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“当一起开启以后,电力功率会增加八倍,是原来的1.7倍,电力损耗一部分是在设计上。”
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“这方面,397那边儿给了报告,他们认为主管道最高能拆分成33根小管道,因为只是实验,不需要那么精细的控制。”
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“从技术上来说,分成33根小管道以后,能控制电力损耗为常规的1.9倍。”
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“那是最完善的情况。”
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“我们现在的实验,一部分电力耗费在设计问题上,而从技术上来说,最低可以降低至常规用电的1.3倍……”
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电力损耗,是一个很大的问题。
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如果电力损耗达到了常规使用的两倍,单一的氢弹电池就无法支持。
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1.5倍以下,完全可以接受的。
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现在是使用的环状管道,内部存在9个小管道,制造上、材料上并不完善,电力损耗相对就会高一些,好多都是凭白的电阻损耗。
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这就像是电器的节能,绝大部分电力都用在主功能上,电器自然就是节能的。
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反之,就有很多平白耗费的电力。
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技术控制的难度主要在限制小管道之间的影响,因为小管道都是挨在一起的,而且管道内要存在磁场,让锂离子顺畅的流通,材料和制造上要求技术很高。
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现在的制造是为了实验,不会用这么高端的技术和和材料,否则就需要很长时间,还需要耗费大量的经费。
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在说了电力问题以后,姚启明继续说起了测试的问题,并报告了详细的数据。
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张硕都听完了以后,认为已经没
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