Двигатели станции

Материал из Космическая Станция 14 Вики
(перенаправлено с «Двигатель антиматерии»)


Страница требует пересмотр информации
  • Эта статья содержит устаревшие данные, необходимо сверить и обновить информацию.
  • Причина: Информация статьи может быть устаревшей, необходимо проверить актуальность.


Страница находится в разработке
  • Редакторы вики ведут работу над данной статьёй.
  • При желании, вы можете подать заявку на редактора в нашем Discord и тоже принять участие в улучшении статьи.
  • Данный этап: Заморожено
    Рано или поздно работа над статьёй возобновится. Просьба проявить терпение.


Кажется, у нас закончилось топливо
Для того, чтобы станция была оснащена энергией,
необходимо построить и запустить один из основных источников питания:

Двигатель на антиматерии, сингулярный двигатель, тесла-двигатель.

Помимо вышеперечисленных источников энергии
существует дополнительный источник - солнечные панели.

В некоторых случаях на станциях можно встретить ТЭГ, который вырабатывает энергию,
взаимодействуя с горячим и холодным газом.




Двигатель Антиматерии

Двигатель Антиматерии - первый и основной генератор для большинства станций.
Работает на антиматериальном топливе.

Требует сборки: из частей и контроллера. Контроллер требует настройки.
Учтите, что для сборки и настройки ДАМ требуется особый навык.

Контроллер и топливо можно заказать в отделе карго.

Двигатель Антиматерии

Ядро ДАМ                                                                                                                                                               

Ядро ДАМ образуется в месте где экранирование ДАМ окружено со всех сторон экранированием или другими ядрами. Ядра ДАМ превращают антиматериальном топливо в энергию

1. Если топлива нет - ядро не вырабатывает энергию
2. Если количество топлива меньше либо равно 2 единицам на ядро - ядро будет вырабатывать энергию
3. Если топлива больше чем 2 единицы на ядро - ядро будет вырабатывать больше энергии, но через некоторое время произведёт мощный взрыв
Время до взрыва зависит от количества впрыска топлива на ядро

Кратковременную перегрузку ядер можно использовать для быстрой зарядки СМЕСов.






Компоненты ДАМ                                                                                                                                                                                                    

Обычно на станциях уже оборудованы специальные комнаты под установку ДАМ.
Пример подобной комнаты на карте Delta.
Инструменты Материалы

Сборка ДАМ                                                                                                        

Пример выкладки ДАМ.
ДАМ может быть любой формы, но самые удобные и эффективные это квадратные и прямоугольные ДАМы.

1. Выложите части ДАМУпаковка ДАМ
Универсально-сборная упаковка, используемая для сборки двигателя антиматерии.
на полу в форме квадрата или прямоугольника (размером не менее 3 на 3).
2. Разложите их при помощи мультитулаМультитул
Современный инструмент для копирования, хранения и передачи электрических импульсов и сигналов по проводам и машинам.
.
3. Перетащите контроллерКонтроллер ДАМ
Это контроллер для двигателя антиматерии.
ДАМ на высоковольтный проводМоток ВВ кабеля
Моток высоковольтных проводов для подключения генераторов энергии к СМЭС, подстанциям, и специальному оборудованию.
вплотную с экранированием ДАМ.
4. Закрепите контроллерКонтроллер ДАМ
Это контроллер для двигателя антиматерии.
гаечным ключомГаечный ключ
Главный инструмент для откручивания и крепления чего бы то ни было куда-нибудь.
.
5. Вставьте в контроллерКонтроллер ДАМ
Это контроллер для двигателя антиматерии.
канистру с антиматериальным топливомТопливный бак ДАМ
Герметичный сосуд с антивеществом использующийся в реакторе антиматерии.
.

Если хотите разобрать экранирование ДАМ используйте сваркуСварочный аппарат
Плавит всё что угодно, пока заправлен, не забывайте о защите глаз!





Настройка контроллера ДАМ                                                                                                                                                                               

UI контроллера ДАМ

Для настройки откройте UI контроллера.

UI контроллера

  • Переключение впрыска - включает или выключает подачу топлива в ДАМ.
  • Количество ядер - отражает количество ядер, подсоединенных к контроллеру.
  • Количество топлива - отображает количество топлива, оставшегося в баллоне.
  • Количество впрысков - отражает количество топлива, расходуемого за один впрыск.
  • Увеличить/Уменьшить впрыск - Увеличивает/Уменьшает количество впрыскиваемого топлива.

