[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"_public_topic_publications_c%C3%B4ng%20su%E1%BA%A5t%20%C4%91%E1%BA%A7u%20ra{\"limit\":5}":3,"_public_topic_byId_công suất đầu ra":11},{"code":4,"data":5,"meta":10},"SUCCESS",{"latest":6,"mostCited":7,"vietnamFeatured":8,"vietnamLatest":9},[],[],[],[],null,{"code":4,"data":12,"meta":10},{"id":13,"title":14,"description":15,"content":16,"term":13,"englishTitle":17,"synonyms":18,"definition":21,"discipline":22,"references":23,"faqs":45,"createUser":55,"publishUser":59,"keywords":63,"keywordCount":10,"enrichTopicLink":64,"status":65,"createTime":66,"updateTime":67,"publishTime":68,"linkEnrichedTime":10,"publicationScanTime":10,"contentErrorMessage":10,"viewCount":69,"relateTopics":70},"công suất đầu ra","Công suất đầu ra: Khái niệm, nguyên lý và ứng dụng","Công suất đầu ra là thuật ngữ chuyên ngành trong engineering technology, đóng vai trò nền tảng trong nghiên cứu lý thuyết và ứng dụng thực tiễn.","\u003Cdiv>\u003Ch2>Định nghĩa công suất đầu ra\u003C\u002Fh2>\n\u003Cp>Công suất đầu ra (output power) là đại lượng đại diện cho lượng năng lượng được hệ thống hoặc thiết bị truyền vào môi trường bên ngoài hoặc tải tiêu thụ trong một đơn vị thời gian. Công suất đầu ra được ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực: điện, cơ khí, nhiệt động học, truyền dẫn và cả các hệ thống kỹ thuật cao như hệ thống năng lượng tái tạo hay truyền tải tín hiệu.\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>Theo hệ đơn vị SI, công suất được đo bằng watt (W), tương đương với một joule năng lượng mỗi giây :contentReference[oaicite:1]{index=1}. Các đơn vị thông dụng khác bao gồm kilowatt (kW), megawatt (MW) hay mã lực (hp) tùy theo quy mô và lĩnh vực áp dụng.\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>Khái niệm công suất đầu ra là nền tảng để đánh giá hiệu suất vận hành của thiết bị hay hệ thống, xác định mức độ năng lượng hữu ích thực tế được tiêu thụ hoặc phát ra, nhờ đó giúp thiết kế, tối ưu và vận hành phù hợp theo yêu cầu kỹ thuật hoặc kinh tế.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Các loại công suất đầu ra\u003C\u002Fh2>\n\u003Cp>Tùy theo loại hệ thống, công suất đầu ra được chia thành nhiều loại chính, phản ánh dạng năng lượng được phát sinh hoặc chuyển đổi:\u003C\u002Fp>\n\u003Cul>\n  \u003Cli>\u003Cstrong>Công suất điện đầu ra:\u003C\u002Fstrong> Điện năng cấp ra cho tải, tính bằng công thức P = V × I × cos φ trong mạch xoay chiều :contentReference[oaicite:2]{index=2}.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>\u003Cstrong>Công suất cơ đầu ra:\u003C\u002Fstrong> Được sinh ra từ các động cơ, máy công cụ, tính theo tích của mô men xoắn × vận tốc góc, hay trong hệ ba pha: P = √3 × U × I × cos φ :contentReference[oaicite:3]{index=3}.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>\u003Cstrong>Công suất nhiệt đầu ra:\u003C\u002Fstrong> Lượng nhiệt phát ra từ lò hơi, bộ trao đổi nhiệt hay hệ thống sưởi, thường đo bằng BTU\u002Fh hoặc joule\u002Fgiây.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Ful>\n\u003Cp>Các hệ thống phức tạp có thể cho ra nhiều dạng công suất đầu ra cùng lúc (điện, cơ, nhiệt), ví dụ như tuabin khí vừa tạo điện vừa tạo nhiệt sưởi ấm – khái niệm công suất tổng hợp được xem xét để đánh giá toàn diện hiệu suất hệ thống.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Công thức tính công suất đầu ra\u003C\u002Fh2>\n\u003Cp>Mỗi loại công suất có công thức đặc trưng phản ánh loại công việc hoặc năng lượng được chuyển giao:\u003C\u002Fp>\n\u003Cul>\n  \u003Cli>\u003Cstrong>Trong cơ học:\u003C\u002Fstrong> \u003Cscript type=\"math\u002Ftex\">P = F \\cdot v\u003C\u002Fscript> (Lực × Vận tốc) hoặc trong hệ tịnh tiến \u003Cscript type=\"math\u002Ftex\">P = \\tau \\times \\omega\u003C\u002Fscript> (Mô-men × Vận tốc góc) :contentReference[oaicite:4]{index=4}.