Cèl·lules solars multicapa ultra-fines basades en materials nanoestructurats

Cèl·lules solars multicapa ultra-fines basades en materials nanoestructuratsCientífics de tot el món estan prestant molta atenció a la millora dels sistemes de conversió d’energia solar. En un esforç per augmentar la seva eficiència i reduir, en la mesura del possible, el cost de la producció de cèl·lules solars, els científics de l’Institut Tecnològic de Massachusetts van decidir seguir el camí de reduir el gruix de les cèl·lules solars.

El nou tipus de panells pot superar qualsevol solució d’aquest tipus i, quant a la producció d’electricitat per quilo de material utilitzat, serà inferior només a l’urani. Aquests panells es poden fer de làmines de grafè o de disulfur de molibdè plegades en moltes capes, el gruix de les quals és només una molècula (piles de làmines monomoleculars). Els científics defensen que aquest enfocament es convertirà en el millor enfocament possible per al desenvolupament de l'energia solar. Jeffrey Grossman, professor ajudant, Departament d’Energia, Institut Tecnològic de Massachusetts ...

 

Com comprovar el díode i tiristor. 3 maneres fàcils

Com comprovar el díode i tiristor - 3 maneres fàcilsEntre els amos i artesans de la llar, sorgeix periòdicament la necessitat de determinar l’operabilitat d’un tiristor o un triac, que s’utilitzen àmpliament en els electrodomèstics per canviar la velocitat dels rotors del motor elèctric, en els reguladors de potència dels aparells d’il·luminació i en altres dispositius.

Abans de descriure els mètodes de verificació, recordem el dispositiu tiristor, que per res no es diu diode controlat. Això significa que ambdós elements de semiconductors tenen gairebé el mateix dispositiu i funcionen exactament de la mateixa manera, tret que el tiristor tingui una limitació: control mitjançant un elèctrode addicional passant un corrent elèctric a través d'ell.

El tiristor i el díode passen al corrent en una direcció, que en molts dissenys de díodes soviètics està indicat per la direcció de l'angle del triangle sobre el símbol mnemònic situat directament sobre el cas ...

 

Com introduir l’electricitat a una casa privada

Com introduir l’electricitat a una casa privadaMolt sovint en els assentaments on predominen les cases particulars, s’utilitzen línies elèctriques aèries. Tot i això, també es poden utilitzar línies subterrànies per cable.

Una part d'aquesta línia des del suport més proper a l'entrada de la casa sol anomenar-se branca. Es pot posar a l'aire o sota terra. Legislativament va determinar que la sucursal és propietat del propietari de la línia elèctrica. El manteniment, l'explotació i la reconstrucció de les branques és responsabilitat seva. Es prohibeix el treball independent sense el consentiment del propietari de la línia de transmissió d'energia.

Per crear una nova sucursal i connectar-la a l’entrada de l’edifici, heu de tenir un projecte que s’ha d’acordar amb els representants del propietari de la línia abans d’iniciar el treball. El document ha de reflectir una llista de totes les solucions i materials tècnics ...

 

Quin és millor utilitzar-los: interruptors loop-through o relés bistables

Quin és millor utilitzar-los: interruptors loop-through o relés bistablesLa comoditat del control de la il·luminació és una de les normes bàsiques que guien la instal·lació de cablejat elèctric. Si l’habitació és relativament petita, per controlar els diferents aparells d’il·luminació muntats en aquesta sala, n’hi ha prou amb un interruptor de llum.

En cas que la sala sigui prou gran o s’ampliï, per la comoditat de controlar els accessoris instal·lats en ella, és més convenient proporcionar la possibilitat de la seva inclusió des de dos o més llocs. Per realitzar aquesta possibilitat, s’utilitzen interruptors de pas i creuats o relés bistables. A continuació, es descriuen breument els dos mètodes de control dels dispositius d’il·luminació i proporcionem els seus principals avantatges i inconvenients.Els interruptors de creu i de creu tenen el principi de treball similar als interruptors d'il·luminació tradicionals. Commutació de circuits d'il·luminació ...

