北极星
      北极星为您找到“光学连接”相关结果208
      总投资11123亿元 2022年宁波市420项重点工程建设项目名单

      来源:北极星环保网2022-03-30

      3000万平方米高端光学深加工薄膜项目宁波正力药品包装有限公司江北区年产2.4亿支预灌封注射器项目爱柯迪智能制造科技产业园(江北区cc07-01-17地块)金力永磁年产1亿台/套3c磁性材料、年产1亿台...宁海县东部沿海防洪排涝工程宁海县清溪水库工程北欧(中国)鲑鱼ras陆基养殖项目宁波杭州湾湿地生态修复一期工程宁波至杭州湾新区引水工程宁波市新周污水处理厂二期工程项目宁波江北区下沉式再生水厂(一期)项目二、交通项目 杭甬高速复线威海互通连接线二期工程杭甬高速复线澥浦互通连接线工程招宝山大桥接线工程

      来源:国家电网报2022-01-11

      电力智能传感技术连接电力系统的物理空间与数字空间,将加快电力系统数字化转型。...在电源侧,风电、光伏发电等大量新能源发电设备接入,需要感知温度、光学及位置等信息,监测发电设备运行状态、健康情况等,预防事故发生,提高发电效率并延长设备寿命。

      来源:北极星环保网2021-12-06

      产业工程(共9项)(一) 新一代信息技术工程(共2项)计划新开工(共2项)6 vivo智慧终端总部7 广东智慧广电数字产业中心(一期)(二) 高端装备制造工程(共5项)计划新开工(共5项)8 中扬集团光学镜头智造项目

      居民用电幸福指数逐年提升,烟台电力有法宝

      来源:华为2021-10-20

      武汉光博会以“光联万物 智引未来”为主题,践行“f5g牵百业 促新机”围绕光通信与f5g、激光与智能制造光学与精密光学三大领域探讨光技术创新与应用之道。...借助配电网的自动化设备,也就是交换站、配电室、环网柜等,通过光终端同时连接两条分支光纤、两个分光器、两条主干光纤,实现全链路的冗余保护。

      江西省制造业“十四五”:以清洁氢能产业体系为牵引 加快氢能产业创新

      来源:北极星氢能网2021-09-14

      “03专项”(新一代宽带无线移动通信网国家科技重大专项)成果在赣转移转化,泛物联网连接数超2000万个,移动物联网产业突破千亿元。...制造业高质量发展规划的通知,其中氢能方面指出:把握新一轮科技革命和产业变革呈现的多领域、跨学科、群体性突破的新态势,聚焦能源技术、生命科学等方面重点细分领域,超前谋划布局氢能及装备、生命健康、柔性电子、微纳光学

      亨通海洋“超长距大容量海底光网系统”荣获科技进步一等奖

      来源:亨通世界2021-08-02

      亨通光纤技术总监朱永刚(左二)登台领奖随着5g技术的不断发展成熟,广连接、高速率、低延时的网络需求对网络底座提出更高要求。...为庆祝建党100周年,大会还举办了“献礼建党100周年——光学工程科技创新成果展”,两项成果再获“献礼建党100周年创新成果展优秀项目”殊荣。

      隆基发布最新技术白皮书 解码“无隐裂智能焊接”技术

      来源:北极星太阳能光伏网2021-05-24

      半片与多主栅技术均降低了焊带上的电流从而降低了组件内部的电学损失;多主栅技术所使用的圆形焊带相比扁焊带提高了组件的光学利用率,双面电池搭配白色eva封装单面组件也是提高了光学利用率;尺寸方面,受益于设备加工精度的提升

      ABB产品搭载“毅力号”火星探测器成功着陆

      来源:ABB中国2021-02-20

      abb与nasa建立了长期的合作关系,最初始于30年前,abb提供的光学传感器为航天飞机上的实验提供了支持。...“类似于标准扎带在家中使用时解决的从室内电线到室外照明的各种场景,高性能的ty-rap扎带连接并固定了火星车的电线和设备。”

      来源:北极星环保网2021-02-08

      石狮市中英文实验学校第四期工程72.晋江新丝路文教园(一、二期)项目73.晋江第二实验小学梅岭校区74.晋江养正中心小学75.南安市博雅公学滨海实验学校76.南安市委党校项目77.惠安人工智能产业学院78.泉州华光学院健康养老产业学院及教学实训示范基地项目

      视频探秘 | 天合光能210超级工厂内部的力量

      来源:天合光能2020-12-11

      此种设计可以有效降低组串数量,对应的支架等机械连接、直流电缆、汇流箱等电器连接都能够得到有效节省,系统成本大幅降低,从而为客户带来更多价值。...mbb组件运用精准定位焊接方案,实现毫米级精确定位;使用圆形焊带,提升了焊带区域的光学二次利用,功率较5bb组件可提升5w以上,从而让至尊组件的转化效率可最大提升0.3%之多。

