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  • 深耕便携太阳能板ODM行业,洪维光伏携全系列产品闪耀香港电子展

    10月13日-16日,香港秋季电子产品展(秋电展)以及国际电子组件及生产技术展在香港湾仔会议展览中心举行。两项展览由香港贸易发展局(贸发局)举办,汇聚了22个国家及地区近3200家参展商,展出了一系列创新科技产品和方案。“很高兴来到香港秋电展,今年展会我们带来了更加便携的太阳能板产品。伴随新厂投产启

    633次 0条 2023-10-25
  • 浅谈变电站蓄直流系统电池在线监测方案

    摘要:针对变电站蓄电池使用过程出现的各种故障及使用寿命缩短等问题,介绍了一种蓄电池组及蓄电池单体在线监测方案,该方案遵循主从模块式设计,主控模块负责监控蓄电池组状态、单体电池状态查询和命令执行、与上位机进行通信,使用I2C串行总线对各单体电池测量单元进行链路管理。关键词:变电站;蓄电池;在线监测方案

    550次 0条 2023-10-25
  • 浅谈变电站蓄直流系统电池在线监测方案

    摘要:针对变电站蓄电池使用过程出现的各种故障及使用寿命缩短等问题,介绍了一种蓄电池组及蓄电池单体在线监测方案,该方案遵循主从模块式设计,主控模块负责监控蓄电池组状态、单体电池状态查询和命令执行、与上位机进行通信,使用I2C串行总线对各单体电池测量单元进行链路管理。关键词:变电站;蓄电池;在线监测方案

    656次 0条 2023-10-25
  • 浅谈变电站蓄直流系统电池在线监测方案

    摘要:针对变电站蓄电池使用过程出现的各种故障及使用寿命缩短等问题,介绍了一种蓄电池组及蓄电池单体在线监测方案,该方案遵循主从模块式设计,主控模块负责监控蓄电池组状态、单体电池状态查询和命令执行、与上位机进行通信,使用I2C串行总线对各单体电池测量单元进行链路管理。关键词:变电站;蓄电池;在线监测方案

    653次 0条 2023-10-25
  • 浅析城市综合管廊智能照明设计应用

    摘要:研究了城市综合管廊的智能照明系统,实现综合管廊节能减排和绿色运行。阐述分析了综合管廊照明的特点,提出一种利用物联网技术与多普勒原理相结合的智能照明控制统。该智能照明系统可有效地减少综合管廊的能耗,进而实现综合管廊的低碳运行。关键词:城市综合管廊;智能照明系统;物联网;低碳0引言随着中国城镇化快

    308次 0条 2023-10-25
  • 浅析城市综合管廊智能照明设计应用

    摘要:研究了城市综合管廊的智能照明系统,实现综合管廊节能减排和绿色运行。阐述分析了综合管廊照明的特点,提出一种利用物联网技术与多普勒原理相结合的智能照明控制统。该智能照明系统可有效地减少综合管廊的能耗,进而实现综合管廊的低碳运行。关键词:城市综合管廊;智能照明系统;物联网;低碳0引言随着中国城镇化快

    251次 0条 2023-10-25
  • 浅析城市综合管廊智能照明设计应用

    摘要:研究了城市综合管廊的智能照明系统,实现综合管廊节能减排和绿色运行。阐述分析了综合管廊照明的特点,提出一种利用物联网技术与多普勒原理相结合的智能照明控制统。该智能照明系统可有效地减少综合管廊的能耗,进而实现综合管廊的低碳运行。关键词:城市综合管廊;智能照明系统;物联网;低碳0引言随着中国城镇化快

    398次 0条 2023-10-25
  • 浅谈基于物联网技术的无线测温系统设计

    摘要:传统10kV环网柜存在智能化程度低、电缆头故障率高、测温困难等问题,缺乏一种有效的在线测温技术,难以满足数字配电网发展需求。为有效解决这些问题,实现设备状态感知,设计了一种基于物联网技术的无线测温系统。该方法采用高压感应取能、基于Zigbee协议的无线传输通信方式,可实现10kV环网柜关键位置

    683次 0条 2023-10-25
  • 浅谈基于物联网技术的无线测温系统设计

    摘要:传统10kV环网柜存在智能化程度低、电缆头故障率高、测温困难等问题,缺乏一种有效的在线测温技术,难以满足数字配电网发展需求。为有效解决这些问题,实现设备状态感知,设计了一种基于物联网技术的无线测温系统。该方法采用高压感应取能、基于Zigbee协议的无线传输通信方式,可实现10kV环网柜关键位置

    258次 0条 2023-10-25
  • 浅谈基于Web的配电室监控报警系统的设计与实现

    摘要:设计基于当前Web应用系统开发中流行的5层架构B/S模式,提出了配电室电能质量监测软件的总体设计方案和实现方法,规范报警信息和提升报警效率的方案。关键词:配电工程,监测,报警,配电监控。0引言随着经济迅速发展,当前企业对电力依赖性逐渐增强,企业对电能质量的要求也越来越高。为保证有良好的电能质量

