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      北极星为您找到“视觉控制”相关结果373
      超低排放燃煤电厂有色烟羽成因及治理技术的经济与环境效益

      来源:中国电力2021-09-06

      白色烟羽主要是存在视觉影响,本身对环境影响不大,治理能收获的环境效益较小;蓝色烟羽中硫酸雾浓度较高,应进行治理。...治理烟气中的so3主要有3条途径,一是降低燃煤含硫量并控制scr烟气脱硝工艺中so2/so3转化率,二是提高低低温电除尘器、湿式石灰石–石膏法烟气脱硫工艺、湿式电除尘等烟气治理设施对so3的协同脱除效率

      锦绣山河|南宁市双定循环经济产业园生活垃圾焚烧发电厂超美设计图发布!

      来源:UUA建筑师事务所2021-05-12

      △几何控制-四组三角函数曲线合成峰丛形态是由四组三角函数曲线合成得出的,通过函数控制,保证曲...△建筑主立面与被削掉的峰丛的透视关系借此契机,uua试图对自然环境和场地记忆做出回应,在视觉概念上补全因人类破坏而削平的山脉,进而引发人类对自身行为的反省。

      上海小刀智能科技新装备提升风机组装效率

      来源:上海小刀智能科技有限公司2021-04-15

      云工具特点1.数字显示云工具平台取消了传统泵体调节压力时需要人工手动调节和观测压力数值;压力数值、角度数值、扭矩数值直接使用数字显示,直观展示给操作员工;避免人工读数视觉偏差、精确度不够。...在众多传感器的信息监测下,使用plc对泵体和传感器的控制,并将信息上传给电脑;使用电脑上安装的软件,可实现对整体设备的控制,并将所有的信息上传给云端服务器,以便管理人员在后台对数据信息查看。

      来源:中国能源报2021-03-10

      据了解,电力传感器可以让电网拥有触觉、听觉、视觉、当前,我国电网数字化、网络化、智能化转型加速推进,既离不开电力传感器技术创新的支撑,同时也将给电力传感器发展带来巨大机遇。...实际上,电网的数字化转型除了需要智能传感器这个“触手”外,更需要电力主控芯片这个“大脑”对电网进行控制

      来源:北极星氢能网2021-02-26

      支持视觉识别系统、线控底盘系统、传感器、云控平台、高精度地图、专用测试评价设备、路侧智能感知系统等核心技术攻关和首台套突破。...推动高功率密度驱动电机及控制系统向系统集成化、结构轻量化、控制智能化方向发展。推动燃料电池汽车关键技术、基础材料、核心工艺突破,燃料电池系统可靠性和使用寿命明显提升。

      来源:上海城投2021-02-08

      分拣与仓储两大车间内均安装有新风过滤系统、中央空调与污水收集系统,对废气、废水进行控制,确保环保达标。...其中废旧电池智能分拣线,通过物理筛选、视觉识别将废电池精细分拣为纽扣电池、普通电池、镍铬电池、锂电池等多个品类,以对应不同的末端处置需求,废电池分选有效率可达90%。

      来源:电网头条2021-02-07

      该型机器人主要面向10~20千伏开关柜设备,配备了多传感数据融合室内导航技术、3d视觉高精度避障系统、基于立体视觉的目标定位和站姿估计、高机械刚度的半解耦式操作头,使其成为了运行人员的“眼、耳、手、足”...灵巧的机器人伸展“长臂”,“手指”如拈花一般灵巧夹住开关柜面上的控制旋钮,指令完成后,检测现场状态一切正常,机器人收回“长臂”,等待下一指令的下达。

      史上最大规模 超17万辆特斯拉被召回

      来源:北极星储能网2021-02-07

      这种损耗情况可能会导致中央显示屏软件功能的故障,并可能间接导致倒车影像故障、除霜/除雾控制故障和外部转向灯无法点亮的故障,存在安全隐患。...特斯拉汽车(北京)有限公司将通过更换中央显示屏中视觉计算模块的方式,将召回车辆上的emmc多媒体存储卡免费从8gb升级到64gb,并确保车辆安装了2020.48.12版或更新版本的软件,以消除安全隐患。

      来源:全联环境商会2021-02-03

      当前,数字化转型正在逐步从点源和浓度控制向总量控制、从污染减排总量控制向环境质量总体改善、从单部门单要素局地域向全要素跨区域跨部门协同转变。...交流会上,阿里相关专家带来了数字经济特征与趋势、阿里云生态环保数字化转型解决方案和成功案例、工业大脑3.0&智慧固废、智慧水务等主题演讲,详细介绍了阿里云环境大脑、环保视觉计算引擎、污染源智能档案、移动污染源影响分析等阿里的智慧化产品和实践

      来源:中国能源报2021-01-27

      、自动驾驶计算平台、控制执行等智能网联技术取得了突破,支撑了l2级自动驾驶汽车的广泛应用。...驱动电机功率密度达4.9千瓦/公斤,较2015年提高了96%,成本已降至100元/千瓦以下,与国外先进水平相当;纯电动主流车型的续航里程达到300-500公里甚至更高,支撑了电动汽车百万量级的市场规模;车用激光雷达、视觉传感器