      来源:北极星储能网2020-09-29

      该解决方案使用光学技术实时测量温度直至电池电量,并在储能系统过热超过一定温度时关闭储能系统。...由于通过通信插入和连接光纤,因此安装很容易,并且可以应用于新项目以及当前正在运行的储能系统。ls电气去年7月在其清州工厂的储能系统中安装了bts,目前正在对其进行示范。

      来源:大洋网2020-08-20

      如今,电网行业数字化转型战略对电力通信网提出了更高要求,而5g“大带宽、低时延、广连接”的三大原生特性,结合网络切片、边缘计算等创新技术,能够很好地匹配泛在、灵活、经济、安全、可靠的电力通信需求。...鹏城变电站站长谢志毅介绍说,“现在我们利用具有37倍光学变焦功能的4k高清摄像头,可以轻松地把套管油位和红外热成像图谱记录下来,经系统ai算法一处理报告就自动生成了。”图为机器人的电子眼中看到的画面。

      低电压 高串功率 至尊600W+组件产品技术深度解析

      来源:天合光能2020-08-20

      通过将焊带局部(电池片之间连接区域)进行定向减薄,得以将片间距缩小至0.5mm,提升了组件封装密度,相对常规间距可以提升组件效率达0.3%以上,至尊660w系列的效率可高达21.4%。...多主栅技术是达到降低电学损耗和提升光学利用率的最佳平衡的技术解决方案。

      来源:通信世界网2020-08-18

      鹏城变电站站长谢志毅介绍说,“现在我们利用具有37倍光学变焦功能的4k高清摄像头,可以轻松地把套管油位和红外热成像图谱记录下来,经系统ai算法一处理报告就自动生成了。”...“新基建”释放新动能电网行业数字化转型战略对电力通信网提出了更高要求,而5g“大带宽、低时延、广连接”的三大原生特性,结合网络切片、边缘计算等创新技术,能够很好地匹配泛在、灵活、经济、安全、可靠的电力通信需求

      来源:通信世界网2020-08-18

      鹏城变电站站长谢志毅介绍说,“现在我们利用具有37倍光学变焦功能的4k高清摄像头,可以轻松地把套管油位和红外热成像图谱记录下来,经系统ai算法一处理报告就自动生成了。”...“新基建”释放新动能电网行业数字化转型战略对电力通信网提出了更高要求,而5g“大带宽、低时延、广连接”的三大原生特性,结合网络切片、边缘计算等创新技术,能够很好地匹配泛在、灵活、经济、安全、可靠的电力通信需求

      来源:清洁空气政策伙伴关系2020-07-09

      三、参会注意事项1)请您提前下载并安装“腾讯会议”程序,于7月10日下午,14:00 – 14:10进行登录,调试连接会议。会议将于14:10 正式开始。...ccapp 由清华大学、北京大学、生态环境部环境规划院、中国环境科学研究院、中国科学院生态环境研究中心、中国科学院安徽光学精密机械研究所、中国科学院大气物理所等十余家国内大气领域知名科研机构共同发起,在能源基金会支持下成立

      来源:福德世仪器2020-05-21

      测量单元安装在平台上,显示单元安装在下方可见处,两个单元间连接电缆的长度可根据现场情况定制。...与光学粉尘仪相比,静电粉尘仪有如下优点:·安装简便,无需对中·灵敏度高,可测量非常小的颗粒·不受振动影响·不受粉尘的颜色影响·通常无需反吹·高性价比,基本无需维护,探杆表面附着物不影响测量福德世公有着二十多年布袋检漏仪研发生产经验

      重磅!国家重点研发计划:重点针对泛在电力物联网关键技术及典型应用开展研究

      来源:北极星输配电网2020-04-22

      种以上工业互联网协议,处理时延不超过 10ms; 高可靠超多跳定向自组网节点设备支持宽带业务传输不少于 50 跳、 自组网节点数不少于 1000 个; 泛在电力物联网支撑平台可支持亿级设备接入和千万级并行连接...重点针对泛在电力物联网关键技术及典型应用开展研究, 具体包括: 泛在电力物联网体系架构; 高频局部放电传感器、 超声波局部放电传感器、 mems 微纳振动传感器、 变压器内部环境多参量光学传感器等新型传感技术

      来源:北极星太阳能光伏网(独家)2020-04-16

      hzb在之前的一项研究中说:“超薄层没有光学损耗,由于它的自组织特性,可以共形覆盖任何表面,包括串联太阳能电池结构中的织构硅。”...hzb的pvcomb的christian kaufmann博士解释说:“这一次,我们将底部电池(cigs)直接与顶部电池(钙钛矿)连接起来,这样串联电池只有两个电触点,即所谓的端子,特别是铷的引入大大改善了

      晶硅电池组件光利用之大揭秘

      来源:常州亚玛顿股份有限公司2020-03-24

      一般认为,组件功率损失主要与以下三点有关:电池串联引起的电流失配、串联电阻损耗和光学损耗。同等条件下电池间距的变化对组件串阻有多大影响?...并采用叠片的连接方式,直接消除片间距甚至达到了负片间距,充分利用了组件上有限的受光面积,提升组件效率。但由于其负片间距的特点,电池与电池拼接处无光利用,同时重叠部分的电池因此也无法利用。

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