ВОТТП - 2020 рік
Постійне посилання зібрання
Переглянути
Перегляд ВОТТП - 2020 рік за Автор "Kashtalyan, A."
Зараз показуємо 1 - 2 з 2
Результатів на сторінці
Налаштування сортування
Документ Комп’ютерні технології автоматизації теплофізичного конструювання радіоелектроного модуля касетного типу з мікросхемами для забезпечення заданого теплового режиму(Хмельницький національний університет, 2020) Лужанський, В.І.; Каштальян, А.С.; Кльоц, Ю.П.; Luzhansky, V.; Kashtalyan, A.; Klyots, Y.Наукова стаття присв’ячена комп’ютерним технологіям автоматизації розрахунків теплофізичного конструювання радіоелектронних модулів касетного типу з мікросхемами в умовах природнього повітряного охолодження для забезпечення заданого теплового режиму проведені розрахунки коефіцієнтів випромінювання, теплопередачі, теплової провідності допустимого значення значення температури перегріву корпусу блоку радіоелектронного засобу(РЕС). Автоматизація створення нових радіоелектронних засобів залежить від рівня застосування комп’ютерних технологій на всіх етапах їх проектування , які відрізняються умовами експлуатації та складністю зовнішніх теплофізичних,механічних та інших впливів.Документ Системний аналіз та моделювання процесів електроживлення автоматизованої мобільної установки переробки пластикових пляшок у дизельне паливо(Хмельницький національний університет, 2020) Мартинюк, В.В.; Радельчук, Г.І.; Каштальян, А.С.; Вержбицький, Я.В.; Martynyuk, V.; Radelchuk, G.; Kashtalyan, A.; Verjbyckyi, Y.У роботі проаналізовано систему автономного електроживлення мобільної установки переробки пластикових пляшок у дизельне паливо. Для більшої ефективності використання мобільної установки переробки пластикових пляшок у дизельне паливо використовується системи автономного електроживлення постійного та змінного струму на основі відновлювальних джерел енергії у різних режимах її функціонування. Особливістю системи автономного електроживлення мобільної установки переробки пластикових пляшок у дизельне паливо є збільшення кількості генерованої електричної енергії фотоелектричних модулів (ФМ) за рахунок відслідковування їх точки максимальної потужності та позиціонування ФМ під прямим кутом до сонячного випромінювання.