Difference between revisions of "Electric charge/pl"

From Kerbal Space Program Wiki
Jump to: navigation, search
(Added category.)
 
(17 intermediate revisions by 5 users not shown)
Line 1: Line 1:
Elektryczność jest używana przez bezzałogowe moduły sterujące, lampy, koła do łazików, [[PB-Ion_Electric_Propulsion_System/pl|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 [[PB-NUK Radioisotope Thermoelectric Generator/pl|radioizotopowy generator termoelektryczny]].
+
{{: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 elektryczności==
+
==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 ===
Część silników rakietowych działając produkuje mnóstwo energii elektrycznej. Dzieje się to jednak tylko, gdy są aktywne.
+
Silniki rakietowe, umieszczone w poniższej tabeli, wytwarzają energię podczas pracy.
 
{|class="wikitable"
 
{|class="wikitable"
!Nazwa modelu
+
!Silnik
!Wytwarzana ilość prądu
+
!Moc
 
|-
 
|-
 
| [[LV-T30 Liquid Fuel Engine/pl|LV-T30 Liquid Fuel Engine]]
 
| [[LV-T30 Liquid Fuel Engine/pl|LV-T30 Liquid Fuel Engine]]
| 60/s  
+
| 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]]
| 60/s  
+
| 1.0/s  
 
|-
 
|-
 
| [[Rockomax "Poodle" Liquid Engine/pl|Rockomax "Poodle" Liquid Engine]]
 
| [[Rockomax "Poodle" Liquid Engine/pl|Rockomax "Poodle" Liquid Engine]]
| 60/s  
+
| 1.0/s  
 
|-
 
|-
 
| [[Rockomax "Mainsail" Liquid Engine/pl|Rockomax "Mainsail" Liquid Engine]]
 
| [[Rockomax "Mainsail" Liquid Engine/pl|Rockomax "Mainsail" Liquid Engine]]
| 180/s  
+
| 2.0/s  
 
|}
 
|}
  
Z silników rakietowych tylko w/w modele produkują prąd elektryczny.
+
=== Silniki odrzutowe ===
  
=== 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]].
Silniki te, tak samo jak rakietowe wytwarzają elektryczność tylko, gdy są uruchomione.
 
  
 
{|class="wikitable"
 
{|class="wikitable"
!Nazwa modelu
+
!Silnik
!Ilość wytwarzanego prądu
+
!Moc
 
|-
 
|-
 
| [[Basic Jet Engine/pl|Basic Jet Engine]]
 
| [[Basic Jet Engine/pl|Basic Jet Engine]]
| 48/s  
+
| 0.8/s
 
|-
 
|-
 
| [[TurboJet Engine/pl|TurboJet Engine]]
 
| [[TurboJet Engine/pl|TurboJet Engine]]
| 60/s  
+
| 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.
  
=== Panele fotowoltaiczne (słoneczne) ===
+
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.  
[[File:Science-satellite.png|right|thumb|Sonda korzystająca z paneli słonecznych [[OX-4_Photovoltaic_Panels/pl|OX-4]]]]
+
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:
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 Photovolatic panels/pl|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 Photovolatic panels|OX-STAT]] samemu ustawiają się w jego stronę.
 
 
 
Im blizej są [[Kerbol/pl|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:
 
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
 
! Dystans (m)
 
! Dystans (m)
 
! Moc
 
! Moc
! Notatka
+
! Uwagi
 
|-
 
|-
 
| 0
 
| 0
Line 59: Line 58:
 
| 13,599,840,256
 
| 13,599,840,256
 
| 1x
 
| 1x
| Orbita Kerbinu
+
| Orbita kerbinu
 
|-
 
|-
 
| 68,773,560,320
 
| 68,773,560,320
 
| 0.5x
 
| 0.5x
| Jool's semi-major axis
+
| Półoś wielka Jool'u
 
|-
 
|-
 
| 206,000,000,000
 
| 206,000,000,000
 
| 0x
 
| 0x
| Prawie trzykrotność orbity Joola
+
| Prawie 3 orbity Jool'u
 
|}
 
|}
  
Z powodu ich niepewnej natury zawsze warto posiadać w zanadrzu trochę prądu.
+
Ze względu na ich niepewny charakter, zaleca się magazynowanie energii.
  
=== Radioizotopowy generator termoelektryczny ===
+
=== Bateria radioizotopowa ===
  
[[PB-NUK Radioisotope Thermoelectric Generator/pl|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.
+
[[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.
  
== Przechowywanie elektryczności ==
+
== Magazynowanie energii ==
  
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.
+
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".
  
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 dowodzenia przechowują 50 jednostek energii, ale ani nie zużywają energii, ani jej nie wymagają do funkcjonowania.
  
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!
+
Poziom naładowania podzespołów magazynujących można ustawić podczas budowy pojazdu.
  
Cała możliwa do przechowywania energia jest załadowana na starcie.
+
[[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.

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

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 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.