Difference between revisions of "Electric charge/ru"
(Created page with "{{:Electric charge/Box}} '''Electric charge''', also called '''electricity''' or '''energy''', is a resource that is needed to operate various parts in the game. It is cri...") |
(+ alternators temp.) |
||
(18 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{:Electric charge/Box}} | {{:Electric charge/Box}} | ||
− | '''Electric charge''', | + | '''Электрический заряд (англ. "Electric charge")''', также называемый '''Электричество (англ. "electricity")''' или '''Энергия (англ. "energy")''' - это [[resource/ru|ресурс]], который необходим для работы различным деталям в игре. Он критически важен для беспилотных летательных аппаратов, которые, в основном, неуправляемы без электрического заряда. Однако, пилотируемые летательные аппараты также нуждаются в некотором количестве электричества, в первую очередь - для [[reaction wheel/ru|маховиков]]. |
− | |||
== Источники == | == Источники == | ||
+ | {{Engine alternators}} | ||
=== генераторы переменного тока на двигателях === | === генераторы переменного тока на двигателях === | ||
− | + | На множестве [[Rocket engine/ru|ракетных]] и [[jet engine/ru|воздушно-реактвных]] двигателей установлены генераторы переменного тока, которые производят электричество. Точное значение варьируется в зависимости от уровня дросселя, а не работающие двигатели - не производят электричество. Таблица справа показывает двигатели, которые производят электричество, его количество на полной тяге и использование топлива в вакууме. Воздушно реактивные двигатели производят электричество только при снабжении [[intake air/ru|поступающим воздухом]]. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
=== Солнечные панели === | === Солнечные панели === | ||
− | [[File:Science-satellite.png|right|thumb| | + | [[File:Science-satellite.png|right|thumb|Спутник с солнечными панелями.]] |
− | + | Солнечные батареи - легковесный источник электроэнергии. Однако, им необходим прямой солнечный свет для работы, таким образом, они не производят электричества на ночной стороне планеты, в тени космического корабля или во время солнечных затмений, несмотря на то, что аппарат освещен во время затмения. Из-за этой ненадежности, рекомендуется создать некоторое хранилище энергии в качестве буфера при использовании в аппарате исключительно солнечных батарей. | |
− | + | Все панели, исключая [[OX-STAT Photovoltaic Panels/ru|Фотоэлектрические панели "OX-STAT"]] нуждаются в раскрытии с использованием меню, открываемого щелчком правой кнопки мыши или [[action groups/ru|групп механизации]], перед тем как они будут вырабатывать энергию. Раскрытые солнечные панели очень хрупкие и легко разрушаются при столкновении или испытании атмосферного сопротивления, таким образом, они должны быть закрыты во время взлета, [[aerobraking/ru|баллистического спуска]], или входа в атмосферу. | |
− | + | Выход энергии у солнечных батарей зависит от их ориентации по отношению к [[Kerbol/ru|Керболу]]. Исключая размещаемые на корпусе [[OX-STAT Photovoltaic Panels/ru|Фотоэлектрические панели "OX-STAT"]], все панели могут автоматически вращаться вокруг одной оси для того, чтобы быть обращенными к солнцу как можно больше. Переориентирование аппарата для нацеливания панелей на солнце вручную и устранения теней на них, также улучшит производство электроэнергии. | |
