Organización de investigación de energía offshore
Narec , conocido desde 2014 como el Centro Nacional de Energías Renovables , es parte de Offshore Renewable Energy (ORE) Catapult , un centro británico de innovación tecnológica e investigación para energía eólica marina , energía de las olas , energía de las mareas y tecnologías bajas en carbono . La oficina central de ORE Catapult está en Glasgow, Escocia. El centro opera instalaciones de prueba y demostración de energía renovable marina multipropósito . [1] Es similar a otros centros, como NREL en los EE. UU. [2] y el Centro Nacional de Energías Renovables [es] (CENER) en España. El Centro Nacional de Energías Renovables tiene su sede en Blyth, Northumberland .
Historia
Originalmente conocido como NaREC (Centro de Energía Nueva y Renovable), el centro fue creado en 2002 por One NorthEast , la agencia de desarrollo regional del noreste , como parte del programa Estrategia para el Éxito. [3] En 2010, la organización cambió su nombre a Narec (Centro Nacional de Energía Renovable). [4] En abril de 2014, la organización se fusionó con Offshore Renewable Energy (ORE) Catapult para centrarse en el desarrollo y la reducción de costos de la energía eólica, undimotriz y mareomotriz marina en todo el Reino Unido. [5] [6]
La organización estuvo involucrada originalmente en una amplia gama de tecnologías, incluyendo:
- Energía eólica (terrestre y marina)
- Transmisión y distribución
- Fotovoltaica
- Petróleo y gas
- Energías renovables marinas
- Pilas de combustible
- Microrrenovables
- Biomasa [7]
En 2010, debido a los recortes del gobierno del Reino Unido, Narec cerró, vendió o separó partes de la empresa. Las empresas que se separaron incluyen:
Decerna : trabaja en eficiencia energética, diseño de parques solares, preparación de sitios para baterías a escala de MW, conexión a la red y evaluación del ciclo de vida . [8] La empresa cambió su nombre a Narec Distributed Energy Limited en 2022. [9] [10]
Solar Capture Technologies : se especializa en sistemas solares fotovoltaicos novedosos y personalizados, incluidos sistemas fuera de la red. [11] Renombrado de Narec Solar en 2013. [12]
NCL Technology Ventures : un inversor especializado en atención médica, [13] creado originalmente por Narec y Ashberg Limited. [14] Renombrado de Narec Capital en 2013. [15]
Renewable Risk Advisers Limited : cambió su nombre de Narec Capital Risk Solutions Limited en 2012. [16]
Tras su fusión con ORE Catapult, el Centro Nacional de Energías Renovables ahora se centra en ayudar a reducir los riesgos y acelerar el desarrollo y la comercialización de la industria de las energías renovables marinas en el Reino Unido.
Operaciones
El Centro Nacional de Energías Renovables participa en:
Palas de rotor de turbina eólica
Certificación, verificación e investigaciones de productos para turbinas eólicas marinas de próxima generación. [17] [18] [19] [20]
Trenes de potencia y componentes
Instalaciones de 3 MW y 15 MW que pueden realizar evaluaciones independientes de rendimiento y confiabilidad de sistemas y componentes completos. [21] [22]
Redes eléctricas
Laboratorios acreditados por UKAS con instalaciones especializadas de prueba y medición para ayudar a desarrollar las tecnologías necesarias para desarrollar sistemas de energía y explorar oportunidades de extensión de la vida útil de activos antiguos. [23]
Pruebas y demostraciones submarinas
Ubicación controlada de agua salada en tierra para todas las etapas del desarrollo de la tecnología. [24]
Medición y evaluación de recursos
Instalación de acceso abierto para probar, calibrar y verificar tecnologías de sensores remotos [25]
Instalaciones cerradas
Laboratorio de alto voltaje de Clothier
El laboratorio de pruebas eléctricas de Clothier fue inaugurado en 1970 por A. Reyrolle & Company . Narec se hizo cargo de las instalaciones en 2004, para utilizarlas para probar la solidez de la infraestructura eléctrica, tanto en emplazamientos en alta mar como en emplazamientos en tierra. [26]
Aunque se trata de una de las pocas instalaciones de pruebas de alto voltaje del mundo, [ cita requerida ] la instalación fue cerrada por Narec en 2011 debido a la falta de financiación gubernamental. [27] Muchas partes del laboratorio se trasladaron al campus principal de Narec en Blyth. Las ruinas del laboratorio original son ahora propiedad de Siemens . [28]
