Модуль солнечных батарей на основе соединений А3В5 с концентраторами солнечной энергии и системой теплоотвода
Characteristics of technology of manufacturing epitaxial structures GaAs(AlGaAs)/InGaP with two active p–n-junctions for photocells which are able to work at concentrated solar radiation are considered. New suitable for industry technology of manufacturing and structure of solar batteries module bas...
Gespeichert in:
| Datum: | 2010 |
|---|---|
| Hauptverfasser: | Vakiv, M. M., Krukovsky, S. I., Nikolaenko, Yu. Ye., Krukovsky, R. S., Timchishin, V. R., Syvorotka, N. Ya. |
| Format: | Artikel |
| Sprache: | Ukrainisch |
| Veröffentlicht: |
PE "Politekhperiodika", Book and Journal Publishers
2010
|
| Schlagworte: | |
| Online Zugang: | https://www.tkea.com.ua/index.php/journal/article/view/TKEA2010.2.10 |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
| Назва журналу: | Technology and design in electronic equipment |
Institution
Technology and design in electronic equipmentÄhnliche Einträge
Модуль солнечных батарей на основе соединений А₃В₅ с концентраторами солнечной энергии и системой теплоотвода
von: Вакив, М.М., et al.
Veröffentlicht: (2010)
von: Вакив, М.М., et al.
Veröffentlicht: (2010)
Тепловые режимы системы охлаждения светодиодного светильника на основе тепловой трубы
von: Rassamakin, A. B., et al.
Veröffentlicht: (2013)
von: Rassamakin, A. B., et al.
Veröffentlicht: (2013)
Эффективное охлаждение мощного сверхвысокочастотного микроэлектронного блока
von: Baturkin, V. M., et al.
Veröffentlicht: (2007)
von: Baturkin, V. M., et al.
Veröffentlicht: (2007)
Охлаждение светодиодного модуля с помощью различных теплоотводов
von: Naumova, A. M., et al.
Veröffentlicht: (2015)
von: Naumova, A. M., et al.
Veröffentlicht: (2015)
Коаксиальная тепловая труба для охлаждения отражателя лазера
von: Gershuni, A. N., et al.
Veröffentlicht: (2014)
von: Gershuni, A. N., et al.
Veröffentlicht: (2014)
Использование адиабатического размагничивания парамагнитного вещества в конденсаторе тепловой трубы
von: Mekhantsev, E. B., et al.
Veröffentlicht: (2007)
von: Mekhantsev, E. B., et al.
Veröffentlicht: (2007)
Система охлаждения испарительно-конденсационного типа для рентгеновских трубок
von: Gershuni, A. N., et al.
Veröffentlicht: (2011)
von: Gershuni, A. N., et al.
Veröffentlicht: (2011)
Пассивная испарительно-конденсационная система охлаждения лазера
von: Gershuni, A. N., et al.
Veröffentlicht: (2012)
von: Gershuni, A. N., et al.
Veröffentlicht: (2012)
Теплотехнические характеристики радиатора для эффективных систем охлаждения радиоэлектронной техники
von: Rudenko, A. I., et al.
Veröffentlicht: (2011)
von: Rudenko, A. I., et al.
Veröffentlicht: (2011)
Исследование рабочих характеристик тепловых труб для светодиодных осветительных приборов
von: Lozovoi, M. A., et al.
Veröffentlicht: (2014)
von: Lozovoi, M. A., et al.
Veröffentlicht: (2014)
Концентраторний фотоенергетичний модуль на основі кремнієвих фотоперетворювачів
von: Chernenko, Volodymyr, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Chernenko, Volodymyr, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Применение тепловых труб в системах обеспечения тепловых режимов РЭА: современное состояние и перспективы
von: Khairnasov, S. M.
Veröffentlicht: (2015)
von: Khairnasov, S. M.