− | + | Генерируемая мощность также уменьшится с увеличением расстояния до Кербола, и быстрее, чем вследствие настоящего закона обратных квадратов, по опыту - это кривая сплайна 3 прямоугольных кусков, определенных в 4 точках: | |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | ! | + | ! Дистанция (м.) |
− | ! | + | ! Мощность |
− | ! | + | ! Комментарии |
|- | |- | ||
| 0 | | 0 | ||
Line 73: | Line 28: | ||
| 13,599,840,256 | | 13,599,840,256 | ||
| 1x | | 1x | ||
− | | [[Kerbin]] | + | | Орбита вокруг [[Kerbin/ru|Кербина]] |
|- | |- | ||
| 68,773,560,320 | | 68,773,560,320 | ||
| 0.5x | | 0.5x | ||
− | | [[Jool]] | + | | Главная полуось [[Jool/ru|Джула]] |
|- | |- | ||
| 206,000,000,000 | | 206,000,000,000 | ||
| 0x | | 0x | ||
− | | | + | | Почти в три раза больше орбиты [[Jool/ru|Джула]] |
|} | |} | ||
=== Радиоизотопный термоэлектрический генератор === | === Радиоизотопный термоэлектрический генератор === | ||
− | + | [[PB-NUK Radioisotope Thermoelectric Generator/ru|Радиоизотопный термоэлектрический генератор"PB-NUK"]] - постоянный и надежный источник энергии, который совсем не требует солнечного света и является намного более стойким к нагрузкам от аэродинамического сопротивления, чем солнечные батареи. К сожалению, он имеет очень непрактичную форму и значительно тяжелее, чем солнечные батареи с сопоставимым выходом электричества. | |
=== Пусковые фиксаторы === | === Пусковые фиксаторы === | ||
− | [[TT18-A Launch Stability Enhancer]] | + | [[TT18-A Launch Stability Enhancer/ru|Пусковые мачты "TT18-A"]] предоставляют присоединенному аппарату 1.0 единиц энергии в секунду, когда аппарат зафиксирован, и, таким образом, предотвращают исчерпывание энергии у аппарата на стартовом столе. |
== Хранение == | == Хранение == | ||
− | + | Хранение электрического заряда помогает аппарату существовать дольше без получения электроэнергии, работая с максимальными нагрузками (подобно передаче [[science/ru|научных]] результатов) или устранить промежутки времени без энергии, когда солнечные батареи не могут применяться. В следующих деталях можно хранить электроэнергию: | |
− | * | + | * Беспилотные [[command module/ru|командные модули]] предлагают очень низкую емкость и постоянно расходуют энергию. |
− | * | + | * Пилотируемые [[command module/ru|командные модули]] предлагают значительную емкость при хранении и не расходуют энергию (до тех пор, пока не используются маховики или [[SAS/ru|Система Автоматической Стабилизации]]), но они - относительно большие и тяжелые.. |
− | * [[Battery| | + | * [[Battery/ru|Батареи]] - небольшие и одновременно предлагают высокую емкость при хранении. Все они имеют некое соотношение емкость/масса в 50 г/{{mark|echu}} или 20 {{mark|echu}}/кг. |
− | * | + | * Функционально [[Probodobodyne RoveMate/ru|"Probodobodyne RoveMate"]] похож на большую батарею небольшой емкости. |
− | + | Все хранилища электроэнергии, доступные аппарату, полностью заполнены при пуске. | |
== Потребление и использование == | == Потребление и использование == | ||
+ | * Беспилотные [[command module/ru|командные модули]] постоянно потребляют 1.7 или 3.0 единиц электрического заряда в минуту и могут хранить ее внутри в количестве, достаточном только на несколько минут работы; | ||
+ | * [[Reaction wheel/ru|Маховики]], также как и автономные детали и как командные капсулы, расходуют энергию при работе; | ||
+ | * В [[career/ru|режиме карьеры]], [[antenna/ru|антенны]] требуют большого количества энергии за короткий промежуток времени при передаче [[science/ru|научных данных]] в Космический Центр; | ||