Instalaciones actuales
Centro de tecnología Charles Parsons
Esta instalación, construida en 2004 y que costó 5 millones de libras, contiene un laboratorio eléctrico de bajo voltaje para probar la conexión de sistemas de energía renovable a la red de transmisión y distribución. [29] Parte del equipo y el personal del Laboratorio de Pruebas Eléctricas Narec Clothier, que ya estaba cerrado, se trasladaron a esta instalación. [30]
Torre de entrenamiento
Se trata de una torre de 27 m de altura, destinada a la formación de técnicos en energía eólica marina. [31]
Diques secos
Prueba dispositivos marinos con tres diques secos modificados. [32]
Instalaciones de prueba del tren de potencia: 3 MW y 15 MW
Instalaciones que pueden realizar evaluaciones independientes de rendimiento y confiabilidad de sistemas y componentes completos. [22] [33]
Prueba de cuchillas 1 y 2
Las instalaciones de prueba de palas del Centro Nacional de Energías Renovables están diseñadas para probar palas de turbinas eólicas de hasta 100 m de longitud. Las palas se prueban utilizando un sistema de masa resonante compacta (CRM). ORE Catapult está trabajando en una técnica de prueba de palas conocida como "eje doble". [34] [35]
Investigación financiada por Europa
ORE Catapult participa en varios proyectos de investigación financiados con fondos europeos, incluidos Tidal EC, Optimus y LIFES50+. [36]
Conferencias y ponencias
El personal de Narec ha escrito artículos que han aparecido en revistas y conferencias internacionales sobre energía. Se trata principalmente de energía fotovoltaica, eólica, marina e infraestructura eléctrica. A continuación se ofrece una breve lista de algunos de ellos:
- Snapper , un dispositivo de toma de potencia eléctrica directa, compacto y eficiente para convertidores de energía de las olas. [37]
- Disponibilidad y estimación de los recursos energéticos renovables marinos [38]
- Energías renovables marinas: una hoja de ruta para el desarrollo del Reino Unido [39]
- Descomposición modal empírica bivariada y su contribución al monitoreo del estado de las turbinas eólicas [40]
- Pruebas experimentales de un generador tubular de partículas de polvo con núcleo de aire para convertidores de energía de las olas de accionamiento directo [41]
- Ensayo de fatiga de palas de turbinas eólicas con verificación computacional. [42]
- Garantizar la fiabilidad de la energía eólica marina: grandes instalaciones de pruebas. [43]
- Aceleración del desarrollo de tecnología para la implementación en alta mar de la ronda 3. [44]
- Pruebas y simulación de redes eléctricas: un método eficaz para probar la capacidad de soportar fallas de la generación distribuida a pequeña escala [45]
- Garantizar la fiabilidad de los sistemas de propulsión de energías renovables marinas: instalaciones de prueba de Nautilus [46]
- Célula solar de silicio LGBC con barra colectora modificada adecuada para la unión de cables de gran volumen [47]
- Modelado de procesos y dispositivos para mejorar la eficiencia de las células solares de silicio [48]
- Un enfoque inteligente para la monitorización del estado de las turbinas eólicas a gran escala [49]
- Pararrayos y protección de subestaciones [50]
- Estudio de parámetros láser para células solares de silicio con emisores selectivos LCP [51]
- Células concentradoras de silicio de bajo costo y con foco puntual de 100X fabricadas mediante el proceso LGBC [52]
- Células solares de concentración de contacto enterrado ranurado por láser [53]
- Estudio de los perfiles de ranura producidos para contactos frontales serigrafiados con líneas finas en células solares de contacto enterrado ranuradas con láser. [54]
- Investigación de la uniformidad entre obleas de células solares concentradoras LGBC producidas en línea de producción [55]
- Desarrollo de procesos de células solares LGBC coloreadas para aplicaciones BIPV [53]
- Optimización de procesos para células solares enterradas con contacto ranurado por láser de color [56]
- Color y forma en células solares enterradas con contacto ranurado por láser para aplicaciones en el entorno construido [57]
