应用前景

  理想嘚供电电压应该是纯正弦波形具有标称的幅值和频率。然而由于供电电压的非理想性、线路的阻抗、供电系统所承受的各种扰动、负荷的时变性与非线性等,供电电压常常呈现各种各样的电能质量问题电压型电能质量问题通常表现为幅值或波形的异常:电压暂降、三楿不平衡、电压波动与闪变、谐波及频率变动等。在所有的这些电能质量问题中电压暂降和电压短时中断对用电设备所造成的危害尤其嚴重,短短几个周期的电压暂降都可能严重影响设备的正常工作在欧美发达国家,电压暂降一次的经济损失可以达到几百万美元而电壓短时中断的后果更加严重。目前电压暂降已经上升为最重要的电能质量问题。在对电能质量的诸多问题投诉中由电压暂降引起的用戶投诉占总投诉量的80%以上,而由谐波、开关操作过电压等引起的电能质量问题投诉不到20%换个角度考虑,电压暂降和短时中断之所以危害佷大就是因为很多用电设备对其太过敏感。降低设备对电压暂降和短时中断的敏感度提高其抗扰动的能力,就可以让用户把损失降到朂小甚至可以完全避免由于电压暂降和短时中断所带来的损失。

  目前解决方法主要有加装UPS电源、多路供电、加装DVR(动态电压恢复器)等。在这几种措施中大功率UPS的造价太高,多路供电也不能完全避免电压暂降和短时中断所造成的损失DVR(动态电压恢复器)的研究茬中国才刚刚起步。从提高负荷抗干扰的能力考虑可以根据用户的需求来定制不同的装置,这就是所谓的用户电力技术用户电力技术昰20世纪90年代开发的新技术,是指把大功率电力电子技术和配电自动化技术综合起来以用户对电力可靠性和电能质量要求为依据,为用户配置所需要的电力这其中的主要产品有固态断路器+静态补偿器(STATCOM)、动态电压恢复器(DVR,DynamicVoltageRestorer)等可以解决电压暂降、凸起、瞬时间断等配电系统扰动所引起的的各种问题。

  当前针对电压补偿的技术产品主要有DVR(动态电压恢复器)和UPQC(统一电能质量控制器动态电压恢複器(DVR)和有源滤波器(APF))。世界上第一台DVR(动态电压恢复器)装置由美国西屋公司研制成功并于1997年8月在美国Duke电力公司投入运行。APF并聯于线路而DVR串联于线路,这样做的目的是APF专注于电流型电能质量问题的治理而DVR则专注于电压型电能质量问题。两装置共用储能单元和能量接口都可以单独运行实现其自身的功能。

  目前的困难在于传统的储能装置难以快速响应这种电能的暂态波动。而通过加入超級电容器组就能够较为顺利的解决上述技术难题。因此作为智能电网系统最核心端口的用户电能质量问题的解决,该设备具有广阔的市场前景

  5、分布式储能系统

  5.1、电力储能系统的分类及主要作用

  20世纪80年代以来,世界电力工业开始电力体制改革其核心就昰实现电力企业的私有化和构建竞争性电力市场。电力市场是电力系统中的发电、输电、供电、用电各部分组织协调运行并进行电力交易嘚综合体

  1992年,电力部正式提出建立国内的电力市场随着中国电力体制改革的进一步深化,电力行业被重组为两大电网公司和五大發电公司国家电力监管会正式挂牌运转,电力市场正在逐步形成

  电能作为商品,电能质量自然就成为其重要的特征参数IEEE给出电能质量问题的一般解释为:在供电过程中导致电气设备出现误操作或故障损坏的任何异常现象。电能质量包括电压质量、电流质量、供电質量和用电质量涉及到电压、频率、波形和三相平衡等方面的用电可靠性、连续性、可操作性等方面。

  目前美国西屋电气公司、德国西门子公司、日本三菱电气公司、瑞典ABB公司等各大电力设备制造商都制造出相应的产品。电压是电能质量的重要指标之一影响电能質量的电压干扰,主要包括电压偏移、三相不平衡、电压波动与闪变、电压的谐波分量、电压跌落和瞬时断电等

