If enabled, the reactor will adjust its power output automatically based on heat demand. Automation will not exceed the maximum power level set on the slider and cannot drop below the first level (always keeping the reactor running). This system depends on the cooling loop; without it, rapid heat changes could lead to a meltdown. Automated regulation requires computing power to function.
If enabled, the reactor will regulatedjusthetargeits power output automatically based onthe heat demand.TheaAutomatedregulation will nevergot abovexceed the tmargetximum power level (selected on the sliderabove).It alsond can'not gdrop below the first level (alwayshutt keeping the reactor dowrunning). Theis ausystoemationrdelipends on the cooling loop; without ita, rapid changeinreactor's cheatnges could lead to a meltdown. ThisAutomated regulation requires computingin pordwer to operafuncteion.
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Displays the current heat accumulated in the reactor. Heat is essential for producing steam to power turbines, and its generation rate depends on the reactor’s current power level. If heat exceeds the last marker (red color), emergency cooling will activate to reduce excess heat. If the heat bar fills completely, the reactor will critically overheat, causing damage to the building.
Drag to set the desired power level for the reactor. The selected level determines the heat generated, directly impacting steam production and fuel consumption. All heat must be utilized; excess will accumulate and may eventually cause the reactor to overheat. Basic reactors lack automated power regulation, meaning their heat output remains constant.
Cooling is deployed in case the reactor starts to overheat, and that typically happens when water is not supplied fast enough to be converted into steam (or steam output gets stuck). Cooling is not mandatory if you are not using automatic power regulation. However, it is highly recommended to have it as it provides extra protection and helps to avoid any potential overheating. Coolant ports connect directly to the reactor building, not the main heat exchanger.
Nuclear reactor was critically overheated and is shutting down. Depending on severity, this may cause loss of loaded fuel, damage to the building (loss of maintenance), and leak of radiation.
Le réacteur nucléaire a subi une surchauffe critique et s'arrête. Selon la gravité, cela peut entraîner une perte de combustible chargé, des dommages au bâtiment (perte de maintenance) et une fuite de radiations.
Thermal reactor that maintains nuclear chain reaction from enriched uranium rods. The reaction releases a large amount of energy utilized for steam generation. This plant can be set up to effectively provide up to {0} MW of electricity when running on full power. Beware that spent fuel is radioactive and can harm the population if not stored in a specialized facility.
Réacteur thermique qui entretient une réaction nucléaire en chaîne à partir de barres d'uranium enrichi. La réaction libère une grande quantité d'énergie utilisée pour la production de vapeur. Cette centrale peut être configurée pour fournir efficacement jusqu'à {0} MW d'électricité lorsqu'elle fonctionne à pleine puissance. Attention, le combustible usé est radioactif et peut nuire à la population s'il n'est pas stocké dans une installation spécialisée.
This reactor can enrich extra fuel when supplied with blanket fuel, though blanket fuel isn’t needed for normal operation. You can adjust the breeding ratio to control how much extra fuel is produced, or disable breeding entirely. If the breeding ratio is set to 1, the reactor will produce exactly enough fuel to sustain itself. Even if the enriched fuel buffer fills up, the reactor will keep running and generating heat without interruption.
The heat threshold where emergency cooling activates (if coolant is available). The cooling system will attempt to reduce excess heat to prevent dangerous buildup.
The optimal heat level for the reactor based on its current target power. Heat below this level means the reactor is still warming up. Exceeding this level suggests reduced water circulation, causing heat to build up faster than it can be removed.
Suggestion from Genesis_Groundhogsubmitted for review- August 27, 2025
Si activée, le réacteur ajustera automatiquement sa puissance en fonction de la demande de chaleur. L'automatisation ne dépassera pas le niveau de puissance maximal défini sur le curseur et ne pourra pas descendre en dessous du premier niveau (le réacteur restant toujours en fonctionnement). Ce système dépend du circuit de refroidissement ; sans lui, des changements rapides de température pourraient entraîner une fusion. La régulation automatisée nécessite de la puissance de calcul pour fonctionner.
Suggestion from Antyneaneeds review due to source text change- May 5, 2025
Si activé, le réacteur régulera la puissance cible en fonction de la demande de chaleur. La régulation automatisée ne dépassera jamais le niveau de puissance cible (sélectionné sur le curseur ci-dessus). Elle ne peut pas non plus descendre en dessous du premier niveau (arrêt du réacteur). L'automatisation repose sur la boucle de refroidissement ; sans cela, un changement rapide de la chaleur du réacteur pourrait entraîner une fusion. Cette régulation nécessite de la puissance de calcul pour fonctionner.
Suggestion from Antyneawas replaced as the approved translation- April 7, 2024
Si activé, le réacteur régulera la puissance cible en fonction de la demande de chaleur. La régulation automatisée ne dépassera jamais le niveau de puissance cible (sélectionné sur le curseur ci-dessus). Elle ne peut pas non plus descendre en dessous du premier niveau (arrêt du réacteur). L'automatisation repose sur la boucle de refroidissement ; sans cela, un changement rapide de la chaleur du réacteur pourrait entraîner une fusion. Cette régulation nécessite de la puissance de calcul pour fonctionner.
