¿Cuál es el estado del arte en transmisión de energía inalámbrica a partir de agosto de 2016?

Seguro. Cualquier radiación EM puede ser capturada por una antena con características correspondientes a la longitud de onda.

El EM provoca una pequeña corriente alterna en la antena que luego se puede convertir a CC o utilizar el A / C “tal cual”.

La energía utilizada en la transmisión no se aprovecha al 100%. La intensidad generalmente cae siguiendo la ley del cuadrado inverso con la distancia. Para mejorar la eficiencia, la transmisión puede enfocarse en una viga usando un plato parabólico, por ejemplo.

Este era el sueño de Tesla, la transmisión de energía por el aire.

Aunque la tecnología funciona, tiene algunas desventajas sobre la entrega normal de energía a través de cables. La cantidad de energía es muy pequeña. Por lo general, un receptor debe tener su propia fuente de energía para aumentar la potencia del pequeño voltaje recibido para que sea útil. La dispersión de señal es otro problema. Las licencias y las regulaciones limitan la potencia del transmisor. Las consideraciones económicas también juegan un papel clave. Cualquiera puede beneficiarse de la energía emitida. ¿Cómo podemos facturar el servicio? El clima puede ser un factor. Interferencia, obstáculos, costo del equipo.

Pero, con mucho, el mayor inconveniente es la potencia. Piense en la densidad de energía y la seguridad. Para alimentar un pequeño ventilador eléctrico necesitaríamos un haz EM de alta potencia entre dos puntos. Cualquier cosa o alguien que cruce el rayo probablemente será un brindis. Cuanto más enérgico es el rayo, más peligroso.

El sol irradia EM continuamente. La energía solar se puede cosechar a través de células fotoeléctricas o el calor se puede concentrar para producir vapor. Ambos requieren una gran área de recolección para producir una cantidad significativa de energía.

Hay un documental sobre el trabajo de la NASA en esta área llamado “Skyline”. De IMDB, a continuación.

La idea es construir una estructura de nanotubos de carbono para elevar las cargas útiles en órbita, un “elevador espacial”. Han patrocinado concursos en torno a esta idea, ver adjunto.

LaserMotive gana $ 900,000 de la NASA en juegos de elevadores espaciales

Actualmente, los “escaladores”, o ascensores, funcionan con un láser que necesita mantenerse enfocado en el escalador.

El escalador subió 900 metros en línea recta y vertical, en menos de 4 minutos.

La potencia de un avión en movimiento todavía está en el reino de “qué pasaría si”, pero la transmisión inalámbrica de potencia está viva y bien, pero utilizando luz, no campos magnéticos.

todos los sistemas de comunicación sin cables también transmiten potencia, pero eso es muy poco, el máximo de los cuales es transmitido por canales de micro ondas.

pero menos transmisión de energía por cable, actualmente posible solo a través de una corta distancia. Si hay algunas cosas secretas de Nevada, eso no lo sé.

Bobinas de inducción, algunas lo suficientemente grandes como para cargar autobuses eléctricos en sus paradas y depósitos. Pero como medio de transmisión, solo son adecuados para alimentar equipos portátiles. Para estructuras fijas, el cobre y el aluminio tienen pérdidas de transmisión mucho más bajas, y las medidas de seguridad como sobrecorriente y bloqueo se vuelven tan fáciles como romper la continuidad del circuito, en comparación con la construcción de jaulas EM alrededor del equipo en el que se va a trabajar. Se ha trabajado en naves espaciales impulsadas por láser o partículas, donde un transmisor fijo proporcionaría la potencia o los medios de propulsión a la nave. Pero esto, como ocurre con todas las transmisiones inalámbricas, requiere una “línea de visión” para que las partículas alcancen el objetivo, y el cubo de pérdidas con cada aumento de distancia, a medida que más y más partículas se desvían o atenúan a medida que se aleja o tiene problemas leves. en alineamiento.