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    1. 海辰储能全球首发3大新品及服务 开启储能应用新世界

        12月12日,主题为“三体·新世界”的首届海辰储能生态日活动在重庆隆重举行。活动通过工厂参观考察、「2037计划」发布、三大新品及服务首发等环节,全面展示了海辰储能突破常规、守正创新,以“生态、生产、生活”三大应用维度,全面打开储能新应用场景。   海辰储能全球首发三大储能新品及服务,包括全球首款长时储能专用电池MIC 1130Ah、首发“海纳百川”全栈式工商业储能服务以及首款为真正意义上能源贫困家庭实现可负担的普惠产品——Hero EE。首发的三大储能新品及服务为海辰储能「2037计划」开局打响漂亮的一役。   第一大产品:全球首发长时储能专用电池MIC 1130Ah,满足电力储能规模增长的需

    2. 央视《对话》丨液流、锂电、钠电谁是储能的未来?储能是不是过剩了?(附全文)

        液流电池、锂电、钠电,这些究竟都是什么?为何引起如此多关注?相较于传统储能又有何优势?未来又将走向何方?   8月12日晚,央视《对话》邀请电化学领域的专业人士和企业家,他们分别是:   中国科学院院士、南开大学副校长 陈军   厦门海辰储能科技股份有限公司总经理 王鹏程(锂离子电池)   大连融科储能技术发展有限公司总经理 王晓丽(液流电池)   中国科学院物理研究所研究员、中国电池工业协会副理事长 黄学杰(钠电池)   电力规划设计总院党委书记、院长 杜忠明   看看在浪尖起舞的中国储能,将跳出什么样的舞蹈? 新型储能等于锂电池储能吗?

    3. 宁德时代100GWh电池基地开工

      10月19日晚间, 宁德时代 回答投资者提问时透露,公司匈牙利 电池 工厂规划产能100GWh,一期已开工建设,预计2年左右建设完成。 至此,尽管晚于项目计划进程,但宁德时代匈牙利工厂终于正式开建。 去年8月,宁德时代宣布将在匈牙利德布勒森市建设一座规划产能为100GWh的电池工厂,投资金额73.4亿欧元,建成后将成为欧洲产能最大的电池工厂,这也是继德国工厂之后宁德时代在欧洲的第二座电池工厂。 根据当时的公告,匈牙利电池工厂项目总建设期预计不超过64个月(最终以实际建设情况为准),其中首栋厂房在获得相关审批后将于2022年内开工建设。 数据显示,匈牙利目前共有740多家汽车及零部件生产企业,且世界上最大的20家汽车

    4. STM32的小开发板的设计

      分析一个STM32的小开发板的设计: 先看2D的预览 底面 多个电容来滤波 一个晶振提供时基 就是长这样 这个是提供一个复位电平 原理图里面都是使用的网络标签,在原理图里面只要一个引脚的名字一样,它就是连在一起的。 选择一个便宜的LDO 最小的原理图 俩脚控制IO,LED 围着三组引脚,名字一样就可以 原理图是简单的,接下来看PCB版图的设计,我感觉PCB最难的地方是这个。 先看看这个布局 设计好的样子是这样的,让我一层一层的往回推,学习它的设计 这里是为了好走线,旋转了一下U,45° 这里就可以旋转了 把文档和顶层丝印层都关了 现在的样子就是这样的 在这里看

    5. 两名美国国会议员呼吁白宫进一步限制对中芯国际的技术出口

      在两名美国国会议员呼吁白宫进一步限制对中芯国际的出口销售之后,中国最大的合约芯片制造商中芯国际的股价周四暴跌。这番言论是在华为技术公司推出 Mate 60 Pro 之后发表的,这款中国智能手机采用了据信由中芯国际制造的先进芯片。 上周的产品发布震惊了业内专家,他们不明白总部位于上海的中芯国际如何有能力在美国全面限制中国获得外国芯片技术之后制造出这样的芯片。 位于加拿大的半导体专业研究机构 TechInsights 在Mate 60 pro发布后不久透露,这款智能手机搭载了中芯国际专为华为制造的麒麟 9000s 5G处理器。 杰富瑞(Jefferies)分析师周二在一份研究报告中称,这是 中国的一大技术突破 。这一进展加剧了分