Suggestion from wizzard31was replaced as the approved translation- April 7, 2024
S’il est activé, le réacteur régulera la puissance cible en fonction de la demande de chaleur. La régulation automatisée ne dépassera jamais le niveau de puissance cible (sélectionné sur le curseur ci-dessus). Il ne peut pas non plus descendre en dessous du premier niveau (arrêt du réacteur). L’automatisation s’appuie sur la boucle de refroidissement. Sans cela, un changement rapide de la chaleur du réacteur pourrait conduire à une fusion. Cette régulation nécessite de l’informatique pour fonctionner.
Suggestion from Antyneawas approved by tartuf- April 7, 2024
Si activé, le réacteur régulera la puissance cible en fonction de la demande de chaleur. La régulation automatisée ne dépassera jamais le niveau de puissance cible (sélectionné sur le curseur ci-dessus). Elle ne peut pas non plus descendre en dessous du premier niveau (arrêt du réacteur). L'automatisation repose sur la boucle de refroidissement ; sans cela, un changement rapide de la chaleur du réacteur pourrait entraîner une fusion. Cette régulation nécessite de la puissance de calcul pour fonctionner.
Suggestion from Antyneasubmitted for review- April 7, 2024
Si activé, le réacteur régulera la puissance cible en fonction de la demande de chaleur. La régulation automatisée ne dépassera jamais le niveau de puissance cible (sélectionné sur le curseur ci-dessus). Elle ne peut pas non plus descendre en dessous du premier niveau (arrêt du réacteur). L'automatisation repose sur la boucle de refroidissement ; sans cela, un changement rapide de la chaleur du réacteur pourrait entraîner une fusion. Cette régulation nécessite de la puissance de calcul pour fonctionner.
Suggestion from Antyneasubmitted for review- April 7, 2024
Si activé, le réacteur régulera la puissance cible en fonction de la demande de chaleur. La régulation automatisée ne dépassera jamais le niveau de puissance cible (sélectionné sur le curseur ci-dessus). Elle ne peut pas non plus descendre en dessous du premier niveau (arrêt du réacteur). L'automatisation repose sur la boucle de refroidissement ; sans cela, un changement rapide de la chaleur du réacteur pourrait entraîner une fusion. Cette régulation nécessite de la puissance de calcul pour fonctionner.
Suggestion from pauel3312was replaced as the approved translation- April 7, 2024
Si activé, le réacteur régulera automatiquement la production d'énergie en fonction de la demande. La régulation automatique ne peut jamais excéder la puissance demandée (sélectionnée sur le curseur ci-dessus). Elle ne peut pas non plus descendre en dessous du premier niveau (fermer le réacteur). L'autmatisation repose sur la boucle de refroidissement: sans elle, un changement rapide de température du réacteur pourrait le faire entrer en fusion. Cette régulation nécessite de la puissance de calcul pour fonctionner.
Suggestion from wizzard31was approved by Loshen- April 7, 2024
S’il est activé, le réacteur régulera la puissance cible en fonction de la demande de chaleur. La régulation automatisée ne dépassera jamais le niveau de puissance cible (sélectionné sur le curseur ci-dessus). Il ne peut pas non plus descendre en dessous du premier niveau (arrêt du réacteur). L’automatisation s’appuie sur la boucle de refroidissement. Sans cela, un changement rapide de la chaleur du réacteur pourrait conduire à une fusion. Cette régulation nécessite de l’informatique pour fonctionner.
Suggestion from anonymouswas rejected by Antynea- April 7, 2024
Si activé, le réacteur va réguler la puissance cible en fonction de la demande de chaleur. La régulation automatique ne va jamais dépasser la consigne de puissance (sélectionnée avec la glissière). Elle ne peut pas aller sous le premier niveau (éteint le réacteur). L'automatisation s'appuie sur la boucle de refroidissement ; sans cela, un changement rapide de la chaleur du réacteur pourrait conduire à une fusion. Cette réglementation nécessite l’informatique pour fonctionner.
Suggestion from anonymouswas replaced as the approved translation- April 7, 2024
Si activé, le réacteur va réguler la puissance cible en fonction de la demande de chaleur. La régulation automatique ne va jamais dépasser la consigne de puissance (sélectionnée avec la glissière). Elle ne peut pas aller sous le premier niveau (éteint le réacteur). L'automatisation s'appuie sur la boucle de refroidissement ; sans cela, un changement rapide de la chaleur du réacteur pourrait conduire à une fusion. Cette réglementation nécessite l’informatique pour fonctionner.