    446次 0条 2023-10-24
  • 浅谈智能电房环境监测系统

    摘要:随着城市化规模扩大、建设速度加快,相应的城市附属设施建设同样发展迅速,供电网络也因此得以快速发展,同时配电房环境监测数量众多,地理位置分散,存在巡检周期长、巡检盲区大、监控不到位的情况。根据这一现状和趋势,提出了智能配电房环境监测系统的技术方案,并就其在防水浸、温湿度监测、防位移系统等常见场景

    235次 0条 2023-10-24
  • 浅谈基于以太网的气象网络机房监控系统

    摘要:针对市级气象中心机房的动力配电、环境温湿度状况、网络设备、LPS电源等设备进行数据采集、监控和管理.在设备基础上构建基于BS架构的综合信息管理平台,实现了现场数据采集、故障告警、WEB模式的实时数据发布、各种通信协议转换等多项功能。关键词:以太网:GSM:LPS:B/S架构0、引言南通市气象局

    341次 0条 2023-10-24
  • 总投资104.6亿!中能建签3.6万吨绿氢项目

    10月20日,中能建辽宁营口风电制氢氨一体化项目合作开发协议签约仪式在区投资服务中心举行。区委书记孟鑫,中能建氢能源有限公司副总经理刘大为等领导和嘉宾出席会谈及签约仪式。管委会副主任马勇与中能建氢能源有限公司销售部副总经理许芬签订《中能建辽宁营口风电...[查看原文]

    325次 0条 2023-10-24
  • 圣元环保与上海大学签约共同研发高性能TiFe系储氢材料

    圣元环保股份有限公司(以下简称“公司”)旗下全资子公司厦门圣元绿色能源有限公司(以下简称“圣元绿能”)与上海大学签署了《技术开发合同》。主要内容(一)合同签约主体   甲方:厦门圣元绿色能源有限公司   乙方:上海大学   签约日期:2023年10月20日   (二)

    417次 0条 2023-10-24
  • 打开AI人工智能时代,助力工作效率提升——迪森装备开展AI人工智能专题分享培训活动

    近年来,AI人工智能已经深入应用到办公、网购、短视频、汽车等社会各个行业,形成了独具特色的智能产业和智能经济。为更好地将AI人工智能这项前沿技术应用到公司职工日常工作中,提高员工应用水平,10月21日上午,迪森装备在办公楼6楼培训学院开展了人工智能专题分享培训活动。本次培训邀请到了拥有多年AI人工智

    397次 0条 2023-10-24
  • 中国能建浙江火电参建的国内首个氢电耦合中压直流微网工程完成168小时试运

    10月17日11点20分,中国能建浙江火电参建的国内首个氢电耦合中压直流微网工程——宁波慈溪氢电耦合直流微网示范工程完成168小时试运行。试运期间,各设备运行稳定,各项性能指标优良。国内首个氢电耦合中压直流微网工程完成168小时试运 该工程位于浙江省宁波慈溪市滨海经济开发区氢能产业园,是国内首个基于

    340次 0条 2023-10-24
  • 京威股份重整深圳五洲龙拟打造氢钛新能源车基地

    北京威卡威汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)就重整参股公司深圳市五洲龙汽车股份有限公司(以下简称“深圳五洲龙”或“标的公司”)事项于2023年10月23日与广东晓兰新能源汽车有限公司(以下简称“广东晓兰新能源”)、深圳市氢蓝时代动力科技有限公司(以下简称“深圳氢蓝动力”)、广东富达投资管理有

    246次 0条 2023-10-24
  • 业内首台甲醇重整氢燃料电池越野拖挂房车亮相

    10月13日,法拉唯房车展示了业内首台的甲醇重整氢燃料电池越野拖挂房车T64,搭载博氢新能源5KW甲醇重整制氢燃料电池系统。T64采用了甲醇重整制氢燃料电池系统,一次携带30L甲醇水溶液,可以轻松获得超过30kwh持续供电能力,燃料用完随时续补,发电过程连续不中断;同时发电过程产生的热量和水可以回收

    646次 0条 2023-10-24
  • 正泰集团与嘉庚创新实验室签约推动氢能等战略性新兴产业创新发展

    10月22日,正泰集团与嘉庚创新实验室在厦门举行战略合作签约仪式。在中科院院士、嘉庚创新实验室名誉主任田中群,正泰集团董事长南存辉等见证下,嘉庚创新实验室主任郑南峰、正泰集团轮值总裁栾广富分别代表双方签约。双方将以氢能为核心,石墨烯、半导体、新能源等为重点领域,在重大课题项目研发、科研平台建设、科技

    494次 0条 2023-10-24
  • Factorial能源开设美国最大的固态电池装配线

    固态电池开发商Factorial Energy宣布,其位于马萨诸塞州的最先进的新工厂已经开始运营。新设施是一个关键的里程碑,因为Factorial希望将其固态技术扩展到电动汽车中。   Factorial Energy是一家总部位于马萨诸塞州的固态电池开发商,在过去的十年里,该公司一直致力于

    696次 0条 2023-10-24