Связь между сопротивлением и потерей энергии
Kalit so'zlar:
сопротивление, потери энергии, закон Джоуля-Ленца, закон Ома, электрический ток, эффективность, электрическая энергия, тепловыделениеAnnotatsiya
В данной статье анализируется влияние сопротивления на потери энергии в электрических цепях. Научно обоснованы потери электрической энергии в виде тепла на основе закона Ома и закона Джоуля-Ленца. Также рассмотрены методы снижения сопротивления для повышения эффективности в электрических сетях. Технические решения для достижения энергоэффективности проиллюстрированы практическими примерами.
Библиографические ссылки
1. Jo‘rayev A. Elektr texnikasi asoslari. Toshkent: “O‘qituvchi” nashriyoti, 2017. – Toshkent. 256 bet. 45–63-betlar.
2. Karimov B., Mamadaliyev S. Energiya tejash asoslari. Samarqand: “SamDU nashriyoti”, Samarqand. 2019. 34–58-betlar.
3. Xolmatov N. Elektr zanjirlarining nazariy asoslari. Farg‘ona: “Farg‘ona politex” nashriyoti, Farg‘ona. 2020. 88–102-betlar.
4. Rahmonov D., Ismoilov T. Amaliy elektr texnikasi. Toshkent: “Fan va texnologiya” nashriyoti, Toshkent. 2018. 61–77-betlar.
5. G‘ulomov S. M. Elektroenergetika tizimlarida energiya yo‘qotishlari. Buxoro: “BuxDU nashriyoti”, Buxoro. 2021. 50–68-betlar.
6. Akbarov, K., Alimov, N., Otazhonov, S. M., & Khomidov, V. O. (2010). The external impact on photoelectric properties of nano-crystal p-CdTe films.
7. Valiev, G. N., & Khomidov, V. O. (2020). Study of the Shape of a Balloon of Natural Silk Thread When Winding From a Fixed Packing. International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology (IJARSET), 7(8), 14733.
8. Валиев, Г. Н., Хомидов, В. О., & Турдиев, М. (2020). Особенности формы баллона нити натурального шёлка при сматывании с неподвижной паковки. Физика волокнистых материалов: структура, свойства, наукоемкие технологии и материалы (SMARTEX), (1), 24-29.
9. Касымов, Ш. С., Хайдаров, З., Хомидов, В. О., Юлдашев, Х. Т., & Отажонов, С. М. (2011). Исследование влияния токого усиления на фотоэлектрографические и выходные характеристики преобразователя изображений ионизационного типа. Физическая инженерия поверхности.
10. Касымов, Ш. С., Парицкий, Л. Г., Хайдаров, З., Хомидов, В. О., & Отажонов, С. М. (2010). О возможности усиления фототока плазмы газового разряда в преобразователях изображений ионизационного типа. Фізична інженерія поверхні, (8,№ 3), 214-221.
11. Samievna, T. S., Mirkomilovna, R. M., & Obidovich, K. V. (2021). The professional pedagogical activity in modern education. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 11(9), 275-277.


