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Los científicos han encontrado una forma de mejorar significativamente el aislamiento de los cables de alto voltaje.

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Hoy en día, las llamadas fuentes de energía verde están ganando popularidad. Para garantizar el máximo rendimiento, por ejemplo, de aerogeneradores o paneles solares, no basta con mejorar los propios generadores.

También es necesario utilizar tanto dispositivos de almacenamiento como las líneas eléctricas de alto voltaje más eficientes para entregar la electricidad generada desde las fuentes hasta el consumidor final.

Por eso, los científicos han desarrollado un material aislante actualizado que permitirá la transmisión de electricidad con incluso menos pérdidas, lo que significa que todo el trabajo se realizará de manera aún más eficiente.

Los científicos han encontrado una forma de mejorar significativamente el aislamiento de los cables de alto voltaje.

Uno de los problemas en la transmisión de electricidad y el método de su solución.

Así que uno de los principales problemas en la transmisión de electricidad de fuentes de energía "verde" a largas distancias es la pérdida en la línea. Se pueden utilizar cables de corriente continua de alto voltaje (HVDC) para reducir las pérdidas.

Pero estos cables también tienen una serie de limitaciones. Por lo tanto, el material aislante está diseñado para un cierto voltaje de operación y excederlo conducirá a la ruptura del aislamiento.

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Para resolver este problema y aumentar el voltaje operativo, un equipo de investigación de la Universidad de Chalmers decidió estudiar mejor un polímero conocido como poli 3-hexiltiofeno, llamado RHT para abreviar.

Anteriormente, este material también se ha utilizado en una amplia variedad de campos, que van desde el reemplazo de retina hasta paneles solares más económicos pero más eficientes.

Entonces, los ingenieros decidieron agregar P3HT al polietileno, que se ha utilizado durante mucho tiempo como material aislante en los cables HVDC modernos. Entonces, con una proporción de solo cinco partes de polímero por millón de partes de polietileno, el material resultante mostró un aumento significativo en la resistencia.

El polímero resultante mostró conductividad eléctrica en 1/3 de la conductividad eléctrica del polietileno puro, lo que significa que su resistencia a la rotura aumentó más de tres veces.

Diagrama del cable HVDC y preparación de P3HT: mezclas de LDPE. a) Disposición básica de un cable de alimentación HVDC extruido, que consta de un núcleo conductor (Al o Cu) rodeado por Capas semicirculares (compuesto de negro de humo), capa aislante extruida y capas protectoras exteriores (exterior revestimiento / cáscara). b, c) Foto de gotitas de una mezcla de P3HT: LDPE al 0,1% en peso disuelta en p-xileno durante la precipitación en metanol (b), y lodos secos con diferente contenido de P3HT (arriba), que posteriormente fueron prensados ​​en masa fundida (abajo; espesor de la muestra = 1 mm) (s).
Diagrama del cable HVDC y preparación de P3HT: mezclas de LDPE. a) Disposición básica de un cable de alimentación HVDC extruido, que consta de un núcleo conductor (Al o Cu) rodeado por Capas semicirculares (compuesto de negro de humo), capa aislante extruida y capas protectoras exteriores (exterior revestimiento / cáscara). b, c) Foto de gotitas de una mezcla de P3HT: LDPE al 0,1% en peso disuelta en p-xileno durante la precipitación en metanol (b), y lodos secos con diferente contenido de P3HT (arriba), que posteriormente fueron prensados ​​en masa fundida (abajo; espesor de la muestra = 1 mm) (s).

Los científicos han experimentado con polietileno y varios polímeros antes, pero solo P3HT ha mostrado resultados tan excelentes con una cantidad tan pequeña de uso.

Y aunque los científicos aún no han completado el ciclo completo de pruebas de laboratorio, ya es posible sacar conclusiones intermedias de que los cables HVDC, en cuyo aislamiento se utilizará polímero P3HT, podrán soportar un voltaje significativamente más alto de lo que es posible actualmente, lo que conducirá a una disminución de las pérdidas y, por lo tanto, aumentará la eficiencia del uso de líneas de CC de alto voltaje Actual.

Los científicos también expresan un optimismo moderado de que su éxito inspirará a otros científicos a estudiar y optimizar. plásticos para aumentar aún más la eficiencia de los dispositivos modernos de transporte y almacenamiento energía.

Los científicos compartieron los resultados del trabajo ya realizado en paginas Revista Advanced Materials. Si te gustó el material, califícalo y no olvides suscribirte al canal. ¡Gracias por la atención!

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