Difference between revisions of "Electric charge/pl"
(→Panele fotowoltaiczne (słoneczne)) |
(→Przechowywanie elektryczności) |
||
Line 80: | Line 80: | ||
Moduły sterowania dla sond mogą przechowywać tylko 5 jednostek energii, które nie wystarczą nawet na 3 minuty działania samej takiej niewyposażonej w nic sondy. By przetrwać dłużej lub wytrzymać duże obciążenie (związane z np. używaniem [[PB-Ion_Electric_Propulsion_System/pl|silnika jonowego]] trzeba zamontować baterie. | Moduły sterowania dla sond mogą przechowywać tylko 5 jednostek energii, które nie wystarczą nawet na 3 minuty działania samej takiej niewyposażonej w nic sondy. By przetrwać dłużej lub wytrzymać duże obciążenie (związane z np. używaniem [[PB-Ion_Electric_Propulsion_System/pl|silnika jonowego]] trzeba zamontować baterie. | ||
− | Istnieje [[Z-500 Rechargable Battery Bank|duża, okrągła bateria] przechowująca do 500 jednostek energii elektrycznej, przeznaczona do montowania w rakietach, a także baterie [[Z-100 Rechargable Battery Bank|Z-100]] i [[Z-400 Rechargable Battery Bank|Z-400]] zaprojektowane do przechowywania kolejno 100 i 400 jednostek prądu. Posiadają one lepszy współczynnik przechowywana energia - waga, niż pierwsza bateria. | + | Istnieje [[Z-500 Rechargable Battery Bank|duża, okrągła bateria]] przechowująca do 500 jednostek energii elektrycznej, przeznaczona do montowania w rakietach, a także baterie [[Z-100 Rechargable Battery Bank|Z-100]] i [[Z-400 Rechargable Battery Bank|Z-400]] zaprojektowane do przechowywania kolejno 100 i 400 jednostek prądu. Posiadają one lepszy współczynnik przechowywana energia - waga, niż pierwsza bateria. |
Załogowe moduły sterujące posiadają 50 jednostek energii na jednego załoganta, niezależnie, czy jest on obecny na statku, czy nie. Jakkolwiek, takie moduły prądu w ogóle nie zużywają. Dobra nasza, więcej prądu dla lamp, kółek do łazików, instrumentów badawczych i silników jonowych! | Załogowe moduły sterujące posiadają 50 jednostek energii na jednego załoganta, niezależnie, czy jest on obecny na statku, czy nie. Jakkolwiek, takie moduły prądu w ogóle nie zużywają. Dobra nasza, więcej prądu dla lamp, kółek do łazików, instrumentów badawczych i silników jonowych! | ||
Cała możliwa do przechowywania energia jest załadowana na starcie. | Cała możliwa do przechowywania energia jest załadowana na starcie. |
Revision as of 17:59, 28 April 2013
Elektryczność jest używana przez bezzałogowe moduły sterujące, lampy, koła do łazików, silnik jonowy i instrumenty badawcze. Można ją przechowywać w bateriach. Raczej niewielką jej ilość posiadają też wszystkie moduły sterujące (załogowe i bezzałogowe). Produkują ją silniki odrzutowe, część silników rakietowych, panele słoneczne i radioizotopowy generator termoelektryczny.
Contents
Produkcja elektryczności
Silniki rakietowe
Część silników rakietowych działając produkuje mnóstwo energii elektrycznej. Dzieje się to jednak tylko, gdy są aktywne.
Nazwa modelu | Wytwarzana ilość prądu |
---|---|
LV-T30 Liquid Fuel Engine | 60/s |
LV-T45 Liquid Fuel Engine | 60/s |
Rockomax "Poodle" Liquid Engine | 60/s |
Rockomax "Mainsail" Liquid Engine | 180/s |
Z silników rakietowych tylko w/w modele produkują prąd elektryczny.
Silniki odrzutowe
Silniki te, tak samo jak rakietowe wytwarzają elektryczność tylko, gdy są uruchomione.
Nazwa modelu | Ilość wytwarzanego prądu |
---|---|
Basic Jet Engine | 48/s |
TurboJet Engine | 60/s |
Panele fotowoltaiczne (słoneczne)
Panele słoneczne są bardziej zautomatyzowanymi i kompaktowymi źródłami energii. Nie działają jednak bez Słońca, więc na nic nie zdadzą się nocą, ani podczas zaćmienia.
Wszystkie oprócz paneli OX-STAT muszą zostać rozwinięte, aby działać. Takie panele są bardzo delikatne i rozpadają się podczas doświadczania oporu aerodynamicznego. Z tego powodu zalecane jest zwinięcie ich przed wejściem w atmosferę.
Ilość wytwarzanej przez nie energii zależy od ustawienia względem Słońca, lecz wszystkie (oprócz w/w paneli OX-STAT samemu ustawiają się w jego stronę.
Im bliżej są Słońca, tym więcej energii produkują. However, they do not currently use the inverse-square law. Rather, they follow a spline curve of 3 piecewise cubics defined from 4 points:
Dystans (m) | Moc | Notatka |
---|---|---|
0 | 10x | |
13,599,840,256 | 1x | Orbita Kerbinu |
68,773,560,320 | 0.5x | Jool's semi-major axis |
206,000,000,000 | 0x | Prawie trzykrotność orbity Joola |
Z powodu ich niepewnej natury zawsze warto posiadać w zanadrzu trochę prądu.
Radioizotopowy generator termoelektryczny
RTG jest stabilnym i całkowicie odpornym na działanie wiatru (tudzież trudnościami związanymi z wchodzeniem w atmosferę) źródłem prądu elektrycznego. Niestety posiada kompletnie niepraktyczny kształt i gorszy współczynnik wytwarzana energia elektryczna - masa modułu niż panele słoneczne. W dodatku nie wygląda ani trochę tak fajnie, jak one.
Przechowywanie elektryczności
Moduły sterowania dla sond mogą przechowywać tylko 5 jednostek energii, które nie wystarczą nawet na 3 minuty działania samej takiej niewyposażonej w nic sondy. By przetrwać dłużej lub wytrzymać duże obciążenie (związane z np. używaniem silnika jonowego trzeba zamontować baterie.
Istnieje duża, okrągła bateria przechowująca do 500 jednostek energii elektrycznej, przeznaczona do montowania w rakietach, a także baterie Z-100 i Z-400 zaprojektowane do przechowywania kolejno 100 i 400 jednostek prądu. Posiadają one lepszy współczynnik przechowywana energia - waga, niż pierwsza bateria.
Załogowe moduły sterujące posiadają 50 jednostek energii na jednego załoganta, niezależnie, czy jest on obecny na statku, czy nie. Jakkolwiek, takie moduły prądu w ogóle nie zużywają. Dobra nasza, więcej prądu dla lamp, kółek do łazików, instrumentów badawczych i silników jonowych!
Cała możliwa do przechowywania energia jest załadowana na starcie.