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ENCICLOPÉDIA DE RÁDIO ELETRÔNICA E ENGENHARIA ELÉTRICA
Biblioteca gratuita / Enciclopédia de eletrônica de rádio e engenharia elétrica / Eletricista

Seção 1 Regras Gerais

Contabilidade de eletricidade. Requerimentos gerais

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Enciclopédia de eletrônica de rádio e engenharia elétrica / Regras para a instalação de instalações elétricas (PUE)

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1.5.4. A contabilização da eletricidade ativa deve fornecer a determinação da quantidade de energia:

1) gerado por geradores de usinas;

2) consumido para necessidades próprias e econômicas (separadamente) de usinas e subestações;

3) fornecido aos consumidores através de linhas que se estendem dos barramentos da usina diretamente aos consumidores;

4) transferidos para outros sistemas de energia ou deles recebidos;

5) liberados aos consumidores da rede elétrica.

  • Além disso, a medição ativa de eletricidade deve fornecer a capacidade de:
  • determinação do fluxo de eletricidade em redes elétricas de diferentes classes de tensão do sistema de potência;
  • compilação de balanços elétricos para unidades autossustentáveis ​​do sistema energético;
  • monitorizar o cumprimento pelos consumidores dos regimes de consumo prescritos e do balanço energético.

1.5.5. A contabilização da eletricidade reativa deve fornecer a capacidade de determinar a quantidade de eletricidade reativa recebida pelo consumidor da organização fornecedora de energia ou transferida para ele somente se esses dados forem usados ​​​​para fazer cálculos ou monitorar a conformidade com o modo de operação especificado dos dispositivos de compensação.

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Material de silicone emissor de luz eficiente 11.04.2020

Os cientistas há muito procuram criar dispositivos eficientes de emissão de luz baseados em silício. Seu uso pode aumentar significativamente a velocidade da computação em chips de silício e torná-los mais rápidos do que nunca. Cientistas de materiais da Universidade Técnica de Eindhoven, da Universidade Técnica de Munique e da Universidade Friedrich Schiller de Jena finalmente conseguiram isso. Eles conseguiram sintetizar um material à base de silício capaz de emitir luz em uma ampla faixa de comprimentos de onda, dependendo de sua composição.

Os pesquisadores usaram silício e germânio como reagentes iniciais. Eles combinaram os dois elementos em uma estrutura hexagonal e aprenderam a alterar suas propriedades variando a composição. Juntar esses dois elementos para formar uma rede hexagonal não é fácil. Para isso, os pesquisadores tomaram como base o silício hexagonal puro, criando nanofios a partir de outro material com estrutura cristalina hexagonal. Eles então desenvolveram uma casca de silício-germânio a partir desse padrão.

Os cientistas conseguiram a formação de tal estrutura em 2015. Mas até agora eles não foram capazes de fazê-lo emitir luz. No novo trabalho, os autores conseguiram melhorar a qualidade das cascas hexagonais de silício-germânio, reduzindo a quantidade de impurezas e defeitos em suas redes cristalinas. Ao excitar esse nanofio com um laser, os pesquisadores conseguiram medir a eficácia do novo material. Descobriu-se que a eficiência de absorção e subsequente emissão de radiação no novo material está em um nível muito alto. Agora os cientistas planejam criar um laser baseado nele e tentar usar o novo material em chips.

A relevância do novo trabalho se deve à quantidade cada vez maior de dados que a humanidade precisa armazenar e processar. As tecnologias atuais baseadas em chips eletrônicos estão atingindo seu teto. O fator limitante é o calor gerado devido à resistência dos materiais. Para evitar isso, é necessário criar uma tecnologia que não libere calor para o meio ambiente. Um candidato promissor para esse papel pode ser a fotônica, um tipo de tecnologia que usa a luz para transmitir informações e computar.

Ao contrário dos elétrons, os fótons não têm resistência. Eles não têm massa ou carga, então se dissipam menos dentro do material pelo qual passam e geram pouco ou nenhum calor disperso. Além disso, se substituirmos elétrons por fótons na cadeia de transmissão e processamento de dados, podemos aumentar a velocidade desses mecanismos de computação em 1000 vezes.

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