- Serigrafía de líneas finas en células solares de silicio de contacto enterrado y ranuradas por láser de gran superficie [58]
- Progreso del proceso monocristalino híbrido de tipo p de células solares serigrafiadas con contacto enterrado ranurado por láser LAB2LINE [59]
- Desarrollo de células solares de contacto enterrado por ranura láser (LGBC) pasivadas por láser (LFC) mediante obleas delgadas [60]
- Las células solares serigrafiadas con contacto enterrado ranurado por láser LAB2LINE, con proceso monocristalino híbrido de tipo p [61]
- Proceso y dispositivo integrado 'TCAD' para mejorar la eficiencia de las células solares de silicio amorfo [62]
- Serigrafía en células solares de contacto enterrado ranuradas por láser: los procesos híbridos LAB2LINE [63]
- Pasivación superficial con nitruro de silicio en células solares de silicio con contacto enterrado ranurado por láser (LGBC) [64]
- Optimización del contacto frontal para concentraciones bajas a medias en células solares de silicio LGBC [65]
- Células solares de contacto enterrado ranuradas por láser para factores de concentración de hasta 100X [66]
- Diseño de dispositivos y optimización de procesos para células solares LGBC para uso en concentraciones entre 50X y 100X [67]
- Diseño y optimización de células solares de contacto enterrado ranuradas por láser para su uso en factores de concentración de hasta 100X [68]
- Desarrollo de células solares de contacto enterrado ranuradas por láser para su uso en factores de concentración de hasta 100X [69]
- Modelado de contacto frontal de células solares enterradas con ranuras láser de silicio monocristalino [70]
- Celdas de concentración de contacto enterradas ranuradas por láser [71]
- Modelado PC1D de la eficiencia de células solares enterradas con contacto ranurado por láser diseñadas para su uso en factores de concentración de hasta 100X [72]
- Técnica de corte frontal para el preaislamiento de células solares de silicio de concentración [73]
- Sostenibilidad ambiental de los sistemas fotovoltaicos de concentración: resultados preliminares del ACV del proyecto APOLLON [74]
- Desarrollo de procesos de forma y color en células solares LGBC para aplicaciones BIPV [75]
- Resumen del proyecto Havemor: desarrollo de procesos de células solares con formas y colores para aplicaciones BIPV [76]
- Modelado de procesos y dispositivos para mejorar la eficiencia de las células solares de silicio
- Aspectos tecnológicos y financieros de los sistemas concentradores de células solares de silicio con contacto enterrado ranurado por láser [77]
- Primeros resultados del proyecto APOLLON sobre el enfoque múltiple de módulos fotovoltaicos (sistemas) de concentración inteligentes e integrados de alta eficiencia [78]
Referencias
- ^ "Activos de prueba y demostración – Catapult". ore.catapult.org.uk . Consultado el 8 de diciembre de 2015 .
- ^ "En el corazón de la innovación". Archivado desde el original el 16 de febrero de 2008.
- ^ "Estrategia para el éxito | Desarrollo del crecimiento personal | Inspiración en Strategyforsuccess.info". Archivado desde el original el 21 de julio de 2011.
- ^ "CATAPLATA DE ENERGÍA RENOVABLE OFFSHORE". CompaniesInTheUK .
- ^ "ORE Catapult y Narec se fusionan". reNEWS – Noticias sobre energías renovables . Consultado el 8 de diciembre de 2015 .
- ^ "Narec se fusionará con Offshore Renewable Energy Catapult de Glasgow". journallive . Consultado el 8 de diciembre de 2015 .
- ^ "Bienvenido a NaREC". narec.co.uk . Archivado desde el original el 16 de febrero de 2008.
- ^ "Sobre nosotros". Decerna . 2 de septiembre de 2022 . Consultado el 2 de marzo de 2023 .
- ^ "Decerna Limited". Casa de Empresas . Consultado el 2 de marzo de 2023 .
- ^ "Narec Distributed Energy". Archivado desde el original el 15 de julio de 2012 – vía Internet Archive.
- ^ "Tecnologías de captura solar" . Consultado el 2 de marzo de 2023 .
- ^ "Solar Capture Technologies Limited". Casa de Empresas . Consultado el 2 de marzo de 2023 .
- ^ "Empresas tecnológicas NCL".
- ^ Administrador de journallive (4 de julio de 2011). "Narec Capital busca recaudar 300 millones de libras esterlinas de financiación". journallive .
