Como os supercondutores podem resolver o problema de perda de energia?

Perguntado por: umota8 . Última atualização: 18 de maio de 2023
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Resposta verificada por especialistas. Supercondutores não apresentam resistência alguma contra a passagem da eletricidade, esquentam pouco, no geral eles são muito leves, como o alumínio e o estanho, por não terem resistência, a eletricidade passa toda, não se dissipando no meio, diminuindo os desperdícios.

Supercondutores são materiais capazes de conduzir a eletricidade, sem oferecer qualquer tipo de resistência, assim que atingem uma temperatura muito baixa, conhecida como temperatura crítica.

Os materiais supercondutores possuem quatro vantagens sobre materiais que conduzem normalmente: Conduzem eletricidade sem perda de energia; Não produzem calor, o que implica na redução expressiva dos circuitos eletrônicos. Grande habilidade em gerar campos magnéticos poderosos.

Formas eficientes de reduzir as perdas de energia na indústria

  1. Confira a necessidade do uso dos equipamentos. ...
  2. Atualize seus equipamentos. ...
  3. Evite o baixo fator de potência. ...
  4. Não sobrecarregue suas redes. ...
  5. Invista em tecnologia de alimentação.

Como evitar fuga de energia?

  1. Certifique-se de que a instalação elétrica não tem fuga. …
  2. As instalações elétricas precisam passar por revisão e manutenção preventiva realizada por profissional qualificado, no mínimo a cada 10 anos.
  3. Antes de fazer qualquer reparo, é importante que seja desligada a chave geral.

Quais as principais aplicações dos supercondutores? Eles podem transportar mais corrente elétrica que os fios normais e sem nenhuma perda de energia. Motores com supercondutores são mais leves e mais eficientes.

A tecnologia supercondutora já é usada em bobinas de motores de alto desempenho, baterias ou acumuladores de energia, conectores eletrônicos e em equipamentos de ressonância magnética.

A grande vantagem de um supercondutor ter temperatura de transição acima de 77 K vem do fato de ser esta a temperatura de liquefação do nitrogênio.

O alumínio e o estanho são dois exemplos de materiais supercondutores. É habitual que os materiais arrefeçam com hélio líquido para que possam alcançar a tal temperatura crítica. Quando o material se transforma em supercondutor, pode ser usado para o desenvolvimento de circuitos e electroímanes.

- conduzem eletricidade sem perda de energia; - não produzem calor, o que implica na redução expressiva dos circuitos elétricos; - grande habilidade em gerar campos magnéticos poderosos; - podem ser usados para criar chaves supercondutoras.

O super-hidreto de ítrio resultante exibiu supercondutividade a uma temperatura recorde de cerca de -11 graus Celsius e uma pressão de cerca de 26 milhões de libras por polegada quadrada. O hidreto de enxofre carbonáceo foi a segunda opção e mostrou resultados melhores.

Um fator limitante ao uso prático dos supercondutores é a baixa temperatura em que estes materiais transitam para o estado em que exibem a supercondutividades.

Perdas técnicas: quando parte da energia distribuída é dissipada no transporte e/ou na transformação da tensão. Acontece em boa parte devido às longas distâncias percorrida pela energia. Perdas não técnicas: estão relacionadas aos furtos, isto é, desvio direto da rede de distribuição ou ligação clandestina.

Os três supercondutores mais utilizados são o nióbio-zircônio (Nb-Zr), as ligas nióbio-titânio (Nb-Ti) e o composto intermetálico nióbio-estanho (Nb3Sn).

As perdas não técnicas ou comerciais decorrem principalmente de furto (ligação clandestina, desvio direto da rede) ou fraude de energia (adulterações no medidor), popularmente conhecidos como “gatos”, erros de medição e de faturamento.

Como identificar fugas de corrente

  1. Desligue a iluminação e todos os equipamentos das tomadas.
  2. Verifique se o disco do medidor continua girando. Em caso afirmativo, existe fuga de corrente.
  3. Constatada a fuga de corrente, desligue a chave geral para identificar sua origem.

Os elétrons em pares Cooper exibem propriedades superfluídicas, fluindo sem parar sem resistência. O frio extremo significa que seus átomos membros não estão vibrando intensamente o suficiente para separar os pares de Cooper.

A descoberta da supercondutividade
Há 100 anos, em 1911, na universidade de Leiden (Holanda), Heike Kamerlingh Onnes [1], em seu laboratório [2], observou pela primeira vez um dos fenômenos mais surpreendentes que a natureza pode exibir: a supercondutividade.

A supercondutividade é uma propriedade física de característica intrínseca de certos materiais que, quando resfriados a temperaturas extremamente baixas, tendem a conduzir corrente elétrica sem, ou com muito baixa resistência e perdas, ocasionando campos de fluxo magnéticos que saem do metal.