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Acumulador

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Accumulator.png
Acumulador

Accumulator entity anim.gif

Receita

Time.png
10
+
Battery.png
5
+
Iron plate.png
2
Accumulator.png
1

Total bruto

Time.png
10
+
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5
+
Iron plate.png
2

Cor no mapa

Vida

Quality normal.png 150
Quality uncommon.png 195 Quality rare.png 240
Quality epic.png 285 Quality legendary.png 375

Tamanho da pilha

50

Dimensões

2×2

Capacidade de energia

Quality normal.png 5.0 MJ
Quality uncommon.png 10 MJ Quality rare.png 15 MJ
Quality epic.png 20 MJ Quality legendary.png 30 MJ
(elétrico)

Entrada de energia

Quality normal.png 300 kW
Quality uncommon.png 390 kW Quality rare.png 480 kW
Quality epic.png 570 kW Quality legendary.png 750 kW

Saída de energia

Quality normal.png 300 kW
Quality uncommon.png 390 kW Quality rare.png 480 kW
Quality epic.png 570 kW Quality legendary.png 750 kW

Tempo de mineração

0.1

Tipo do protótipo

accumulator

Nome interno

accumulator

Tecnologias requeridas

Electric energy accumulators (research).png

Produzido por

Assembling machine 1.png
Assembling machine 2.png
Assembling machine 3.png
Player.png

Consumido por

Satellite.png

Receita

Time.png
10
+
Battery.png
5
+
Iron plate.png
2
Accumulator.png
1

Total bruto

Time.png
10
+
Battery.png
5
+
Iron plate.png
2

Cor no mapa

Vida

Quality normal.png 150
Quality uncommon.png 195 Quality rare.png 240
Quality epic.png 285 Quality legendary.png 375

Tamanho da pilha

50

Dimensões

2×2

Capacidade de energia

Quality normal.png 5.0 MJ
Quality uncommon.png 10 MJ Quality rare.png 15 MJ
Quality epic.png 20 MJ Quality legendary.png 30 MJ
(elétrico)

Entrada de energia

Quality normal.png 300 kW
Quality uncommon.png 390 kW Quality rare.png 480 kW
Quality epic.png 570 kW Quality legendary.png 750 kW

Saída de energia

Quality normal.png 300 kW
Quality uncommon.png 390 kW Quality rare.png 480 kW
Quality epic.png 570 kW Quality legendary.png 750 kW

Tempo de mineração

0.1

Tipo do protótipo

accumulator

Nome interno

accumulator

Tecnologias requeridas

Electric energy accumulators (research).png

Produzido por

Assembling machine 1.png
Assembling machine 2.png
Assembling machine 3.png
Electromagnetic plant.png
Player.png

Consumido por

Lightning collector.png
Electromagnetic science pack.png

O Acumulador armazena uma quantidade limitada de energia quando a produção disponível excede a demanda, e a libera no caso contrário. O acumulador pode armazenar até 5 MJ de energia. Sua taxa máxima de garga/descarga é 300 kW. Quando conectado a uma rede de circuíto, um acumulador disponibiliza seu nível de carga, como um número inteiro de 0 a 100, em um sinal específico.

Notas

  • 5 MJ de energia armazenada demora aproximadamente 17 s para carregar e descarregar completamente em uma velocidade de 300 kW. Leia sobre segundo de jogo para mais cálculos de tempo.
  • É necessário 20 acumuladores (100 MJ) para manter 1 MW durante a noite, porque os acumuladores não começam a descarregar imediatamente no início do crepúsculo. Veja o gráfico nesta publicação.
  • Quando descarregado acima da velocidade máxima por muitos postes desconectados, a energia não será distribuída igualmente (alguns destinos terão 100% de demanda, outros 0%)
  • Poderá ser usado para garantir uma quantidade limitada de energia (em múltiplos da taxa máxima de carga) para uma seção do grid.
  • Produz luz durante a carga e descarga.
  • Pode servir como um recurso de emergência para a fábrica durante um blecaute, até a geração principal de energia ser restaurada.
  • Durante a noite, pode ser usado para alimentar a base se esta depende muito de painéis solares.
  • Pode servir para satisfazer picos de demanda de certas estruturas. Se o consumo de energia de um dispositivo excede a produção durante alguns segundos, o acumulador providenciará energia à rede até que o dispositivo pare ou consuma menos energia.