 

Com dibuixar un circuit d'enllumenador elèctric a sPlan 7.0

Com dibuixar un circuit d'enllumenador elèctric a sPlan 7.0L'editor gràfic "Splan" es distribueix gratuïtament, és conegut entre els amateurs de ràdio, els electricistes i el personal elèctric. És convenient en el seu funcionament, té una interfície intuïtiva i una gran biblioteca de plantilles de components electrònics, que es poden reomplir amb els vostres propis desenvolupaments.

Per explicar els principis de dibuix del programa sPlan 7.0, utilitzem un circuit d’encesa elèctric comú, que a partir d’un voltatge de 2,4 volts de dues bateries genera un pols de descàrrega d’alta espurna per encendre el gas.

Aquest disseny consisteix en: un oscil·lador que funciona des de transistors, un transformador que augmenta les seves oscil·lacions a uns 150 volts, un transformador d’alta tensió, que desencadena el circuit del tiristor. Esquema esquemàtic d’un encenedor elèctric ...

 

Finestres solars: concentradors solars transparents

Finestres solars: concentradors solars transparentsUn equip d’investigadors de la Universitat de Michigan, liderat per Richard Lunt, ha desenvolupat un concentrador solar únic que pot convertir només una part de l’espectre solar en ultraviolada, cosa que no és perceptible per a l’ull humà. El material és transparent a la llum visible, cosa que significa que es poden inserir fàcilment panells solars transparents en lloc dels vidres de la finestra, mentre que la finestra semblarà completament familiar, com els vidres corrents, però es generarà electricitat al llarg del camí. El desenvolupament es va anomenar "concentrador solar luminescent transparent".

Ja són molt coneguts els concentradors solars luminescents de colors, en els quals una part de l’espectre de la radiació incident sobre el concentrador s’absorbeix a la capa superior de colors, després es reradica amb una longitud d’ona més llarga. Després a través de la segona capa transparent ...

 

Les raons del parpelleig d’una làmpada fluorescent compacta (housekeeper) i mètodes per resoldre aquest problema

Causes de la làmpada fluorescent compacta intermitentUna làmpada fluorescent compacta (domèstica) és popular a causa del consum d'energia significativament inferior en comparació amb les làmpades incandescents tradicionals. Però, sovint, hi ha una situació tan desagradable com el parpelleig de les mestresses de casa, que es produeix quan s’apaga l’interruptor d’una determinada làmpada. És a dir, la làmpada fluorescent funciona en mode normal, però continua parpellejant quan s’apaga, cosa que, primer, causa molèsties i, en segon lloc, causa preocupació per la seguretat de la làmpada en aquest mode.

A continuació, es plantegen les principals causes del parpelleig de les làmpades fluorescents compactes i els mètodes corresponents per resoldre aquest problema. Un dels problemes més freqüents de les mans domèstiques parpellejadores és la presència d’aquest llum de fons en l’interruptor de llum. En aquest cas, el parpelleig es produeix perquè el circuit que subministra el LED ...

 

Com determinar el tipus de sistema de posada a terra de la casa

Com determinar el tipus de sistema de posada a terra de la casaA l’interior d’edificis moderns de diversos pisos i cases particulars, el cablejat elèctric pot funcionar segons diferents esquemes de connexió al buc de terra. Qualsevol propietari d’una vivenda ha de conèixer les seves característiques al seu edifici, ja que cada esquema de maneres diferents garanteix la seguretat d’utilitzar aparells elèctrics domèstics.

Tots els edificis residencials estan connectats a subestacions de transformadors de potència mitjançant línies elèctriques aèries o per cable. Gairebé tots tenen quatre fils indicables amb els índexs "A", "B", "C" i "0" o "L1", "L2", "L3" i "PEN". Aquests cables es planten als terminals de la centraleta principal de l’edifici i s’encaminen al llarg d’aquest.

D'altra banda, el conductor PEN es pot connectar dividint en dos components del circuit PE i N o directament sense cap separació. En el primer cas, la casa utilitza un nou sistema ...