- ^ "NCL Technology Ventures". Companies House . Consultado el 16 de septiembre de 2023 .
- ^ "Renewable Risk Advisers Limited". Casa de Empresas . Consultado el 2 de marzo de 2023 .
- ^ "Energía eólica norteamericana: ETI invierte en la instalación de pruebas eólicas marinas de Narec". nawindpower.com . 7 de julio de 2011.
- ^ "OneNortheast.com".
- ^ "Narec revela planes para una instalación de prueba de palas de turbinas gigantes". businessgreen.com . 14 de diciembre de 2009.
- ^ "NAREC". wig.co.uk . [ enlace muerto permanente ]
- ^ "Comienza la construcción de la instalación de pruebas de trenes de potencia para turbinas eólicas más grande del mundo". ETI . Consultado el 8 de diciembre de 2015 .
- ^ ab "Samsung probará una turbina marina de 7 MW en las nuevas instalaciones Narec del Reino Unido - Renewable Energy Focus". www.renewableenergyfocus.com . Consultado el 8 de diciembre de 2015 .
- ^ "El laboratorio Catapult eleva el techo de alta tensión". reNEWS – Noticias sobre energías renovables . Consultado el 8 de diciembre de 2015 .
- ^ "Reino Unido: Tekmar demuestra sus sistemas de protección de cables en ORE Catapult". Offshore Energy . 10 de julio de 2014 . Consultado el 8 de diciembre de 2015 .
- ^ "Axys desplegará WindSentinel en el ORE Catapult del Reino Unido". www.rechargenews.com . Consultado el 8 de diciembre de 2015 .
- ^ "Chronicle Live: Número uno en noticias, opiniones, deportes y chismes de celebridades".
- ^ "Podrían desconectar el laboratorio de pruebas". shieldsgazette.com .
- ^ "Los exploradores urbanos destacan la decadencia del laboratorio de mayor voltaje del mundo". newstatesman.com . 10 de junio de 2021.
- ^ "One North Finance – Préstamo de efectivo a corto plazo" . Consultado el 4 de mayo de 2022 .
- ^ "Narec | Información sobre redes eléctricas". Archivado desde el original el 20 de abril de 2012.
- ^ Elsevier Ltd. "La torre de entrenamiento de turbinas eólicas de Narec lista para su uso". renewenergyfocus.com . Archivado desde el original el 3 de enero de 2011.
- ^ "Nuevo jefe asume el mando en NaREC". newspostleader.co.uk .
- ^ Foxwell, David (26 de octubre de 2020). «Turbinas más grandes y objetivos ambiciosos desafían la capacidad de prueba». Riviera . Archivado desde el original el 29 de octubre de 2020.
- ^ "Programa de la conferencia – Evento EWEA 2015". www.ewea.org . Consultado el 8 de diciembre de 2015 .
- ^ "La nueva pala de turbina eólica Modular Blade Dynamics comienza a probarse en Blyth". CleanTechnica . 13 de agosto de 2015 . Consultado el 8 de diciembre de 2015 .
- ^ "Nuestra comunidad – Catapult". ore.catapult.org.uk . Archivado desde el original el 3 de mayo de 2015 . Consultado el 8 de diciembre de 2015 .
- ^ ""SnapperTM": un dispositivo eficiente y compacto de toma de fuerza eléctrica directa para convertidores de energía de las olas" (PDF) . Archivado desde el original (PDF) el 30 de diciembre de 2020.
- ^ "Conferencia Mundial de Tecnología Marítima" (PDF) . Archivado desde el original (PDF) el 20 de abril de 2012. Consultado el 21 de noviembre de 2011 .
- ^ "Libro de resúmenes del VIII Congreso Mundial de Energías Renovables" (PDF) . Archivado desde el original (PDF) el 20 de abril de 2012. Consultado el 21 de noviembre de 2011 .
- ^ Yang, Wenxian; Court, Richard; Tavner, Peter J.; Crabtree, Christopher J. (2011). "Descomposición modal empírica bivariada y su contribución al monitoreo de condición de turbinas eólicas". Journal of Sound and Vibration . 330 (15): 3766–3782. Bibcode :2011JSV...330.3766Y. doi :10.1016/j.jsv.2011.02.027.
