Un soplo de aire fresco para la transición energética: ¡innovaciones a través de superconductores!

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El profesor Cezary Jędryczka investiga en la HSU de Hamburgo el desarrollo de generadores superconductores para energía eólica marina hasta octubre de 2025.

Prof. Cezary Jędryczka forscht an der HSU Hamburg zur Entwicklung supraleitender Generatoren für Offshore-Windkraft bis Oktober 2025.
El profesor Cezary Jędryczka investiga en la HSU de Hamburgo el desarrollo de generadores superconductores para energía eólica marina hasta octubre de 2025.

Un soplo de aire fresco para la transición energética: ¡innovaciones a través de superconductores!

El 1 de abril de 2025, el Prof. Cezary Jędryczka aceptó la primera cátedra visitante internacional en la Universidad de Ciencias Aplicadas de Hamburgo (HSU). Esta cátedra está cubierta por la Facultad de Ingeniería Eléctrica. Durante los próximos seis meses, Jędryczka llevará a cabo investigaciones junto con la Cátedra de Máquinas Eléctricas y Sistemas de Accionamiento bajo la dirección del Prof. Christian Kreischer.

La investigación del profesor se centra en el desarrollo de nuevos generadores con devanados de campo superconductores específicos para turbinas eólicas marinas. Su extensa biografía muestra una carrera impresionante: desde la finalización de una maestría en ingeniería eléctrica en la Universidad Tecnológica de Poznan (PUT) en 2005 hasta su habilitación en 2018 y el cargo de director del Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la PUT.

Proyectos de investigación y colaboraciones.

El Prof. Jędryczka ha participado en numerosos proyectos de investigación y desarrollo, incluidos proyectos financiados por la UE. Entre sus proyectos se encuentran la “Nueva generación de accionamientos ahorradores de energía para ventiladores y bombas para minería” y “Circuitos magnéticos con tecnología de polvo en accionamientos eléctricos universales”. También ha establecido estrechas colaboraciones con socios industriales de renombre, como Otis Elevator Company y UTC Research Center.

Un elemento central de los objetivos de la investigación es el desarrollo de un demostrador para un generador superconductor de alta temperatura (HTS) optimizado de 10 MW como parte del proyecto SupraGenSys 2. Este proyecto, en el que también participa Fraunhofer IEE, se centra en extensos cálculos, diseño y construcción de los subsistemas del generador. Los resultados del diseño y funcionamiento del demostrador se integran directamente en el diseño optimizado del generador.

Fraunhofer IEE ha definido subobjetivos específicos, entre ellos probar el demostrador en sus laboratorios y desarrollar herramientas de cálculo para el diseño electromagnético de máquinas totalmente superconductoras. Este demostrador se está construyendo en el laboratorio de hardware en bucle de media tensión del instituto y pretende marcar el comienzo de una nueva era en el uso de superconductores.

Superconductores de alta temperatura y su importancia.

El Congreso sobre Investigación sobre Eficiencia Energética celebrado recientemente en Berlín destacó el papel de los superconductores de alta temperatura (HTS) en la ingeniería eléctrica moderna. Tabea Arndt, profesora de tecnologías de imanes superconductores en el Instituto Tecnológico de Karlsruhe, destacó que los HTS pueden transportar grandes cantidades de electricidad casi sin pérdidas. Esto los hace ideales para diversas aplicaciones, incluida la transmisión de corriente continua de alto voltaje.

Los HTS también ofrecen enormes ventajas en materia de ahorro de energía y recursos. Reducen el esfuerzo de refrigeración en comparación con los superconductores convencionales de baja temperatura y son componentes importantes de la economía circular. Sin embargo, para promover el uso generalizado de HTS, es necesaria la educación sobre nuevos materiales y su manejo.

Un curso recientemente introducido en la universidad ofrece "Superconductividad aplicada para ingenieros eléctricos" para preparar a los futuros ingenieros para los desafíos y el potencial de la superconductividad. La creación de redes y la comunicación entre los actores de la superconductividad de alta temperatura son cruciales para aumentar la eficiencia energética, especialmente en las áreas de la energía eólica y el hidrógeno.

La combinación de conocimientos académicos y aplicaciones industriales promete un futuro prometedor para la ingeniería eléctrica y la eficiencia energética en Alemania.

Para fortalecer la fuerza innovadora en este sector es necesaria una cooperación integral entre la ciencia y la industria, así como una investigación continua en el campo de los superconductores de alta temperatura. Los éxitos de los proyectos actuales podrían ser pioneros para tecnologías futuras y su aplicación en el suministro de energía.

HSU informa que el Prof. Cezary Jędryczka desempeña un papel clave en el desarrollo de nuevas tecnologías, mientras Fraunhofer IEE se centra en los aspectos técnicos del demostrador. Además, ascensores Investigación energética destaca la importancia de HTS para futuras aplicaciones energéticas.