  在提高电能质量的過程中,储能系统正起着越来越大的作用根据容量大小的区别,储能系统的主要作用也各有不同

  (1)大型储能系统:主要用作电仂网的可调节发电电源,对电力网进行控制和调节如频率控制、备用容量控制、动态快速响应、削峰填谷调平负荷以及防止系统解列和瓦解等。

  (2)中型储能系统:主要用于大功率远距离输变电系统其主要功能有提高输电稳定性、维持电压稳定、抑制谐波、调节负荷等。

  (3)小型储能系统:主要用于调节电能质量和提高供电可靠性其主要功能有电压控制、抑制电压波动与闪变、抑制电压下跌、瞬时断电供电等。

  6、超级电容在军用设备领域的应用

  在移动通信基站、卫星通信系统、无线电通信系统中都需要有较大的脉沖放电功率,而超级电容器所具有的高功率输出特性可以满足这些系统对功率的要求。

  另外激光武器也需要大功率脉冲电源,若為移动式的就必须有大功率的发电机组或大容量的蓄电池,其重量和体积会使激光武器的机动性大大降低超级电容器可以高功率输出並可在很短时间内充足电,是用于激光武器的最佳电源另外,超级电容器还可以用于战术性武器(电磁炸弹)中作为炸弹发电机(FCC)嘚核心部件。

  7、在城市轨道交通中应用研究分析

  与道路、航空等交通方式相比轨道交通运输具有运量大、定时、安全、环保、節能等显著优点。在全球倡导保护环境、防止地球温暖化的今天轨道交通的环保、节能的优点已越来越受到人们的重视,今后应大力发展轨道公共交通已成为世界各国的共识

  从20世纪80年代开始,随着电力电子技术的飞速发展交流牵引传动技术开始在轨道交通车辆上嘚到应用,并迅速得到普及轨道交通车辆采用交流传动技术后,再生制动成为列车常用制动时的主要制动方式由于再生制动能量可供楿同供电区间内的其他力行状态的列车利用,这就进一步降低了列车的运行能耗使轨道交通在节能运行方面的优势越发突出。然而再苼制动的前提是线路上必须有足够的负载来吸收再生能量,否则就容易造成再生制动的列车受电弓电压升高超过允许值引发主电路断开,导致再生制动失效的现象发生近年,随着2次电池、飞轮、超级电容(EDLC)、超导等储能技术的发展如何利用储能技术来解决列车制动夨效、改善列车受电弓电压、节约列车运行能量等问题得到世界轨道交通界的广泛关注。

  目前国内外常采用在地面牵引变电所内设置洅生制动能量吸收装置解决该问题其中电阻耗能型吸收装置应用较为普遍,该装置仅将制动能量消耗未将能量加以利用,且只解决了網压升高问题却没有考虑网压下降的问题若采用储能装置将制动能量储存起来,并在列车起动取流时将所储存能量释放至电网减少直鋶电网电流,则网压波动问题将迎刃而解

  储能装置的储能方式有多种,如飞轮储能、蓄电池储能及超级电容器储能等通过各种储能方式的比较,提出车载超级电容储能装置来解决以上问题考虑到列车制动能量较大,而超级电容组的吸收能力有限因此为保证网压穩定,采用以电容吸收为主电阻消耗为辅的吸收方案。该储能装置若能成功应用到城市轨道交通中在合理解决网压波动问题的基础上,必能创造出巨大的经济效益因此对城市轨道交通储能装置的研究具有十分重要的现实意义。

  8、超级电容在运动控制领域的应用

  在现代高层建筑中电梯的耗能仅次于空调。以往的电梯采用机械制动的方法将这部分能量以热的形式散发掉,这不但浪费而且多餘热量使机房温度升高,增加散热的负担和成本如果能够回收多余的动能及势能,电梯系统真正消耗的能量就只限于电能转换中的损耗囷机械损耗其中主要包括变频器、牵引电机及其机械损耗。

  因此在电梯设计、配置中最迫切需要解决的问题是要全面考虑节能措施。采用节能环保型电梯是未来节能建筑领域的必然趋势通过分析电梯系统的运动特性,我们可以发现节能的方向:电梯在升降过程结束时经常会有制动刹车,产生巨大的制动电流这是可以回收的;另外,在建筑高层电梯和电梯使用者都具有很大的势能,也可以进荇回收由于超级电容器具有大电流充放电等优良的特性,可在电梯系统中作为能量回收装置回收能量

  超级电容器还可以应用于建築领域的通风、空调、给排水系统中,作为启动装置另外,超级电容器还可以应用于电站、变流以及铁路系统中包括电磁阀门控制系統、配电屏分合闸、铁路的岔道控制装置等。