+ | * [[Electric light/ru|Электрическое освещение]] и [[environmental sensor/ru|внешние датчики]] потребляют небольшое количество электроэнергии при включении; | ||
+ | * [[Ion engine/ru|Ионные двигатели]] и шасси [[rover/ru|планетоходов]] требуют особенно большое количество электричества для работы. | ||
− | + | Если у беспилотного летательного аппарата заканчивается доступный электрический заряд, он становится полностью не функциональным и все его детали теряют управление (особенно, это касается моторизованных солнечных батарей, которые, возможно, позволили бы ему восстанавливаться). Однако, он все еще может быть сохранен, если другой аппарат пристыкуется к нему и предоставит ему электричество (используя либо [[docking port/ru|стыковочный порт]], либо [[Advanced Grabbing Unit/ru|Улучшенный Модуль Захвата]]), или если [[kerbonaut/ru|кербанавт]] при [[EVA/ru|работе вне корабля]] вручную раскроет солнечные панели. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | [[Category:Resources]] | + | == Ссылки== |
− | [[Category:Solar panels | + | <references/> |
+ | [[Category:Resources/ru]][[Category:Solar panels/ru]] |
Latest revision as of 01:01, 2 December 2014
Электроэнергия | ||
Плотность | Нет | |
Передаваемый | Да | |
Tweakable | Да | |
Drainable | Нет | |
Способ истечения | Везде | |
Стоимость | Нет | |
С версии | 0.18 |
Электрический заряд (англ. "Electric charge"), также называемый Электричество (англ. "electricity") или Энергия (англ. "energy") - это ресурс, который необходим для работы различным деталям в игре. Он критически важен для беспилотных летательных аппаратов, которые, в основном, неуправляемы без электрического заряда. Однако, пилотируемые летательные аппараты также нуждаются в некотором количестве электричества, в первую очередь - для маховиков.
Contents
Источники
Вид | Наименование | Выдаваемая электроэнергия |
Использование топлива |
---|---|---|---|
Ракетные двигатели | LV-T30 Liquid Fuel Engine/ru | 7,0 ⚡/с | 1,691 /⚡ |
LV-T45 Liquid Fuel Engine/ru | 6,0 ⚡/с | 1,835 /⚡ | |
Toroidal Aerospike Rocket/ru | 5,0 ⚡/с | 1,828 /⚡ | |
LV-N Atomic Rocket Motor/ru | 5,0 ⚡/с | 0,3055 /⚡ | |
Rockomax "Poodle" Liquid Engine/ru | 8,0 ⚡/с | 1,436 /⚡ | |
Rockomax "Skipper" Liquid Engine/ru | 10,0 ⚡/с | 3,782 /⚡ | |
Rockomax "Mainsail" Liquid Engine/ru | 12,0 ⚡/с | 7,715 /⚡ | |
Kerbodyne KR-2L Advanced Engine/ru | 12,0 ⚡/с | 11,176 /⚡ | |
S3 KS-25x4 Engine Cluster/ru | 12,0 ⚡/с | 15,102 /⚡ | |
Воздушно-реактивные двигатели |
Basic Jet Engine/ru | 4,0 ⚡/с | 0,0239 /⚡ |
TurboJet Engine/ru | 5,0 ⚡/с | 0,0716 /⚡ |
генераторы переменного тока на двигателях
На множестве ракетных и воздушно-реактвных двигателей установлены генераторы переменного тока, которые производят электричество. Точное значение варьируется в зависимости от уровня дросселя, а не работающие двигатели - не производят электричество. Таблица справа показывает двигатели, которые производят электричество, его количество на полной тяге и использование топлива в вакууме. Воздушно реактивные двигатели производят электричество только при снабжении поступающим воздухом.
Солнечные панели
Солнечные батареи - легковесный источник электроэнергии. Однако, им необходим прямой солнечный свет для работы, таким образом, они не производят электричества на ночной стороне планеты, в тени космического корабля или во время солнечных затмений, несмотря на то, что аппарат освещен во время затмения. Из-за этой ненадежности, рекомендуется создать некоторое хранилище энергии в качестве буфера при использовании в аппарате исключительно солнечных батарей.
