전기 송전에 대한 내용을 언급하기 앞서, 전선의 종류와 성질을 알아보겠습니다.
전선 | 최대 송전량 | 블럭 당 손실량 | 특징 |
주석 | 32EU/tick | 0.2EU | |
구리 | 128EU/tick | 0.2EU | |
금 | 512EU/tick | 0.4EU | |
철 | 2048EU/tick | 0.8EU | |
분배 전선 | 8192EU/tick | 0.5EU | 레드스톤 신호에 송전이 정지됨 |
감지 전선 | 8192EU/tick | 0.5EU | 송전시 레드스톤 신호를 보냄 |
유리 섬유 | 8192EU/tick | 0.025EU |
좌측의 감지 전선EU-detector cable과 우측의 분배 전선EU-splitter cable의 모습입니다.
유리 섬유 케이블을 만들기 위해 중앙에 있는 '은 가루'는, 원심 분리기에 금가루를 놓았을 때 생기는 '미세 은 가루' 9개를 조합하여 제작합니다.
*** 원심 분리기 : https://replaceitem.tistory.com/30
블럭 당 손실량은 "정수 값만 취급"합니다. 따라서 구리 전선이 4칸에 걸쳐 송전된다면 전력 손실은 일어나지 않습니다.
나름대로 실험을 진행하며 송전 법칙을 이해하려고 했습니다. 정확한 form이 존재하는지 잘 모릅니다.
실험 1 : 1200EU를 10EU/tick으로 내보내는 발전기로부터 5, 10, 15, 20, 25EU을 부하하는 전선을 통해 배터리 박스에 저장한 전력
전선 부하량(EU) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
도달 전력(EU) | 600 | 600 | 300 | 400 | 200 |
우선 발전기는 1200EU를 전부 내보낼 때 1200EU/(10EU/tick) = 120tick이 소요됩니다.
따라서 전선 부하량 -5일때 도달 전력량은 [(10EU-5EU)/1tick]*120tick = 600EU입니다.
즉, 발전기가 'X'EU/t로 'Z'EU를 내보낼 때, 전선 부하량이 'Y' (Y<X)일 때 송전 공식은
P = [X-Y](Z/X) . Z/X는 소숫점 내림값
Z/X가 자연수가 아닐 때의 의미는, 예를 들어 X가 10을 내보내는데 Z가 105이라 나머지 5가 송전되지 않음을 뜻합니다.
송전량은 10EU/tick이므로, 전선 부하에 의하면 전선 부하량 -10에서 도달하는 전력은 없어야 합니다. 그러나 전력이 들어오는 이유는 다음과 같습니다.
: 송전량이 전선 부하량보다 낮을 때, 송전량 'X'EU/tick를 '2X'EU/2tick로 변환한다.
본래 1tick에 10EU를 보내던 것을, 2tick째에 20EU로 송전한다는 의미입니다.
즉 계산식은 [(20EU-10EU)/2tick]*120tick = 600EU,
[(20EU-15EU)/2tick]*120tick = 300EU 가 됩니다.
이와 마찬가지로, 전선 부하량이 -20EU이면 발전기의 송전량은 30EU/3tick으로 전환되므로
[(30EU-20EU)/3tick]*120tick = 400EU,
[(30EU-25EU)/3tick]*120tick = 200EU 가 됩니다.
하지만 전선 부하량 -30EU부터는 다른 양상을 보입니다. 이론대로라면 [40EU-30EU)/4tick]*120tick = 300EU이여야 하지만 실제 값은 76~80EU에 해당합니다. 이후 부하량 -31에서부터 송전되지 않았습니다.
실험 2 : 10,000EU를 32EU/t, 128EU/t, 512EU/t로 전선 부하량 10EU인 전선을 통해 송전한 전력량
송전량(EU/t) | 32 | 128 | 512 |
도달 전력량(EU) | 6864 | 9184 | 9472 |
송전량을 변화시키기 위해선 변압기transformer가 필요한데, 다음과 같습니다.
가운데의 가루는 황 가루로, 화약을 추출하거나 납을 원심분리하여 얻은 미세 황 가루를 조합하여 얻습니다.
좌측부터 저압, 중압, 고압, 초고압 변압기 입니다. 변압기는 한 면에 5개의 원이 그려져있고, 나머지 면에는 하나의 원이 그려져 있습니다. 5개의 원이 있는 면은 고압 입/출력 부분이고, 하나의 원이 있는 면은 저압 입/출력 부분입니다.
저압 변압기의 GUI입니다.
Redstone = step-up은 외부에서 레드스톤 신호가 오면 Output과 Input의 값을 바꿉니다.
fixed step-down은 Output이 저압, Input이 고압인 상태를 유지합니다.
fixed step-up은 Output이 고압, Input이 저압인 상태를 유지합니다.
즉 512EU/t의 출력은, 32EU/t가 변압되어 나타나는 것입니다. 따라서 512EU를 출력하기 위해선 총 (32EU/tick)*16tick = 512EU, 16tick이 소요되는 것입니다.
Z/X = 10,000/32 = 312.5 이므로, 총 전송 시간은 312tick이며 나머지 16EU가 송전되지 않습니다.
송전량 32EU/t에 대해 [(32EU-10EU)/tick]*312tick = 6864EU로 계산이 성립합니다.
128EU/t로 올리면, 4tick이 지나야 128EU가 공급되므로 공식은 다음과 같이 변하게 됩니다.
[(128EU-10EU)/4tick]*312tick = 9204로, 실제 값 9184과 차이가 발생합니다.
마찬가지로 512EU에 대해서도 [(512-10)/16]*312 EU = 9789로, 실제 값 9472와 차이가 발생합니다.
오차율 -0.218%과 -3.35%를 가지는데, 변압 환경에서 위와 같은 식은 한계가 있음을 확인했습니다.
식 자체는 한계가 있지만, 송전 과정에서 고압 전송이 효율이 좋다라는 것을 알 수 있습니다.
전력을 저장하는 블럭에 대한 내용입니다.
출력 : 128EU/tick , 수용량 : 300,000EU
출력 : 512EU/tick , 수용량 : 4,000,000EU
출력 : 2048EU/tick , 수용량 : 40,000,000EU
블럭 윗면에 생긴 부분 위에 올라서면 가진 아이템, 착용 아이템을 충전시킵니다.
전력을 저장하는 아이템에 관한 내용입니다.
60,000EU를 저장합니다.
600,000EU를 저장합니다.
2,000,000EU를 저장합니다.
400,000EU를 저장합니다.
4,000,000EU를 저장합니다.
40,000,000EU를 저장합니다.
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