为贯彻落实党中央、国务院关于加快推动 5G 应用的相关部署要求,推进《能源领域 5G 应用实施方案》及《5G 应用“扬帆”行动计划(2021-2023 年)》的相关任务,加速 5G 等新型信息技术与能源转型发展深度融合,国家能源局与工业和信息化部于 2022 年联合开展了能源领域 5G 应用典型案例征集活动,旨在激发能源领域各行业的创新活力,拓展能源领域 5G 应用场景,探索可复制、易推广的 5G 应用新模式、新业态,支撑能源产业高质量发展。
本次调查包括编写调查报告和填报调查表两部分内容:调查报告编写要求见报告编写提纲,调查表填写要求见每张表后的说明。
《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四五年规划和 2035 年远景目标纲要》数字技术与传统行业简单叠加,已经不能满足传统垂直行业的需求,企业数字化转型正在进入“深水区”。
报告认为,伴随基于大模型发展的各类应用的爆发,尤其是生成式 AI,促使大模型带来的价值进一步升级到人类生产力工具的颠覆式革新,逐渐拉开了通用人工智能(AGI)的发展序幕。
当今人类社会面临的三大问题:环境、资源、人口。 绿色制造的定义:绿色制造是--个综合考虑环境影响和资源消耗的现代制造模式,其目标是使得产品从设计、制造、包装、运输、使用到报废处理的整个生命周期中,对环境负面影响最小,资源利用率最高,兵士企业经济效益和社会效益协调优化。
报告以5G技术发展方向为基准,结合6G技术理念,畅想未来发展方向。5G作为移动通信技术个人与企业服务的分界线,未来更前沿移动通信必然瞄准企业服务市场才能获得更好的发展。因此,6G不但在5G企业服务能力短板上做了长足的弥补,还创造性的拓展了很多新的技术手段,对现实世界有着统合效应的颠覆性。本报告通过梳理6G技术演变,为各方提供决策参考。
中国工程院院士谭建荣围绕“中小企业智能制造推进的关键问题与模式路径”作了题为《智能制造与智能装备:关键技术与发展趋势》的主题演讲。
本研究报告针对电池驱动的各种低功耗无线通信终端展开,着重于最后一公里低成本,低功耗“万物互联”通信需要。包括远距离有源RFID(身份识别),特别是对处于静止或快速移动海量电子标签的身份识别、各种智能化管理中传感器数据的实时采集、各种设备的实时控制、RTLS(实时定位)、以及在“无网无电”场景中实现超远距离、超低功耗双向通信、以及低功耗智能终端之间的信息中继。 本研究报告可为各行各业物联网低功耗通信应用及相关标准制定提供参考。
没有账户,需要注册
本工程建筑为办公生产大楼,由地上32层、地下3层组成;其中1-5层为裙楼、6-32层为塔楼。地下1-3层含停车场、人防、设备用房;地上部分:主楼一层含公共大厅;5为设备转换层,11、22层为避难层,33层设置机房;6-10层、12-21层、23-32层为办公生产用房。
随着能源互联网的发展,能源系统智能化特征越来越突出,能 源开发、生产、传输、存储、消费 全过程的智能化水平快速提升,所 涉及的设备和系统将数以亿计,在 规划和运行过程中将产生海量数据, 且结构复杂、种类繁多、因实时性 要求高而快速增长。这些数据贯穿 着能源互联网各个环节,蕴含着巨 大的价值。
技术开发的迭代推进和技术应用的规模化积累,在推进数字技术不断取得新突破的同时,也使数字技术变得更加成熟和可靠。数字技术的先进性、复杂性、集成性与数字化系统覆盖面更广、界面更直观、操作更简单同步发展。人们能够随时随地访问功能越来越强大的数字化系统。
本工程为单缆无源系统,将为大楼提供全面无线通信信号覆盖,所设计的室内覆盖系统是为智能化大楼室内移动通讯信号覆盖的需要而提出的
1.变电站巡回检查,是巡检人员积累变配电设备第一手资料,及时发现电气设备异常防止设备事故、确保电气设备安全经济稳定运行的一项重要任务。2.巡回检查分为定时巡回检查和重点巡回检查。定时巡回检查:指设备承包人员按规定的时间进行周期性的巡回检查。重点巡回检查:指针对设备特点和运行方式、负荷情况、自然条件的变化等,增加次数、项目和内容的巡回检查。3.巡检电气设备必须由两人或两人以上进行巡检,严禁单人巡检。巡检时,不准进行其他工作,不准移开或越过遮拦。
1)坚持安全第一的方针,把确保电气设备安全可靠运行作为设备管理的首要任务。2)坚持设计、制造与使用相结合,维护与检修相结合,修理、改造与更新相结合,专业管理与群众管理相结合,技术管理与经济管理相结合。3)坚持可持续发展,努力保护环境和节能降耗。4)坚持依靠技术进步、科学创新作为发展动力,推广应用现代电气设备管理理念和自然科学技术成果,实现电气设备及运行管理的科学、规范、高效、经济。
针对现有基于深度学习的潮流计算方法均基于回归模型,不具有潮流判敛功能对输入的潮流不收敛样本仍映射出虚假系统潮流分布问题,提出一种适用于潮流分析的多任务学习模型,同时具备潮流判敛及潮流分布计算功能。
本文提出了一种基于气吹灭弧原理的一体化防雷灭弧间隙,并且基于磁流体动力学原理 (MHD)对间隙电弧进行仿真分析,利用有限元仿真分析软件搭建了该一体化防雷灭弧间隙模型,分析了间隙电弧熄灭的能量消损过程。
扫码咨询
或
客服咨询
用手机扫二维码
复制当前地址
方案库赚钱指南