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Cable HTS

Los cables de superconductor de alta temperatura, o cables de HTS de las siglas inglesas de High-temperature Superconductor, o más abreviado cables HTS, son cables para el transporte de la electricidad que se enfrían con nitrógeno líquido para conseguir la propiedad de la superconductividad, lo que les permite tener un precio asequible para proyectos industriales o de obras públicas y no únicamente en proyectos de investigación.

Cables eléctricos para el acelerador de partículas de la CERN: arriba, cables conductores normales para el LEP; abajo, cables superconductores para el LHC. Se observa la drástica reducción de sección necesaria.

Historia de la superconductividad editar

La superconductividad es la propiedad física de conducir la electricidad con resistencia nula o próxima a esta y sin pérdidas de energía, y fue conseguida y detectada en 1911 por el físico holandés Heike Kamerlingh Onnes que la descubrió enfriando lo suficiente al mercurio, 4,2 K (-269 °C). Algunas fuentes indican que el hallazgo tuvo lugar cuando Onnes pidió a un alumno que midiera la resistencia eléctrica del mercurio. El alumno regresó con la noticia de que la resistencia del metal desaparecía misteriosamente cuando la temperatura de la muestra alcanzaba los 4,2 K. Onnes le solicitó que volviera al laboratorio a encontrar el "error" que había cometido. Tras repetir varias veces la experiencia llegaron a la conclusión de que habían realizado un descubrimiento histórico. Onnes recibió el Nobel de física en 1913 por él

En años posteriores se encontraron muchos más materiales que poseían esta propiedad cuando se les enfriaba por debajo de un cierto punto crítico, la llamada temperatura crítica. La desaparición de la resistencia eléctrica no es la única propiedad asombrosa de los superconductores sino también su comportamiento frente a un campo magnético.

Superconductividad de alta temperatura editar

En 1987 se alcanzó un logro en los materiales superconductores, Maw-Kuen Wu y Paul C. W. Chu descubrieron una cerámica de óxido de itrio, bario y cobre (YBCO) que era superconductora a 93 K. Esto significaba que estos materiales podían refrigerarse con nitrógeno líquido, que tiene un precio asequible tanto en su producción como en su manipulación, hasta los refrigeradores de laboratorio más pequeños podían enfriarlos por debajo de la temperatura de transición, o crítica. Este descubrimiento fomentó el estudio de cerámicas para conseguir una temperatura crítica cada vez mayor.

Aplicaciones editar

Los cables de superconductores de alta temperatura representan una solución a la titánica tarea de llevar más electricidad a las áreas densamente pobladas, hay pocos sitios subterráneos para enterrar el cable. El coste de construir los túneles o los conductos nuevos, incluyendo el coste de adquirir los derechos de paso, para poner el cable adicional es prohibitivo - representan hasta el 75 por ciento de un proyecto del cable. Con su capacidad más alta, los cables superconductores tienen el potencial de multiplicar la fuente de electricidad a un área usando el conducto existente de la infraestructura. Los cables HTS ya usados en proyectos reales son capaces de llevar hasta 3 kA de corriente eléctrica. A pesar de estas ventajas, los cables superconductores de alta temperatura siguen siendo costosos.[1]

Cables HTS mejorados respecto a los primeros diseños colocan los tres conductores necesarios de la fase alrededor de una base central común, rodeada por un protector de cobre. Diseños anteriores requirieron un cable separado para cada fase. El diseño más compacto de los cables de nueva generación reduce a la mitad la cantidad de alambre HTS necesario, también reduce el área superficial a enfriar. Ambas innovaciones bajan el coste de los cables HTS.

 
Una pieza de superconductor de alta temperatura levitando sobre un imán.

Aplicaciones futuras están todavía por diseñar y aplicar a distintos campos debido al poco tiempo transcurrido desde el descubrimiento. Algunos proyectos que están estudiando el uso, o incluso lo han hecho en las primeras fases están relacionados con: trenes de levitación, computadoras ultrarrápidas y compactas, almacenamiento de electricidad sin pérdidas, etc.

Desventajas editar

Los superconductores que se están utilizando aun cuando reducen las pérdidas de forma drástica siguen teniéndolas cuando se transporta corriente alterna, pero estas pérdidas disminuyen cuando se transporta corriente continua. La disipación ocurre debido a las imperfecciones en los componentes del cable. Las pérdidas totales en un cable, transportando 3 kA por ejemplo, son aproximadamente de 10 W/m por fase en la carga completa.

Véase también editar

Notas y referencias editar

  1. La ciudad de Columbus, Ohio (Estados Unidos), el 18 de septiembre de 2006 inauguró un proyecto que había tenido un coste de 9 millones de dólares aproximadamente. Utilizaba un cable superconductor de alta temperatura crítica de segunda generación (HTS) para entregar eficientemente energía eléctrica a aproximadamente 8600 hogares y negocios en el centro de Columbus. El sistema fue desarrollado por Southwire Company y sus asociados, American Electric Power, Praxair, American Superconductor y el Laboratorio Nacional Oak Ridge del Departamento de la Energía de los Estados Unidos.

