• Вт. Дек 30th, 2025

Pnz Cars Пенза

Информационный авто портал

Factorio как построить надёжную энергосистему на солнечных панелях и аккумуляторах

Держите пропорцию 25 фотоэлектрических модулей : 21 накопитель на 1 МВт постоянной нагрузки, группируйте блоки 10×10, расставляйте подстанции через один ряд и закладывайте 10–15% резерв к вечерним пикам. Дополнительно изучи детальный анализ механик игры, цепочек производства и защиты базы в обзоре – он поможет подогнать расчёты под реальный профиль потребления и маршруты логистики. Для надёжности отключайте угольно‑паровой резерв при заряде выше 60% и включайте снова при падении до 20%, чтобы не тратить топливо впустую. Проверяйте графики в электросети и расширяйте поля модулей партиями по 100 с набором из 84 накопителей для ровной ночной отдачи.

Логика проста: один модуль даёт пик 60 кВт днём, один накопитель хранит 5 МДж и выдаёт до 300 кВт; указанная пропорция закрывает ночь без просадок и не перегружает сеть. Подстанции ставьте в решётку с перекрытием зон питания, оставляйте коридоры для робопортов и ремонтников, а защиту на периметре запитывайте отдельной шиной, чтобы атаки не выбивали производство. Дальше разберём схемы размещения, автоматизацию расширения и контроль через сигналы, чтобы электроснабжение оставалось стабильным на любом масштабе.

Световая ферма и хранилища: устойчивое питание для автоматизированной песочницы

Берите пропорцию примерно 100 PV‑модулей на 80–90 батарейных блоков, подключайте через подстанции и раскладывайте крупными полями так, чтобы проводка не мешала производству. Днём модули кормят базу и заряжают накопители, ночью нагрузку тащат хранилища; если график мощности проседает, докиньте ещё запас или расширьте ферму. Для пиков держите резерв 20–30% от средней дневной выработки, а аварийный генератор включайте через логику по порогу заряда.

Это простой рецепт, который переживает бои с кусачими тварями, буровые всплески и внезапные очереди сборочных линий. Нюансов много: от геометрии плитки до приоритета потребителей, но базовая идея не меняется – свет даёт топливо днём, батареи несут ночь, а подстанции склеивают всё в аккуратную сетку питания.

Быстрый рецепт и логика приоритета

Смысл световой фермы и хранилищ: модули PV выдают пик в середине дня, ближе к сумеркам график плавно сползает, ночью остаётся ноль, и именно батарейные блоки держат завод в тонусе. Внутри сети сначала расходуется поток из фермы, избыток уходит в заряд, а дефицит ночью покрывается разрядом; это поведение удобное, не надо ручных переключений. Чтобы база не отключалась при залповом огне лазерных турелей, нужен запас мощности и энергии: днём – свободная голова в генерации, ночью – достаточная ёмкость, иначе просадка вольтажа и моргающие сборки. Подстанции расставляйте так, чтобы каждая плитка фермы была в зоне покрытия, а магистральные столбы вели линию к основным потребителям без лишних “коленец”. Проверьте вкладку статистики энергии: если зелёная линия генерации упирается в потолок и красная нагрузка выше, значит ферма мала; если ночью фиолетовая полоса запаса падает к нулю до рассвета – мало хранилищ. Простой эвристикой станет правило: держите дневной пик генерации выше среднесуточной нагрузки минимум на четверть, а общий запас в батареях – не менее длительности ночи в ваших условиях.

Расчёты и пропорции без калькулятора: игроки часто используют проверенную долю – на один PV‑модуль примерно 0,84 батарейного блока, так поле уверенно тянет ночь без стороннего топлива. В жизни базы нагрузка гуляет: дроны взлетели, турели стреляют, конвейеры набились – поэтому к базовой доле добавьте 10–20% сверху, это дешёвая страховка. Если хочется формулы, пользуйтесь простой логикой: суточная выработка фермы должна покрывать суточное потребление плюс заряд на ночь, а суммарная ёмкость хранилищ – выдерживать вашу средненочную нагрузку целиком. Не зацикливайтесь на пике в полдень, важнее интеграл за световой период: именно он наполняет запас. При масштабировании считайте не одиночные устройства, а плитки: одна плитка, например, 100 PV‑модулей и 84 батарейных блока; нужно x мегаватт – умножили плитку, смотрите на график, подправили. Если всё же ночью виден провал за пару часов до рассвета, не спешите рушить макет: докиньте ряд хранилищ или снимите часть ночных потребителей через логику.

