信息技术装备数字孪生通用要求》给出相关的技术要求,包括仿真、可视化、状态监控、故障诊断、状态预测以及质量特性要求。为了更好地理解标准给出的技术要求,本文将对比技术要求和实践考量来进行解读。本节介绍状态监控要求。
《信息技术装备数字孪生通用要求》给出相关的技术要求,包括仿真、可视化、状态监控、故障诊断、状态预测以及质量特性要求。 为了更好地理解标准给出的技术要求,本文将对比技术要求和实践考量来进行解读。本节介绍可视化技术要求。
《信息技术装备数字孪生通用要求》给出相关的技术要求,包括仿真、可视化、状态监控、故障诊断、状态预测以及质量特性要求。 为了更好地理解标准给出的技术要求,本文将对比技术要求和实践考量来进行解读。本节介绍仿真技术要求。
参考《信息技术装备数字孪生通用要求》,孪生服务包括仿真、可视化、状态监控、故障诊断、状态预测。详见下图:
参考《信息技术装备数字孪生通用要求》,孪生数据是数字世界中目标装备相关信息的总称,包括基本特征数据、运行规则数据和应用服务数据,
参考《信息技术装备数字孪生通用要求》,孪生模型通常包括几何模型、机理模型、行为模型和控制模型,上一节我们介绍了几何模型(或称为物理实体模型)。结合个人的认识实践以及从装备使用的角度分为: ü设备运维模型 ü质量模型 ü工艺模型 ü物耗模型 ü能耗模型 üOEE模型 ü统计模型
结合两个标准,本人合并称为装备机理(规律)模型。结合个人的认识实践以及从装备使用的角度分为: ü 设备运维模型 ü 质量模型 ü 工艺模型 ü 物耗模型 ü 能耗模型 ü OEE模型 ü 统计模型
企业级IT战略需求分析、业务架构规划、IT架构规划、治理体系设计等内容,供企业开展业务、IT架构规划时参考借鉴。
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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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