一、总结试点经验与制定推广计划
在能源互联和共享试点成功后,觉醒者们齐聚一堂,对试点过程进行全面总结。
秦宇率先发言:“这次试点虽然遇到了一些问题,但整体上是非常成功的。我们证明了能量共鸣互联方案的可行性,这为我们后续的推广打下了坚实的基础。”
“没错,通过这次试点,我们对能量波动平衡问题有了更深刻的理解。” 凌萱接着说道,“那个能量缓冲和调节模块起了关键作用,在以后的推广中,这部分设计要进一步优化。”
负责技术细节的觉醒者点头表示同意:“我们可以根据不同网络的能量波动特点,设计可调节参数的缓冲和调节模块,使其更具通用性。”
大家纷纷点头,开始讨论推广计划。
“我们不能急于求成,要逐步推进。” 一位经验丰富的觉醒者说道,“可以先对周边其他类似的反应炉网络进行评估,选择合适的网络加入互联。”
“还要考虑网络之间的距离和能量传输损耗问题。” 另一个人补充道,“距离太远可能会导致能量传输效率过低,需要在计划中制定相应的解决方案。”
经过激烈的讨论,他们制定了一份详细的推广计划。计划中明确了网络评估标准、能量传输损耗的应对策略以及推广的阶段和步骤。
二、对周边反应炉网络的全面评估
根据推广计划,觉醒者们分成多个小组,对周边的反应炉网络展开全面评估。
在一个评估现场,小组成员们正在检查一个反应炉网络的能量节点。
“这个网络的能量节点看起来比较新,但是能量频率的稳定性不太好。” 一名觉醒者说道。
“我们得看看这种不稳定会不会对能量互联造成影响,如果可以通过改进缓冲模块解决,那它还是一个潜在的互联对象。” 小组组长回应道。
在另一个反应炉网络,他们遇到了不同的情况。
“这个网络的安全协议非常严格,和我们之前试点的网络差异很大,要实现互联可能需要更多的技术攻关。” 一名技术人员皱着眉头说。
“我们要和他们的技术团队好好沟通一下,看看能不能找到一个双方都能接受的安全兼容方案。” 小组负责人说道。
在评估过程中,觉醒者们详细记录每个反应炉网络的能量特性、安全措施、设备状况以及运营管理模式等信息,为后续的互联决策提供依据。
三、应对不同网络间的距离问题
在评估周边网络的同时,针对网络间距离导致能量传输损耗的问题,觉醒者们也在积极寻找解决方案。
“我们可以考虑在能量传输线路上设置一些中继节点,就像接力赛跑一样,在适当的位置增强能量信号。” 一名年轻的觉醒者提出了自己的想法。
“这个想法不错,但是中继节点的能量来源和设置位置都需要仔细研究。” 秦宇说道,“我们不能让中继节点成为新的能源消耗点,还要确保它不会对整个网络的安全造成威胁。”
于是,他们开始对中继节点的设计和布局进行深入研究。经过多次模拟实验,他们设计出了一种新型的能量中继节点。这种节点可以利用周围环境中的游离能量进行自我充能,并且在能量传输过程中能够根据线路上的能量损耗情况自动调整能量增强的幅度。
“这个中继节点设计得很巧妙,它不仅解决了能量传输损耗的问题,还具有一定的自主性。” 凌萱称赞道。
四、解决新网络的安全兼容问题
对于那些安全协议差异较大的反应炉网络,觉醒者们与对方的技术团队展开了深入的沟通和合作。
在一次双边会议上,觉醒者们详细介绍了能量共鸣互联方案。
“我们的目标是实现能源共享,同时保障双方网络的安全。” 秦宇说道,“我们理解你们对安全的担忧,所以希望共同寻找一个合适的解决方案。”
对方技术团队的负责人回应道:“我们的安全协议是为了防止外部攻击和非法访问,你们的互联方案不能破坏我们现有的安全防护。”
经过多轮讨论,双方决定在现有安全协议的基础上,开发一种联合加密认证机制。这种机制将结合双方网络的安全特点,通过复杂的加密算法和认证流程,确保只有经过授权的能量传输和访问才能在两个网络之间进行。
“这个联合加密认证机制需要经过大量的测试,确保没有安全漏洞。” 对方技术人员提醒道。
“没错,我们会一起进行严格的安全测试,保障双方网络的安全。” 觉醒者们回应道。
五、逐步扩大能源互联网络的规模
在解决了距离问题和安全兼容问题后,觉醒者们开始按照推广计划,逐步将周边合适的反应炉网络纳入能源互联网络。
在第一个新网络接入的过程中,觉醒者们小心谨慎地安装能量共鸣互联设备和中继节点,调试安全加密认证系统。
“注意检查每一个连接点,确保能量传输稳定。” 现场的觉醒者指挥着工作人员。
“安全系统已经上线,正在进行首次认证测试。” 负责安全