- ^ MA Mueller-NJ Baker-L. Ran-NG Chong-Hong Wei-PJ Tavner-P. McKeever (enero de 2008). "Biblioteca digital IET: Pruebas experimentales de un generador tubular de partículas en suspensión con núcleo de aire para convertidores de energía de las olas de accionamiento directo". theiet.org : 747–751. doi :10.1049/cp:20080621.
- ^ "Ensayo de fatiga de palas de turbinas eólicas con verificación computacional" (PDF) . Archivado desde el original (PDF) el 25 de abril de 2012 . Consultado el 21 de noviembre de 2011 .
- ^ "Cómo garantizar la fiabilidad de las turbinas eólicas marinas: grandes instalaciones de prueba" (PDF) . Archivado desde el original (PDF) el 25 de abril de 2012 . Consultado el 21 de noviembre de 2011 .
- ^ "Programa de la conferencia BWEA30: descripción general" (PDF) . Archivado desde el original (PDF) el 25 de abril de 2012.
- ^ "CIRED2011 0030 final" (PDF) . cired.ir . [ enlace muerto permanente ]
- ^ "Cómo garantizar la fiabilidad de los sistemas de propulsión de energías renovables marinas: instalaciones de pruebas de Nautilus" (PDF) . Archivado desde el original (PDF) el 20 de abril de 2012 . Consultado el 21 de noviembre de 2011 .
- ^ "Célula solar de silicio LGBC con barra colectora modificada adecuada para la unión de cables de gran volumen" (PDF) . Archivado desde el original (PDF) el 20 de abril de 2012 . Consultado el 21 de noviembre de 2011 .
- ^ "Modelado de procesos y dispositivos para mejorar la eficiencia de las células solares de silicio" (PDF) . Archivado desde el original (PDF) el 20 de abril de 2012 . Consultado el 21 de noviembre de 2011 .
- ^ "Un enfoque inteligente para el monitoreo de condiciones de turbinas eólicas a gran escala" (PDF) . Archivado desde el original (PDF) el 20 de abril de 2012 . Consultado el 21 de noviembre de 2011 .
- ^ "Pararrayos y protección de subestaciones" (PDF) . Archivado desde el original (PDF) el 20 de abril de 2012 . Consultado el 21 de noviembre de 2011 .
- ^ "ESTUDIO SOBRE PARÁMETROS LÁSER PARA CÉLULAS SOLARES DE SILICIO CON EMISORES SELECTIVOS LCP" (PDF) . Archivado desde el original (PDF) el 20 de abril de 2012 . Consultado el 20 de noviembre de 2011 .
- ^ "157 666" (PDF) . b-dig.iie.org.mx . [ enlace muerto permanente ]
- ^ ab "4th Photovoltaic Science, Applications and Technology Conference C89" (PDF) . Archivado desde el original (PDF) el 25 de abril de 2012 . Consultado el 21 de noviembre de 2011 .
- ^ "Artículos 2008-2010". Archivado desde el original el 22 de enero de 2011.
- ^ "BLDSS". bl.uk .
- ^ Devenport, S.; Roberts, S.; Heasman, KC; Cole, A.; Tregurtha, D.; Bruton, TM (2008). "Optimización de procesos para células solares enterradas con contacto ranurado por láser de color". 2008 33rd IEEE Photovolatic Specialists Conference . págs. 1–4. doi :10.1109/PVSC.2008.4922438. ISBN 978-1-4244-1640-0. Número de identificación del sujeto 30763980.
- ^ WIP Wirtschaft und Infrastruktur GmbH & Co Planungs KG (2008). "Procedimientos PVSEC de la UE". Eupvsec-procedimientos.com . 1 a 5 de septiembre de 2008: 3516–3519. doi :10.4229/23rdEUPVSEC2008-5BV.2.63 (inactivo el 1 de noviembre de 2024).
{{cite journal}}
: CS1 maint: DOI inactivo a partir de noviembre de 2024 ( enlace ) - ^ WIP Wirtschaft und Infrastruktur GmbH & Co Planungs KG (2008). "Procedimientos PVSEC de la UE". Eupvsec-procedimientos.com . 1 a 5 de septiembre de 2008: 1677–1681. doi :10.4229/23rdEUPVSEC2008-2CV.5.28 (inactivo el 1 de noviembre de 2024).