Планировка поля и электросвязь: удобнее собирать ферму из повторяющихся квадратов с дорожками для роботов, чтобы ремонты и расширение шли без танцев с бубном. Подстанции ставьте сеткой, чтобы их зоны едва касались друг друга: лишнее перекрытие – трата места, недокрытие – мёртвые участки без питания. Магистральные столбы ведите по краю поля к основному кольцу базы, не протягивайте тонкие провода сквозь рабочие линии – потом забытый столбик будет мешать логистике или строительным ботам. Не храните ферму вплотную к обороне: при налёте там всё рябит лазерами, лучше вынести световое поле чуть вглубь и подключить через отдельную линию с приоритетом. Дорожки между рядами оставляйте ровные: по ним удобно ездить, а дронам меньше препятствий, да и глаз радуется, не зря мы любим аккуратные скриншоты. Если хочется красоты, ставьте радары по периметру и пару сигнальных ламп на логику заряда: одна зелёная на “полный”, жёлтая на “средний”, красная на “низкий”, зато видно состояние поля издалека.

Логика на проводах и умное управление: подключите батарейные блоки к логической сети через счётчик заряда, выставьте пороги включения/отключения резервных генераторов. Простой сценарий: при заряде ниже 20% включается угольный или атомный резерв, при выше 60% – уходит в оффлайн, так вы не палите топливо без нужды. Турели можно посадить на распределение: днём ферма несёт их заряд, ночью разряд не должен убить базу, поэтому включайте приоритет обороны и отключайте второстепенные машинки через комбинаторы. Если лаборатории тянут слишком много ночью, ставьте на них выключатель по сигналу “ночь” от датчика света; да, это мелочь, но ночной провал исчезает мгновенно. Графики энергии – лучшие друзья: при резком гребне нагрузки ищите виновника и либо переносите его на день, либо добавляйте ёмкость. Не бойтесь автоматики, она здесь простая: пара проводов, один арифметический комбинатор, и база перестаёт моргать от каждого боевого рейда.

Смешанные решения и резерв: световое поле прекрасно тем, что не дымит и не бесит местную фауну загрязнением, но есть нюанс – ночь. Поэтому гибриды работают лучше: пусть основная тяга идёт из фермы и хранилищ, а резервная линия на угле или атоме сидит тихо и просыпается только по аварийному сигналу. На старте удобно держать пара-тройка паровых двигателей на случай череды налётов, позже можно заменить это на компактный реактор с низким расходом топлива. В боевых биомах, где турели лупят часто, добавьте отдельную группу хранилищ прямо рядом с обороной: короткий путь и меньше шансов вырубить всё сразу. Не гнаться за полной автономией ночью – разумно, иногда легче дать резерву подхватить 10–15% нагрузки и спокойно спать. В проектах на мегабазах отдельные фермы для отдельных районов сокращают потери на проводах и делают сеть менее хрупкой.

Рост базы и масштабирование фермы: когда производство разгоняется, потребление растёт скачкообразно: один новый блок микросхем – и минус мегаватт с копейками. Не пытайтесь заранее угадать точный размер фермы: закладывайте место под расширение и держите рабочую плитку, которую можно вставить в любой край. Рельсы и логистика пусть проходят вдоль поля, чтобы доставлять материалы для строительства и замены без пробок. Разумно вынести световую ферму за пределы основной фабрики, чтобы не мешать конвейерам и не ловить визуальную мешанину, а магистраль питания пусть идёт отдельной линией. Для стройки используйте робопорты через каждые пару десятков плиток: дроны будут докидывать модули и блоки сами, остаётся лишь подвозить материалы. Не забывайте о скриншотах и вдохновении: есть смысл подсмотреть чужой макет, а потом пошить свой, который точно ложится в вашу геометрию базы.