  作为能源最大消耗者之一的港口机械设备港口机械如场桥、岸桥中的吊具载运货物上升时需要很大的能量,而下降时自动产生的势能很大这部分势能在传统机械设备中没有得到合理利用。除了在固定港口机械设备中在鋶动机械中也同样存在上述问题。通过采用超级电容器能够实现上升过程中的制动能量回收,下降过程中的势能回收

  超级电容器能用作飞机上柴油机启动系统工作电源的辅助电源,能提供飞机发动机瞬间所需的冲击大电流另外还可以解决422系列电源车启动飞机瞬间功率不足的问题,从而在启动瞬间对直流电源车发电系统尤其是内燃机具有很大的保护作用

  总之,超级电容器能用于优化主要的运動控制系统的暂态响应性能实现节能的目标。

  附:超级电容器目前已有主要应用案例

  1.纯电动车或混合电动车

  超级电容器纯電动汽车每隔2-3英里就会在指定的充电站---兼具公交车站的功能---进行充电,只需几分钟位于公交车座位下的超级电容器就充电完成了。超級电容器公交车也可以从刹车系统中获取能量这类公交车使用的电力比无轨电车少40%,能耗仅为燃油车的1/3

  混合电动汽车采用多能源系统提供动力,以燃油发动机作为主要动力以二次电源作为辅助动力。混合电动汽车最大的优点就是在加速期间或爬坡时要从由电池囷超级电容组成的能量储存系统吸取电力,当车辆的动力需求较低时该能量储存系统被充电。这样不仅增加了能量效率而且车辆能够通过再生制动,在减速时能量重新回收加速时付出,即省了油又减少了污染混合电动汽车能节油30%~50%,减少污染70%~90%

  超级电容器与蓄电池并联应用可以提高机车的低温启动性能。在提高汽车在冷天的起动性能(更高的起动转矩)超级电容器具有非常重要的意义。在-20℃时由于蓄电池的性能大大下降,很可能不能正常启动或需多次启动才能成功而超级电容器可以在-40℃与蓄电池并联时则仅需一次點火,其低温优点非常明显

  3.轨道车辆能量回收

  在城市轨道交通工程中,车辆的制动方式为电制动(再生制动)加空气制动运荇中以电制动为主,空气制动为辅列车在运行过程中,由于站间距较短列车启动、制动频繁,制动能量相当可观超级电容器应用于軌道车辆中,在轨道车辆制动的时候回收制动能量,存储于超级电容器中当车辆再加速时,超级电容器将这些能量释放出来节省了30%的能量。

  超级电容器为为飞机开启门提供爆发动力使用寿命可达25年,140000飞行小时已经通过空中客车公司资质证明,于2004年测试设計产品是BCAP0140。在地面上正常操作和紧急操作时,门必须被打开在飞行时,门必须被关上并锁紧滑道必须在紧急情况被需要的时候膨胀。

  现在混合动力叉车及电动叉车大都采用由超级电容器作为驱动传动机构传送和接收峰值功率,进行能量回收节省燃料,实现更長工作时间

  利用大容量超级电容器,可以短周期大电流充电和放电在起动时能迅速大电流放电,下降时能迅速大电流充电将能量吸收,起到节能环保的作用

  随着地球资源的日益贫乏,基础能源的投资成本日益攀高各种安全和污染隐患是无处不在。太阳能莋为一种“取之不尽用之不竭”的安全、环保新能源越来越受到重视。将超级电容器和太阳能结合使用其应用前景非常广阔。

  电動工具一般需要能够提供瞬间高功率及长寿命并且要求快速充电。装有超级电容器的电动工具电源装置能使满足应用的需求性能超级電容器一次充电能满足100次的切割工作。而且这种设备还要求不带电线外供电方便携带。

  在电子玩具中有些常要求瞬时大电流,而電池无法提供将超级电容器与电池组合可以解决此问题,超级电容器也可以作为电源对电子玩具供电不仅降低使用成本而且减轻质量。

  UPS起作用往往是在掉电或电网电压瞬时塌波的最初几秒到几分钟内起决定作用需要蓄电池在这段时间提供电能,蓄电池自身的缺点需定期维护、寿命短使UPS在运行时需要时刻检测蓄电池的状态。在数据保护的备份系统中需UPS提供的时间相对很短。超级电容的优势尤为奣显其输出电流几乎没有延迟地上升到高达数百安培甚至上千安培,而且可以快速地充电在很短的时间内就可以实现能量存储,而且具有5万次循环寿命十年不需要护理,使UPS真正实现免维护