    6. 小型化表皮生物传感器用于术后血运状态持续监测

      研究中,他和合作者通过结合柔性技术、以及反射式容积脉搏波监测技术,提出一种柔性无创的血运监测电子设备——表皮生物,它不仅可以兼容非规则形貌的术后创面,还具有柔软、无创、可共形贴附、采用无线数据传输等优势,能在术后游离皮瓣、以及断指的血运监测中取得良好效果。 (来源:Science Translational Medicine) 这种基于阶梯固化式聚二甲基硅氧烷的界面设计方法,在柔性电子领域具有重要意义,可被作为柔性电子器件与人体皮肤之间界面设计的通用策略。 如前所述,由于该成果结合了柔性电子技术与反射式光电容积脉搏波技术,因此日后可被用于离断肢体再造领域,助力于术后离断肢体局部血运状态的监测。

    7. 电动汽车热泵系统环境风洞结霜试验研究分析

      中国汽研环境风洞低温控湿功能已正式上线,各项性能指标优异,满足低温控湿试验要求。本期介绍电动汽车热泵系统环境风洞结霜试验研究。试验结果表明:在不同温度相同高湿环境下,外蒸发器很快出现结霜,结霜后热泵系统COP 逐渐降低,全程需要开启 PTC 补热;而在不同湿度相同温度环境下,低湿工况不会结霜,高湿工况则因为结霜其总功率高出低湿工况 200W-300W 左右,高湿工况COP比不结霜工况 COP 低0.5。 1.研究背景 近年来,国内外新能源车发展迅猛,常规电动汽车采用PTC加热实现冬季采暖,但因消耗大量电能导致冬季续航大幅削减,低温下甚至降低 20%以上。随着新能源车的快速发展,一些新技术也开始应用到新能源车上,比如采用热泵空调

    8. 变频器采用熔断器保护的作用是什么

      变频器应采用熔断器进行保护。为什么?由于变频器本身具有电机所需的全部保护功能,因此唯一保护的是整流器和直流母线。那么我们会发现实际上不可能保护它,因为当它出现故障时,通常是灾难性的,我们所要做的就是从网络中移除有故障的变频器,使其余的继续。 这必须尽可能快地限制损害,小巴不符合这些标准。获取一些MCB可以完成当前行程并重置的信息。 变频器的结构具有交流转换为直流的初始前端。这有一个整流器和一些非常大的电容,使直流尽可能平滑。如果变频驱动已经停留了一段时间(大于几个小时),为电容器充电的浪涌电流可能是罪魁祸首。有一整段时间充电的电容器在25%,这么多小时,建设一路达到全电压。这就是为什么备用变频器在使用时吹风的原因。另外为什

    9. 汽车智能化带来的安全新挑战及其应对思路

      从汽车安全带说起 安全带作为汽车发生碰撞过程中保护驾乘人员的基本防护装置,保护了数以百万计的人的生命。在今天看来,安全带是汽车上再基础不过的必需配置,即使再入门级的车型也会标配安全带,这毫无争议,然而你能想象吗:在六七十年前,很多汽车企业还会在成本与安全的平衡中,将安全带拿掉或者是作为选装。 随着沃尔沃改进了三点式安全带,并在1967年在美国的一次交通安全会议上提交了《28000起交通事故报告》,这份报告引来了广泛的关注。因为,报告表明,安全带不但能挽救生命,还降低了50-60%的受伤几率。 自此之后,美国汽车安全技术法规(FMVSS)才将安全带列为“机动车强制安装配置”,要求从1968年开始,轿车面向前方的座位必须配

