Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  short-circuit current density
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The paper presents an application of a time decomposition approach in parallel computations used to determine thermal field in a DC cable during a short-circuit state and during the cooling process after the interruption of the short-circuit current. An algorithm of the non-stationary thermal field determination was introduced. One-second short-circuit current density was calculated. Mean time constants during the cooling process were also computed. The speedup and efficiency of the parallel computations were analysed.
PL
W artykule zaprezentowano zastosowanie koncepcji podziału czasu w równoległych obliczeniach termicznego pola w kablu DC w stanie zwarcia oraz stygnięcia po zwarciu. Opracowano algorytm wyznaczania przestrzenno-czasowego rozkładu temperatury oraz obliczono jednosekundową gęstość prądu zwarcia. Wyznaczono rozkłady uśrednionych stałych czasowych w trakcie stygnięcia. Przeanalizowano parametry wydajnościowe algorytmu równoległego - przyśpieszenie i efektywność obliczeń.
EN
This work presents a study on photovoltaic devices based on poly(3-decylotiophen) - PDT and several 1H-pirazolo{3,4-b}quinoline derivatives - PAQX. A comparison between a blend layer organic photovoltaic devices and a double layer organic photovoltaic devices is presented. Photovoltaic cell structures consist of ITO/active materials/Al. Devices architecture of a donor-acceptor blend layer photovoltaic cell is ITI/D+A/Al where the active organic layer is the blend of two components, the electron dnonor material (D) and electron acceptor material (A) which is denoted - (D+A). Devices architecture of a double layer organic photovoltaic cell is ITO/D/A/Al, where the electron donor material (D) and electron acceptor material (A) are sandwiched between the transparent.
PL
W pracy przedstawiono porównanie fotoogniw o architekturze dwuwarstwowej ITO/D/A/Al, gdzie D jest donorem a A jest akceptorem, i o architekturze jednowarstwowej tzw. mieszaniny ITO/D+A/Al, gdzie warstwę aktywną stanowi mieszanina fizyczna materiałów donorowego i akceptorowego. Warstwę aktywną donorową stanowiły związki z grupy 1H-pirazolo(3,4-b)chinolin (PAQ) natomiast warstwą aktywną akceptorową był poli(3-decylotiofen) - (PDT). Zaprezentowane zostały charakterystyki prądowo - napięciowe otrzymanych ogniw fotowoltaicznych.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.