Типичные промахи: малый запас в хранилищах – самая частая причина ночных отключений, поэтому не экономьте на батарейной стенке. Слишком длинные тонкие линии – потери покрытия и странные острова без питания, лечится подстанциями и аккуратной сеткой. Свалка проводов сквозь цеха – дроны цепляются, вы нервничаете, а потом всё равно переносите; лучше сразу вести магистрали по периметру. Без резервной логики любой ночной пик превращается в лотерею: раз заряд упал ниже порога – сеть в темноте, вставьте автоматический тумблер на подхват. Нельзя забить на графики: вкладка энергии честно рассказывает, что именно съедает ваш запас, и где пробел – там же и решение. И, да, не ставьте поле у воды без дамбы – иногда кусачие твари устроят забег по берегу и вынесут пару рядов, лучше небольшой забор и турели по краю.

Готовая плитка для копирования: ниже пример, который удобно клонировать и наращивать без боли. Это не догма, а отправная точка; под свою базу спокойно меняйте долю хранилищ и структуру подстанций, главное – держите место для роста и пороги логики.

Параметр Значение Заметки
PV‑модули в плитке 100 Ряды 10×10, между рядками проходы для дронов
Батарейные блоки 84–90 0,84 базовая доля, +6 резерв для боевых пиков
Подстанции 12–16 Сетка с минимальным перекрытием зон
Магистральные столбы 4 по периметру
Логика резерва Порог 20%/60% Включение/выключение запаса по заряду хранилищ

Полезные мелочи и лайфхаки: ставьте лампы на заряд, это смешно просто, но экономит нервы ночью. Уводите лаборатории днём в максимум, ночью режьте их через логику – научный конвейер всё равно не обидится. Разносите оборону и производство по отдельным шинам питания, тогда залп турелей не потянет сборочные линии. Не забывайте про загрязнение: световое поле не дымит, кусачие твари приходят реже, а оборона живёт дольше. Делайте скриншоты прогресса поля – помогает видеть перекосы сетки и мотивирует доделать начатое. И, честное слово, держать лишний ряд хранилищ дешевле, чем потом бегать с проводами в ночи.

  • Коротко: на 100 PV‑модулей берите 84–90 хранилищ и запас по генерации 20–30%.
  • Планировка: плитки с дорожками, подстанции сеткой, магистраль по краю.
  • Логика: пороги 20%/60% для резерва, отключение второстепенных потребителей ночью.
  • Масштаб: умножайте плитки и контролируйте графики, не гоняясь за точной теорией.
  • Резерв: лучше иметь, чем потом ловить темень в бою.

Плитка 100×100: раскладка секций с подстанциями для максимальной выработки

Прямой рецепт для квадрата 100×100: шаг подстанций 18, сетка 18×18, полосы 3+2 (фотомодули + хранилища) с пропорцией 24 ряда модулей и 13 рядов хранилищ, плюс узкая добивка по краю для баланса. Внутри помещается ориентировочно 792 фотомодуля, 664 хранилища и 36 подстанций; пик днём ~47,5 МВт, запас на ночь ~3,3 ГДж. Подстанции лучше ставить на полосы хранилищ, чтобы не вырезать модульные блоки. Схема держит стабильную отдачу при суточной нагрузке до ~19–20 МВт без провалов.

Ниже разбор без воды: геометрия 18×18, конкретные числа на плитку 100×100, проверенные раскладки с шагами, где проложить крупные опоры, и почему баланс 100:84 даёт ровный график. Опишу три подхода к раскладке, плюсы и минусы, и мелкие хитрости из практики: подбор шага, компенсация краёв, карманы под дронстанции и проходы. Формулы простые, но спасают от лишних перестановок в поздней стадии. Нужна чистая отдача без паники по буферу – берём базовый рецепт; ожидаются пики от буров, поездов или лазеров – добавляем 10–30% к хранилищам. Всё ниже – про одну единственную цель: максимум выработки с этой площади, без бессмысленных пустот.

