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Os cientistas descobriram uma maneira de melhorar significativamente o isolamento dos fios de alta tensão

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Hoje em dia, as chamadas fontes de energia verde estão ganhando popularidade. Para garantir o máximo desempenho, por exemplo, de aerogeradores ou painéis solares, não basta apenas aprimorar os próprios geradores.

Também é necessário usar dispositivos de armazenamento e as linhas de alta tensão mais eficientes para entregar a eletricidade gerada a partir das fontes até o consumidor final.

Por isso os cientistas desenvolveram um material isolante atualizado que vai permitir a transmissão de eletricidade com ainda menos perdas, o que significa que todo o trabalho será feito de forma ainda mais eficiente.

Os cientistas descobriram uma maneira de melhorar significativamente o isolamento dos fios de alta tensão

Um dos problemas na transmissão de eletricidade e o método de sua solução

Portanto, um dos principais problemas na transmissão de eletricidade de fontes de energia "verdes" em longas distâncias é a perda na linha. Cabos de corrente contínua de alta tensão (HVDC) podem ser usados ​​para reduzir as perdas.

Mas esses cabos também têm uma série de limitações. Portanto, o material isolante é projetado para uma determinada tensão operacional e excedê-la levará à quebra do isolamento.

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Para resolver esse problema e aumentar a tensão de operação, uma equipe de pesquisa da Chalmers University decidiu estudar melhor um polímero conhecido como poli 3-hexiltiofeno, abreviado como RHT.

Anteriormente, esse material também foi usado em uma ampla variedade de campos, desde a substituição da retina até painéis solares mais baratos, porém mais eficientes.

Portanto, os engenheiros decidiram adicionar P3HT ao polietileno, que há muito é usado como material isolante em cabos HVDC modernos. Assim, com uma proporção de apenas cinco partes de polímero por milhão de partes de polietileno, o material resultante apresentou um aumento significativo na resistência.

O polímero resultante apresentou condutividade elétrica em 1/3 da condutividade elétrica do polietileno puro, o que significa que sua resistência à quebra aumentou mais de três vezes.

Diagrama de cabos HVDC e preparação de P3HT: misturas de LDPE. a) Layout básico de um cabo de alimentação HVDC extrudado, consistindo em um núcleo condutor (Al ou Cu) cercado por Camadas semicirculares (composto de negro de fumo), camada isolante extrudada e camadas protetoras externas (externas revestimento / concha). b, c) Foto de gotículas de uma mistura de 0,1% em peso de P3HT: LDPE dissolvida em p-xileno durante a precipitação em metanol (b), e lodo seco com diferentes teores de P3HT (parte superior), que foi subsequentemente prensado por fusão (parte inferior; espessura da amostra = 1 mm) (s).
Diagrama de cabos HVDC e preparação de P3HT: misturas de LDPE. a) Layout básico de um cabo de alimentação HVDC extrudado, consistindo em um núcleo condutor (Al ou Cu) cercado por Camadas semicirculares (composto de negro de fumo), camada isolante extrudada e camadas protetoras externas (externas revestimento / concha). b, c) Foto de gotículas de uma mistura de 0,1% em peso de P3HT: LDPE dissolvida em p-xileno durante a precipitação em metanol (b), e lodo seco com diferentes teores de P3HT (parte superior), que foi subsequentemente prensado por fusão (parte inferior; espessura da amostra = 1 mm) (s).

Os cientistas já experimentaram com polietileno e vários polímeros antes, mas apenas o P3HT mostrou resultados excelentes com uma quantidade tão pequena de uso.

E embora os cientistas ainda não tenham completado o ciclo completo de testes de laboratório, já é possível tirar conclusões intermediárias de que os cabos HVDC, no isolamento do qual será utilizado o polímero P3HT, serão capazes de suportar uma alta tensão significativamente maior do que é atualmente possível, o que levará a uma diminuição nas perdas e, portanto, aumentará a eficiência do uso de linhas CC de alta tensão atual.

Os cientistas também expressam otimismo contido de que seu sucesso irá inspirar outros cientistas a estudar e otimizar. plásticos para aumentar ainda mais a eficiência dos dispositivos modernos de transporte e armazenamento energia.

Os cientistas compartilharam os resultados do trabalho já realizado em Páginas Revista Advanced Materials. Se gostou do material, avalie e não esqueça de se inscrever no canal. Obrigado pela atenção!

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