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基于節(jié)能減排的電池脫鉤技術(shù)及應(yīng)用項(xiàng)目研究

2021-04-09 02:05:02趙胃森陳志偉繆慶兵
數(shù)字通信世界 2021年3期

趙胃森,陳志偉,孫 磊,繆慶兵,金 鑫

(1.中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)云南有限公司,云南 昆明 650000;2.中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)公司云南有限公司互聯(lián)網(wǎng)分公司,云南 昆明 650000;3.中移物聯(lián)網(wǎng)有限公司,重慶 400000)

1 背景和意義

工信部發(fā)放5G商用牌照后,我國(guó)運(yùn)營(yíng)商已開始在全國(guó)范圍內(nèi)大規(guī)模開展5G工程建設(shè)。對(duì)于5G基站建設(shè)而言,無論是設(shè)備功率大幅提高的宏基站,還是數(shù)量眾多的小微基站,均需要低壓配電系統(tǒng)進(jìn)行供電。在5G基站主建設(shè)期,基站的個(gè)數(shù)和配電線路會(huì)大量增加。隨著基站個(gè)數(shù)的增多,運(yùn)維團(tuán)隊(duì)對(duì)基站的維護(hù)難度逐漸大。當(dāng)基站供電線路出現(xiàn)問題時(shí)候,運(yùn)維人員需要找到對(duì)應(yīng)的基站,然后依次進(jìn)行排查,才能處理好隱患,這樣的過程比較費(fèi)時(shí)費(fèi)力。并且基站本身的耗電量比較大,電費(fèi)占了很大的運(yùn)營(yíng)成本。在用電管理中主要存在以下問題:

⊙ 基站數(shù)量大,運(yùn)維負(fù)擔(dān)重、效率低。

⊙ 基站能耗居高不下,據(jù)統(tǒng)計(jì)分析,平均每個(gè)基站主設(shè)備的電費(fèi)支出約占整個(gè)基站電費(fèi)支出的54%,隨著5G基站建設(shè),主設(shè)備更成為基站機(jī)房中的主要耗電設(shè)備。

⊙ 系統(tǒng)聯(lián)動(dòng)性差:無法遠(yuǎn)程控制基站設(shè)備和線路,線路出現(xiàn)故障時(shí)無法立即通知相應(yīng)人員并采取措施。

⊙ 偷電行為:部分人員會(huì)依靠基站的供電系統(tǒng),私自接搭自用設(shè)備。

現(xiàn)有的基站供電系統(tǒng)無法滿足用戶對(duì)智能化、信息化、可視化、維護(hù)簡(jiǎn)便等日益增加的需求,對(duì)系統(tǒng)中電池的故障隱患等沒有預(yù)先感知和判斷,需要運(yùn)維人員不斷地到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行運(yùn)維服務(wù),運(yùn)維效率低。

從企業(yè)外部發(fā)展環(huán)境來看,行業(yè)的調(diào)整必須是滿足經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)發(fā)展的并行策略。基站的綠色節(jié)能減排策略對(duì)企業(yè)提出了更高的要求,嚴(yán)格基站建設(shè)的節(jié)能減排措施,對(duì)移動(dòng)通信機(jī)房建設(shè)具有深遠(yuǎn)的影響意義;從通信企業(yè)內(nèi)部發(fā)展環(huán)境來講,來自成本控制、技術(shù)革新以及人力資源的整體素質(zhì)條件提高等,成為其謀求節(jié)能減排措施實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益最大化的特殊要求。通信企業(yè)通過技術(shù)進(jìn)步和落實(shí)節(jié)能減排的相關(guān)措施,對(duì)解決行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)危機(jī),實(shí)現(xiàn)行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的問題,提供合理化建議。

2 市場(chǎng)趨勢(shì)

2.1 市場(chǎng)現(xiàn)有手段缺點(diǎn)

