Funcionamiento de una central termoelectrica yahoo dating

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El transistor en funcionamiento disipa una potencia, que eleva su temperatura interior, lo que supone como en todo componente a base de semiconductores, un aumento en las intensidades por ruptura de enlaces, y aparición de pares electrón-hueco.

En el transistor, el aumento de temperatura supone el aumento de la intensidad de saturación de la unión C-B, es decir de la ICBO, y por lo tanto de la IC, ya que:

Esto supondrâa un desplazamiento del punto Q, y por lo tanto una modificación de las condiciones del diseño. A este desplazamiento del punto Q por la temperatura se le denomina deriva térmica.

Se utiliza un parámetro denominado factor de estabilidad (S), que indica la variación de la intensidad del colector frente a la variación de la intensidad de saturación.

Se deberâa llamar factor de inestabilidad, ya que cuanto más grande sea S, más inestable será, y por lo tanto mayor variación del punto Q tendremos, por causa de la temperatura y mayor deriva térmica.

Además de los efectos de la variación del punto Q que tiene la temperatura en el transistor, un elevado calentamiento puede producir su destrucción irreversible. En funcionamiento normal, el transistor se calienta generando calor en los cristales semiconductores. Si el calor generado es igual al disipado al ambiente, hay un equilibrio térmico y el funcionamiento es normal, pero si el calor generado es superior al disipado, entonces al cabo de algún tiempo se producirá el deterioro del transistor.

El calor se transmite por conducción (contacto), desde el semiconductor, al encapsulado, y de ahâ al ambiente. Podemos establecer una ecuación que nos relacione la temperatura y la potencia, esta seria similar al la ley de Ohm, por lo que se denominarâa ley de Ohm térmica, y nos dirâa que hay una proporción entre la diferencia de temperatura entre dos puntos, y la potencia generada, que se denomina resistencia térmica.

Fusion, the nuclear reaction that powers the Sun and the stars, is a potential source of safe, non-carbon emitting and virtually limitless energy. Harnessing fusion's power is the goal of ITER, which has been designed as the key experimental step between today's fusion research machines and tomorrow's fusion power plants.

One million components, ten million parts ... the ITER Tokamak will be the largest and most powerful fusion device in the world. Designed to produce 500 MW of fusion power for 50 MW of input power (a power amplification of 10), it will take its place in history as the first fusion device to create net energy.

ITER Members China, the European Union, India, Japan, Korea, Russia and the United States have entered into a 35-year collaboration to build and operate the ITER device. A two-decade research program is planned during which the Members will share in the experimental results and in any generated intellectual property.

ITER construction is underway now. As the first machine and plant components begin to leave factories on three continents, the ITER buildings are rising in southern France. In the years ahead, over 4,000 workers will be required for on-site building, assembly and installation activities.

Con un esquema de funcionamiento moderno y progresista nos diferenciamos de otras empresas del sector, ofreciendo una garantía que hemos logrado alcanza...



Funcionamiento | Spanish to English Translation

Fusion, the nuclear reaction that powers the Sun and the stars, is a potential source of safe, non-carbon emitting and virtually limitless energy. Harnessing fusion's power is the goal of ITER, which has been designed as the key experimental step between today's fusion research machines and tomorrow's fusion power plants.

One million components, ten million parts ... the ITER Tokamak will be the largest and most powerful fusion device in the world. Designed to produce 500 MW of fusion power for 50 MW of input power (a power amplification of 10), it will take its place in history as the first fusion device to create net energy.

ITER Members China, the European Union, India, Japan, Korea, Russia and the United States have entered into a 35-year collaboration to build and operate the ITER device. A two-decade research program is planned during which the Members will share in the experimental results and in any generated intellectual property.

ITER construction is underway now. As the first machine and plant components begin to leave factories on three continents, the ITER buildings are rising in southern France. In the years ahead, over 4,000 workers will be required for on-site building, assembly and installation activities.