Почему шаг 18 и что даёт сетка на квадратах 100×100

Подстанция покрывает квадратную область кратно 18 тайлам, поэтому регулярная расстановка через 18 даёт плотный «ковёр» без мёртвых зон. На стороне 100 удобно разместить 6 колонн подстанций с шагом 18, что даёт 6×6 узлов и полное перекрытие площади. Центры можно сдвигать на 9 тайлов от края, чтобы зона покрытия доходила до границы и немного за неё, не воруя внутреннее место под модули. Сетка 18×18 упрощает разметку: любой элемент кратен 2 или 3 тайлам, а фотомодуль 3×3 и батарейный блок 2×2 идеально укладываются в кратные полосы. Важно, где стоят подстанции: на полосах из хранилищ они не съедают место под фотомодули, и общая отдача растёт. Крупные опоры связи логично увязать по периметру, чтобы не резать плотность внутри, а подстанции между собой соединяются без лишней паутины.

Базовый модуль 100×100: числа и пропорции

Оптимальный энергетический баланс для суточного цикла задаётся пропорцией 100 фотомодулей к 84 хранилищам, отсюда и весь расчёт площади. При масштабе 100×100 удобна полосовая раскладка: повторяющийся блок высотой 5 тайлов, где три тайла занимают фотомодули и два тайла – хранилища. По ширине 100 тайлов получаем 33 фотомодуля в ряд (остается 1 тайл технички) и 50 хранилищ в ряд без остатка. Чтобы выйти близко к пропорции 100:84 на всей площади, хорошо работает набор из 24 полос модулей и 13 полос хранилищ, что даёт 24×33 = 792 фотомодуля и 13×50 = 650 хранилищ. Подстанции (6×6 = 36 шт.) лучше врезать в полосы хранилищ, в этом случае они заменяют 36 батарейных блоков и счётчик хранилищ уменьшается до 614. Добивка ещё одной узкой батарейной полосой в свободные 2 тайла высоты или частичным заполнением углов возвращает баланс на 664 хранилища, что близко к идеалу и выдерживает ночь без просадок.

Пиковая дневная отдача у такого модуля составляет около 47,5 МВт (792 × 60 кВт), суммарная ёмкость хранилищ – примерно 3,32 ГДж (664 × 5 МДж). Если суточная нагрузка держится ровной, система не уходит в ноль и спокойно закрывает темноту. Превышение по хранилищам допустимо и даже полезно при случайных пиках; недобор по ним приводит к ночным ямам на графике. Для дальнейших апгрейдов удобно держать одну полосу резерва пустой, чтобы по мере роста потребления не двигать всю сетку. Геометрия модуля сохраняет плотность, а обслуживание не превращается в головную боль, потому что все замены и расширения происходят «по полосам», без микромозаики.

Схема «полосы» для максимальной отдачи: разметка и сборка без экзотики

Разметка начинается с горизонтальных блоков высотой 5 тайлов: три под фотомодули, два под хранилища, повтор в нужном количестве. По ширине в фотополосу встают 33 модуля, а в батарейную – 50 хранилищ; один лишний тайл у модульной полосы удобно использовать под свет, сигнальные столбы или пеший коридор. Подстанции размещаются с шагом 18 в обоих направлениях и строго на батарейных полосах, чтобы не сносить рабочие модули, подключение между подстанциями – цепочкой без лишних пересечений. После постановки подстанций пересчёт по хранилищам обязателен: часть из них вытеснена и пропорция съезжает, поэтому крайние 2 тайла высоты лучше занять дополнительной батарейной дорожкой. В углах можно оставить карманы под дронстанции или маяки, если такая потребность есть, потери по плотности там минимальны. Полосовая схема проста и масштабируется на 100×200 или 200×200 без изменения логики, а самое приятное – вся правка выполняется целыми полосами без микропаттернов.

