第70章 解决灵能传导的关键技术(1/2)
西部灵能传导网络启动后的第三个月,灵源区域迎来了罕见的极端天气。先是连续十天的暴雨,导致西部高原部分地段出现山体滑坡,多座悬浮传导塔的基座被泥浆覆盖;紧接着又遭遇了强沙尘暴,呼啸的风沙不仅磨损了传导线路的外层防护,还导致部分灵能聚导阵的阵纹被沙尘堵塞,能量汇聚效率大幅下降。
“林会长,西部三号标段的五座悬浮传导塔能量输出下降了 18%,灵能聚导阵的灵能回收率也从 70% 降到了 45%!” 小陈在控制中心焦急地汇报,监控屏上三号标段的能量曲线呈现出明显的下滑趋势。林一立刻召集技术团队,决定亲自带队前往西部高原,现场解决极端天气带来的传导系统故障。
当林一和团队抵达三号标段时,眼前的景象比监控画面中更加严峻。悬浮传导塔的灵能斥力装置被厚厚的泥浆包裹,塔身倾斜角度已接近安全阈值;地面上的传导线路被风沙刮得裸露在外,部分晶丝复合传导材料的外层出现了明显的划痕;灵能聚导阵的阵眼处积满了沙尘,原本闪耀的阵纹变得暗淡无光。“必须先清理斥力装置和聚导阵的沙尘,否则传导塔随时可能倒塌。” 林一当机立断,分配任务:一部分人负责用高压灵能水枪清理泥浆和沙尘,另一部分人则检查传导线路的受损情况,准备修复材料。
清理工作远比想象中艰难。强沙尘暴还在持续,刚清理完的斥力装置很快又会被新的沙尘覆盖。“这样不是办法,我们得给斥力装置和聚导阵加上防护罩。” 老铁看着漫天风沙,提出建议。团队立刻从附近的施工营地调来灵能防护板,现场加工成弧形防护罩,安装在斥力装置和聚导阵上方。防护罩不仅能阻挡沙尘,还能通过灵能加热融化附着的冰雪,避免低温对设备造成影响。
在修复传导线路时,技术人员发现部分晶丝复合传导材料的划痕已深入内部,导致能量泄漏。“直接更换线路耗时太长,我们可以用灵能修复胶进行临时修复。” 林一拿出研发团队最新研制的修复胶,这种胶水含有灵能水晶粉末,涂抹在受损处后,能在材料表面形成一层保护膜,同时填补内部的微小裂隙,暂时恢复传导性能。技术人员小心翼翼地将修复胶涂抹在受损线路上,经过灵能固化处理后,线路的能量泄漏问题果然得到了缓解。
经过三天三夜的连续奋战,三号标段的传导系统终于恢复正常。但林一深知,这只是极端天气下的应急措施,要从根本上解决问题,必须对传导系统进行全面的抗极端天气改造。回到黑铁镇后,他立刻组织研发团队召开会议,制定改造方案。
针对暴雨和山体滑坡,团队设计了 “悬浮传导塔自动加固系统”,在传导塔底部安装灵能感应桩,当感应到山体位移或泥浆堆积时,会自动伸出加固锚爪,深入山体内部,增强塔身稳定性;同时在传导塔周围挖掘排水沟槽,引导雨水和泥浆远离斥力装置。对于沙尘暴的防护,研发出 “自清洁灵能防护涂层”,这种涂层表面光滑,具有斥尘和斥水特性,沙尘和雨水落在上面会自动滑落,无需人工清理;涂层中还加入了耐磨颗粒,能有效抵抗风沙对传导线路的磨损。
改造方案确定后,林一带领团队再次前往西部高原,对所有悬浮传导塔和传导线路进行升级。经过一个月的改造,西部灵能传导网络的抗极端天气能力大幅提升。在随后到来的暴风雪中,改造后的传导系统始终保持稳定运行,能量损耗率控制在 10% 以内,未出现任何设备故障。“这次改造太及时了,要是没有这些防护措施,我们根本扛不过这场暴风雪。” 负责西部标段维护的工程师感慨道。
就在传导系统抗极端天气改造完成后,林一接到了灵源区域防御联盟的请求 —— 东部的清风镇和稻香镇因灵能储备站老化,能量供应不足,希望能通过西部灵能传导网络,调配部分西部的灵能资源,缓解东部的能源压力。这是西部传导网络首次承担跨区域能量调配任务,对系统的稳定性和能量调控能力都是一次严峻的考验。
“跨区域调配需要精准控制能量传输量,既要满足东部的需求,又不能影响西部防御装置的能量供应。” 林一在控制中心召开调配方案研讨会,“我们可以在传导网络的中部设置‘能量分流站’,通过智能调控系统,根据东西部的实时能量需求,动态分配能量。”
研发团队立刻设计能量分流站的结构:站内安装多组灵能分流阀和能量监测仪,分流阀能精确控制能量的传输方向和流量,监测仪则实时反馈东西部的能量供需情况,数据通过灵能通讯系统传输到控制中心,由智能调控系统进行综合分析,自动调整分流方案。为了确保调配过程中的能量稳定,团队还在分流站周边布置了额外的灵能聚导阵,进一步降低能量损耗。
跨区域能量调配测试正式启动的那天,控制中心内气氛紧张。林一亲自操作智能调控系统,将西部的灵能资源以每小时 5000 单位的流量,通过传导网络输送到东部。监测屏上,东西部的能量数值始终保持在稳定范围内:西部防御装置的能量供应未受影响,东部的灵能储备站储量则稳步上升。“成功了!跨区域能量调配完全可行!” 小陈看着实时数据,兴奋地喊道。这次测试的成功,不仅缓解了东部的能源压力,还证明了西部灵能传导网络已具备跨区域能源调度能力,为整个灵源区域的能源优化配置奠定了基础。
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