Cтраница 2
Описанные ниже системы преобразования механических колебаний в электрические не имеют столь широкого распространения, как приведенные выше. Тем не менее в отдельных случаях они находят применение. [16]
![]() |
Технические данные импульсных источников питания для ламп накачки. [17] |
Общий КПД системы преобразования электрической энергии в лазерное излучение составляет несколько процентов. [18]
Для сужения системы преобразований необходимо обнаружить дальнейшие естественные операции или отношения в области полезности. Однако поскольку это соотношение не кажется нам в полной мере естественным - иначе говоря, поддающимся интерпретации путем воспроизводимых наблюдений - это предположение не достигает своей цели. [19]
Методы идентифика-ции систем преобразования воздействий можно разделить на активные и пассивные. [20]
При разработке системы защитных преобразований очень важна оценка объема усилий и затрат, необходимых для раскрытия ключа. Если эти затраты нарушителя превышают получаемый при этом выигрыш, система защиты считается эффективной. [21]
Одной из систем преобразования энергии горячего газа является система турбина - муфта. [22]
Слой лития и системы преобразования тепла является следующей ступенью так же, как в системе токамак. К проблемам, относящимся к обоим методам, относятся эффект деградации материала реактора при бомбардировке нейтронами, использование лития в виде расплавленного металла или неорганической соли в качестве хладагента в реакторе, а также необходимость расширенного воспроизводства и сохранения трития для использования в топливном цикле. [23]
![]() |
Схема преобразования солнечной энергии в электрическую с аккумулированием энергии.| Схема аккумулирования гидроэнергии. [24] |
Все рассмотренные выше системы преобразования солнечной энергии могут быть названы непрямыми системами преобразования, поскольку в них энергия солнечного излучения преобразуется в электрическую энергию в несколько стадий. На этих стадиях неизбежны потери энергии, в частности на трение. Однако существует возможность непосредственного преобразования солнечной энергии в электрическую без использования промежуточных стадий. Теоретически КПД таких систем может быть очень высоким. Этот процесс, называемый фотоэлектрическим преобразованием, а также другие технологии прямого преобразования некоторых видов энергии в электрическую энергию подробно рассмотрены в гл. Кроме того, для обеспечения прохождения такого процесса преобразования требуются главным образом химически чистый кремнии или арсенид галлия, трудоемкость производства которых очень высока, что делает их весьма дорогими. [25]
Таким образом, магнитогидродинамические системы преобразования энергии, в которых используется ионизированная плазма, могут работать только при высоких температурах, что связано с применением тугоплавких материалов. В настоящее время задача создания высокотемпературных тугоплавких материалов ждет своего разрешения. [26]
При доказательстве полноты системы преобразований предполагалось, что каждый нелогический оператор входит в cxeiViy только один раз. Это не значит, что в схеме не может быть одинаковых операторов. [27]
Величина коэффициента передачи системы преобразования в них регулируется за счет изменения коэффициента передачи смесителя. При этом одновременно повышается и выигрыш в отношении сиг-иал / шум на экране осциллографа. [28]
Вопрос о полноте системы преобразований для произвольных алгоритмов не исследован. Известная теорема Геделя заставляет предполагать, что система неполна, как всякая достаточно сложная теория. [29]
Вопрос о полноте системы преобразований для произвольных алгоритмов не исследован. Известная теорема Геделя заставляет предполагать, что система не полна, как всякая достаточно сложная теория. [30]