傳統(tǒng)的基站關(guān)閉和啟動(dòng)方法,是根據(jù)當(dāng)前基站的用戶數(shù)量進(jìn)行判斷,主要存在以下問題:一是當(dāng)用戶數(shù)量波動(dòng)時(shí)會(huì)頻繁關(guān)閉、啟動(dòng)基站,影響系統(tǒng)工作;二是當(dāng)數(shù)據(jù)采集故障不能獲取用戶數(shù)量時(shí),會(huì)導(dǎo)致系統(tǒng)無法判斷;三是在獨(dú)立組網(wǎng)情況下,如果出現(xiàn)自動(dòng)駕駛場(chǎng)景,由于數(shù)據(jù)采集上報(bào)的滯后性,會(huì)導(dǎo)致當(dāng)自動(dòng)駕駛進(jìn)入時(shí),尚未啟動(dòng)基站,當(dāng)自動(dòng)駕駛已離開時(shí),基站卻被啟動(dòng)。

2.2 市場(chǎng)需求分析

近些年,通信業(yè)迅猛發(fā)展,通信運(yùn)營(yíng)商的網(wǎng)絡(luò)規(guī)模也越來越大,各種通信設(shè)備也越來越多,網(wǎng)絡(luò)設(shè)備所需的電力能源需求也日益增長(zhǎng)。通信業(yè)不是耗能大戶,但是同樣責(zé)無旁貸,綠色通信再次被聚焦,龐大的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備特別是基站蓄電池、空調(diào)都消耗著大量電能,節(jié)能降耗勢(shì)在必行。

從移動(dòng)通信的市場(chǎng)應(yīng)用來看,其普遍使用率和受用戶青睞程度,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了傳統(tǒng)紙媒和計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù),尤其是其便攜式的應(yīng)用方法,給人們的出行和社交提供了必要的條件。移動(dòng)通信機(jī)房基站綠色節(jié)能減排項(xiàng)目的開展,不僅是行業(yè)正向發(fā)展的必要前提,也是節(jié)約能源資源,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化配置,營(yíng)造企業(yè)和諧發(fā)展環(huán)境,為企業(yè)持久發(fā)展提供機(jī)遇的體現(xiàn),更是對(duì)企業(yè)發(fā)展起積極指導(dǎo)作用的體現(xiàn)。

2.3 市場(chǎng)潛在發(fā)展趨勢(shì)

市場(chǎng)潛在發(fā)展趨勢(shì)有以下幾個(gè)方向:

(1)數(shù)據(jù)融合分析:基于大數(shù)據(jù)的融合分析,結(jié)合歷史數(shù)據(jù)對(duì)用電趨勢(shì)、隱患、故障點(diǎn)等進(jìn)行預(yù)測(cè)。

(2)個(gè)性化管理:針對(duì)每個(gè)基站的使用情況設(shè)定用電策略,根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況對(duì)設(shè)備進(jìn)行遠(yuǎn)程操控。

(3)無人值守:遠(yuǎn)程監(jiān)控安全相關(guān)的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù),當(dāng)電氣安全設(shè)備檢測(cè)到報(bào)警故障時(shí)會(huì)自動(dòng)通過手機(jī)短信、語音電話和APP推送提醒用戶。

智能化遠(yuǎn)程電池監(jiān)控管理可以促進(jìn)信息流通、資源共享,提升工作效率,具有顯著的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。

3 技術(shù)手段

3.1 潮汐小區(qū)研究

通過性能話務(wù)數(shù)據(jù),進(jìn)行小區(qū)潮汐計(jì)算,生成業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)并有潮汐效應(yīng)的小區(qū)對(duì),基于以上數(shù)據(jù)生成潮汐調(diào)度指令,通過后臺(tái)下發(fā)電池脫鉤(通過物理手段或電子電路將電池輸出切斷讓其停止供電工作)命令,實(shí)現(xiàn)用電的智能化和自動(dòng)化。實(shí)現(xiàn)方案如圖1所示。

圖1 潮汐小區(qū)5G基站用電的智能化和自動(dòng)化

潮汐小區(qū)具體算法如下:

(1)小區(qū)狀態(tài)池:記錄每小區(qū)每小時(shí)的忙閑情況,分為高負(fù)荷、低業(yè)務(wù)、正常。

(2)潮汐高負(fù)荷小區(qū):按集團(tuán)高負(fù)荷小區(qū)判定標(biāo)準(zhǔn),每小時(shí)獨(dú)立計(jì)算,若最近七個(gè)工作日內(nèi)有三次及以上高負(fù)荷則為潮汐高負(fù)荷。