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>\u003Cstrong>Trong điện:\u003C\u002Fstrong> - Dòng DC: \u003Cscript type=\"math\u002Ftex\">P = V \\times I\u003C\u002Fscript>. - Dòng AC: \u003Cscript type=\"math\u002Ftex\">P = V \\times I \\times \\cos\\phi\u003C\u002Fscript> với cos φ là hệ số công suất :contentReference[oaicite:5]{index=5}.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>\u003Cstrong>Trung bình trên thời gian:\u003C\u002Fstrong> \u003Cscript type=\"math\u002Ftex\">P_{\\text{avg}} = \\frac{W}{t}\u003C\u002Fscript>, trong đó W là công thực hiện hoặc năng lượng chuyển giao trong thời gian t :contentReference[oaicite:6]{index=6}.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Ful>\n\u003Cp>Những công thức này là nền tảng để tính toán, thiết kế và tối ưu hóa các hệ thống kỹ thuật — từ động cơ, máy phát điện cho đến hệ thống năng lượng tái tạo hay điện tử công suất.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Hiệu suất và mối quan hệ với công suất đầu vào\u003C\u002Fh2>\n\u003Cp>Trong bất kỳ hệ thống thực tế nào, công suất đầu ra luôn nhỏ hơn hoặc bằng công suất đầu vào, do hao hụt qua chuyển đổi, tổn thất nhiệt năng, ma sát hoặc điện trở. Hiệu suất (efficiency) là tỷ số thể hiện mức độ công suất đầu ra có ích so với công suất đầu vào:\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\u003Cscript type=\"math\u002Ftex\">\\eta = \\frac{P_{\\text{out}}}{P_{\\text{in}}} \\times 100\\%.\u003C\u002Fscript>\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>Giá trị η luôn nhỏ hơn 100%; các thiết bị lý tưởng (như trong bài học) giả định η = 100% nhưng trong thực tế, tổn thất luôn tồn tại và thường được biểu hiện qua nhiệt hoặc dao động :contentReference[oaicite:7]{index=7}.\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>Hiệu suất cao là mục tiêu tối ưu trong thiết kế kỹ thuật, vì nó giúp tiết kiệm năng lượng, giảm nhiệt phát thải, kéo dài tuổi thọ thiết bị và giảm chi phí vận hành đáng kể.\u003C\u002Fp>\n\u003Ch2>Đo lường công suất đầu ra\u003C\u002Fh2>\n\u003Cp>Việc đo công suất đầu ra chính xác là yếu tố quan trọng trong đánh giá hiệu suất và vận hành hệ thống. Thiết bị đo được chọn tùy thuộc vào dạng công suất cần xác định – điện, cơ hoặc nhiệt – và đặc điểm hệ thống (liên tục, gián đoạn, một chiều hay xoay chiều).\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>Trong lĩnh vực điện, công suất đầu ra được đo bằng watt kế (wattmeter), có thể là thiết bị cơ điện tử hoặc số hóa. Trong mạch AC, cần đo đồng thời điện áp, dòng điện và góc pha để xác định công suất thực:\u003C\u002Fp>\n\u003Cul>\n  \u003Cli>Đối với AC 1 pha: \u003Cscript type=\"math\u002Ftex\">P = V \\cdot I \\cdot \\cos\\phi\u003C\u002Fscript>\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Đối với AC 3 pha cân bằng: \u003Cscript type=\"math\u002Ftex\">P = \\sqrt{3} \\cdot V_{L} \\cdot I_{L} \\cdot \\cos\\phi\u003C\u002Fscript>\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Ful>\n\u003Cp>Trong hệ cơ học, công suất đầu ra được đo thông qua cảm biến mô-men xoắn (torque sensor) và vận tốc góc. Kết hợp hai đại lượng này sẽ tính được công suất cơ:\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\u003Cscript type=\"math\u002Ftex\">P = \\tau \\cdot \\omega\u003C\u002Fscript>, trong đó \u003Cscript type=\"math\u002Ftex\">\\tau\u003C\u002Fscript> là mô-men xoắn (Nm), \u003Cscript type=\"math\u002Ftex\">\\omega\u003C\u002Fscript> là vận tốc góc (rad\u002Fs).