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1) effective power consumption
有效功耗
1.
Research on theoretical effective power consumption of comminuting rhizomatic traditional Chinese medicine;
根茎类中药粉碎理论有效功耗的研究
2) active power consumption
有效功率耗量
1.
Based on the detailed comparative analysis of the advantages and disadvantages of three existing models of power generation price transaction including one-part tariff,two-part tariff and contracts for differences,active power consumption criterion is presented.
在深入比较分析现有发电竞价交易的一部制电价、两部制电价和差价合同3种模式利弊的基础上,提出有效功率耗量准则,依据该准则,发明了发电竞价交易节能减排新模式。
3) ineffective power consumption
无效功耗
1.
This paper analyzes the structure and timing sequence of the master slave D flipflop and demonstrates that ineffective power consumption exists under certain condition.
对主从型 D触发器的功能及时序进行分析 ,证明了该类型触发器无效功耗的存在 ;文章建立了无效功耗的数学模型 ,并通过对典型应用电路的理论推导和计算机模拟 ,验证了这一结论的正确性。
4) active loss
有功损耗
1.
Because load change can lead to active loss change of electric power transformer, we researched the way of economic operation of two transformers having the same capacity.
根据电力变压器负荷变化引起其有功损耗的改变,研究两台容量相同的变压器经济运行方式,通过技术分析及论证,得出两台变压器在负荷、容量相同下,若其参数不同,则其损耗不同,在负荷不超出30%变压器容量时,用一台变压器运行比两台变压器并列运行经济,能减少有功损耗,使电力系统经常处于经济运行方式,将变压器电能损失降为最低。
5) active power loss
有功损耗
1.
Therefore,we put forward a new method to discriminate between interturn fault and magnetizing inrush based on active power loss.
其原理是变压器正常运行时消耗的有功功率非常小,而发生内部故障时产生的有功损耗非常大。
2.
The calculation formula for reasonable range of dynamic reactive power compensation capacity was derived by using surplus reactive power of transmission line,reactive power loss of transformer and load of various operational modes in order to reduce active power loss and voltage drop caused by transmitting reactive power.
分析中国电网无功补偿现状,基于无功补偿应遵循的基本原则,引入经济压差的概念,通过电网各种运行方式下线路的剩余无功,变压器无功损耗和负荷,推出合理的计算动态无功补偿容量区间的公式,以减少电网输送无功时产生的有功损耗和电压降落。
6) available energy dissipation
有效能耗
1.
In this paper, the flocculation grain contact collide dynamics and energy dissipation are studied by hydrokinetics theory, and the available energy dissipation order of magnitude and flocculation kinetics model is presented.
水力条件在混凝过程中起决定性作用,应用流体动力学原理,研究絮凝颗粒接触碰撞动力致因及能量耗散,导出有效能耗的量级及絮凝动力学模型。
补充资料:TDP功耗
TDP的英文全称是“Thermal Design Power”,中文翻译为“热设计功耗”,是反应一颗处理器热量释放的指标,它的含义是当处理器达到负荷最大的时候,释放出的热量,单位为瓦(W)。 CPU的TDP功耗并不是CPU的真正功耗。功耗(功率)是CPU的重要物理参数,根据电路的基本原理,功率(P)=电流(A)×电压(V)。所以,CPU的功耗(功率)等于流经处理器核心的电流值与该处理器上的核心电压值的乘积。而TDP是指CPU电流热效应以及其他形式产生的热能,他们均以热的形式释放。显然CPU的TDP小于CPU功耗。换句话说,CPU的功耗很大程度上是对主板提出的要求,要求主板能够提供相应的电压和电流;而TDP是对散热系统提出要求,要求散热系统能够把CPU发出的热量散掉,也就是说TDP功耗是要求CPU的散热系统必须能够驱散的最大总热量。 现在CPU厂商越来越重视CPU的功耗,因此人们希望TDP功耗越小越好,越小说明CPU发热量小,散热也越容易,对于笔记本来说,电池的使用时间也越长。Intel和AMD对TDP功耗的含义并不完全相同。AMD的的CPU集成了内存控制器,相当于把北桥的部分发热量移到CPU上了,因此两个公司的TDP值不是在同一个基础上,不能单纯从数字上比较。另外,TDP值也不能完全反映CPU的实际发热量,因为现在的CPU都有节能技术,实际发热量显然还要受节能技术的影响,节能技术越有效,实际发热量越小。 TDP功耗可以大致反映出CPU的发热情况,实际上,制约CPU发展的一个重要问题就是散热问题。温度可以说是CPU的杀手,显然发热量低的CPU设计有望达到更高的工作频率,并且在整套计算机系统的设计、电池使用时间乃至环保方面都是大有裨益。目前的台式机CPU,TDP功耗超过100W基本是不可取的,比较理想的数值是低于50W。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条
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