Альтернативная раскладка 18×18 по ячейкам: мозаика на любителя

Другой подход – делить площадь на ячейки покрытия 18×18 и чередовать их по функциям. В ячейку 18×18 без остатка встаёт сетка 6×6 фотомодулей (36 шт.) или сетка 9×9 хранилищ (81 шт.), при этом подстанция в каждой ячейке съедает место одного блока. Чтобы выдержать суточный баланс, нужно примерно 3 ячейки хранилищ на 8 ячеек с модулями; на 25 ячеек в рамках 100×100 получается конфигурация 18 модульных и 7 батарейных. По счёту это около 648 фотомодулей и 567 хранилищ до вычитания подстанций, после вычитания – чуть меньше, но баланс сохраняется с запасом по буферу. Плюс схемы – простой визуальный контроль и лёгкая проверка логистике; минус – подстанция в модульной ячейке часто ломает симметрию, и приходится плясать с локальными сдвигами. В итоге мозаика уступает полосовой по плотности, зато многим удобнее для ручной сборки и точечных правок.

Подключение, связи и нюансы по проводам

Крупные опоры лучше вынести на внешнюю рамку, четыре стороны – четыре стояка, соединённых между собой и с ближайшими подстанциями, внутри квадрата лишние пересечения не нужны. Подстанции цепляются по сетке 18×18 в обе стороны, горизонтальные и вертикальные линии образуют устойчивый «гребень», где любой узел имеет минимум два соседних. Такое подключение держит питание при одном-двух разрывах без мгновенного обесточивания. Линии сигналов удобно проводить по тем самым «лишним» тайлам в модульных полосах, там же умещаются индикаторы заряда и отрезки оптоволокна для автоматики. Если рядом стоят ещё два-три таких квадрата, объединение лучше выполнять по краям, не в центре, чтобы не перегружать одну линию. Вдоль периметра уместен один свободный тайл под обход и техобслуживание, он пригодится для дронов и для будущих расширений.

Тонкая настройка пропорций под профиль нагрузки

Базовая пропорция 100:84 гарантирует ровную ночь при стабильном потреблении; если в пике включается тяжёлая добыча, буровые площадки или прожорливые щиты, разумно держать 10–30% хранилищ сверху. Большой запас даёт плавную реакцию на всплески, но съедает место под модули, так что есть смысл найти компромисс под реальный график. При «дневных» процессах (плавильни на буфере, производство с расписанием) можно, наоборот, позволить себе чуть больше модулей и меньше хранилищ, потому что пиковая отдача важнее ночной равниловки. Если наблюдается утренний провал, а к полудню всё нормализуется, добавляется одна батарейная полоса или пара карманов в углах – дешёвый и быстрый фикс. Тонкую настройку удобно делать «лестницей» по полосам: каждая добавленная батарейная полоса даёт примерно +50 хранилищ и приближает систему к полной автономии ночью. Пара часов наблюдений графика – и сразу видно, куда смещать баланс, без гадания на кофейной гуще.

Короткий лист практики на 100×100

  • сетку подстанций держать на шаге 18, узлы строго над полосами хранилищ;
  • базовая раскладка: 24 полосы фотомодулей + 13 полос хранилищ, далее добивка по краю до 664 хранилищ;
  • пустой техтайл в модульной полосе использовать под сигналы, свет и сервис;
  • наружные опоры и магистральные провода – только по периметру, внутри минимум пересечений;
  • углы оставить под карманы расширения: дронстанции, маяки, дополнительные хранилища;
  • для взрывных пиков добавить 10–30% к буферу, для ровных графиков держать близко к 100:84.

Итоговая сводка по базовому модулю

Площадь 100×100 тайлов
Фотомодули ≈ 792 шт. (пик ~47,5 МВт)
Хранилища ≈ 664 шт. (ёмкость ~3,32 ГДж)
Подстанции 36 шт., шаг 18×18
Схема полосы 3+2, подстанции на полосах хранилищ

Эта конфигурация даёт плотную отдачу на ограниченной площади, простую логику расширения и минимум плясок с локальными разрывами. При желании можно собрать «мозаику» из ячеек 18×18, но по сухой математике полосы выигрывают по плотности и скорости монтажа. Немного терпения на первичную разметку – и дальше всё идёт на автомате, без мучительного пересчёта каждой клетки.