Настройка выработки                                                                                                                                                                                       

Выработка энергии в кВт
Ядра Обозначения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Впрыски 2 80.0 40.0 26.7 20.0 16.0 13.3 11.4 10.0 8.9 8.0 Безопасный уровень
4 320.0 160.0 106.7 80.0 64.0 53.3 45.7 40.0 35.6 32.0
6 720.0 360.0 240.0 180.0 144.0 120.0 102.9 90.0 80.0 72.0
8 1280.0 640.0 426.7 320.0 256.0 213.3 182.9 160.0 142.2 128.0 Отложенный взрыв
10 2000.0 1000.0 666.7 500.0 400.0 333.3 285.7 250.0 222.2 200.0
12 2880.0 1440.0 960.0 720.0 576.0 480.0 411.4 360.0 320.0 288.0
14 3920.0 1960.0 1306.7 980.0 784.0 653.3 560.0 490.0 435.6 392.0 Скорый взрыв
16 5120.0 2560.0 1706.7 1280.0 1024.0 853.3 731.4 640.0 568.9 512.0
18 6480.0 3240.0 2160.0 1620.0 1296.0 1080.0 925.7 810.0 720.0 648.0
20 8000.0 4000.0 2666.7 2000.0 1600.0 1333.3 1142.9 1000.0 888.9 800.0 Взрыв в течение минуты
22 9680.0 4840.0 3226.7 2420.0 1936.0 1613.3 1382.9 1210.0 1075.6 968.0
Среднее снижение выработки энергии при увеличении ядер

Если вам не достаточно приведённых в таблице данных, есть общая формула для подсчёта выработки ДАМ.

Формула для подсчёта выработки ДАМ
Количество впрысков * 2 000/ Количество ядер = Выработка энергии (в кВт)

Стоит отметить, что больше ядер - не всегда лучше!












Сингулярный двигатель

Сингулярный двигатель является вторым основным источником энергии. Запущенная сингулярность очень эффективна, но очень опасна при халатной работе инженеров, или в случае саботажа антагонистами.
Сбежавшая сингулярность из зоны её содержания может поглотить всю станцию, а может отправиться в обратную сторону от станции, тут уже как повезёт. Тем не менее, при должном уходе она способна снабжать всю станцию энергией на протяжении очень длительного времени.

Начало работы

Первым делом, посетите склад в вашем отделе.
Вам потребуется взять со склада:
1. Три эмиттера
2. Коллектор радиации
3. Канистру с плазмой
4. Генератор сингулярности

Количество эмиттеров на складе и у зоны содержания может разниться на разных станциях.

Подготовка к запуску
Сперва вам потребуется пройти в комнату с ускорителем частиц и собрать его.

Пример неправильной сборки УЧ. Тёмные участки требуется пересобрать
1. Добавьте в каждую часть УЧ НВ провод а после закрутите отвёрткой.
2. Подведите СВ провод под силовую установку ускорителя частиц.
Если вы её осмотрите, вы заметите, что она оснащена разъёмом под СВ кабель.
Это значит, что чтобы её запитать - необходимо провести соответствующий провод под неё.


3. Как только вы провели СВ провод под установку, убедитесь, что СВ провод ведёт к подстанции ускорителя частиц, как на фотографии.

4. Соедините подстанцию и СМЭС друг с другом ВВ проводами так, чтобы подстанция заряжалась от данного СМЭСа.

5. Откройте интерфейс ускорителя частиц и удостоверьтесь, что все детали правильно собраны.

После правильной сборки интерфейс должен выглядеть так
















































Заполнение коллекторов
Как только вы удостоверились, что всё готово и собрано, установите дополнительный сборщик радиации подведя под него ВВ провод.
Далее поочередно вынимайте баллоны с плазмой из коллекторов радиации, заполняя их из канистры с плазмой
После заполнения одного баллона плазмой, установите баллон обратно в накопитель. Он должен загореться зелёным.

Повторите данную процедуру со всеми оставшимися коллекторами

Все коллекторы заполнены














Зона содержания сингулярности
Для запуска сингулярности нам понадобится:
1.Восемь эмиттеров
2.Четыре генератора сдерживающего поля
3.Некоторое количество СВ проводов
4.Генератор сингулярности

Поместите все выше перечисленное так, как показано на данной фотографии, поместив генератор сингулярности "внутрь".

Каждый эмиттер оснащён разъёмом под СВ провода, их и потребуется проложить под эмиттерами так, чтобы все эмиттеры были запитаны из инженерного отдела.

Активируйте генераторы сдерживающего поля а после эмиттеры (Не забудьте их заблокировать!)
Как только поле будет активно:
Проследуйте в комнату с ускорителем частиц и выставите параметр "Сила: 2".
Включите ускоритель
Зона содержания сингулярности с активным полем


















































Уход за сингулярностью
1. Проверяйте коллекторы на их уровень плазмы в баллонах
2. В случае метеоритного шторма совершайте обход зоны содержания сингулярности на предмет обрыва питания эмиттеров.
Если эмиттеры не будут работать - поле "упадёт" и сингулярность выйдет из своей зоны содержания, а это ОЧЕНЬ плохо может закончиться для всего экипажа.
3. В случае патрулирования космоса не будет лишним проверить состояние эмиттеров.
Во время подготовки зоны содержания к запуску сингулярности всегда блокируйте их.


Виды сингулярности
Сингулярность имеет несколько уровней силы, каждый уровень имеет свой цвет, размер и уровень силы УЧ - ускорителя частиц.
Ниже представлена таблица со всеми её видами.