Enlaces externos editar

  • Ejemplo de uso de cables HTS en proyectos reales el 2 de mayo de 2009 en Wayback Machine. (en inglés). Consultado 25 de enero de 2011.
  •   Datos: Q5738252

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Los cables de superconductor de alta temperatura o cables de HTS de las siglas inglesas de High temperature Superconductor o mas abreviado cables HTS son cables para el transporte de la electricidad que se enfrian con nitrogeno liquido para conseguir la propiedad de la superconductividad lo que les permite tener un precio asequible para proyectos industriales o de obras publicas y no unicamente en proyectos de investigacion Cables electricos para el acelerador de particulas de la CERN arriba cables conductores normales para el LEP abajo cables superconductores para el LHC Se observa la drastica reduccion de seccion necesaria Indice 1 Historia de la superconductividad 2 Superconductividad de alta temperatura 3 Aplicaciones 4 Desventajas 5 Vease tambien 6 Notas y referencias 7 Enlaces externosHistoria de la superconductividad editarVease tambien Superconductividad La superconductividad es la propiedad fisica de conducir la electricidad con resistencia nula o proxima a esta y sin perdidas de energia y fue conseguida y detectada en 1911 por el fisico holandes Heike Kamerlingh Onnes que la descubrio enfriando lo suficiente al mercurio 4 2 K 269 C Algunas fuentes indican que el hallazgo tuvo lugar cuando Onnes pidio a un alumno que midiera la resistencia electrica del mercurio El alumno regreso con la noticia de que la resistencia del metal desaparecia misteriosamente cuando la temperatura de la muestra alcanzaba los 4 2 K Onnes le solicito que volviera al laboratorio a encontrar el error que habia cometido Tras repetir varias veces la experiencia llegaron a la conclusion de que habian realizado un descubrimiento historico Onnes recibio el Nobel de fisica en 1913 por elEn anos posteriores se encontraron muchos mas materiales que poseian esta propiedad cuando se les enfriaba por debajo de un cierto punto critico la llamada temperatura critica La desaparicion de la resistencia electrica no es la unica propiedad asombrosa de los superconductores sino tambien su comportamiento frente a un campo magnetico Superconductividad de alta temperatura editarVease tambien Superconductividad de alta temperatura En 1987 se alcanzo un logro en los materiales superconductores Maw Kuen Wu y Paul C W Chu descubrieron una ceramica de oxido de itrio bario y cobre YBCO que era superconductora a 93 K Esto significaba que estos materiales podian refrigerarse con nitrogeno liquido que tiene un precio asequible tanto en su produccion como en su manipulacion hasta los refrigeradores de laboratorio mas pequenos podian enfriarlos por debajo de la temperatura de transicion o critica Este descubrimiento fomento el estudio de ceramicas para conseguir una temperatura critica cada vez mayor Aplicaciones editarLos cables de superconductores de alta temperatura representan una solucion a la titanica tarea de llevar mas electricidad a las areas densamente pobladas hay pocos sitios subterraneos para enterrar el cable El coste de construir los tuneles o los conductos nuevos incluyendo el coste de adquirir los derechos de paso para poner el cable adicional es prohibitivo representan hasta el 75 por ciento de un proyecto del cable Con su capacidad mas alta los cables superconductores tienen el potencial de multiplicar la fuente de electricidad a un area usando el conducto existente de la infraestructura Los cables HTS ya usados en proyectos reales son capaces de llevar hasta 3 kA de corriente electrica A pesar de estas ventajas los cables superconductores de alta temperatura siguen siendo costosos 1 Cables HTS mejorados respecto a los primeros disenos colocan los tres conductores necesarios de la fase alrededor de una base central comun rodeada por un protector de cobre Disenos anteriores requirieron un cable separado para cada fase El diseno mas compacto de los cables de nueva generacion reduce a la mitad la cantidad de alambre HTS necesario tambien reduce el area superficial a enfriar Ambas innovaciones bajan el coste de los cables HTS nbsp Una pieza de superconductor de alta temperatura levitando sobre un iman Aplicaciones futuras estan todavia por disenar y aplicar a distintos campos debido al poco tiempo transcurrido desde el descubrimiento Algunos proyectos que estan estudiando el uso o incluso lo han hecho en las primeras fases estan relacionados con trenes de levitacion computadoras ultrarrapidas y compactas almacenamiento de electricidad sin perdidas etc Desventajas editarLos superconductores que se estan utilizando aun cuando reducen las perdidas de forma drastica siguen teniendolas cuando se transporta corriente alterna pero estas perdidas disminuyen cuando se transporta corriente continua La disipacion ocurre debido a las imperfecciones en los componentes del cable Las perdidas totales en un cable transportando 3 kA por ejemplo son aproximadamente de 10 W m por fase en la carga completa Vease tambien editarSuperconductividad Superconductividad de alta temperaturaNotas y referencias editar La ciudad de Columbus Ohio Estados Unidos el 18 de septiembre de 2006 inauguro un proyecto que habia tenido un coste de 9 millones de dolares aproximadamente Utilizaba un cable superconductor de alta temperatura critica de segunda generacion HTS para entregar eficientemente energia electrica a aproximadamente 8600 hogares y negocios en el centro de Columbus El sistema fue desarrollado por Southwire Company y sus asociados American Electric Power Praxair American Superconductor y el Laboratorio Nacional Oak Ridge del Departamento de la Energia de los Estados Unidos Enlaces externos editarEjemplo de uso de cables HTS en proyectos reales Archivado el 2 de mayo de 2009 en Wayback Machine en ingles Consultado 25 de enero de 2011 nbsp Datos Q5738252 Obtenido de https es wikipedia org w index php title Cable HTS amp oldid 158891046, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

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