{"id":26993,"date":"2022-04-26T08:35:35","date_gmt":"2022-04-26T14:35:35","guid":{"rendered":"https:\/\/otech.uaeh.edu.mx\/noti\/?p=26993"},"modified":"2022-04-26T08:35:35","modified_gmt":"2022-04-26T14:35:35","slug":"nuevo-paso-para-conseguir-electricidad-desde-plantas-orbitales-de-energia-solar","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/otech.uaeh.edu.mx\/noti\/energias-alternas\/nuevo-paso-para-conseguir-electricidad-desde-plantas-orbitales-de-energia-solar\/","title":{"rendered":"Nuevo paso para conseguir electricidad desde plantas orbitales de energ\u00eda solar"},"content":{"rendered":"

La Marina de Estados Unidos ha enviado con \u00e9xito 1,6 KW de potencia el\u00e9ctrica a lo largo de un kil\u00f3metro utilizando un haz de microondas, un paso m\u00e1s hacia el sue\u00f1o de obtener electricidad desde plantas de energ\u00eda solar orbitando la Tierra.<\/p>\n

En lo que describe como la demostraci\u00f3n m\u00e1s importante de su tipo en medio siglo, el Laboratorio de Investigaci\u00f3n Naval de Estados Unidos (NRL) emiti\u00f3 1,6 kW de electricidad a lo largo de un kil\u00f3metro utilizando un haz de microondas en el Campo de Investigaci\u00f3n del Ej\u00e9rcito en Maryland, seg\u00fan se informa en un comunicado.<\/p>\n

Esta transmisi\u00f3n inal\u00e1mbrica \u200b\u200bde electricidad, que se describe en un art\u00edculo publicado en la revista IEEE Journal of Microwaves, se consigue mediante un proceso que se desarrolla en dos pasos.<\/p>\n

En primer lugar, la electricidad se convierte en microondas. A continuaci\u00f3n, esas mircoondas se env\u00edan a un receptor distante, una antena rectificadora llamada rectenna o rectena, que las convierte en ondas de corriente continua.<\/p>\n

En esta prueba, los ingenieros usaron un haz de microondas de 10 GHz, generado en dos ubicaciones diferentes para testar la tecnolog\u00eda en dos experimentos.<\/p>\n

Alta eficiencia<\/strong><\/p>\n

El primero se situ\u00f3 en el Campo de Investigaci\u00f3n del Ej\u00e9rcito en Blossom Point, Maryland, y el segundo en el transmisor Haystack Ultra Wideband Satellite Imaging Radar (HUSIR), situado en el MIT en Massachusetts.<\/p>\n

Se eligi\u00f3 la frecuencia de 10 GHz porque no solo es capaz de transmitir incluso bajo lluvia intensa, con una p\u00e9rdida de potencia de menos del cinco por ciento, sino porque tambi\u00e9n es segura de usar, seg\u00fan los est\u00e1ndares internacionales, en presencia de aves, animales y personas.<\/p>\n

En las pruebas de Maryland, el haz oper\u00f3 con una eficiencia del 60 por ciento. La prueba de Massachusetts (a unos 580 kil\u00f3metros de distancia) no alcanz\u00f3 el mismo pico de potencia, pero tuvo un nivel de potencia promedio m\u00e1s alto, por lo que se entreg\u00f3 m\u00e1s electricidad, destacan los investigadores.<\/p>\n

Objetivo superado<\/strong><\/p>\n

El objetivo de ambas pruebas era transmitir electricidad con una potencia de 1 kW a una distancia de un kil\u00f3metro, a trav\u00e9s de un haz de microondas.<\/p>\n

Los investigadores afirman que el experimento super\u00f3 sus expectativas, ya que consigui\u00f3 o un 60 % m\u00e1s de potencia que el objetivo pretendido.<\/p>\n

El proyecto se denomina Transmisi\u00f3n de energ\u00eda segura y continua \u2013 Microondas o SCOPE-M y se basa en un principio que no es nuevo: la conversi\u00f3n de ondas electromagn\u00e9ticas en corriente continua mediante las citadas rectennas.<\/p>\n

Ya hay antecedentes significativos en aplicaciones experimentales de esta tecnolog\u00eda, entre otras la que en 1975 llev\u00f3 a la NASA a utilizar microondas para enviar 34 kW de electricidad a una distancia de 1,6 kil\u00f3metros.<\/p>\n

Tecnolog\u00eda mejorada<\/strong><\/p>\n

Seg\u00fan los protagonistas del nuevo experimento, se han superado en esta ocasi\u00f3n todas las demostraciones anteriores, menos la conseguida por la NASA, aunque en aquella ocasi\u00f3n tanto el transmisor como el receptor eran mucho m\u00e1s grandes que los utilizados por la Marina en esta ocasi\u00f3n.<\/p>\n

Seg\u00fan sus protagonistas, el nuevo desarrollo representa un hito en la historia de la tecnolog\u00eda de la transmisi\u00f3n inal\u00e1mbrica de energ\u00eda, que fue planteada por primera vez en 1901 por el inventor Nikola Tesla.<\/p>\n

A\u00f1os despu\u00e9s, las comunicaciones inal\u00e1mbricas reconfiguraron el mundo, pero la transmisi\u00f3n de energ\u00eda el\u00e9ctrica no ha conseguido todav\u00eda recorrer grandes distancias.<\/p>\n

Energ\u00eda disponible en \u00f3rbita<\/strong><\/p>\n

La tecnolog\u00eda, cuando se desarrolle, podr\u00eda usarse en el futuro para transmitir energ\u00eda a la Tierra desde grandes plantas de energ\u00eda solar orbitales, tal como propuso el f\u00edsico estadounidense Gerard K. O\u2019Neil en los a\u00f1os 70 del siglo pasado.<\/p>\n

Todav\u00eda es un objetivo lejano, pero en la actualidad ya se piensa utilizar esta tecnolog\u00eda con fines militares, con la finalidad de enviar energ\u00eda a destacamentos de tropas desplegados en campos de batalla, sin necesidad de convoyes.<\/p>\n

A peque\u00f1as distancias, la transmisi\u00f3n inal\u00e1mbrica de electricidad ya es, sin embargo, algo comprobado: el MIT ha conseguido encender una bombilla de 60 vatios de forma inal\u00e1mbrica, y de hecho ya existen prototipos de cargadores inal\u00e1mbricos para veh\u00edculos el\u00e9ctricos o dispositivos m\u00f3viles.<\/p>\n

Fuente: Tendencias21<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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