远程控制

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万银科技再获中利腾晖逆变器订单来源:世纪新能源网 发布时间:2016-05-11 23:59:59

业自动化以及高功率密度集成特点,采用紧凑化和模块化设计,可以在容量1000KW到4000KW之间任意配置,操作和维护简单方便,具有智能专家远程工业自动化诊断系统,全天候预警,防范于未然,将投资者损失降到
介绍。据悉,ALBA系列预警式逆变器在继承了ZENIT系列逆变器功率密度高、智能化、控制策略先进等特点的基础之上,采用即插即拔式设计,其独创的IsoCool独特换热冷却系统将灰尘与颞部电器元件完全隔离,在保证可靠性和稳定性的同时,大大降低了运维成本,是目前市场上性价比最高的大功率逆变器。

宝群电子引领光伏行业工业4.0 盛装亮相SNEC2016(上海)展来源:索比光伏网 发布时间:2016-05-11 15:03:52

解决方案。 智能集成:为企业生产加大马力 PMT-SQC-300C超声波硅片插片清洗一体机,系宝群电子科技有限公司创世之作。除插片、清洗、片篮回收系统和远程供液系统功能以外,该设备还率先实现了生产全流程
法的弊端,领先的新型上砂方式,上砂速度快,颗粒分布均匀,最高线速达每分钟60米,大幅改善产品切割质量和效率,在生产效率上取得了巨大的突破。同时该生产线采用高速运动控制算法,总线分布式控制,并利用激光

CMEEC和SolarCity美国安装太阳能及6MWh储能投资组合来源:OFweek 太阳能光伏网 发布时间:2016-05-09 17:58:14

在MountainAshFarm的储能系统是SolarCity首个容量服务项目,而该公司将利用SolarCity专有的GridLogic控制平台,为电池储能系统BESS提供项目安装、设计和维护。通过GridLogic
,CMEEC将能够远程即时调度存储太阳能发电,管理负载峰值,优化配电系统的运行性能。CMEEC的首席执行官DrewRankin表示:CMEEC重点关励客户和社区繁荣,我们很高兴帮其创造清洁、可靠的本地

中共中央 国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定来源:新华社 发布时间:2016-05-05 15:18:09

助学金资助标准。努力办好贫困地区特殊教育和远程教育。建立保障农村和贫困地区学生上重点高校的长效机制,加大对贫困家庭大学生的救助力度。对贫困家庭离校未就业的高校毕业生提供就业支持。实施教育扶贫结对帮扶
先诊疗后付费的结算机制。建立全国三级医院(含军队和武警部队医院)与连片特困地区县和国家扶贫开发工作重点县县级医院稳定持续的一对一帮扶关系。完成贫困地区县乡村三级医疗卫生服务网络标准化建设,积极促进远程

光伏市场资本助推 扶贫步伐迈向智能化来源: 发布时间:2016-05-02 00:48:59

、智能运维、能源互联网等方面进行了合作交流。智能化解决方案可对光伏电站的远程监测和控制远程智能运行维护管理、发电效率分析与优化服务及资产评估起到积极作用。该负责人说。转向智能在生态治沙领域,亿利资源

光伏扶贫向智能化转型 将迎来广阔市场来源:克莱科 发布时间:2016-04-29 16:15:42

知名企业和研究机构在技术方案、智能运维、能源互联网等方面进行了合作交流。智能化解决方案可对光伏电站的远程监测和控制远程智能运行维护管理、发电效率分析与优化服务及资产评估起到积极作用。该负责人说

光伏扶贫转向智能化 市场重大利好来源:克莱科 发布时间:2016-04-28 23:59:59

研究机构在技术方案、智能运维、能源互联网等方面进行了合作交流。智能化解决方案可对光伏电站的远程监测和控制远程智能运行维护管理、发电效率分析与优化服务及资产评估起到积极作用。该负责人说。 转向智能在生态治沙

光伏市场资本助推 扶贫步伐迈向智能化来源:搜狐网 发布时间:2016-04-28 23:59:59

知名企业和研究机构在技术方案、智能运维、能源互联网等方面进行了合作交流。智能化解决方案可对光伏电站的远程监测和控制远程智能运行维护管理、发电效率分析与优化服务及资产评估起到积极作用。该负责人说。  转向

细菌太阳能微流体板可持久供电来源:科技日报 发布时间:2016-04-28 11:58:18

提高,这或将克服生物太阳能电池研究面临的障碍,使生物太阳能电池可持续、更高效地产生电力。研究人员认为,该研究有助加深人们对在控制良好的微环境下,一个较小微生物群中光合细胞外电子转移过程的理解,从而
额外的基础研究搞清楚细菌的新陈代谢和生物太阳能应用的生产潜力。该大学托马斯.J沃森工程和应用科学学校电气和计算机工程助理教授肖恩崔(音译)说:一旦这种生物太阳能电池板发挥作用,可以为小型无线遥控系统及不便频繁更换电池的远程站点无线传感器提供持久电力。 原标题:细菌太阳能微流体板可持久供电

美国研发出可持久供电的细菌太阳能电池 传统光伏发电方式或被颠覆?来源:人民网 发布时间:2016-04-28 09:28:33

,这或将克服生物太阳能电池研究面临的障碍,使生物太阳能电池可持续、更高效地产生电力。 研究人员认为,该研究有助加深人们对在控制良好的微环境下,一个较小微生物群中光合细胞外电子转移过程的理解,从而为基本
的基础研究搞清楚细菌的新陈代谢和生物太阳能应用的生产潜力。 该大学托马斯.J沃森工程和应用科学学校电气和计算机工程助理教授肖恩崔(音译)说:一旦这种生物太阳能电池板发挥作用,可以为小型无线遥控系统及不便频繁更换电池的远程站点无线传感器提供持久电力。