人討论过,也是这个方案,多个电极、多个静电场,可以从上方设置导体延伸出电极,把平铺的材料框在其中贴合。”“同一电路,多个电极板也能製造出同压静电场。”
“但静电场稳定性需求高,需要精密测定、製造,另外,还牵扯到待激发的环境控制。”
他说的是另一个难点。
多个静电场,只需要同一电路延伸电极就可以,但“材料待激发』状態,还需要稳定的环境控制。静电场可以设定多个,环境控制却只能有一个。
薛坤说完,所有人都看向张明浩。
张明浩拧著眉头,最终还是摇了摇头,“这不是研究问题,是技术和设计。”
“先搁置吧,再想想。”
张明浩刚回到电磁实验室。
他没有著急去解决问题,而是回了家休息,又给自己放了一天假。
一直等到第三天的时候,他才重新去了电磁实验室,坐在办公桌前,盯著屏幕上的设备图,思考起了实验中遇到的问题。薛坤说的材料叠加降低转化效率只是问题之一,因为这只牵扯技术和设计,解决方案是有很多的。他想的是另一个问题--zxz材料厚度和引力转化效率的关係。
现在的引力转化电磁能量的效率太低了。
哪怕用上千块偏品体材料叠加製造出zxz能源装置,输出总功率也只有几万瓦。
这个数据太低了,低到都不能称作是能源装置。
对比来说,家庭临时所用的柴油发电机,输出电功率也就这么高了。
根据能源行业的標准,发电厂小容量的发电机组,输出功率在100兆瓦以下。
单小型机组输出功率小於50兆瓦。
50兆瓦,也就是50000千瓦。
小型的发电机组,都能达到50000千瓦的输出电功率,zxz能源装置…
几十千瓦?
若是不谈技术本身,只是输出功率,说出去能让人笑
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