Veröffentlicht: (2015)
Система отвода теплоты от теплонагруженных элементов РЭА на основе пульсационной тепловой трубы
von: Alekseik, E. S., et al.
Veröffentlicht: (2013)
von: Alekseik, E. S., et al.
Veröffentlicht: (2013)
Физическое представление и расчет начала кипения в пульсационной тепловой трубе
von: Naumova, A. N., et al.
Veröffentlicht: (2014)
von: Naumova, A. N., et al.
Veröffentlicht: (2014)
Исследование режимов теплообмена в пульсационной тепловой трубе
von: Kravets, V. Yu., et al.
Veröffentlicht: (2010)
von: Kravets, V. Yu., et al.
Veröffentlicht: (2010)
Применение самовосстанавливающихся элементов для электрической защиты солнечных батарей
von: Тонкошкур, А.С., et al.
Veröffentlicht: (2018)
von: Тонкошкур, А.С., et al.
Veröffentlicht: (2018)
Потери мощности солнечных батарей из-за воздействия околоспутниковой среды
von: Шувалов, В.А.
Veröffentlicht: (2013)
von: Шувалов, В.А.
Veröffentlicht: (2013)
Исследование характеристик кремниевых фотоэлектрических преобразователей солнечных батарей при перегреве
von: Иванченко, А.В., et al.
Veröffentlicht: (2018)
von: Иванченко, А.В., et al.
Veröffentlicht: (2018)
Влияние на теплопередачу в пульсационной тепловой трубе ее ориентации в пространстве
von: Naumova, A. M., et al.
Veröffentlicht: (2010)
von: Naumova, A. M., et al.
Veröffentlicht: (2010)
Изменения характеристик кремниевых фотоэлектрических преобразователей солнечных батарей после токовых перегрузок
von: Иванченко, А.В., et al.
Veröffentlicht: (2019)
von: Иванченко, А.В., et al.
Veröffentlicht: (2019)
Деградация мощности солнечных батарей космических аппаратов в ионосфере и магнитосфере Земли
von: Письменный, Н.И., et al.
Veröffentlicht: (2011)
von: Письменный, Н.И., et al.
Veröffentlicht: (2011)
МОДИФИКАЦИЯ МАГНИТНОЙ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ДВ-3000 С ПОСТОЯННЫМИ МАГНИТАМИ
von: Гребеников, В.В., et al.
Veröffentlicht: (2011)
von: Гребеников, В.В., et al.
Veröffentlicht: (2011)
Приладово-технологічне моделювання магніточутливого сенсора з інтегрованим магнітним концентратором
von: Stempitsky, V. R., et al.
Veröffentlicht: (2018)
von: Stempitsky, V. R., et al.
Veröffentlicht: (2018)
Методология имитации радиационных повреждений фотопреобразователей солнечных батарей с помощью ускорителей электронов и протонов
von: Неклюдов, И.М., et al.
Veröffentlicht: (2003)
von: Неклюдов, И.М., et al.
Veröffentlicht: (2003)
Наноструктурированные триблок-сополимеры, образующие интрамолекулярные поликомплексы, как ионпроводящие матрицы для солнечных элементов и литиевых батарей
von: Желтоножская, Т.Б., et al.
Veröffentlicht: (2011)
von: Желтоножская, Т.Б., et al.
Veröffentlicht: (2011)
Статистические характеристики крупных солнечных пятен в циклах солнечной активности №№ 17—23
von: Бабий, В.П., et al.
Veröffentlicht: (2011)
von: Бабий, В.П., et al.
Veröffentlicht: (2011)
Візуалізація процесів пароутворення та теплові характеристики тонкої плоскої гравітаційної теплової труби з різьбовим випарником
von: Melnyk, Roman, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Melnyk, Roman, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Диагностика глубоких центров на границе пленка–подложка в тонкопленочных эпитаксиальных структурах GaAs
von: Gorev, N. B., et al.