    10. 新型水凝胶皮肤具有触觉传感能力,有助促进软体机器人研发

      新型水凝胶皮肤在损伤检测实验中受损。图片来源:物理学家组织网 英国剑桥大学生物启发机器人实验室的研究人员创造了一种新的基于水凝胶的皮肤,这种极其柔韧的皮肤使用一系列电极和一种算法重建触觉刺激,让机器人能够检测物体的触觉特性,复制人类的触觉,有望促进软体机器人的开发。相关研究论文刊发于3日出版的《今日材料电子》杂志。 世界各地的研究人员都对如何用柔性和可拉伸材料制造机器人感兴趣,为了最大化这些机器人的优势,包括传感器在内的机器人所有组件都必须是柔软的。鉴于此,研究人员从人类皮肤中汲取灵感,创造出了一种可拉伸的传感材料,这种材料可检测任何损伤,感知物体或人类的触摸,并监测其周围环境。 研究使用一种专门开发的传感水凝胶作

    11. PLC的工作原理、组成及功能特点

      PLC是种专门为在工业环境下应用而设计的数字运算操作电子系统。它采用一种可编程的存储器,在其内部存储执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数和算术运算等操作的指令,通过数字式或模拟式的输入输出来控制各种类型的机械设备或生产过程。 PLC的工作原理 PLC工作原理是:PLC是采用“顺序扫描,不断循环”的方式进行工作的。 PLC是一种存储程序的控制器,用户根据某一对象的具体控制要求,编制好控制程序后,用编程器将程序输入到PLC(或用计算机下载到PLC)的用户程序存储器中寄存。PLC的控制功能就是通过运行用户程序来实现。 工作方式 输入扫描:PLC在执行程序之前,首先扫描输入端子,按顺序将所有输入信号读入寄存器-输入状态的输入映像寄存

    12. 大功率信号发生器的原理是什么

      信号发生器又称信号源,是输出特定信号的仪器,和功率放大器都是运用在各种电子测试和实验过程中,用来满足设计测试和制造测试的需求。信号发生器最重要的特性就是具有高性能高品质的输出波形。很多电子工程师发现,在有的测试中需要用到大功率或者高电压,但是一般的信号发生器都满足不了需求,通用信号源的电压输出幅值只有大概10Vpp-20Vpp,如果想把信号放大而且波形还不失真,该怎么办呢? 为了帮助客户解决这一难题,Aigtek为客户提供了专业的解决方案。信号发生器+功率放大器,实现信号完美放大。Aigtek功率放大器可以匹配任意品牌的信号发生器,通过信号源把信号输入到功放里,通过调节放大倍数来控制需要输出的电压,达到驱动负载的目的,通过示波

    13. 直流充电桩测试仪的工作原理是怎样的

      路上可以看到各种各样的充电桩,充电桩只是充电站电气系统的一部分。一个完整的充电站电气系统包括三个部分:供电系统、充电系统和监控系统。源仪电子采用三相交流电源测试直流充电桩。 直流充电桩测试仪的工作原理 直流充电桩电气系统三相电网输入交流,通过三相式可控整流电路整流成直流,滤波后提供高频DC-DC电源转换器,电源转换器输出通过直接变换的DC,过滤后再次为纯电动汽车的电池充电。 直流充电桩采用快速充电方式。与传统充电器采用的连续电流充电和脉冲电流充电方式不同,采用智能可变脉冲充电方式,即充电电流脉冲,包括充电脉冲T1、间歇脉冲T2和放电脉冲T3。通过间歇充电,使电池化学反应产生的氧、氢有时间重新组合并被吸收,使下一轮恒流充电能

