(SPS),由大型聚光面镜、大面积太阳能电池阵和微波发射器等组成。随后美国航空航天局投入大量经费,并做出了1979年SPS基准系统,该系统由60个5吉瓦的卫星组成,设计容量共300吉瓦,可满足美国三分之二的
激光和微波将电能传送回地球,从而将月球变成一座巨大的太阳能发电站。
据预计,清水公司将开发勘探月球上自然资源的机器人所必要的自动化设备,而服务于该项目的混凝土和太阳能电池板也即将投入生产,该公司认为
。根据已进行的研究,科学家们认为将电能转化为微波可以解决传输问题。
我们知道通过振荡器可以将直流电转换成微波。焦维新解释说,但是将空间太阳能电站获得的如此巨大的能量转换成微波,目前人类的技术还无法做到
执行,人只需要进行监督工作,从地球上进行远程遥控。
接着,这个月亮环完成后,还将安装直径约19千米的巨型天线,电力电缆将从月球的太阳能电池将能量传送到传输设备。再通过微波和激光两种形式,将电池板
收集到的太阳能源源不断地传递到地球,而地球上安装有相应接收设备。
整个过程要经历从太阳能转化成电能,再转变成微波或激光,再变回电能的能量转变过程。太阳能电池板将太阳能转化成电能,安装在月球上的
400公里的太阳能电池板带,并通过激光和微波将电能传送回地球,从而将月球变成一座巨大的太阳能发电站。 据预计,清水公司将开发勘探月球上自然资源的机器人所必要的自动化设备,而服务于该项目的混凝土和
研究,科学家们认为将电能转化为微波可以解决传输问题。 我们知道通过振荡器可以将直流电转换成微波。焦维新解释说,但是将空间太阳能电站获得的如此巨大的能量转换成微波,目前人类的技术还无法做到。 即使
,安全是第二大障碍。空间太阳能装置所发电力将通过微波传动装置从太空轨道传到地球,这个过程中的电量将是微波炉产生电量的200万倍。 此外,当地球的接收站有任何中断时,传输必须立刻终止
。但成本并不是空间太阳能面临的唯一挑战。SolarHighGroup证实,安全是第二大障碍。空间太阳能装置所发电力将通过微波传动装置从太空轨道传到地球,这个过程中的电量将是微波炉产生电量的200万倍
通过微波和激光发射器返回地球。的确如此,先进的太空技术是必不可少的,不仅仅是用于获取太阳能并有效的将其反射回地球,月球环的建造还需要机器人技术发展的好几个飞跃。同时,所有的工程任务必须见证国际太空条约的
我们的大气层对微波和激光来说几乎是透明的,因此清水公司设想通过微波/激光发射器将太阳能传回地球正对月球的那一面。随着月球环绕地球运行且地球本身在自转,国际接收站可以将大量接收到的月球太阳能传递给电网
索比光伏网讯:艺术家印象图展示了日本清水公司设想的月球带太阳能驱动电源环。一个巨大的太阳能阵列环将收集太阳能,并将产生的能量通过微波和激光发射器返回地球。北京时间12月5日消息,美国太空网报道,当
板可能并不困难,但问题是如何将能量传回地球?由于我们的大气层对微波和激光来说几乎是透明的,因此清水公司设想通过微波/激光发射器将太阳能传回地球正对月球的那一面。随着月球环绕地球运行且地球本身在自转
太空太阳能发电面临的唯一挑战。安全问题是除成本外最让人担心的地方所在,Solar High承认。将太空太阳能电力从轨道天线投递到地面整流天线的微波传输将是微波炉能量的200万倍。 但是,前美国
英里(约合400公里)的太阳能电池板带,并通过激光和微波将电能传送回地球,从而将月球变成一座巨大的太阳能发电站。值得注意的是,这条被命名为月环的太阳能板能够将13000万亿瓦电能传送回地球,这相当于