Super Rede - SuperGrid
Na transmissão de energia sem perdas, uma super-rede com hidrogénio é uma ideia para combinar muito longa distância de transmissão de energia eléctrica com hidrogénio líquido de distribuição, para atingir a supercondutividade nas linhas de energia. O hidrogénio é tanto um combustível distribuído e um criogénico líquido refrigerante para as linhas de energia, tornando-os supercondutores . Defensores do conceito descrevê-lo como estando em um estágio "visionário", para os quais é necessária nenhuma nova descoberta científica, mas que requer grandes inovações tecnológicas antes que pudesse evoluir para um sistema prático. Um sistema para os Estados Unidos é projetada para exigir "várias décadas" antes que pudesse ser totalmente implementado.
Um modelo proposto para um cabo supercondutor inclui uma linha supercondutora bipolar DC operando a ± 50 kV, e 50 kA, a transmissão de cerca de 2,5 GW para várias centenas de quilómetros em resistência zero e quase nenhuma perda de linha. De alta tensão de corrente contínua linhas (HVDC) têm a capacidade de transmitir potências semelhantes, por exemplo, um sistema HVDC 5 gigawatt está a ser construída ao longo das províncias do sul da China , sem o uso de cabos de supercondutores.
No Estados Unidos , a Continental Super Rede 4.000 quilômetros de extensão pode transportar 40.000 a 80.000 MW em um túnel compartilhado com longa distância de alta velocidade maglev trens, que a baixa pressão poderia permitir jornadas continentais transversais de uma hora. A tubagem de hidrogénio líquido que tanto para armazenar e entregar hidrogénio.
1,5% da energia transmitida na britânico AC super-rede é perdido (transformador, aquecimento e perdas capacitivas), dos quais um pouco menos de dois terços, ou 1% sobre o super-rede britânica, representa "DC", resistiva, as perdas do tipo de aquecimento. Com o uso de supercondutores, os capacitivas e transformador perdas, no caso improvável das linhas de transmissão foram ainda por cima, linhas AC, permaneceria a mesma. As linhas aéreas não se prestam em tudo bem fisicamente para a incorporação de criogénico tubagem de hidrogénio , devido ao peso probabilidade do meio de transmissão e a fragilidade considerável de materiais super-arrefecidas. Provavelmente, seria necessário para uma linha de transmissão que transporta hidrogénio sobrearrefecido a ser subterrânea, e esta por sua vez significa que, para um tal cabo, se fosse de qualquer distância (por exemplo, mais de 60 km), o poder teria de ser convertida para CC e transmitida como tal, pois de outra forma as perdas capacitivas seria muito alto. As perdas de electrónica de potência nas subestações conversor AC / DC para converter a energia CA em cada extremidade do cabo criogênico de e para DC, se a linha (s) de transmissão em si eram DC, também permaneceria exatamente o mesmo que eles teriam sido sem o uso de uma linha de transmissão supercondutor - mas o tipo DC perdas resistivas nas linhas de transmissão seria processado ainda menor do que a actual.
Mesmo antes abrangentes continentais e (no caso da proposta de Super European Grid ) backbones intercontinentais de transmissão elétrica pode ser realizado, tais cabos poderia ser usado para interligar de forma eficiente as redes de energia regionais de concepção convencional.
Veja também
Referências
- ^ Um b "Nacional de Energia super-rede Workshop 2: Relatório Final" (pdf) . Universidade de Illinois em Urbana-Champaign . 2005-03-17. p. 2 . Retirado 2008/11/17 .
- ^ Paul M. Grant, Chauncey Starr e Thomas J. Overbye (Junho de 2006). "Uma rede elétrica para a Economia do Hidrogênio" . Scientific American . Retirado 2008/11/17 .
- ^ Siemens Power Transmission and Distribution (2006/06/11). "China para construir de alta tensão do sistema de transmissão entre Yunnan, Guangdong" . Transmissão e Distribuição Mundial . Retirado 2008/11/17 .
- ^ Máquinas de energia verdes grandes
- ^ "Papel Elexon em perdas na super-rede britânica" (PDF) .