\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>Trong hệ nhiệt, các thiết bị đo công suất đầu ra thường sử dụng lưu lượng kế nhiệt, cảm biến nhiệt điện (thermocouple) hoặc thiết bị đo BTU\u002Fh. Đặc biệt trong công nghiệp HVAC hoặc hệ thống lò hơi, việc đo công suất nhiệt là bắt buộc để kiểm soát năng lượng tiêu thụ.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Ứng dụng thực tế\u003C\u002Fh2>\n\u003Cp>Công suất đầu ra là chỉ số kỹ thuật quan trọng trong thiết kế, điều khiển và tối ưu hóa hàng loạt thiết bị công nghiệp, dân dụng và năng lượng. Ứng dụng cụ thể bao gồm:\u003C\u002Fp>\n\u003Cul>\n  \u003Cli>\u003Cstrong>Ngành điện:\u003C\u002Fstrong> Công suất đầu ra của máy phát, trạm biến áp và hệ thống phân phối quyết định khả năng cung cấp điện và ổn định hệ thống điện lưới.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>\u003Cstrong>Năng lượng tái tạo:\u003C\u002Fstrong> Hệ thống pin mặt trời, tuabin gió hoặc thủy điện đều được đánh giá thông qua sản lượng công suất đầu ra trung bình và công suất đỉnh.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>\u003Cstrong>Ô tô và hàng không:\u003C\u002Fstrong> Công suất động cơ (tính bằng mã lực hoặc kW) là chỉ số phản ánh hiệu năng và khả năng tải trọng.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>\u003Cstrong>Điện tử:\u003C\u002Fstrong> Bộ khuếch đại âm thanh, nguồn xung hoặc thiết bị viễn thông đều có thông số công suất đầu ra tối đa để đảm bảo hoạt động ổn định.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Ful>\n\u003Cp>Trong sản xuất công nghiệp, công suất đầu ra cho phép xác định năng suất dây chuyền, lập kế hoạch bảo trì và tránh hiện tượng quá tải, hư hỏng hệ thống.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Ảnh hưởng của công suất đầu ra đến hiệu suất hệ thống\u003C\u002Fh2>\n\u003Cp>Thiết bị hoạt động ở mức công suất đầu ra tối ưu sẽ có hiệu suất cao nhất. Nếu tải thấp hơn hoặc vượt quá công suất định mức, hệ thống sẽ hoạt động không hiệu quả hoặc thậm chí bị hư hỏng. Công suất đầu ra ổn định là điều kiện quan trọng để duy trì chất lượng năng lượng và giảm hao tổn.\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>Ví dụ, trong hệ thống điện năng lượng mặt trời, bộ biến tần (inverter) chỉ hoạt động hiệu quả khi công suất đầu vào từ tấm pin đạt ngưỡng yêu cầu. Nếu trời mây nhiều, công suất đầu ra biến tần giảm, làm hệ thống hoạt động dưới mức tối ưu.\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>Trong hệ thống động cơ, khi tải dao động quá nhanh hoặc vượt quá giới hạn công suất, mô-men thay đổi đột ngột có thể gây trượt, gãy trục hoặc cháy cuộn dây.\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>Bảng sau minh họa sự phụ thuộc giữa tải và hiệu suất:\u003C\u002Fp>\n\u003Ctable border=\"1\" cellpadding=\"5\" cellspacing=\"0\">\n  \u003Cthead>\n    \u003Ctr>\n      \u003Cth>% Tải so với công suất định mức\u003C\u002Fth>\n      \u003Cth>Hiệu suất động cơ điện (%)\u003C\u002Fth>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Fthead>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\u003Ctd>25%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>72%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\u003Ctd>50%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>84%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\u003Ctd>75%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>89%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\u003Ctd>100%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>91%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Ch2>Quy chuẩn và tiêu chuẩn kỹ thuật\u003C\u002Fh2>\n\u003Cp>Các tổ chức quốc tế đã ban hành nhiều tiêu chuẩn nhằm hướng dẫn cách đo, tính và công bố công suất đầu ra trong các ngành khác nhau. Tuân thủ các tiêu chuẩn này đảm bảo tính minh bạch, tương thích thiết bị và an toàn trong vận hành.