2023年5月4日,第十五期“能源创新青年论坛”在线上成功召开。会上,清华大学化工系副教授王笑楠作了题为“面向碳中和的智慧能源系统”的报告。
为智慧校园提供一体化的解决方案口一站式的综合服务体验 口智慧校园采用1+1+N的建设模式,部署1套统一的平台,建设1套通用的基础网络及数据设施,确保投资合理及资源有效利用。N个智慧应用可选择性建设及分批建设
本文介绍以新能源为主体的新型电力系统和输变电数字化转型特点及发展方向,以变电站(换流站)、架空输电线路、电缆隧道等场景进行数字化具体分析,探讨现阶段影响输变电数字化转型的关键技术,并对未来输变电数字化转型进行了展望。
2003年首次出现于美国密歇根大学Grieves 教授的产品全生命周期管理课程,称为“Conceptual ldealfor Product Lifecycle Management”,即在虚拟空间构建的数字模型与物理实体交互映射,忠实地描述物理实体全生命周期的运行轨迹
介绍“国网芯”中压配电网的技术路线和数字化应用方案,分享应用案例。基于边缘代理装置的中压配网数据化方案优势
弱电智能化系统就是通过采用现代信息技术、网络技术和自动化控制技术,结合医疗管理手段来更高效、便捷、准确的提高医院管理水平、医疗服务质量及医生的工作效率。现阶段医院/医疗弱电智能化系统建设的重点应该是为医院提供优质的医疗服务手段和智能化管理平台。 医院/医疗行业作为一个专业性很强的行业具有以下三个非常显著的特点:
借助物联网技术将不同的BMS设施系统整合成一个完整的整体来创造智能建筑。可以管理和控制温度,通风,照明,安防、访问,停车,消防,电梯和能源使等设施,无论是现场或远程。使得建筑成为工作、合作的舒适空间,同时帮助建筑内的人员提高生产力。
建筑智能化系统在《智能建筑设计标准》(GB/T50314-2015)中的定义如下: “它是以建筑为平台,兼备建筑设备、办公自动化及通信网络系统,集结构、系统、服务、管理及它们之间的最优化组合,向人们提供一个安全、高效、舒适、便利的建筑环境”的建筑才能称之为智能建筑。
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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
以“践行能源革命,成就客户梦想”为服务宗旨,顺应云大物移智等技术创新应用发展趋势,全力构建清洁低碳、安全高效的现代综合能源服务体系,为能源用户提供规划、设计、投融资、建设及运营等能源服务。在此体系建设中同样面临海量设备接入管理的难题,是整个整个综合能源服务体系建设的基础。物联中心是一个面向能源系统“源-网-荷-储”各环节及其末梢,提供海量设备接入、设备虚实互映、设备管理及设备数据标准化的软件平台。
物联中心是一个面向能源系统“源-网-荷-储”各环节及其末梢,提供海量设备接入、设备虚实互映、设备管理及设备数据标准化的软件平台。
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