Difference between revisions of "Electric charge/pl"
(→Przechowywanie elektryczności) |
(Added category.) |
||
(15 intermediate revisions by 5 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | + | {{:Electric charge/Box}} | |
+ | Energia elektryczna to zasób używany przez bezzałogowe statki kosmiczne, światła i oprzyrządowania, który jest przechowywany za pomocą [[Z-100 Rechargable Battery Pack/pl|Baterii]], a produkowany przez silniki rakietowe lub odrzutowe, [[Gigantor XL Solar Array/pl|Panele słoneczne]], lub przez [[PB-NUK Radioisotope Thermoelectric Generator/pl|Radioizotopowy Generator Termoelektryczny]]. | ||
− | ==Produkcja | + | ==Zużycie energii== |
+ | Bezzałogowe [[Template:Stats_Table_Command_Pods|Rdzenie satelitarne]] zużywają 1.7 E/min. Również [[Lights/pl|światła]], oprzyrządowanie, [[PB-ION Electric Propulsion System/pl|Silniki Jonowe]] oraz koła do [[rover/pl|łazików]] wymagają energii elektrycznej do pracy. | ||
+ | |||
+ | ==Produkcja energii elektrycznej== | ||
=== Silniki rakietowe === | === Silniki rakietowe === | ||
− | + | Silniki rakietowe, umieszczone w poniższej tabeli, wytwarzają energię podczas pracy. | |
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
− | ! | + | !Silnik |
− | ! | + | !Moc |
|- | |- | ||
| [[LV-T30 Liquid Fuel Engine/pl|LV-T30 Liquid Fuel Engine]] | | [[LV-T30 Liquid Fuel Engine/pl|LV-T30 Liquid Fuel Engine]] | ||
− | | | + | | 1.0/s |
|- | |- | ||
| [[LV-T45 Liquid Fuel Engine/pl|LV-T45 Liquid Fuel Engine]] | | [[LV-T45 Liquid Fuel Engine/pl|LV-T45 Liquid Fuel Engine]] | ||
− | | | + | | 1.0/s |
|- | |- | ||
| [[Rockomax "Poodle" Liquid Engine/pl|Rockomax "Poodle" Liquid Engine]] | | [[Rockomax "Poodle" Liquid Engine/pl|Rockomax "Poodle" Liquid Engine]] | ||
− | | | + | | 1.0/s |
|- | |- | ||
| [[Rockomax "Mainsail" Liquid Engine/pl|Rockomax "Mainsail" Liquid Engine]] | | [[Rockomax "Mainsail" Liquid Engine/pl|Rockomax "Mainsail" Liquid Engine]] | ||
− | | | + | | 2.0/s |
|} | |} | ||
− | + | === Silniki odrzutowe === | |
− | + | Wszystkie silniki odrzutowe wytwarzają energię podczas pracy, jednak mogą to robić jedynie podczas ich działania i potrzebują atmosfery z tlenem, takiej jak na [[Kerbin/pl|Kerbinie]] lub [[Laythe/pl|Laythe]]. | |
− | |||
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
− | ! | + | !Silnik |
− | ! | + | !Moc |
|- | |- | ||
| [[Basic Jet Engine/pl|Basic Jet Engine]] | | [[Basic Jet Engine/pl|Basic Jet Engine]] | ||
− | | | + | | 0.8/s |
|- | |- | ||
| [[TurboJet Engine/pl|TurboJet Engine]] | | [[TurboJet Engine/pl|TurboJet Engine]] | ||
− | | | + | | 1.0/s |
|} | |} | ||
+ | === Panele Słoneczne === | ||
+ | [[File:Science-satellite.png|right|thumb|Satelita zasilany energią słoneczną]] | ||
+ | Panele słoneczne stanowią automatyczny sposób generowania energii elektrycznej, lecz potrzebują bezpośredniego światła słonecznego do pracy. | ||
− | + | Wszystkie panele z wyjątkiem [[OX-STAT Photovoltaic Panels/pl|OX-STAT]] należy rozłożyć klikając na nie prawym przyciskiem myszy oraz wybierając właściwą opcję. Otwarte panele słoneczne są bardzo cienkie i rozpadną się, gdy doświadczą oporu atmosferycznego, dlatego należy trzymać je schowane w trakcie ruchu w atmosferze. | |
− | + | Produkcja energii zależy od odległości względem słońca i kierunku (wszystkie panele z wyjątkiem [[OX-STAT Photovoltaic Panels/pl|OX-STAT]] obracają się automatycznie), jednak obecni ''nie'' korzystają z [[w:Inverse-square_law|Prawa odwrotnych kwadratów]], lecz podążają krzywą składaną z 3 zdefiniowanych odcinkowo sześcianów z 4 punktów: | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Dystans (m) | ! Dystans (m) | ||
! Moc | ! Moc | ||
− | ! | + | ! Uwagi |
|- | |- | ||
| 0 | | 0 | ||
Line 59: | Line 58: | ||
| 13,599,840,256 | | 13,599,840,256 | ||
| 1x | | 1x | ||
− | | Orbita | + | | Orbita kerbinu |
|- | |- | ||
| 68,773,560,320 | | 68,773,560,320 | ||
| 0.5x | | 0.5x | ||
− | | Jool' | + | | Półoś wielka Jool'u |
|- | |- | ||
| 206,000,000,000 | | 206,000,000,000 | ||
| 0x | | 0x | ||
− | | Prawie | + | | Prawie 3 orbity Jool'u |
|} | |} | ||
− | + | Ze względu na ich niepewny charakter, zaleca się magazynowanie energii. | |
− | === | + | === Bateria radioizotopowa === |