\u003C\u002Fp>\n\u003Cul>\n  \u003Cli>\u003Ca href=\"https:\u002F\u002Fwww.iec.ch\u002F60034\" target=\"_blank\">IEC 60034\u003C\u002Fa>: Tiêu chuẩn quốc tế cho máy điện quay – định nghĩa công suất đầu ra, hiệu suất và tổn thất.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>\u003Ca href=\"https:\u002F\u002Fwww.iso.org\u002Fstandard\u002F66302.html\" target=\"_blank\">ISO 3046\u003C\u002Fa>: Đo công suất và tiêu chuẩn cho động cơ đốt trong – bao gồm điều kiện tham chiếu và sai số đo.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>\u003Ca href=\"https:\u002F\u002Fstandards.ieee.org\u002Fieee\u002F519\u002F9940\u002F\" target=\"_blank\">IEEE 519\u003C\u002Fa>: Quy định chất lượng công suất và giới hạn hài trong lưới điện.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Ful>\n\u003Cp>Việc công bố công suất đầu ra trên thiết bị thương mại cần kèm theo điều kiện đo cụ thể như: điện áp định mức, tải chuẩn, tần số, điều kiện môi trường. Điều này giúp người tiêu dùng và kỹ sư có cái nhìn rõ ràng về khả năng thực tế của thiết bị.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Tài liệu tham khảo\u003C\u002Fh2>\n\u003Col>\n  \u003Cli>\u003Ca href=\"https:\u002F\u002Fwww.nrel.gov\u002Fgrid\u002Fenergy-analysis.html\" target=\"_blank\">National Renewable Energy Laboratory – Energy Analysis\u003C\u002Fa>\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>\u003Ca href=\"https:\u002F\u002Fwww.energy.gov\u002Feere\u002Famo\u002Fenergy-efficiency-and-renewable-energy\" target=\"_blank\">U.S. Department of Energy – Office of Energy Efficiency and Renewable Energy\u003C\u002Fa>\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>\u003Ca href=\"https:\u002F\u002Fresources.system-analysis.cadence.com\u002Fblog\u002Fmsa2020-demystifying-maximum-power-output-concepts\" target=\"_blank\">Cadence – Maximum Power Output Concepts\u003C\u002Fa>\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>\u003Ca href=\"https:\u002F\u002Fwww.allaboutcircuits.com\u002Ftextbook\u002Fdirect-current\u002Fchpt-2\u002Fcalculating-electric-power\u002F\" target=\"_blank\">All About Circuits – Calculating Electric Power\u003C\u002Fa>\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>\u003Ca href=\"https:\u002F\u002Fwww.iso.org\u002Fstandard\u002F66302.html\" target=\"_blank\">ISO 3046 – Reciprocating Internal Combustion Engines\u003C\u002Fa>\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>\u003Ca href=\"https:\u002F\u002Fwww.iec.ch\u002F60034\" target=\"_blank\">IEC 60034 – Rotating Electrical Machines\u003C\u002Fa>\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\u003C\u002Fdiv>","Power output (Output power)",[19,20],"công suất phát","công suất hiệu dụng đầu ra","Công suất đầu ra là một thuật ngữ và phạm trù học thuật then chốt trong lĩnh vực engineering technology, phản ánh các nguyên lý, cơ chế và phương pháp luận chuyên sâu đã được chuẩn hóa trong nghiên cứu và ứng dụng thực tiễn.","ENGINEERING_TECHNOLOGY",[24,31,38],{"citationText":25,"title":26,"authors":10,"source":27,"year":28,"doi":29,"url":30},"Anon (2016). Improvement of Conversion Efficiency and Enhancement in Output Power of Solar Panel. International Journal of Science and Research (IJSR).","Improvement of Conversion Efficiency and Enhancement in Output Power of Solar Panel","International Journal of Science and Research (IJSR)",2016,"10.21275\u002Fv5i3.nov161750","https:\u002F\u002Fdoi.org\u002F10.21275\u002Fv5i3.nov161750",{"citationText":32,"title":33,"authors":10,"source":34,"year":35,"doi":36,"url":37},"Palkin (2019). Evaluating Efficiency of Methods for Automatic Orientation Solar Panel Batteries to Position with Maximum Output Electrical Power. 