Cтраница 1
Показатель системы не увеличивается при любом изменении коэфициентов, которое равномерно а достаточно малоя. [1]
Формализация показателей системы массового обслуживания производится путем решения системы дифференцио-нальных уравнений, являющейся моделью системы обслуживания. Приводить здесь системы дифференциальных уравнений для каждой обслуживающей системы и способы их решения нецелесообразно. Они широко рассмотрены в литературе. [2]
![]() |
Изменение напряжения возбуждения синхронного генератора при форсировке возбуждения. [3] |
Вторым показателем систем возбуждения является кратность форсировки тока возбуждения кф / / пр / 7 / аом, где / / - предельный при форсировке ток возбуждения. Необходимая кратность форсировки тока возбуждения обеспечивается форсировкой напряжения на обмотке ротора не менее двукратного значения номинального напряжения возбуждения. Для гидрогенераторов, работающих на длинные линии электропередачи, кратность форсировки должна составлять 4 отн. [4]
Основой разработки показателей системы ПНР для какой-либо конкретной машины является определение оптимальной физической долговечности - межремонтного срока работы конкретных деталей и на этой основе межремонтных сроков работы узлов, агрегатов и машины в целом. [5]
В качестве показателей системы диагностики в зависимости от решаемой задачи используют либо наиболее информативные параметры оборудования, позволяющие определить или прогнозировать его техническое состояние, либо глубину поиска места отказа или неисправности. [6]
Эти два показателя систем элементов всецело определяются принятой технологией изготовления микросхем. При прочих равных условиях микросхемы ЭСЛ и ТТЛ с диодами Шоттки имеют несколько более высокую стоимость в сравнении с ДТЛ и обычными ТТЛ из-за более высоких требований к технологическому процессу, а следовательно, - несколько меньшему выходу годных. [7]
Большая часть показателей системы противопожарной защиты функционально связана, и эти связи можно выявить лишь в результате анализа требований пожарной безопасности, технологических и экономических показателей. [8]
Большая часть показателей системы противопожарной защиты функционально связана, и эти связи можно выявить лишь в результате анализа требований пожарной безопасности, технологических и экономических показателей. Высокий уровень бесперебойного обеспечения требований пожарной безопасности, возможность выполнения элементами установки заданных функций и минимум затрат на строительство и издержки эксплуатации являются идеальным случаем работы системы противопожарной защиты. Однако такое сочетание невозможно вследствие противоречивости значений этих показателей. [9]
При этом состав показателей систем может быть различным. [10]
Последовательное изучение функциональной зависимости показателей систем от влияющих факторов в конечном счете приводит к рассмотрению влияния элементарных управляющих воздействий. Эти воздействия могут быть направлены на изменение параметров системы или ее структуры и могут быть контролируемыми и неконтролируемыми, случайными или детерминированными. [11]
Критерий позволяет найти значения входных показателей системы при условии ее максимальной надежности. Однако, по мнению самих авторов, применение метода при нелинейном программировании связано с большими затратами машинного времени, а в ряде случаев вообще затруднительно. [12]
Одним из методов улучшения показателей системы заводнения является уплотнение сетки скважин или перевода добывающих скважин в нагнетательные. При выборе технологического мероприятия могут быть использованы коэффициенты ранговой корреляции в качестве оценок степени взаимодействия добывающих скважин. [13]
& ограничивает сверху подвижность старшего показателя системы. [14]
Расчеты изменения во времени отмеченных показателей системы обустройства выполняются на основе идей, методов и формул, изложенных в работах по технике и технологии добычи природного газа. [15]