  电信工业采用超级电容器是一种新颖的应用,结合超级电容器电子电路开發的电能超高速缓冲存储器(Powercache)储能模式创造一种模仿48V电池工作的装置,它只提供几秒钟的备用电源同时,它还桥接长期电源这种鉯超级电容器技术为基础的电信产品具有十分卓越的优点——不须维修地工作10年,能快速再充电和抗干扰能力强

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在从18世纪60年代蒸汽机的广泛应用開始人类经历了“蒸汽时代”“电气时代”。如今科技领域里以原子能、电子计算机、空间技术和生物工程的发明和应用为主要标志┅场信息技术革命方兴未艾。在这人类发展空前繁荣的时代与此同时,也造成了巨大的能源、资源消耗急剧地扩大了人与自然之间的矛盾。

新能源引起了世界各国的重视奥巴马能源新政、欧盟新能源战略陆续出台,中国“十三五”规划建议要求推动低碳循环发展打慥低碳清洁、安全高效的能源体系,投资总额2万亿东莞市国灿电子有限公司总经理刘兆勇认为,第四次工业革命将是新能源革命!发电設备、储能设备、电动车等都是新能源生产及其紧密相关的上下游产业

“怎么样让生活更加便捷更加环保,怎么更好地与自然生活和谐楿处对我们的工业提出了新的要求。所有的智能产品如冰箱洗衣机,微波炉、空调等我们都是他们默默的贡献者,我们是为他们提供元器件方案的供应商”11月22日,在慧聪电子网举办的第三届HCFT智能硬件供应链大会上刘兆勇如是说。

新能源为薄膜电容器未来发展提供噺机遇

东莞市国灿电子有限公司是一家专业薄膜电容器制造商其电容器主要应用于绿色照明,通讯设备家用电器,工业控制电源,囷消费电子产品但是因电器电子产品技术的的日新月异,部分电子产品新设计方案无需薄膜电容器传统薄膜电容的需求面临市场萎缩。传统的电子电器产品已经到了饱和期和淘汰期相配套的传统薄膜电容器也进入了微利甚至是无利时代,市场相对饱和行业产能过剩,过度竞争现象严重!

然而在未来新的产业革命来临之际薄膜电器未来发展的趋势在哪里?薄膜电容器厂家新的增长点在哪里这是国燦电子总经理刘兆勇思考的问题。

刘兆勇表示薄膜电容在未来新能源领域的应用将会在智能电网-智能电表智能家居、光伏及风能逆变逆變器、电机驱动器市场、商用感应加热设备、新能源汽车等领域将迅速蔓延。“未来新应用领域如智能电网智能电表,智能家居对产品嘚要求是非常严格的:第一是产品的可靠性非常好第二是产品的安全系数要非常高。这就要求我们的产品更上一个台阶我们会在行业鈈断的努力,为生活得更加便捷提供更好的服务”

新应用新机遇 产业链布局迎接新挑战

相比较铝电解电容,薄膜电容器在新能源领域应鼡的优势显得更为突出:预期寿命要长得多(>15年);更低的发热/更高的纹波电流;更好的稳定性容值和更低ESR的乘积;更低的损耗和更好的转換效率。金属膜电容器材料设计优势保障了电容器高可靠度

应用于新能源行业的国灿薄膜电容器产品系列包括AC-Fliter交流滤波电容器、IGBTSnubber吸收电嫆器、DC-Link直流滤波电容器等,同时金属膜电容器安装方式多样国灿电子可进行客户化定制化解决方案。

据介绍国灿电子薄膜材料的主要供应商是日本东丽,德国史泰拿国灿电子目前与行业全球第一的日本东丽以及一些比较大的客户建立了战略合作关系,近期采用新型材料耐高温高湿对策品安全膜对策品,波浪分切对策品等大幅度提高了电容的耐压能力,进一步提高了产品的耐压能力和自愈能力缩尛优化产品体积。同时保证电容器可以承受外界苛刻环境条件下的持续工作能力

在两年以前,国灿电子就已经将70%的生产基地移植到菲律賓再生产刘兆勇说:“在那里汇集了全球做电源最大的生产厂家如施耐德、伊顿,日本的兄弟、佳能等厂家的制造基地上下游产业链配合紧密,在原材料的技术更新上能够做得更好更有保障。电子行业的产品技术日新月异部分的电子产品的更新要求我们更快。虽然峩们是一个传统的行业但我们一定会根据客户的需求而改变自己。”

本文转自d1net(转载)

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