    14. 首个气流调谐液滴激光器出现,有望催生更便宜光纤通信设备

      荷叶沾水珠而不湿,日本科学家借助这一“荷叶效应”,利用简单的方法,制造出了一种新型离子液滴,这种微滴可用作灵活、持久而可调谐的激光器。与现有不能在大气中工作的“液滴激光器”不同,最新进展有望使激光器在日常环境中使用,从而催生出更便宜的光纤通信设备。相关研究刊发于最近的《激光与光子学评论》杂志。 图片来源:物理学家组织网 荷叶具有显著的自洁特性,在荷叶表面,水滴不会变平,而是会形成近乎完美的球体并滚落,带走灰尘。这种“荷叶效应”由叶片内的微小突起造成。 在最新研究中,筑波大学科学家利用人工“荷叶效应”,创造出了可以像激光一样工作的液滴,而且,这种液滴激光器可在长达一个月的时间里保持稳定,而目前的“液滴激光器”不能在开

    15. 高比例配储!西藏自治区发改委印发《促进光伏产业高质量发展的意见》

        近日,西藏自治区发改委印发《关于促进西藏自治区光伏产业高质量发展的意见》的通知。其中表示,保障性并网项目由自治区能源主管部门会同电网企业,结合各地(市)新能源消纳空间及并网条件等因素,按照不低于全区上一年度最大电力负荷增量的25%安排新增项目,配置储能规模不低于项目装机容量的20%,储能时长不低于4小时。   市场化并网项目应符合国家和自治区能源发展规划或自治区重大项目年度建设目标任务,满足并网消纳条件。鼓励源网荷储一体化、多能互补和外送清洁能源基地项目,通过培育增量负荷、规模化外送消纳,支持全额自发自用的市场化并网项目。   对增配储能的项目适当予以倾斜,鼓励保障收购小时数以外的电量通过市场交易消纳。

    16. 多国加快机器人产业融合创新发展

      机器人 被誉为“制造业皇冠顶端的明珠”,其研发、制造、应用是衡量一个国家科技创新和高端制造业水平的重要标志。以机器人为代表的信息、制造、能源、材料等技术的融合创新,正在掀起一场新的变革浪潮。 国际机器人联合会近日宣布,2021年全球新安装 工业机器人 数量同比增长31%,达到创纪录的517385台。全球机器人销量在过去6年翻了一番。国际机器人联合会预测,2022年全球新安装机器人数量可能增加10%,达到近57万台。 随着新一代信息、新材料、新能源、生命科学等技术与机器人的交互融合发展,一些国家在机器人的应用领域、产品形态以及功能模式等方面不断取得突破。机器人产业蓬勃发展,极大改变了人们的生产和生活方式,为经济社会发展注入强劲动能。

    17. 浅谈DCS、SIS和 MIS定义和分工

      一、DCS、SIS和 MIS定义和分工 1.DCS 集散控制系统 (Distributed Control system) 是以微处理器为基础的集中分散型控制系统。自70年代中期第一套集散控制系统问世以来,集散控制系统已经在工业控制领域得到了广泛应用。集散控制系统的主要特性是通过实时监控达到集中管理和分散控制。 2.SIS 厂级监控信息系统 ( Supervisory InformnTIon System )是集过程实时监测、优化控制及生产过程管理为一体的厂级自动化信息系统。SIS的目标是通过大规模的数据搜集处理,实现生产实时信息与管理信息的共享,在此基础上,通过计算、分析、统计、优化、数据挖掘手段,实现化工厂生产过程监视

    18. [nrf51][nrf52][三方通讯] PC/手机 MCU BLE 通讯模板 仅供参考

      根据串行通信原理设计搭建了三方之间交互通信环境,通过协议相互收发数据,模块实现情况。该设计实现三方交互通信方式,数据传输灵活、方便、可靠,具有较高的实用性。 仅供参考 /******************************************************************************** * @file uart_ble_module.c (从机端) * @author jianqiang.xue * @version V1.0.0 * @date 2022-04-02 * @brief 串口格式: 0x55 0x56 CMD(1byte) LEN(1byte) DATA(

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