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Accumulo di energia magnetica superconduttiva (SMES)

1970
Sistema di accumulo di energia magnetica superconduttiva in un laboratorio per applicazioni di fisica dello stato solido.

(Immagine generata a solo scopo illustrativo)

I sistemi di accumulo di energia magnetica superconduttiva (SMES) immagazzinano energia nel campo magnetico creato dal flusso di corrente continua in una bobina superconduttiva. L'energia può essere immagazzinata indefinitamente finché la bobina viene mantenuta a temperature di superconduzione, in quanto non vi è praticamente alcuna perdita di energia dovuta alla resistenza elettrica. L'energia immagazzinata è data da [latex]E = \frac{1}{2} L I^2[/latex].

Un'unità SMES è composta da tre parti principali: una bobina superconduttrice, un sistema di condizionamento dell'energia (PCS) e un frigorifero criogenico. La bobina è realizzata con un materiale superconduttore (come il niobio-titanio) che, se raffreddato al di sotto della sua temperatura critica, presenta una resistenza elettrica prossima allo zero. Una corrente continua viene caricata nella bobina, creando un forte campo magnetico in cui l'energia viene immagazzinata secondo la formula [latex]E = frac{1}{2} L I^2[/latex], dove L è l'induttanza della bobina e I è la corrente. Poiché la resistenza è trascurabile, la corrente può circolare continuamente con una perdita minima, rendendo l'immagazzinamento altamente efficiente. Il PCS, che in genere utilizza inverter/raddrizzatori a stato solido, gestisce il flusso di energia, convertendo la corrente alternata dalla rete in corrente continua per caricare la bobina e riconvertendo l'energia continua immagazzinata in corrente alternata per scaricarla. L'intera bobina deve essere mantenuta a temperature estremamente basse (circa 4,2 K per i superconduttori a bassa temperatura) da un criocooler, che rappresenta il principale costo energetico continuo. I sistemi SMES sono caratterizzati da un'efficienza di andata e ritorno estremamente elevata (>95%), da un tempo di risposta istantaneo (millisecondi) e da una durata di ciclo illimitata. Tuttavia, la loro densità energetica è relativamente bassa e i costi di capitale, soprattutto per il filo superconduttore e il sistema criogenico, sono molto elevati, limitandone l'uso ad applicazioni di potenza di alto valore e di breve durata.

UNESCO Nomenclature: 2211
- Fisica dello stato solido

Tipo

Dispositivo fisico

Interruzione

Incrementale

Utilizzo

Nicchia/Specializzato

Precursori

  • scoperta dell'elettromagnetismo da parte di Hans Christian Ørsted (1820)
  • La legge di induzione di Michael Faraday
  • scoperta della superconduttività da parte di Heike Kamerlingh onnes (1911)
  • sviluppo di superconduttori di tipo II in grado di trasportare correnti elevate in forti campi magnetici

Applicazioni

  • miglioramento della qualità dell'energia e stabilizzazione della tensione nelle reti elettriche
  • gruppi di continuità (UPS) per strutture critiche
  • regolazione della frequenza
  • alimentare esperimenti di fisica ad alta energia

Brevetti:

NA

Idee e potenziali innovazioni

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Correlato a: SMES, superconduttività, campo magnetico, accumulo di energia, bobina superconduttrice, criogenia, qualità dell'energia, alta efficienza, induttanza, corrente continua.

Contesto storico

Accumulo di energia magnetica superconduttiva (SMES)

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1968
1970
1970
1975
1980
1980
1963
1965
1970
1970
1974-11-15
1980
1980
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(se la data è sconosciuta o non rilevante, ad esempio "meccanica dei fluidi", viene fornita una stima approssimativa della sua notevole comparsa)

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