Veröffentlicht: (2010)
von: Gorev, N. B., et al.
Veröffentlicht: (2010)
Ефективність передачі сонячного випромінювання на відстань по волоконно-оптичним кабелям
von: Павлов, Сергій Володимирович, et al.
Veröffentlicht: (2019)
von: Павлов, Сергій Володимирович, et al.
Veröffentlicht: (2019)
Аналитическая модель расчета потоков суммарной солнечной радиации на приемные элементы солнечных энергетических установок
von: Мамницкий, В.И., et al.
Veröffentlicht: (2007)
von: Мамницкий, В.И., et al.
Veröffentlicht: (2007)
Новая конструкция светодиодного светильника с тепловыми трубами
von: Pekur, Demyd, et al.
Veröffentlicht: (2019)
von: Pekur, Demyd, et al.
Veröffentlicht: (2019)
Конструктивно-технологічні особливості імітатора теплового потоку на основі алмазоподібних плівок
von: Nikolaenko, Yu. E., et al.
Veröffentlicht: (2017)
von: Nikolaenko, Yu. E., et al.
Veröffentlicht: (2017)
Динамические характеристики адсорбентов гелия. Влияние условий теплоотвода
von: Щербаченко, Р.И., et al.
Veröffentlicht: (2008)
von: Щербаченко, Р.И., et al.
Veröffentlicht: (2008)
Вольт-фарадные измерения в тонкопленочных эпитаксиальных структурах GaAs
von: Gorev, N. B., et al.
Veröffentlicht: (2009)
von: Gorev, N. B., et al.
Veröffentlicht: (2009)
Вплив форми гравітаційної теплової труби з різьбовим випарником на її теплопередавальні характеристики
von: Lipnitskyi, Leonid, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Lipnitskyi, Leonid, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Структура и эмиссия солнечной хромосферы в линии D₃ Не I по наблюдениям полных солнечных затмений
von: Акимов, Л.А., et al.
Veröffentlicht: (2002)
von: Акимов, Л.А., et al.
Veröffentlicht: (2002)
Моделирование процесса заряда аккумуляторной батареи
von: Павлов, В.Б., et al.
Veröffentlicht: (2009)
von: Павлов, В.Б., et al.
Veröffentlicht: (2009)
Аппаратное построение высокопроизводительных вычислительных систем с повышенной эффективностью теплоотвода
von: Николаенко, Ю.Е.
Veröffentlicht: (2005)
von: Николаенко, Ю.Е.
Veröffentlicht: (2005)
МОДЕЛЬ ТЕПЛОМАСОПЕРЕНОСУ КРІЗЬ ТОНКІ ЧАСТКОВО ПРОНИКНІ СТІНКИ
von: Krukovsky, P., et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Krukovsky, P., et al.
Veröffentlicht: (2024)
Вплив основних обмежувальних факторів на границі теплоперенесення в теплових трубах з різними теплоносіями
von: Melnyk, R. S., et al.
Veröffentlicht: (2017)
von: Melnyk, R. S., et al.
Veröffentlicht: (2017)
Ähnliche Einträge
-
Модуль солнечных батарей на основе соединений А₃В₅ с концентраторами солнечной энергии и системой теплоотвода
von: Вакив, М.М., et al.
Veröffentlicht: (2010) -
Тепловые режимы системы охлаждения светодиодного светильника на основе тепловой трубы
von: Rassamakin, A. B., et al.
Veröffentlicht: (2013) -
Эффективное охлаждение мощного сверхвысокочастотного микроэлектронного блока
von: Baturkin, V. M., et al.
Veröffentlicht: (2007) -
Охлаждение светодиодного модуля с помощью различных теплоотводов
von: Naumova, A. M., et al.
Veröffentlicht: (2015) -
Коаксиальная тепловая труба для охлаждения отражателя лазера
von: Gershuni, A. N., et al.
Veröffentlicht: (2014)