Питание — первое, что убивает дальние миссии. Аппарат не взрывается: он просто перестаёт отвечать, потому что заряда не хватило на приём команды.
Солнце падает как квадрат расстояния
Панель выдаёт мощность обратно пропорционально квадрату расстояния до Кербола. Считаем от орбиты Кербина (13.6 Гм):
| Тело | Большая полуось | Доля мощности от кербинской |
|---|---|---|
| Кербин | 13.6 Гм | 1 |
| Джул | 68.8 Гм | ~1/26 |
| Сарнус (OPM) | 125.8 Гм | ~1/86 |
| Урлум (OPM) | 254.3 Гм | ~1/350 |
| Нейдон (OPM) | 409.4 Гм | ~1/900 |
| Плок (OPM) | 535.8 Гм | ~1/1550 |
Вывод: до Дюны — солнце, до Джула — солнце с большим запасом площади, за Джулом — только изотопы или реактор. В Near Future Solar есть переключатель «Тип фотоэлементов»: базовые, продвинутые, концентраторные. Концентраторные выигрывают у внутренних планет, у внешних проигрывают — им нужен прямой поток.
РИТЭГи
Ровно, вечно, мало. Мощности Near Future Electrical:
| РИТЭГ | EC/с |
|---|---|
| Радиоизотопный генератор PB-ACK | 0.25 |
| Улучшенный радиоизотопный генератор PB-SRG | 2.0 |
| Радиоизотопный генератор PB-NUK-III | 2.0 |
| Радиоизотопный генератор PB-NUK-II | 3.0 |
Плюс Coatl-овские CA-R2000 и CA-R3900 для мелких зондов. РИТЭГ не даёт тепла в систему SystemHeat и не требует радиаторов — за это его и любят на зондах к Нейдону.
Реакторы деления
Когда нужны сотни EC/с (ионные буксиры, ISRU, крупные станции). Тепло указано как сбросное — его придётся куда-то деть:
| Реактор | EC/с | Тепло, кВт |
|---|---|---|
| Реактор деления MN-1 «SNAK» | 5 | 30 |
| Реактор деления MN-2 «Kerbopower» | 15 | 65 |
| Реактор деления MX-0 «Toaster» | 60 | 210 |
| Реактор деления MX-1 «Garnet» | 200 | 700 |
| Реактор деления MX-1B «Prometheus» | 625 | 1875 |
| Реактор деления MX-2C «Hyperion» | 2000 | 6000 |
| Реактор деления MX-2L «Excalibur» | 3000 | 8000 |
| Реактор деления MX-3L «Hermes» | 5000 | 13000 |
Аккумуляторы и учёт заряда
Аккумуляторные блоки B-3K (2800 EC), B-6K (6400), B-12K (12000), радиальный B-800. Конденсаторные блоки CAR-1.6K / CAR-8K / CAR-EXTRA копят медленно и разряжаются залпом — под импульсную нагрузку.
Считай ёмкость не «на глаз», а на самую длинную тень: на круговой орбите 100 км над Кербином это примерно 11 минут из 33-минутного витка, на кеосинхронной — уже около 25 минут. Dynamic Battery Storage правит симуляцию потребления: без него в ускорении времени баланс EC врёт, и спутник просыпается с нулём. С ним в панели видно честное сальдо.
SystemHeat: тепловые петли
Стоковая система тепла считает нагрев корпуса. Реакторам и ISRU этого мало: им важно, куда уходит сбросное тепло. SystemHeat вводит петли — виртуальные контуры теплоносителя. Всё, что делит петлю, обменивается теплом; номер петли задаётся у детали в редакторе.
Панель «Управление теплом» показывает по каждой петле температуру текущая/номинальная и поток (положительный = петля греется). «Инженерный отчёт» предупреждает заранее: «Петлям нужна дополнительная охлаждающая способность».
Правило: разводи по разным петлям источники с разной рабочей температурой.
Радиаторы Heat Control
С SystemHeat радиаторы переименованы, и число в имени — это отводимая мощность в кВт на номинальной температуре:
| Класс | Детали | Номинал |
|---|---|---|
| Высокотемпературные, поверхностные | YF-7 «Ezikiel», YF-15 «Volta», YF-25 «Amos» | 1000 K |
| Высокотемпературные, фиксированные | VF-8 «Alpha», VF-60 «Beta», VF-325 «Gamma», VF-1250 «Delta» | 1000 K |
| Конформные | GR-25, GR-50, GR-1125 | 1000 K |
| Универсальные | XR-175, XR-500, XR-600 | 1000 K |
| Микроканальные графеновые | DF-3.25K, DF-6.5K, EF-1K, EF-2K | 1300 K |
Подбор: суммируй тепло источников в петле и набирай радиаторы с запасом 20–30 %. Если петля всё равно греется — либо её температура ниже номинала радиатора (тогда он отдаёт меньше паспортного), либо радиаторы затеняют друг друга.
Типовые наборы
Спутник связи на кербинской орбите. Две панели K4 3x1 «Relay» + B-800 на теневую сторону. Реактор не нужен, антенна ест мало — расчёт по Антенны: выбор и дальность и Связь: как работает CommNet.
Спутник у внешних планет. Два PB-NUK-II + B-3K. Сканеры и передатчик включай по расписанию через Автоматика полётов и рутина или скрипт kOS: основы.
Орбитальная станция. Рулонный массив OKEB-100 «Gateway» или OKEB-250 «Ares», банка из B-12K на тень, плюс MX-0 «Toaster» с парой GR-50, если стоят Station Science и ISRU (Орбитальные станции).
Ядерный буксир. MX-1B «Prometheus» (1875 кВт) → своя петля → XR-500 + XR-175 с запасом, аккумуляторы только на запуск. Двигатели считай отдельно: у ионных и ядерных свои тепловые бюджеты, см. Двигатели и топливо.