− | [[PB-NUK Radioisotope Thermoelectric Generator/pl| | + | [[PB-NUK Radioisotope Thermoelectric Generator/pl|Generator radioizotopowy]] stanowi to stałe i niezawodne źródło energii, które nie wymaga światła słonecznego i jest znacznie bardziej odporne na warunki oraz opór atmosferyczny, lecz niestety ma bardzo niepraktyczny kształt i generuje mniej energii na kilogram masy niż panele słoneczne w normalnych warunkach. |
− | == | + | == Magazynowanie energii == |
− | + | Sonda może przechowywać tylko 5 jednostek energii, które utrzymuje ją przy życiu do 3 minut. Do przetrwania dłużej bez dostarczania energii, mając do czynienia z obciążeniami szczytowymi (które często zdarzają się przy użyciu silników jonowych) lub do zniwelowania różnic w czasie, gdy panele słoneczne nie są użyteczne, mogą być używane baterie w celu jej magazynowania. Pojemność energetyczna jest zgodna z liczbą występującą w nazwie po literze "Z". | |
− | + | Załogowe moduły dowodzenia przechowują 50 jednostek energii, ale ani nie zużywają energii, ani jej nie wymagają do funkcjonowania. | |
− | + | Poziom naładowania podzespołów magazynujących można ustawić podczas budowy pojazdu. | |
− | + | [[Category: Articles/pl]] |
Latest revision as of 11:30, 15 May 2021
Electric charge | ||
Gęstość | None | |
Transportowalne | Yes | |
Tweakable | Yes | |
Drainable | No | |
Tryb przepływu | Wszędzie | |
Cost | None | |
Since version | 0.18 |
Energia elektryczna to zasób używany przez bezzałogowe statki kosmiczne, światła i oprzyrządowania, który jest przechowywany za pomocą Baterii, a produkowany przez silniki rakietowe lub odrzutowe, Panele słoneczne, lub przez Radioizotopowy Generator Termoelektryczny.
Contents
Zużycie energii
Bezzałogowe Rdzenie satelitarne zużywają 1.7 E/min. Również światła, oprzyrządowanie, Silniki Jonowe oraz koła do łazików wymagają energii elektrycznej do pracy.
Produkcja energii elektrycznej
Silniki rakietowe
Silniki rakietowe, umieszczone w poniższej tabeli, wytwarzają energię podczas pracy.
Silnik | Moc |
---|---|
LV-T30 Liquid Fuel Engine | 1.0/s |
LV-T45 Liquid Fuel Engine | 1.0/s |
Rockomax "Poodle" Liquid Engine | 1.0/s |
Rockomax "Mainsail" Liquid Engine | 2.0/s |
Silniki odrzutowe
Wszystkie silniki odrzutowe wytwarzają energię podczas pracy, jednak mogą to robić jedynie podczas ich działania i potrzebują atmosfery z tlenem, takiej jak na Kerbinie lub Laythe.
Silnik | Moc |
---|---|
Basic Jet Engine | 0.8/s |
TurboJet Engine | 1.0/s |
Panele Słoneczne
Panele słoneczne stanowią automatyczny sposób generowania energii elektrycznej, lecz potrzebują bezpośredniego światła słonecznego do pracy.
Wszystkie panele z wyjątkiem OX-STAT należy rozłożyć klikając na nie prawym przyciskiem myszy oraz wybierając właściwą opcję. Otwarte panele słoneczne są bardzo cienkie i rozpadną się, gdy doświadczą oporu atmosferycznego, dlatego należy trzymać je schowane w trakcie ruchu w atmosferze. Produkcja energii zależy od odległości względem słońca i kierunku (wszystkie panele z wyjątkiem OX-STAT obracają się automatycznie), jednak obecni nie korzystają z Prawa odwrotnych kwadratów, lecz podążają krzywą składaną z 3 zdefiniowanych odcinkowo sześcianów z 4 punktów:
Dystans (m) | Moc | Uwagi |
---|---|---|
0 | 10x | |
13,599,840,256 | 1x | Orbita kerbinu |
68,773,560,320 | 0.5x | Półoś wielka Jool'u |
206,000,000,000 | 0x | Prawie 3 orbity Jool'u |
Ze względu na ich niepewny charakter, zaleca się magazynowanie energii.
Bateria radioizotopowa
Generator radioizotopowy stanowi to stałe i niezawodne źródło energii, które nie wymaga światła słonecznego i jest znacznie bardziej odporne na warunki oraz opór atmosferyczny, lecz niestety ma bardzo niepraktyczny kształt i generuje mniej energii na kilogram masy niż panele słoneczne w normalnych warunkach.
Magazynowanie energii
Sonda może przechowywać tylko 5 jednostek energii, które utrzymuje ją przy życiu do 3 minut. Do przetrwania dłużej bez dostarczania energii, mając do czynienia z obciążeniami szczytowymi (które często zdarzają się przy użyciu silników jonowych) lub do zniwelowania różnic w czasie, gdy panele słoneczne nie są użyteczne, mogą być używane baterie w celu jej magazynowania. Pojemność energetyczna jest zgodna z liczbą występującą w nazwie po literze "Z".
Załogowe moduły dowodzenia przechowują 50 jednostek energii, ale ani nie zużywają energii, ani jej nie wymagają do funkcjonowania.
Poziom naładowania podzespołów magazynujących można ustawić podczas budowy pojazdu.