十组全部串联的情况下,脉冲峰值可以达到串联总电压的八到十倍。



二十二万伏乘以八,一百七十六万伏。



这是快速充电模式,充几秒能量就能打出来。



如果慢慢充,充三十秒,峰值可以推到串联总电压的十五倍,三百三十万伏。



充一分钟,推到二十倍,四百四十万伏。



充三分钟,推到三十倍,六百六十万伏。



六百六十万伏。



他盯着那个数字,手指在桌面上敲了一下。



六百六十万伏,是电鳗的八千多倍。



这还不是全部,如果改变串并组合呢?



十组全部并联,单组两万两千伏,总电流是十组相加,达到20安培。



并联模式下用脉冲发生器,峰值电压也可以推到单组电压的几十倍,



两万两千伏乘以三十,六十六万伏,电流还是20安培。



总功率,六十六万伏乘以20安培,等于一千三百二十万瓦。



脉冲总能量一百三十二万焦耳。



他开始算不同串并组合下的数据。



所有模式,总功率一样,总能量一样。



但电压和电流的分配完全不同。



串联模式电压最高,六百六十万伏,适合打远距离、破高防御。



并联模式电流最大,20安培,适合打大面积、群体伤害。



串并混合在中间,电压和电流可以自由调整。



接着问题又来了——电弧在空气中能传多远?



六百六十万伏的高压电,



在干燥空气中只能击穿大约22米的距离,这还是理想情况下。



太近了,近身搏斗还行,远程攻击根本不够用。



怎么把射程拉远?两个方向。



第一,继续堆电压。



电压越高,击穿空气的距离越远。



第二,改变放电方式——不是直接打电弧,



是先电离出一条导电通道,再顺着通道放电。



电离通道,先打出一小股电流,把路径上的空气加热到等离子态,



形成一条肉眼可见的发光通路,电阻骤降,



然后主放电顺着这条通路打过去。



闪电就是这么形成的,其步进先导能在一秒钟内向下延伸几十米,



平均每秒十万米左右的速度前进。



先导的射程可以远超击穿距离。



他把这个机制搬过来,开始计算先导放电的射程。



模拟器跑了一轮。



串联模式,六百六十万伏,先导射程,一百二十米。



串并混合模式,三百三十万伏,先导射程,六十五米。



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