Outros usos

Observe que se a produção não deve ser limitada, uma chave de energia pode ser usada.

Isolamento de Redes de Energia

Acumuladores podem ser usados para isolar duas redes de energia separadas, o que pode ser usado de várias formas. Pelo fato dos acumuladores ter uma prioridade de entrega menor do que qualquer outra entidade, isso garante que eles receberão energia apenas quando houver algum excedente depois que todas as outras entidades da rede forem alimentadas. Ao mesmo tempo, acumuladores serão usados para entregar energia em outra rede elétrica, e podem carregar e descarregar ao mesmo tempo. Considere o exemplo a seguir:

Exemplo de acumuladores compartilhando duas redes. (Clique para aumentar)

As redes A e B não estão conectadas diretamente uma a outra: elas estão conectadas apenas pelos acumuladores, que são compartilhados pelas duas redes. Pode-se obter isso instalando postes elétricos para cada rede conectados aos acumuladores, e então garantindo que os dois conjuntos de postes não estejam conectados um ao outro (isso pode ser feito fabricando um cabo de cobre e arrastando-o entre dois postes para cortar a conexão, exatamente como é feito para desconectar fios de circuitos).

No exemplo acima:

  • Os acumuladores serão carregados apenas se houver energia excedente na rede A ou B.
  • Os acumuladores serão descarregados conforme for necessário por cada rede se esta não produzir energia suficiente.
  • Como a taxa máxima de carga e descarga de um acumulador é de 300 kW, o fluxo de energia entre as redes será limitado a 300 kW multiplicado pelo número de acumuladores (1,5 MW no exemplo).
  • Observe que esse isolamento é bidirecional: cada rede pode carregar os acumuladores, e estes podem descarregar em ambas as redes.

Esta técnica pode ser usada sempre que esse tipo de isolamento for desejado.

Redução de Consumo de Energia em Situações Críticas

Um bom uso da técnica acima é para limitar o consumo de energia em situações de baixa energia isolando partes não críticas da fábrica (como Radares, Laboratórios, fornalhas elétricas, mineradores elétricos, transmissores, etc.) das partes críticas (como lasers, produção de munição, ou quaisquer outras prioridades).

Para isso, instale seus geradores principais e componentes críticos em uma rede e instale os componentes não críticos em outra rede, isolando-as como acima. Haverá duas consequências:

  • A energia fluirá para a rede não crítica apenas quando houver energia excedente na rede principal, e
  • A taxa será sempre limitada a 300 kW por acumulador.

Como os acumuladores recebem energia apenas se houver excedente na rede principal, isso desativará a rede secundária quando houver baixo suprimento de energia. Isso também limitará o consumo da rede secundária quando a sua utilização aumentar, por exemplo, quando houver duas fábricas em uma rede secundária e apenas uma delas funciona de cada vez, se ambas funcionarem juntas, elas não consumirão energia acima do limite; elas apenas ficarão mais lentas.

Isso na prática significa "entregue a esses sistemas somente a energia que sobrar, e nunca acima desta taxa".

Essa técnica geralmente funciona quando você já desenvolveu acumuladores e painéis solares, mas ainda não possui recursos para construir grandes fazendas solares.

História

  • 0.13.3:
    • Redução da caixa colisão do poste grande para permitir o deslocamento entre este e um acumulador.
  • 0.13.0:
    • Conectável a uma rede de circuito.
  • 0.12.0:
    • Grande otimização juntando-os em grupos.
  • 0.11.0:
    • Produção drasticamente desacelerada a 10 segundos.
  • 0.7.1:
    • Capacidade dobrada, aumento da transferência pra 300 kW.
  • 0.4.1:
    • Inclusão de animação de carga.

See also