(3)潮汐低業(yè)務(wù)小區(qū):按集團(tuán)低業(yè)務(wù)小區(qū)判定標(biāo)準(zhǔn),每小時(shí)獨(dú)立計(jì)算,低業(yè)務(wù)并且拆除不會(huì)導(dǎo)致同扇區(qū)小區(qū)高負(fù)荷,若最近七個(gè)工作日內(nèi)有五次(可配置)及以上低業(yè)務(wù)則為潮汐低業(yè)務(wù)。

(4)潮汐高負(fù)荷小區(qū)池:建立潮汐高負(fù)荷小區(qū)池,存放所有潮汐高負(fù)荷小區(qū),記錄小區(qū)高負(fù)荷時(shí)段。

(5)潮汐低業(yè)務(wù)小區(qū)池:建立潮汐低業(yè)務(wù)小區(qū)池,存放所有潮汐低業(yè)務(wù)小區(qū),記錄小區(qū)低業(yè)務(wù)時(shí)段。

(6)拆補(bǔ)匹配原則。

A 潮汐高負(fù)荷小區(qū)池小區(qū)按高負(fù)荷時(shí)段從長(zhǎng)到短排序。

B 為每個(gè)潮汐高負(fù)荷小區(qū)匹配潮汐低業(yè)務(wù)小區(qū):

⊙ 高負(fù)荷小區(qū)與低業(yè)務(wù)小區(qū)為同廠家、同頻段(先拆高)、同RRU型號(hào)、同BBU型號(hào)。

⊙ 高負(fù)荷小區(qū)波峰與低業(yè)務(wù)小區(qū)波谷時(shí)段匹配,低業(yè)務(wù)小區(qū)波谷時(shí)段必須包含高負(fù)荷小區(qū)波峰時(shí)段。

⊙ 如果低業(yè)務(wù)小區(qū)也同時(shí)為高負(fù)荷小區(qū),要求高負(fù)荷小區(qū)的波峰與低業(yè)務(wù)小區(qū)的波峰錯(cuò)開。

⊙ 優(yōu)先選擇能匹配高負(fù)荷小區(qū)時(shí)段并且低業(yè)務(wù)時(shí)段最短的小區(qū),長(zhǎng)的保留給其他小區(qū)使用。

具體流程如圖2所示。

圖2 潮汐小區(qū)匹配流程

3.2 基于時(shí)間序列的通信基站設(shè)備脫鉤方法

本文提供了一種利用用戶數(shù)、流量、PRB利用率、話務(wù)量等業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)對(duì)基站的業(yè)務(wù)趨勢(shì)進(jìn)行預(yù)測(cè)的方法。方法內(nèi)容包括:一是通過業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和日期屬性,判斷基站是否存在潮汐效應(yīng)和潮汐效應(yīng)發(fā)生的日期屬性;二是對(duì)存在潮汐效應(yīng)的基站建立時(shí)間序列模型,預(yù)測(cè)基站未來的業(yè)務(wù)變化情況;三是對(duì)預(yù)測(cè)結(jié)果的業(yè)務(wù)波動(dòng)情況進(jìn)行合并,避免出現(xiàn)過多關(guān)閉點(diǎn)導(dǎo)致頻繁關(guān)閉、啟動(dòng),影響使用。方法步驟如圖3所示,下面進(jìn)行具體介紹:

本文包括業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)采集、潮汐基站分析、時(shí)間序列模型訓(xùn)練和調(diào)優(yōu)、預(yù)測(cè)基站關(guān)閉時(shí)段、關(guān)閉點(diǎn)合并和設(shè)置基站關(guān)閉、啟動(dòng)時(shí)段。

圖3 方法步驟

3.2.1 步驟1:業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)采集

在步驟1中,按5 min粒度采集基站的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù),采集數(shù)據(jù)如表1所示。

表1 按5 min粒度采集基站的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)表

3.2.2 步驟2:潮汐基站判斷

非潮汐基站全天業(yè)務(wù)量分布比較均勻,不需要對(duì)基站進(jìn)行關(guān)閉、啟動(dòng)操作,因此需要對(duì)基站進(jìn)行分類,判斷出哪些基站存在潮汐現(xiàn)象。潮汐基站判斷方法如下:

(1)對(duì)數(shù)據(jù)時(shí)間按天進(jìn)行標(biāo)注,分為工作日、法定節(jié)假日、其他節(jié)假日。

(2)對(duì)基站業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)按照小時(shí)、eNodeBID (其中eNodeB(Evolved Node B),即演進(jìn)型Node B,LTE中基站的名稱,eNodeBID即基站的惟一標(biāo)識(shí))進(jìn)行處理,用戶連接數(shù)取最大值,上下行流量、話務(wù)量取累計(jì)值。

(3)計(jì)算基站用戶連接數(shù)、上下行流量、話務(wù)量最大值,將小時(shí)數(shù)據(jù)與相應(yīng)最大值對(duì)比,進(jìn)行歸一化處理,將數(shù)據(jù)映射為(0,1)之間的小數(shù)。

(4)將歸一化后的3個(gè)值進(jìn)行累加,作為基站的融合業(yè)務(wù)量。

(5)計(jì)算每天每小時(shí)每個(gè)基站的融合業(yè)務(wù)量,分為高負(fù)荷、低負(fù)荷、正常負(fù)荷。

(6)潮汐基站符合部分時(shí)段業(yè)務(wù)負(fù)荷高、部分時(shí)段業(yè)務(wù)負(fù)荷低,因此如高負(fù)荷占比高于20%且低負(fù)荷占比高于20%,則判斷為潮汐基站。

(7)與時(shí)間標(biāo)簽結(jié)合,輸出如表2所示的信息。

表2 與時(shí)間標(biāo)簽結(jié)合輸出信息表

3.2.3 步驟3:時(shí)間序列模型訓(xùn)練及調(diào)優(yōu)

時(shí)間序列分析主要用于描述和探索現(xiàn)象隨時(shí)間發(fā)展變化的數(shù)量規(guī)律,時(shí)間序列是指同一空間、不同時(shí)間某一現(xiàn)象的統(tǒng)計(jì)指標(biāo)數(shù)據(jù)按時(shí)間先后順序形成的一組動(dòng)態(tài)序列,這一組數(shù)據(jù)可以表示各種各樣的含義的數(shù)值。本專利的時(shí)間序列分析是利用基站的歷史業(yè)務(wù)數(shù)據(jù),分析其中的規(guī)律,預(yù)測(cè)后續(xù)的業(yè)務(wù)趨勢(shì)。具體操作方法如下:一是獲取存在潮汐現(xiàn)象的基站數(shù)據(jù),按照工作日、法定節(jié)假日、其他節(jié)假日分別建立模型;二是由于基站業(yè)務(wù)量的時(shí)間序列變動(dòng)受到長(zhǎng)期趨勢(shì)、季節(jié)變動(dòng)、周期循環(huán)和不規(guī)則變動(dòng)這四個(gè)因子的共同影響,因此時(shí)間序列可以表示為下列的加法結(jié)構(gòu)模型:

(1)計(jì)算長(zhǎng)期趨勢(shì)因子:加權(quán)移動(dòng)平均后的平滑時(shí)間序列數(shù)據(jù)包含了長(zhǎng)期趨勢(shì)因子和循環(huán)變動(dòng)因子。由于長(zhǎng)期趨勢(shì)有可能改變,這種改變可能源于運(yùn)營(yíng)策略的變化,并且在數(shù)據(jù)不同階段,循環(huán)周期也會(huì)有所不同,因此采用時(shí)間序列斷點(diǎn)檢測(cè)方法,將加權(quán)移動(dòng)平均后的數(shù)據(jù)分段。

采用線性回歸模型擬合分段后的趨勢(shì)分量T(t)。將時(shí)間設(shè)為自變量,每一段的觀測(cè)流量值為因變量,求得每一段的線性回歸模型。由時(shí)間和此模型計(jì)算得到的因變量估計(jì)值就是長(zhǎng)期趨勢(shì)T(t):

式中,β0和β1分別表示斜率和截距,選取最小二乘法估計(jì)β0和β1,使得 :

