一样,材料薄片的标准化切割,也会降低成本的同时,大大提升效率。
ZXZ能源装置的研究难点不仅仅是制造的问题,还包括其他技术性问题。
高电功率输出、持续维持运转两个特点,就决定其研发必定会碰到很多技术问题。
比如,薄片材料本身再薄,内部也存在引力转化。
当存在引力转化,必定会让材料的温度上升(电转热),而其内部机制决定热量很难排出去。有人提出不断给材料降温,比如,设计专门的「精细管道』,让水在精细管道不断流动,把热量带出去。
如果热量过高,也可以选择液氮。
这样一来,就会让装置变得很复杂。
有个设备专家想了个方案,在材料的上方设计一个导热绝缘层,其上方再安装电热材料。
这个设计一则能给材料降温,二则还可以热转电,增大转化的电功率。
等等。
ZXZ能源装置的研发过程中,碰到了很多技术问题。
「能源小组』也在不断研究解决这些问题。
相比来说,「无限续航』汽车就简单多了。
无限续航汽车的电力系统,只需要十到二十千瓦的电功率,原来实验材料的一部分就够了。以原本实验为主体,再安上个「中转』的电池,就能替代汽车本身的电池组。
当然,汽车也有一些技术问题,但都和电力供给的稳定性有关,解决方案不外乎就是安装变压器,功率控制器等装置,让电力可以稳定输出到电动机上。
张明浩对于无限续航汽车非常感兴趣。
他每天都要到技术组转一圈,也去看一下无限续航汽车的研发进度。
汽车研发没有无法跨越的技术障碍,设计制造遇到的小问题,一个个都解决了。
其核心依旧是「超小型』的ZXZ能源装置,但研究过程中却没有碰到能源装置方面的问题。比如材料散热问题。
汽车的能源装置并不会一直运行,「熄火』以后,能源装置就停止运转。
另外,汽车有电池作为「中转』,就解决了大部分技术障碍。
汽车的启动方式是,先用电池临时供给电力,让ZXZ能源装置启动。
当能源装置启动后就可以反过来给电池供电,再通过电池把稳定电力输送到电机,为汽车提供前进的动
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