Suggestion from wizzard31was replaced as the approved translation- April 7, 2024
S’il est activé, le réacteur régulera la puissance cible en fonction de la demande de chaleur. La régulation automatisée ne dépassera jamais le niveau de puissance cible (sélectionné sur le curseur ci-dessus). Il ne peut pas non plus descendre en dessous du premier niveau (arrêt du réacteur). L’automatisation s’appuie sur la boucle de refroidissement. Sans cela, un changement rapide de la chaleur du réacteur pourrait conduire à une fusion. Cette régulation nécessite de l’informatique pour fonctionner.
Suggestion from LittleRoad666was replaced as the approved translation- April 7, 2024
Si activé, le réacteur régulera la puissance cible en fonction de la demande de chaleur. La régulation automatisée ne dépassera jamais le niveau de puissance cible (sélectionné sur le curseur ci-dessus). Il ne peut pas non plus descendre en dessous du premier niveau (fermer le réacteur). L'automatisation repose sur la boucle de refroidissement ; sans cela, un changement rapide de la chaleur du réacteur pourrait entraîner une fusion. Cette réglementation nécessite de l'informatique pour fonctionner.
Suggestion from pauel3312was approved by Antynea- April 7, 2024
Si activé, le réacteur régulera automatiquement la production d'énergie en fonction de la demande. La régulation automatique ne peut jamais excéder la puissance demandée (sélectionnée sur le curseur ci-dessus). Elle ne peut pas non plus descendre en dessous du premier niveau (fermer le réacteur). L'autmatisation repose sur la boucle de refroidissement: sans elle, un changement rapide de température du réacteur pourrait le faire entrer en fusion. Cette régulation nécessite de la puissance de calcul pour fonctionner.
Suggestion from anonymoussubmitted for review- February 22, 2024
Si activé, le réacteur va réguler la puissance cible en fonction de la demande de chaleur. La régulation automatique ne va jamais dépasser la consigne de puissance (sélectionnée avec la glissière). Elle ne peut pas aller sous le premier niveau (éteint le réacteur). L'automatisation s'appuie sur la boucle de refroidissement ; sans cela, un changement rapide de la chaleur du réacteur pourrait conduire à une fusion. Cette réglementation nécessite l’informatique pour fonctionner.
Suggestion from wizzard31submitted for review- January 7, 2024
S’il est activé, le réacteur régulera la puissance cible en fonction de la demande de chaleur. La régulation automatisée ne dépassera jamais le niveau de puissance cible (sélectionné sur le curseur ci-dessus). Il ne peut pas non plus descendre en dessous du premier niveau (arrêt du réacteur). L’automatisation s’appuie sur la boucle de refroidissement. Sans cela, un changement rapide de la chaleur du réacteur pourrait conduire à une fusion. Cette régulation nécessite de l’informatique pour fonctionner.
Suggestion from pauel3312submitted for review- January 4, 2024
Si activé, le réacteur régulera automatiquement la production d'énergie en fonction de la demande. La régulation automatique ne peut jamais excéder la puissance demandée (sélectionnée sur le curseur ci-dessus). Elle ne peut pas non plus descendre en dessous du premier niveau (fermer le réacteur). L'autmatisation repose sur la boucle de refroidissement: sans elle, un changement rapide de température du réacteur pourrait le faire entrer en fusion. Cette régulation nécessite de la puissance de calcul pour fonctionner.
Suggestion from Heartpulsationwas rejected by Alkanoid_- December 17, 2023
Activer la régulation de la puissance cible du réacteur en fonction de la demande de chaleur. Le régulateur automatisée ne dépassera jamais le niveau de puissance cible (sélectionné sur le curseur ci-dessus). Il ne peut pas non plus descendre en dessous du premier niveau (fermer le réacteur). L'automatisation repose sur la boucle de refroidissement ; sans cela, un changement rapide de la chaleur du réacteur pourrait entraîner une fusion. Cette réglementation nécessite de la puissance de calcul informatique pour fonctionner.
Suggestion from Heartpulsationsubmitted for review- June 6, 2023
Activer la régulation de la puissance cible du réacteur en fonction de la demande de chaleur. Le régulateur automatisée ne dépassera jamais le niveau de puissance cible (sélectionné sur le curseur ci-dessus). Il ne peut pas non plus descendre en dessous du premier niveau (fermer le réacteur). L'automatisation repose sur la boucle de refroidissement ; sans cela, un changement rapide de la chaleur du réacteur pourrait entraîner une fusion. Cette réglementation nécessite de la puissance de calcul informatique pour fonctionner.
Suggestion from LittleRoad666submitted for review- May 22, 2023
Si activé, le réacteur régulera la puissance cible en fonction de la demande de chaleur. La régulation automatisée ne dépassera jamais le niveau de puissance cible (sélectionné sur le curseur ci-dessus). Il ne peut pas non plus descendre en dessous du premier niveau (fermer le réacteur). L'automatisation repose sur la boucle de refroidissement ; sans cela, un changement rapide de la chaleur du réacteur pourrait entraîner une fusion. Cette réglementation nécessite de l'informatique pour fonctionner.