      海上风电浮式基础设计关键技术介绍(上)

      来源:千尧科技2021-01-06

      同时,海上风机浮式基础远离海岸线的水域安装,便于消除视觉的影响,并可大大降低噪声、电磁波对环境的不利影响。此外,在经济性方面,海上风机浮式基础未来也有一定的提升潜力。...张紧的系泊能够有效地控制平台的位移,因此,该基础具有良好的垂荡和摇摆运动特性。但系泊系统的安装费用高,且其张力受海流影响大,上部结构和系泊系统的频率耦合易发生共振运动。

      来源:净水技术2020-12-31

      占地面积:规划控制总用地面积为约403.35,一期工程用地面积约134.63亩,二期规划用地面积约133.21亩。...外立面以grc装饰板为主,局部采用木纹格栅、玻璃幕墙,竖向遮阳构件及垂直绿化,丰富外立面视觉形象,亦可避免夏季室内过热,优化建筑热工性能。

      川源母公司基士德科技荣获智慧城市创新比赛优胜奖

      来源:川源2020-12-21

      然而由于管径差异、进流方式、抽水设备马力不同等因素,原有仅依靠公式计算及plc条件控制的方式,无法处理如此复杂且多变的控制条件,此时,透过人工智慧的演算来控制,不只能够处理复杂的相关变数,更能有效控制进流设备抽水频率

      来源:《科学与技术》2020-12-17

      一、焦炉烟气脱硫脱硝技术有关应用分析(一)燃烧过程中严格控制加热源头通过对焦炉加热的控制影响燃烧条件从而控制所生成的nox,削弱nox浓度。...可是这一工艺不仅占地面积大而且投资大,需增设加热系进一步提高了运行费用,在冬季随着烟气中增加的含水量,在排放过程中会形成“白汽”,对环保视觉造成影响。

      聚焦 | 超低排放燃煤电厂有色烟羽成因及治理技术的经济与环境效益研究

      来源:中国电力2020-11-26

      白色烟羽主要是存在视觉影响,本身对环境影响不大,治理能收获的环境效益较小;蓝色烟羽中硫酸雾浓度较高,应进行治理。...(来源:微信公众号“中国电力” id:electric-power 作者:朱法华 孙尊强 申智勇)1研究背景 2016年上海市出台《燃煤电厂大气污染物排放标准》,要求燃煤发电锅炉应采取烟温控制及其他有效措施消除

      来源:中核集团2020-10-27

      2018年,该公司立项,以力反馈遥控操作为核心,打造具有操作力觉、视觉、听觉感知反馈的智能操作系列装备。其中,智能力觉电随动主从机械手为此科研项目中的第一步。...在机械手的研制中,研究人员建立了主从运动学和动力学模型,研究了主从异构空间映射方法,突破了重力和摩擦力补偿、力觉双边控制、人机协同柔顺操作等关键技术,实现了基于异构力反馈的主从操作控制,最终使其性能指标满足实际作业需求

      重磅!湘电风能推出全新海上6.X-8.XMW直驱永磁风力发电机组

      来源:湘电风能2020-10-19

      新产品在外形上进行了创新设计,改变了传统湘电直驱风电机组的型式,机舱侧面隆起的造型线条呈现让人出目不忘的x造型,与湘电风能xemc的首字母遥相呼应,整体外观风格灵动现代、富有视觉张力, x的内涵语义丰富...(2)新一代smart yaw技术采用更为智能的一拖一智能偏航smart yaw技术,从控制硬件及软件均全面升级,最大程度地降低大风偏航载荷,保证超大风轮机组在任何情况下的平稳运行,提高机组异常风况下生存能力

      来源:厨余垃圾处理2020-10-13

      据工作人员介绍,对于塑料瓶等可视觉识别的垃圾,回收机通过箱体上的摄像头进行判别。对于纸质类垃圾,回收机通过投入物品的平均密度、体积等,判断其属于纺织物还是纸类。...山东省威海市市民王月萍表示:“垃圾箱平时是密闭的,只有在投放垃圾时才会自动开关,大家和垃圾箱的接触少了,异味也得到控制。家里的瓶子、纸壳再也不用攒着卖了,晚上遛弯的时候出来扔了就能换奖品。”

      ABB方案为长沙国际会展中心诺富特酒店带来优质客户体验

      来源:ABB中国2020-08-20

      舒适体验-352间酒店客房内搭配了充满艺术感官及弧面结构的abb由悦系列金色控制面板,提升了酒店客房内的视觉感受。...高效可靠-酒店运营管理人员,每时每刻可以依靠abb的智能控制系统高效的进行电气设备的控制与管理;通过abb的三箱配电对各种末端回路进行控制,确保日常用电安全可靠。

      来源:IT之家2020-08-20

      列车采用以电磁标记为主,视觉导航和卫星导航为辅的数字化轨道导向方式。车辆通过车载传感器读取道路路面上连续铺设的磁钉编码信息,可实时准确定位车辆,并控制各个车轮按线路走向转动。

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