运转,人类只需要负责决策和监督就行。
再加上昨晚刚解锁的“工业大光环”效果,所有经过火种系统升级的设备运转效率提升百分之二十,磨损率和电力消耗各降百分之二十,这批新机器人修复上线之后,整个庇护区的生产力会迎来一次质的飞跃。╒寻╜回?╒地★址╗ шщш.Ltxsdz.cōm
但问题也跟着来了。
电力。
一百台机器人同时运作,再加上庇护区日常的照明、通风、安防监控、食物加工设备、算力核心的持续运算,城市展览馆地下电力系统的负荷已经逼近极限了。
现在塞进去多个工业基地的用电需求,变压器都快冒烟了。
继续这么下去,用不了多久就得拉闸限电,现在就要启动江陵大坝了。
在2b所描述的信息,和他观察的规模来看,江陵大坝是供给数个大型片区的巨型水力发电枢纽,装机容量按照那个规模来推算,至少在几十万千瓦这个量级。
周边好几个城区的工业用电和民用电网全靠它撑着,是整个江陵地区的电力心脏。
当时只是路过,没有深入勘察,但大坝主体的混凝土结构从外观上看还算完整,没有出现大面积的垮塌或断裂。
至于发电机组、水轮机、输电线路、控制系统这些核心设备的状态,就得进去实地查看才知道了。
几十万千瓦的装机容量,哪怕只恢复百分之一,那也是几千千瓦。
对庇护区来说,这个数字已经是用不完的电力富余了。
多出来的电量能干什么?
驱动全部机器人满负荷运转,不在话下。
飞行器的研发制造需要的电焊、电镀、电机测试,全都是吃电大户,有了大坝的电力支撑就不用精打细算。
甚至可以在在庇护区周边布设电力驱动的防御工事,电网、高压放电陷阱。
林弈继续往大坝方向骑乘,预留在这里的机器人用喷漆在关键路口的电线杆和护栏上做了荧光橙色的箭头标识,远远就能看见。
沿着标记一路往西北方向骑,地势逐渐抬升,公路两侧的建筑从城郊的低矮民房变成了稀疏的工业厂房,再往前就是连绵的丘陵地带,植被覆盖率明显高了起来。
快到大坝的时候,路况反而好了一些。
不是路本身变好了,而是让人修过。
准确地说,是机器人修过。
上次来勘察之后,林弈留了四台工程机器人在这一带做基础维护工作。
路面上那些最大的坑洞被碎石和混凝土碎块填平了,虽然谈不上平整,但至少不会让车轮陷进去。
路边倒伏的电线杆有几根被重新扶正,用钢丝绳和混凝土基座做了临时固定。
断裂的输电线也被接了回去,接头处缠着厚厚的绝缘胶带,手艺粗糙但管用。
这些都是沿途电力设备的修补工作。
从庇护区到大坝之间这几十公里的输电线路,是将来大坝发出的电送回去的唯一通道。ltx`sdz.x`yz
线路不通,发再多的电也是白搭。
林弈在一处被修补过的变电箱前停了一下车,打开箱门看了看里面的情况。
断路器被更换过了,用的是从附近废弃工厂里拆来的同型号备件,接线端子上的铜绿被打磨干净,重新拧紧。
变压器的油位正常,没有渗漏的痕迹。
做得还行。
机器人干这种标准化的重复劳动确实比人方便。
继续往前骑了大约十分钟,江陵大坝的轮廓出现在视野里。
巨型混凝土坝体横亘在两座山丘之间,灰白色的弧形墙面从左侧山体一直延伸到右侧,跨度目测超过三百米。
坝顶的公路护栏还在,但栏杆锈蚀得厉害,有几段已经断裂垂落下去。
坝体下游的消力池里积着深绿色的静水,水面上漂浮着枯枝和不知名的碎屑。
上游的水库蓄水量看起来还算充沛。
从坝顶往上游方向望过去,水面宽阔,延伸到远处山谷的深处,颜色是那种深沉的墨绿,说明水深足够。
这是好消息——水力发电的前提是有水,有水头落差,有足够的流量推动水轮机转动。
水库没干,这个前提就成立。
林弈把机车停在坝顶公路上,背包里的紫色品质算力核心用泡棉裹了三层,取出来的时候还带着体温。
到达控制室后,林弈能看见机器人在指令下把这里也做了简单清理。
控制室的地面被清扫过,原本散落一地的文件、碎玻璃和脱落的天花板材料被归拢到角落里堆成整齐的一摞。
主控台上的灰尘被擦掉了,十几块监控屏幕虽然全是黑的,但屏幕表面干干净净。
控制台后面的墙上挂着一幅大坝的系统架构图,用塑料薄膜覆盖着,保存得还算完好。
林弈走过去仔细看了一遍。
因为林弈有在尹美庭和2b指导下学习过相关的理论知识,所以能够大致理解这里的运作模式,在不那么专业的领域内,他已经不需要接着电话问她们该怎么做了。
江陵大坝的发电机制并不复杂,原理和所有大型水力发电站一样,上游水库的水通过进水口进入压力钢管,沿着管道向下流动,在落差产生的重力势能驱动下获得巨大的动能,冲击安装在坝体底部的水轮机叶片,带动水轮机高速旋转。
水轮机的转轴与发电机的转子同轴连接,转子在定子线圈的磁场中旋转,切割磁力线,产生交流电。
电流经过升压变压器提升电压后,通过输电线路送往各个用电区域。
整套流程的核心环节有四个:进水口的闸门控制、水轮机的运转状态、发电机的励磁系统、升压变压器和输电线路的完好程度。
林弈打开控制台下方的检修面板,查看内部线路的情况。
主控系统的电路板有明显的受潮痕迹,几块芯片的引脚上长了铜绿,但没有烧毁的焦黑痕迹。
这套控制系统在灾害前是全自动化运行的,闸门开合、水轮机转速调节、发电机励磁电流、并网同步,全部由中央计算机统一调度。
这恰恰是算力核心能派上用场的地方。
林弈把紫色品质的算力核心从防震泡棉里取出来,放在控制台上。
也多亏他不断的战斗取得这些东西,这些算力核心算是能奠定他发展上限的物品。
算力核心的计算能力远超大坝原本那台中央计算机。
把它接入控制系统之后,计算机处理的所有自动化流程,闸门控制、转速调节、励磁管理、负载平衡——全部可以由算力核心接替。
不仅接替,还能做得更精细,响应速度更快,容错率更高。
但硬件层面的问题不是靠算力就能解决的。
林弈沿着控制室后面的检修通道往发电机组的方向走,四台留守机器人跟在后面,边走边用投影模块把它们这段时间的维修记录投射在通道墙壁上。
六台发电机组一字排开,每台的体积都有一间小房子那么大。
巨型的圆柱形外壳上涂着工业绿的漆,大部分已经剥落,露出底下灰色的铸铁。
机器人的维修记录显示,六台机组里有两台的定子线圈出现了严