計(jì)算式中關(guān)于β0和β1的偏導(dǎo)數(shù),求解線性方程組得:

(2)計(jì)算季節(jié)因子:將原始業(yè)務(wù)量數(shù)據(jù)減去平滑后的業(yè)務(wù)量數(shù)據(jù),差值為業(yè)務(wù)量的季節(jié)因子和一部分的不規(guī)則變動(dòng) y(t)-M(t)=S(t)+I(t)。在這個(gè)流量業(yè)務(wù)中,季節(jié)周期為天,因此,計(jì)算每天的業(yè)務(wù)量中位數(shù)作為季節(jié)因子,可以避免極端不規(guī)則值的影響。

(3)計(jì)算循環(huán)因子:加權(quán)移動(dòng)平均后的平滑時(shí)間序列,只剩下長(zhǎng)期趨勢(shì)和循環(huán)變動(dòng)。用回歸法已求出趨勢(shì)因子 T(t),因此,循環(huán)因子C(t)= M(t)-T(t)。

(4)計(jì)算不規(guī)則變動(dòng)因子:在計(jì)算出趨勢(shì)因子、季節(jié)因子和循環(huán)因子后,不規(guī)則變動(dòng)因子為I(t)=y(t)-T(t)-S(t)-C(t)。

(5)時(shí)間序列模型檢驗(yàn):將求得的長(zhǎng)期趨勢(shì)因子、季節(jié)變動(dòng)因子、周期循環(huán)因子和不規(guī)則變動(dòng)因子求和得到最終該基站的流量預(yù)測(cè)模型。通過求均方根誤差來檢驗(yàn)?zāi)P偷臏?zhǔn)確性,其計(jì)算公式如下:

式中,yi為觀測(cè)值;為預(yù)測(cè)值;m為預(yù)測(cè)值個(gè)數(shù)。

3.2.4 步驟4:業(yè)務(wù)量預(yù)測(cè),預(yù)測(cè)基站關(guān)閉時(shí)段

使用模型對(duì)基站業(yè)務(wù)量進(jìn)行預(yù)測(cè),無業(yè)務(wù)的時(shí)段設(shè)置為基站關(guān)閉時(shí)段,表結(jié)構(gòu)如表3所示。

表3 預(yù)測(cè)基站關(guān)閉時(shí)段表

3.2.5 步驟5:合并關(guān)閉點(diǎn)

由于分析數(shù)據(jù)為5 min粒度,短時(shí)間內(nèi)業(yè)務(wù)變化會(huì)導(dǎo)致頻繁關(guān)閉、啟動(dòng)基站,影響系統(tǒng)運(yùn)行,因此需要對(duì)關(guān)閉點(diǎn)進(jìn)行合并。步驟如下:

(1)所有關(guān)閉點(diǎn)初始狀態(tài)設(shè)置為待確認(rèn)。

(2)找到第一個(gè)關(guān)閉點(diǎn)和第二個(gè)關(guān)閉點(diǎn)。

(3)如果第一關(guān)閉點(diǎn)和第二關(guān)閉點(diǎn)時(shí)間差值超過60 min,則第一關(guān)閉點(diǎn)狀態(tài)設(shè)置為關(guān)閉,以第二關(guān)閉點(diǎn)為起點(diǎn),重復(fù)步驟(2)。

(4)如時(shí)間差值在60 min內(nèi),第一關(guān)閉點(diǎn)狀態(tài)設(shè)置為不關(guān)閉,以第二關(guān)閉點(diǎn)為起點(diǎn),重復(fù)步驟2。

(5)重復(fù)上述步驟直至合并完畢。

3.2.6 步驟6:設(shè)置例外名單

部分基站在特定時(shí)間可能涉及到重大活動(dòng)保障,不能使用基于時(shí)間序列的關(guān)閉和啟動(dòng)機(jī)制,需要將這些基站的特定時(shí)段設(shè)置到例外名單中,表結(jié)構(gòu)如表4所示。

表4 設(shè)置例外名單表結(jié)構(gòu)

3.2.7 步驟7:設(shè)置基站關(guān)閉、啟動(dòng)時(shí)段

根據(jù)預(yù)測(cè)及合并后的結(jié)果,設(shè)置基站的關(guān)閉、啟動(dòng)時(shí)段。

4 技術(shù)優(yōu)點(diǎn)

