Difference between revisions of "Electric charge/ru"
(→Солнечные панели) |
(+ alternators temp.) |
||
(9 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
Line 2: | Line 2: | ||
'''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]]. | '''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]]. | 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]]. | ||
Line 55: | Line 11: | ||
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. | 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 | + | 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: | 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: | ||
Line 93: | Line 49: | ||
* Беспилотные [[command module/ru|командные модули]] предлагают очень низкую емкость и постоянно расходуют энергию. | * 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.. | * 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/ru|Батареи]] - небольшие и одновременно предлагают высокую емкость при хранении. Все они имеют некое соотношение емкость/масса в 50 | + | * [[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. | * Функционально [[Probodobodyne RoveMate/ru|"Probodobodyne RoveMate"]] похож на большую батарею небольшой емкости. | ||
Line 105: | Line 61: | ||
* [[Ion engine/ru|Ионные двигатели]] и шасси [[rover/ru|планетоходов]] требуют особенно большое количество электричества для работы. | * [[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, или если [[kerbonaut/ru|кербанавт]] при [[EVA/ru|работе вне корабля]] вручную раскроет солнечные панели. | + | 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. |
− | + | == Ссылки== | |
+ | <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.