工业 4.0 正在加速推进电力系统信息化进程,信息物理融合成为未来电力系统发展的典型特征。电力系统数字化转型和智能化发展,信息技术与电力系统物理设备紧密结合,构成了信息物理融合的新型电力系统
当今世界,百年未有之大变局加速演进,气候变化、局势动荡给全人类生存和发展带来严峻挑战,全球能源产业链供应链遭受严重冲击,国际能源价格高位振荡,能源供需版图深度调整,新一轮科技革命和产业革命深入发展,能源电力系统的安全高效、绿色低碳转型及数字化智能化技术创新已经成为全球发展趋势。
文小库:2024包装行业绿色低碳发展蓝皮书,文小库:2024包装行业绿色低碳发展蓝皮书,文小库:2024包装行业绿色低碳发展蓝皮书
在本白皮书中,ABB大致介绍了电网运营商如何与有实力的技术供应商合作来应对这种新趋势,确保遵守日新月异的电网标准,管控电网行为变幻莫测的复杂性,并抢占先机部署新一代数字化智能电网解决方案来获得空前的连接性和可靠性。
全球人口规模及经济的增长叠加大量依赖化石燃料,使得全球碳排放量连年急剧上升。同时,如俄乌冲突等地缘政治不稳定因素进一步加剧了全球能源危机的紧张局势,全球能源转型迫在眉睫。
南方电网公司电力数据应用实践白皮书2023(PDF),南方电网公司电力数据应用实践白皮书2023(PDF),南方电网公司电力数据应用实践白皮书2023(PDF)
一体化、平台化可以实现数据的集成和关联分析,提供统一的管理界面,节省时间和精力,提高管理效率,同时可以实现更全面的资源管理和协同运维,提高整体数据中心的效能和可靠性。白皮书也指出了大规模数据中心平台架构的构成,需要对算力、存储、网络等产品提供一体化的工具
信息时代,企业之间的竞争归根结底是技术实力的竞争,核心资料的保护就成了企业知识产权保护的重要工作。由于业务的原因,企业会碰到需要将一些重要的图文档解密后发给协同厂商,企业就对这些机密数据失去了控制。因此,如何确保机密数据在企业外发后依然可以处于安全控制状态,是企业所必需解决的安全管理问题。
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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
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。
数字孪生城市是在数字空间对物理城市进行复刻、精准映射、实时交互的数字城市,通过数字建模、感知连接、智能分析等技术,洞察物理城市运行状态,仿真推演运行趋势,形成智能交互决策,反馈于物理城市,实现对物理城市的持续优化和迭代升级。自 2017 年“数字孪生城市”建设理念被首次提出以来,在国家部委政策驱动下,数字孪生城市相关技术逐渐成熟,全国多地加快数字孪生应用场景创新实践,在文旅、城市治理和网络等热点领域形成大量优秀案例,市场规模持续增长,应用效能不断增强。
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