Все панели, исключая Фотоэлектрические панели "OX-STAT" нуждаются в раскрытии с использованием меню, открываемого щелчком правой кнопки мыши или групп механизации, перед тем как они будут вырабатывать энергию. Раскрытые солнечные панели очень хрупкие и легко разрушаются при столкновении или испытании атмосферного сопротивления, таким образом, они должны быть закрыты во время взлета, баллистического спуска, или входа в атмосферу.
Выход энергии у солнечных батарей зависит от их ориентации по отношению к Керболу. Исключая размещаемые на корпусе Фотоэлектрические панели "OX-STAT", все панели могут автоматически вращаться вокруг одной оси для того, чтобы быть обращенными к солнцу как можно больше. Переориентирование аппарата для нацеливания панелей на солнце вручную и устранения теней на них, также улучшит производство электроэнергии.
Генерируемая мощность также уменьшится с увеличением расстояния до Кербола, и быстрее, чем вследствие настоящего закона обратных квадратов, по опыту - это кривая сплайна 3 прямоугольных кусков, определенных в 4 точках:
Дистанция (м.) | Мощность | Комментарии |
---|---|---|
0 | 10x | |
13,599,840,256 | 1x | Орбита вокруг Кербина |
68,773,560,320 | 0.5x | Главная полуось Джула |
206,000,000,000 | 0x | Почти в три раза больше орбиты Джула |
Радиоизотопный термоэлектрический генератор
Радиоизотопный термоэлектрический генератор"PB-NUK" - постоянный и надежный источник энергии, который совсем не требует солнечного света и является намного более стойким к нагрузкам от аэродинамического сопротивления, чем солнечные батареи. К сожалению, он имеет очень непрактичную форму и значительно тяжелее, чем солнечные батареи с сопоставимым выходом электричества.
Пусковые фиксаторы
Пусковые мачты "TT18-A" предоставляют присоединенному аппарату 1.0 единиц энергии в секунду, когда аппарат зафиксирован, и, таким образом, предотвращают исчерпывание энергии у аппарата на стартовом столе.
Хранение
Хранение электрического заряда помогает аппарату существовать дольше без получения электроэнергии, работая с максимальными нагрузками (подобно передаче научных результатов) или устранить промежутки времени без энергии, когда солнечные батареи не могут применяться. В следующих деталях можно хранить электроэнергию:
- Беспилотные командные модули предлагают очень низкую емкость и постоянно расходуют энергию.
- Пилотируемые командные модули предлагают значительную емкость при хранении и не расходуют энергию (до тех пор, пока не используются маховики или Система Автоматической Стабилизации), но они - относительно большие и тяжелые..
- Батареи - небольшие и одновременно предлагают высокую емкость при хранении. Все они имеют некое соотношение емкость/масса в 50 г/⚡ или 20 ⚡/кг.
- Функционально "Probodobodyne RoveMate" похож на большую батарею небольшой емкости.
Все хранилища электроэнергии, доступные аппарату, полностью заполнены при пуске.
Потребление и использование
- Беспилотные командные модули постоянно потребляют 1.7 или 3.0 единиц электрического заряда в минуту и могут хранить ее внутри в количестве, достаточном только на несколько минут работы;
- Маховики, также как и автономные детали и как командные капсулы, расходуют энергию при работе;
- В режиме карьеры, антенны требуют большого количества энергии за короткий промежуток времени при передаче научных данных в Космический Центр;
- Электрическое освещение и внешние датчики потребляют небольшое количество электроэнергии при включении;
- Ионные двигатели и шасси планетоходов требуют особенно большое количество электричества для работы.
Если у беспилотного летательного аппарата заканчивается доступный электрический заряд, он становится полностью не функциональным и все его детали теряют управление (особенно, это касается моторизованных солнечных батарей, которые, возможно, позволили бы ему восстанавливаться). Однако, он все еще может быть сохранен, если другой аппарат пристыкуется к нему и предоставит ему электричество (используя либо стыковочный порт, либо Улучшенный Модуль Захвата), или если кербанавт при работе вне корабля вручную раскроет солнечные панели.