傳統(tǒng)方法基于門限判斷,“機(jī)械地”關(guān)閉或啟動(dòng)基站,未考慮后續(xù)可能發(fā)生的變化,可能導(dǎo)致頻繁啟停基站;由于數(shù)據(jù)采集的延遲性,傳統(tǒng)方法的判斷方式也必然存在滯后性,可能出現(xiàn)用戶已經(jīng)進(jìn)入,但基站尚未啟動(dòng)。本文提出的基于時(shí)間序列的業(yè)務(wù)量預(yù)測(cè)方法,改變了傳統(tǒng)方法被動(dòng)、局限的分析方式,能有效預(yù)測(cè)基站的業(yè)務(wù)趨勢(shì),進(jìn)行基站的關(guān)閉和啟動(dòng),達(dá)到節(jié)能降耗的目的。

傳統(tǒng)方法未對(duì)基站數(shù)據(jù)日期屬性進(jìn)行分析,簡(jiǎn)單判斷周末和非周末,未考慮法定節(jié)假日以及假期調(diào)整帶來的變化,容易導(dǎo)致誤判,可能會(huì)將某個(gè)上班的周六按照周末進(jìn)行分析,導(dǎo)致寫字樓區(qū)域基站關(guān)閉,用戶無法使用。本文按照工作日、法定節(jié)假日、其他節(jié)假日進(jìn)行獨(dú)立建模,有效區(qū)分時(shí)間場(chǎng)景,避免誤判。

5 項(xiàng)目預(yù)期效果

5G由于采用的是更高頻率,單站覆蓋的范圍更小。要實(shí)現(xiàn)更好更全的覆蓋,就需要更密更多的基站。5G基站功耗的平均功耗大約是4G的2.5~3.5 倍,未來5G基站的數(shù)量也將是4G基站的3倍,毫無疑問,電力問題將成為運(yùn)營(yíng)商5G網(wǎng)絡(luò)投資的巨大壓力。當(dāng)基站處于負(fù)載相對(duì)較小或者空載時(shí),如果仍然保持在工作狀態(tài),將會(huì)浪費(fèi)大量的電能。現(xiàn)有方案一般通過設(shè)置門限值對(duì)基站進(jìn)行啟停操作,當(dāng)用戶數(shù)量低于門限值則關(guān)閉有源設(shè)備的供電;當(dāng)用戶數(shù)量超過門限則啟動(dòng)基站并恢復(fù)正常使用。

本文提案中通過采集、分析基站的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù),判斷存在潮汐效應(yīng)的基站;并針對(duì)這些基站使用時(shí)間序列分析方法,對(duì)業(yè)務(wù)量進(jìn)行預(yù)測(cè);根據(jù)預(yù)測(cè)結(jié)果,將一段時(shí)間內(nèi)的業(yè)務(wù)波動(dòng)進(jìn)行動(dòng)態(tài)合并,計(jì)算出每個(gè)基站的啟動(dòng)時(shí)段。實(shí)現(xiàn)智能的關(guān)閉和啟動(dòng)方案,既能保障用戶感知基本無差異的前提下,又能有效降低用電成本,提高電池等設(shè)備的使用壽命,最終達(dá)到降本增效的目的。

項(xiàng)目總體計(jì)劃是在2020~2021年兩年內(nèi)研發(fā)出基于節(jié)能減排的電池脫鉤系統(tǒng),并完成項(xiàng)目的產(chǎn)業(yè)化,在2022~2023兩年內(nèi)銷售30套,實(shí)現(xiàn)3 000萬的銷售收入,為國(guó)家創(chuàng)造稅收300萬元。本項(xiàng)目推出的基于節(jié)能減排的電池脫鉤系統(tǒng)將填補(bǔ)國(guó)內(nèi)在該方面的技術(shù)空白,大力弘揚(yáng)了國(guó)家倡導(dǎo)的自主創(chuàng)新精神,大大降低我國(guó)5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)成本,有力地推動(dòng)5G 產(chǎn)業(yè)的縱深發(fā)展。

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