Сила УЧ Уровень Размер Цвет Внешний вид
1 1 1x1 Красный
1 2 3x3 Оранжевый
2 3 5x5 Голубой
3 4 7x7 Фиолетовый
3 5 9x9 Тёмно-фиолетовый
3 6 11x11 Золотистый











Солнечные панели

Зачастую являются дополнительным источником энергии.
В меньшей степени зависят от внешних факторов, чем другие источники питания.
Дают вам несколько минут на создание более мощного источника энергии, прежде чем оставить всю станцию без электричества.

Принцип работы

В основе работы солнечных панелей лежит три взаимодействующих прибора:

Солнечные панели - вырабатывают электроэнергию в том случае, если панели направлены к солнцу.
Сами по себе панели к солнцу не поворачиваются. Для поворота панелям требуется трекер солнечных лучей и консоль управления солнечными панелями.

Трекер солнечных лучей - фиксирует положение солнца относительно солнечных панелей и передаёт эту информацию на консоль.

Консоль управления солнечными панелями - позволяет выставить угол наклона солнечных панелей и скорость изменения этого угла для бесперебойного получения энергии от солнечных панелей.


Оборудование
Для сборки ветки солнечных панелей вам понадобится всего 4 инструмента и 4 материала.

Инструменты

Сварочный аппарат



Переплавляет осколки стекла в стекло

Лом



Разбирает сломанные солнечные панели

Мультитул



Распаковывает каркас солнечных панелей

Кусачки



Срезают установленные провода
Материалы

Корпус панели



Для постройки каркаса солнечных панелей

Стекло



Для постройки панелей и трекера

ВВ провода



Проводит энергию от панелей

Микросхема трекера



Для постройка трекера


Сборка и ремонт
file= Сборка солнечной панели
1. Положите компоненты солнечных панелей на ВВ провод, используя меню строительства на кнопку "G".
2. Постройте каркас, использовав ваш мультитул на компонентах панелей.
3. Добавьте стекло в каркас для завершения строительства.

file= Сборка трекера солнечных лучей
1. Положите компоненты солнечных панелей на ВВ провод, используя меню строительства на кнопку "G".
2. Постройте каркас, использовав ваш мультитул на компонентах панелей.
3. Вставьте плату трекера солнечных лучей.
4. Добавьте стекло в каркас для завершения строительства.

file= Ремонт солнечной панели
Солнечные панели могут быть повреждены в ходе столкновения с метеоритом или иным взрывом.
1. Используйте лом на повреждённой панели, чтобы извлечь из неё осколки стекла.
2. Достаньте сварочный инструмент, зажгите его и используйте на осколке стекла, чтобы получить лист обычного стекла.
3. Вставьте полученное стекло обратно в каркас солнечной панели.

file= Подключение проводов
На большинстве станций солнечные панели не подключены по умолчанию.

  • Для подключения панелей к общей электросети станции, возьмите ВВ провод, выйдите в открытый космос к одной из ветвей солнечных панелей вашей станции. Соедините провода от солнечных панелей с проводом, который ведёт к СМЭСу, рядом с консолью управления солнечными панелями.


Настройка панелей
После подключения панелей проводами - их необходимо настроить с помощью консоли.

Для этого откройте консоль управления солнечными панелями

Пример правильной настройки солнечных панелей
Угол панелей
Настройка панелей является относительно простой.
Чтобы правильно настроить солнечные панели - вам необходимо указать в "Угол панелей" текущий угол солнца. Но этого будет всё ещё мало.


Угловая скорость панелей
Чтобы панели сами поворачивались к солнцу, необходимо настроить параметр "Угловая скорость панелей", выставите значение в диапазоне от 4 до 8, обычно это число равняется "5".


Итог
Убедитесь, что угол панелей соответствует углу солнца, а скорость вращения меняется перпендикулярно скорости изменения угла солнца.











Термоэлектрический генератор

Термоэлектрический генератор


ТЭГ является высокоэффективным генератором электроэнергии,
работающий на взаимодействии между собой горячего и холодного газа.

1. Только атмосферные техники и Старший Инженер знают, как настроить ТЭГ.
2. Обычно ТЭГ находится в атмосферном отделе, поэтому к нему рядовые инженеры не имеют доступа.
3. Питание ТЭГ зависит от потребления.

При должной настройке, ТЭГ может вырабатывать огромное количество энергии.

На данный момент его невозможно получить.




Составные части ТЭГа

Циркуляционный насос
Термоэлектрический генератор
Циркуляционный насос


Инструкция по настройке                                                                                                                                                                                    

Пример рабочего ТЭГа

В одну сторону ТЭГа идут газы от сгорания смеси плазмы и кислорода, а в другую зацикленная плазма, которая охлаждается либо охладителями, либо с помощью радиаторов в космосе.

Температура поднимается больше всего за счёт сгорания плазмы и кислорода, поэтому для лучшего результата можно использовать смесь 99% кислорода на 1% плазмы, постоянно поддерживая 1% плазмы, откачивая сначала пар, а после кислород, оставляя тритий.