太阳能对清洁能源寄予厚望。然而,由于昼夜交替和天气因素的影响,光伏电池板不能始终实现恒定的全功率输出。为了更好地利用这一资源,许多人将希望寄托在太空24\\u002f7光伏发电和地面站无线传输的计划上。加州理工学院的迈克尔·凯尔森伯格说:“太空太阳能的最大优势在于它可以昼夜工作。”
在严峻的气候研究背景下,空间太阳能比以往任何时候都更加重要。随着互联网世界的发展,来自世界各地的领导人齐聚苏格兰格拉斯哥参加cop26气候峰会,预计这一议题选项将大大减少我们的碳足迹
即使仅靠空间太阳能无法解决气候危机,绿色创新对于实现2015年巴黎气候协定的目标也至关重要,即将全球变暖幅度控制在2℃以内(3.6℉) 到本世纪末
早在20世纪初,俄罗斯科学家和数学家康斯坦丁·齐奥科夫斯基就人类技术在地球之外的应用提出了一系列未来的想法
自20世纪50年代贝尔实验室发明第一块混凝土“太阳能电池板”以来,国际科学家,包括来自美国和日本的研究人员、美国军方和加利福尼亚理工学院领导的一个团队,一直在努力实现这一梦想。
该项目的高级研究科学家迈克尔·凯尔森伯格(Michael kelzenberg)说,对太阳能的广泛研究发生在20世纪60年代末和70年代,与阿波罗计划的全盛时期相似。
不幸的是,由于材料体积和重量的影响,早期教育技术的发展还不够先进,更不用说经济管理了,无法有效地实现企业预期的教学目标,尤其是我们如何将光伏器件送上太空。
但该项目的首席研究员哈里·阿特沃特说,这是个好消息,因为加州理工学院的研究小组正试图将光伏组件的质量降低到1/10甚至1/100。
如上所述,新型光伏板的结构非常轻、紧凑,并且易于折叠。各模块化组件功能齐全,可在空间协同工作。
研究小组一直在设想一系列复合材料,以创造理想的超轻结构。尽管这种转换可能不如地面上使用的光伏板那样有效。
然而,凯尔森伯格指出,太空中的“转换率”不是关键,因为这些太阳能电池板可以连续工作24小时,而不受风、雨和云等气候因素的影响。
当阳光照射到这些国家的空间光伏组件上时,它们将吸收并汇聚直流系统的电能,然后我们的老师可以选择将其转换为射频信号能量(微波辐射),用于无线传输到地面接收站。
这样,除非天气极端恶劣,否则太阳能在太空中的传输将被中断。有规律的雨雾、夜间、温和的暴风雨,对它没有多大的不利影响无线电源传输,全天候清洁电源至于许多人是否担心辐射会影响陆地生物(如植被),它解释说,接收器的功率密度相当于阳光的功率密度,太空太阳能系统的设计是为了适应安全。
此外,作为额外的安全预防措施,当局可以指定一个限制区。通过这种方式,地面站可以安全地将微波能量转换为AC和DC能量,然后将其连接到公共电网,如果一切顺利,预计研究企业团队将在2022年底前通过分析商用航天器对空间太阳能组件进行早期教育技术演示