 

Generadors elèctrics de luxe

Generadors elèctrics de luxeLa llei de conservació de l’energia és veritablement inquebrantable i l’experiència centenària en ciència i tecnologia ha ensenyat als científics a confiar-hi com a base. La humanitat ha creat un gran nombre d'aparells tècnics, que es podrien enumerar sense fi, actualment, basats en les lleis fonamentals de la natura i de tot l'univers. Només alguns, entre molts d'aquests dispositius, es poden esmentar com a exemple.

Arc i fletxa, roda, rem, vela, palanca, brúixola, pólvora, microscopi i telescopi, màquina de vapor, telègraf, dinamita, generador elèctric i motor elèctric, làmpada incandescent, transformador, bateria, bomba atòmica, transistor, làser, satèl·lits artificials i nau espacial.

A tot arreu, s’observa estrictament la llei de conservació de l’energia: traient una corda d’arc, una persona fa el treball, mentre que l’arc de l’arc emmagatzema l’energia potencial, que després es converteix ...

 

Sensors de moviment sense fils

Sensors de moviment sense filsEls sensors de moviment per infrarojos (IR) sense fils que no necessiten cablejat són un dels dispositius més populars per proporcionar un control automatitzat de la seguretat d’una habitació o qualsevol altre territori. Aquest pot ser el territori d’una vivenda, una parcel·la personal, un aparcament de cotxes, una instal·lació industrial o un edifici d’oficines. Aquest sensor és un dispositiu en miniatura, la funció del qual és detectar un objecte en moviment a la seva zona d'operació i encendre l'alarma.

La comunicació sense fils entre el sensor i la unitat d’alarma es fa mitjançant un canal de ràdio segur i la freqüència de transmissió sol ser de 433 MHz, però també pot diferir, per exemple, hi ha sensors que transmeten una alarma a una freqüència de 868 MHz. La distància entre la unitat d’alarma i el sensor inalàmbric no ha de superar els 100-200 metres, subjecte a visibilitat directa. Els obstacles redueixen significativament la distància ...

 

Com calcular i muntar un transformador utilitzant com a exemple la soldadura Moment

Com calcular i muntar un transformador utilitzant com a exemple la soldadura MomentAl kit del mestre domèstic cal tenir una soldadura, de vegades fins i tot diverses capacitats i dissenys diferents. La indústria produeix molts models diferents, que no són difícils de comprar. La foto mostra una mostra de treball del llançament dels anys 80.

Tot i així, molts artesans estan interessats en dissenys casolans. A la foto es mostra un d’ells a 80 watts. Aquesta soldadura va aconseguir soldar cables de coure de 2,5 quadrats al carrer en temps fred i canviar transistors i altres components de circuits electrònics en plaques de circuit imprès al laboratori.

El ferro de soldadura "Moment" funciona amb una xarxa elèctrica de ~ 220 volts, que representa un transformador ordinari, en el qual el pont secundari s'enrotlla amb l'enrotllament secundari. Quan s'activa durant uns segons, hi circula un corrent de curtcircuit ...

 

La bateria de liti més gran del món

La bateria de liti més gran del mónA principis de novembre de 2014, la companyia energètica del sud de Califòrnia Edison va anunciar la seva decisió de contractar un contracte de 20 anys amb AES Energy Storage, un fabricant de sistemes d’emmagatzematge d’energia elèctrica alimentats per bateries. AES ja gestiona la xarxa de bateries comercials més gran del món, amb una capacitat de 200 megavatios.

L’empresa afirma que la capacitat total de les bateries desenvolupades actualment a tot el món és d’aproximadament 1 GWh. En aquest sentit, la companyia matriu AES Corporation va rebre ingressos de 16 milions de dòlars l'any passat, però el projecte ara previst ha de superar totes les instal·lacions anteriors construïdes per l'empresa.

Una enorme bateria de 400 megavatios es construirà al sud de Los Angeles, a Long Beach, al Centre d'Alamitos Power. Haurà de proporcionar càrregues màximes ...