2019 International Ural Conference on Electrical Power Engineering (UralCon).","Evaluating Efficiency of Methods for Automatic Orientation Solar Panel Batteries to Position with Maximum Output Electrical Power","2019 International Ural Conference on Electrical Power Engineering (UralCon)",2019,"10.1109\u002Furalcon.2019.8877673","https:\u002F\u002Fdoi.org\u002F10.1109\u002Furalcon.2019.8877673",{"citationText":39,"title":40,"authors":10,"source":41,"year":42,"doi":43,"url":44},"WAKUI (2009). C108 POWER OUTPUT FLUCTUATION ASSESSMENT OF A LARGE-SCALE WIND TURBINE-GENERATOR SYSTEM UNDER WIND SPEED FLUCTUATION(Solar, Wind and Wave Energy-3). The Proceedings of the International Conference on Power Engineering (ICOPE).","C108 POWER OUTPUT FLUCTUATION ASSESSMENT OF A LARGE-SCALE WIND TURBINE-GENERATOR SYSTEM UNDER WIND SPEED FLUCTUATION(Solar, Wind and Wave Energy-3)","The Proceedings of the International Conference on Power Engineering (ICOPE)",2009,"10.1299\u002Fjsmeicope.2009.1._1-173_","https:\u002F\u002Fdoi.org\u002F10.1299\u002Fjsmeicope.2009.1._1-173_",[46,49,52],{"question":47,"answer":48},"Công suất đầu ra có ý nghĩa then chốt gì trong nghiên cứu học thuật?","Công suất đầu ra cung cấp khung lý thuyết và phương pháp luận chuẩn xác giúp nhận diện, đo lường và tối ưu hóa các quá trình trong chuyên ngành engineering technology.",{"question":50,"answer":51},"Những phương pháp tiếp cận chủ yếu khi nghiên cứu công suất đầu ra là gì?","Các phương pháp chính bao gồm nghiên cứu cấu trúc cơ bản, phân tích thực nghiệm đo lường và mô hình hóa tích hợp hệ thống nhằm dự báo chính xác các kịch bản vận hành.",{"question":53,"answer":54},"Những thách thức lớn nhất khi áp dụng công suất đầu ra trong thực tế là gì?","Thách thức bao gồm tính phi tuyến của hệ thống, đòi hỏi trang thiết bị đo lường chuẩn hóa cao và việc kiểm soát các điều kiện biên của môi trường vận hành thực tế.",{"id":56,"researcherId":10,"name":57,"imageUrl":58},1,"Nguyễn Ngọc Sơn","https:\u002F\u002Flh3.googleusercontent.com\u002Fa\u002FACg8ocLGfGsF1nYQqYK5BasTLhNu1dBrBXg2fcEgBNPXJ0p2gqLQnO7i=s96-c",{"id":60,"researcherId":10,"name":61,"imageUrl":62},2889,"Lê Xuân Niên","https:\u002F\u002Flh3.googleusercontent.com\u002Fa\u002FACg8ocLuyWIkhyP2W5E59cKwN7ciI2nbjMGUpXO9rVQquC826ujzkqhU=s96-c",[13],false,"PUBLISHED","2025-05-02T04:39:52.043+00:00","2026-08-23T04:19:31.817+00:00","2025-08-19T16:00:54.709+00:00",293,[71,80,85,91,97,102,107,112,117,122],{"id":72,"title":73,"term":72,"englishTitle":74,"definition":75,"discipline":22,"disciplineCode":76,"disciplineLabel":77,"disciplineColor":78,"disciplineIcon":79},"tuabin khí","Tuabin khí là gì? Khái niệm, cơ chế và ứng dụng","Gas turbine","Tuabin khí là động cơ nhiệt đốt trong hoạt động theo chu trình Brayton, biến đổi nội năng của dòng khí cháy áp suất và nhiệt độ cao thành cơ năng quay trục công tác.","engineering-technology","Kỹ thuật và công nghệ","#5B62F4","cpu",{"id":81,"title":82,"term":81,"englishTitle":83,"definition":84,"discipline":22,"disciplineCode":76,"disciplineLabel":77,"disciplineColor":78,"disciplineIcon":79},"bộ chuyển đổi dc dc","Bộ chuyển đổi dc dc là gì? Khái niệm, cơ chế và ứng dụng","DC-DC converter","Bộ chuyển đổi DC-DC là mạch điện tử công suất có chức năng biến đổi mức điện áp một chiều (DC) ngõ vào thành mức điện áp một chiều ngõ ra khác với hiệu suất năng lượng cao thông qua kỹ thuật đóng cắt bán dẫn.",{"id":86,"title":87,"term":88,"englishTitle":89,"definition":90,"discipline":22,"disciplineCode":76,"disciplineLabel":77,"disciplineColor":78,"disciplineIcon":79},"hiệu suất cơ học","Hiệu suất cơ học là gì? Ý