Worker robot speed (research)/de: Difference between revisions
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== Geschwindigkeit versus Reichweite == | |||
Man sollte beachten, dass Arbeitsroboter-Geschwindigkeit die Reichweite, die Roboter (beider Typen) fliegen können, nicht wesentlich erhöht, bevor sie wieder aufgeladen werden müssen. | |||
Beide Robotertypen haben einen internen Kondensator, der bei voller Ladung 1,5 MJ fasst, und verbrauchen in der Luft (im Schwebeflug oder in der Bewegung) jederzeit 3 kW (= 3 kJ / sec), plus 5 kJ pro zurückgelegtem "Meter" (= 1 Kachel). | |||
Eine einfache Berechnung zeigt jedoch, dass die entfernungsabhängige Komponente die zeitabhängige bei weitem übersteigt, und diese Diskrepanz wird mit zunehmender Robotergeschwindigkeit immer größer, so dass der Reichweitengewinn durch diesen Effekt bei weiterer Erforschung der Robotergeschwindigkeit immer geringer wird. | |||
Zum Beispiel erhöht die erste Stufe der Arbeitsroboter-Geschwindigkeit die Reichweite um weniger als 5 %; Stufe 5 erhöht die Reichweite nur um etwa 1 % (etwas mehr als 10 % kumulativ); und Stufe 10 (= 5. "unendliche" Stufe) erhöht die Reichweite um etwa 0,3 %, was einer kumulativen Erhöhung für die ersten 10 Stufen von etwa 15 % entspricht (von ~250 auf ~290 Kacheln). Es ist zu beachten, dass diese Reichweitenangaben auf der Annahme beruhen, dass sich die Roboter die ganze Zeit in der Luft bewegen und nicht im Schwebezustand. | |||
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Latest revision as of 14:53, 3 May 2022
Arbeitsroboter-Geschwindigkeit |
Kosten |
|
✖ 50 | |
Prototyp-Typ |
|
Interner Name |
worker-robots-speed-1 |
Benötigte Technologien |
|
Ermöglicht |
|
Der Arbeitsroboter-Geschwindigkeit-Bonus betrifft Logistikroboter und Bauroboter. Die Basisgeschwindigkeit von Logistikrobotern ist 0,05 Kacheln/Tick (3 Kacheln pro Sekunde) und für Bauroboter 0,06 Kacheln/Tick (3,6 Kacheln pro Sekunde) sofern sie genügend Strom haben. Die Forschung erhöht auch die Geschwindigkeit, mit der sich die Roboter bewegen, wenn der Strom verbraucht ist, denn diese ist auf 20 % der normalen Fluggeschwindigkeit festgelegt.
Technologie | Kosten | Auswirkung | Aufaddierte Auswirkung |
---|---|---|---|
Arbeitsroboter-Geschwindigkeit 1 | X 50 | 35% | 35% |
Arbeitsroboter-Geschwindigkeit 2 | X 100 | 40% | 75% |
Arbeitsroboter-Geschwindigkeit 3 | X 150 | 45% | 120% |
Arbeitsroboter-Geschwindigkeit 4 | X 250 | 55% | 175% |
Arbeitsroboter-Geschwindigkeit 5 | X 500 | 65% | 240% |
Arbeitsroboter-Geschwindigkeit 6-∞ | 2^(Level-6)*1000 (z.B. 1000 für Level 6, 2000 für Level 7) |
X 65% pro Level | 240% + 65%*(Level-5) |
Geschwindigkeit versus Reichweite
Man sollte beachten, dass Arbeitsroboter-Geschwindigkeit die Reichweite, die Roboter (beider Typen) fliegen können, nicht wesentlich erhöht, bevor sie wieder aufgeladen werden müssen.
Beide Robotertypen haben einen internen Kondensator, der bei voller Ladung 1,5 MJ fasst, und verbrauchen in der Luft (im Schwebeflug oder in der Bewegung) jederzeit 3 kW (= 3 kJ / sec), plus 5 kJ pro zurückgelegtem "Meter" (= 1 Kachel).
Eine einfache Berechnung zeigt jedoch, dass die entfernungsabhängige Komponente die zeitabhängige bei weitem übersteigt, und diese Diskrepanz wird mit zunehmender Robotergeschwindigkeit immer größer, so dass der Reichweitengewinn durch diesen Effekt bei weiterer Erforschung der Robotergeschwindigkeit immer geringer wird.
Zum Beispiel erhöht die erste Stufe der Arbeitsroboter-Geschwindigkeit die Reichweite um weniger als 5 %; Stufe 5 erhöht die Reichweite nur um etwa 1 % (etwas mehr als 10 % kumulativ); und Stufe 10 (= 5. "unendliche" Stufe) erhöht die Reichweite um etwa 0,3 %, was einer kumulativen Erhöhung für die ersten 10 Stufen von etwa 15 % entspricht (von ~250 auf ~290 Kacheln). Es ist zu beachten, dass diese Reichweitenangaben auf der Annahme beruhen, dass sich die Roboter die ganze Zeit in der Luft bewegen und nicht im Schwebezustand.