nghĩa và ứng dụng chuyên sâu","Hiệu suất cơ học","mechanical efficiency","Hiệu suất cơ học là đại lượng vô hướng không thứ nguyên biểu thị tỷ số giữa công có ích hoặc công suất đầu ra hữu dụng của một hệ thống cơ khí so với tổng công hoặc công suất đầu vào được cung cấp cho hệ thống đó.",{"id":92,"title":93,"term":94,"englishTitle":95,"definition":96,"discipline":22,"disciplineCode":76,"disciplineLabel":77,"disciplineColor":78,"disciplineIcon":79},"thuật toán heuristic","Thuật toán heuristic là gì? Phân loại, nguyên lý và ứng dụng","Thuật toán heuristic","heuristic algorithm","Thuật toán heuristic (heuristic algorithm, hay phương pháp phỏng đoán) là kỹ thuật giải quyết bài toán được thiết kế nhằm tìm kiếm lời giải đủ tốt và chấp nhận được trong khoảng thời gian tính toán thực tế cho các bài toán tối ưu hóa phức tạp, đánh đổi tính tối ưu tuyệt đối để lấy tốc độ thực thi.",{"id":98,"title":99,"term":98,"englishTitle":100,"definition":101,"discipline":22,"disciplineCode":76,"disciplineLabel":77,"disciplineColor":78,"disciplineIcon":79},"hỏa hoạn","Hỏa hoạn là gì? Các bài báo nghiên cứu khoa học liên quan","fire","Hỏa hoạn là sự cố cháy lớn ngoài tầm kiểm soát do phản ứng hóa học tỏa nhiệt nhanh giữa chất cháy và chất oxy hóa (thường là oxy trong không khí), gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản và môi trường.",{"id":103,"title":104,"term":103,"englishTitle":105,"definition":106,"discipline":22,"disciplineCode":76,"disciplineLabel":77,"disciplineColor":78,"disciplineIcon":79},"hệ thống hỗ trợ quyết định","Hệ thống hỗ trợ quyết định là gì? Các nghiên cứu khoa học","decision support system","Hệ thống hỗ trợ quyết định (Decision Support System - DSS) là hệ thống thông tin tích hợp dữ liệu, mô hình phân tích và giao diện tương tác nhằm hỗ trợ con người giải quyết các bài toán ra quyết định phức tạp và bán cấu trúc.",{"id":108,"title":109,"term":108,"englishTitle":110,"definition":111,"discipline":22,"disciplineCode":76,"disciplineLabel":77,"disciplineColor":78,"disciplineIcon":79},"tổn thất công suất","Tổn thất công suất là gì? Nguyên nhân, công thức và giải pháp","power loss","Tổn thất công suất là hiện tượng tiêu hao năng lượng điện dưới dạng nhiệt hoặc từ trường trong các phần tử của hệ thống điện như dây dẫn, máy biến áp và thiết bị truyền tải trong quá trình vận hành.",{"id":113,"title":114,"term":113,"englishTitle":115,"definition":116,"discipline":22,"disciplineCode":76,"disciplineLabel":77,"disciplineColor":78,"disciplineIcon":79},"khí động học","Khí động học: Khái niệm, nguyên lý và ứng dụng","Aerodynamics","Khí động học là một thuật ngữ và phạm trù học thuật then chốt trong lĩnh vực engineering technology, phản ánh các nguyên lý, cơ chế và phương pháp luận chuyên sâu đã được chuẩn hóa trong nghiên cứu và ứng dụng thực tiễn.",{"id":118,"title":119,"term":118,"englishTitle":120,"definition":121,"discipline":22,"disciplineCode":76,"disciplineLabel":77,"disciplineColor":78,"disciplineIcon":79},"ứng suất nhiệt","Ứng suất nhiệt là gì? Các bài nghiên cứu khoa học liên quan","ung suat nhiet","khái niệm và đối tượng nghiên cứu cơ bản trong khoa học kỹ thuật và công nghệ, phản ánh các đặc trưng bản chất, cơ chế vận hành và các quy luật tương tác hệ thống trong thực tiễn.",{"id":123,"title":124,"term":123,"englishTitle":125,"definition":126,"discipline":22,"disciplineCode":76,"disciplineLabel":77,"disciplineColor":78,"disciplineIcon":79},"lực kéo","Lực kéo là gì? Bản chất cơ học, công thức và ứng xử vật liệu","tensile force","Lực kéo (tensile force) là lực tác dụng có xu hướng làm giãn dài hoặc kéo dãn một vật thể dọc theo trục tác dụng, gây ra trạng thái ứng suất kéo và biến dạng kéo trong vật liệu."]