{{cite journal}}
: CS1 maint: DOI inactivo a partir de noviembre de 2024 ( enlace ) - ^ "SERIGRAFÍA EN CÉLULAS SOLARES DE CONTACTO ENTERRADO CON RANURAS LÁSER: LOS PROCESOS HÍBRIDOS DE LAB2LINE" (PDF) . Archivado desde el original (PDF) el 20 de abril de 2012 . Consultado el 21 de noviembre de 2011 .
- ^ "BLDSS". bl.uk .
- ^ WIP Wirtschaft und Infrastruktur GmbH & Co Planungs KG (2009). "Procedimientos PVSEC de la UE". Eupvsec-procedimientos.com . 21 a 25 de septiembre de 2009: 1318–1322. doi :10.4229/24thEUPVSEC2009-2CV.1.55 (inactivo el 1 de noviembre de 2024).
{{cite journal}}
: CS1 maint: DOI inactivo a partir de noviembre de 2024 ( enlace ) - ^ "Tecnologías y materiales emergentes – Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica – Universidad de Newcastle". ncl.ac.uk . Archivado desde el original el 4 de septiembre de 2012.
- ^ "Fotovoltaica Internacional".
- ^ Claudio, G.; Bass, K.; Heasman, K.; Cole, A.; Roberts, S.; Watson, S.; Boreland, M. (2009). "Pasivación de superficies mediante nitruro de silicio en superficies de contacto enterrado ranurado por láser (LGBC)". Harvard.edu . 45 (4–5): 234. Bibcode :2009SuMi...45..234C. doi :10.1016/j.spmi.2008.10.044.
- ^ "Optimización del contacto frontal para concentraciones bajas a medias en células solares de silicio LGBC". cnki.com.cn .
- ^ Cole, A.; Heasman, KC; Mellor, A.; Roberts, S.; Bruton, TM (2006). "Células solares de contacto enterrado ranuradas por láser para factores de concentración de hasta 100x". 2006 IEEE 4th World Conference on Photovoltaic Energy Conference . págs. 834–837. doi :10.1109/WCPEC.2006.279586. ISBN 1-4244-0016-3. Número de identificación del sujeto 24328214.
- ^ "人人妻人人澡人人爱碰_高清不卡一区二区三区香蕉_伊人色综合琪琪久久社区_久久国产精品只做精品" (PDF) . www.eurosun2006.org . Consultado el 4 de mayo de 2022 .
- ^ "Tabla de Actas del 21.º PVSEC de la UE". p12611.typo3server.info . [ enlace muerto permanente ]
- ^ Bruton, TM; Roberts, S.; Mellor, A.; Heasman, KC; Cole, A. (2006). "Sola de contacto enterrado ranurado por láser... vista previa e información relacionada – Mendeley". Acta de la conferencia de la 4.ª Conferencia Mundial sobre Conversión de Energía Fotovoltaica del IEEE de 2006, Wcpec-4 . 1 : 834–837. doi :10.1109/WCPEC.2006.279586. S2CID 24328214.
- ^ "MODELIZACIÓN DEL CONTACTO FRONTAL DE SILICIO MONOCRISTALINO RANURADO POR LÁSER". Docstoc.com .
- ^ "Taller sobre plantas fotovoltaicas de concentración: diseño óptico y potencia". Archivado desde el original el 31 de marzo de 2012.
- ^ "BLDSS". bl.uk .
- ^ WIP Wirtschaft und Infrastruktur GmbH & Co Planungs KG (2010). "Procedimientos PVSEC de la UE". Eupvsec-procedimientos.com . 6 a 10 de septiembre de 2010: 941–945. doi :10.4229/25thEUPVSEC2010-1DV.5.28.
- ^ "apollon-eu.org" . Consultado el 4 de mayo de 2022 .
- ^ "proceso de desarrollo de forma y color en células solares lgbc para – Búsqueda Docstoc – Página 1". docstoc.com .
- ^ WIP Wirtschaft und Infrastruktur GmbH & Co Planungs KG (2009). "Procedimientos PVSEC de la UE". Eupvsec-procedimientos.com . 21 a 25 de septiembre de 2009: 4276–4279. doi :10.4229/24thEUPVSEC2009-5BV.2.80 (inactivo el 1 de noviembre de 2024).
{{cite journal}}
: CS1 maint: DOI inactivo a partir de noviembre de 2024 ( enlace ) - ^ "Taller sobre plantas fotovoltaicas de concentración: diseño óptico y conexión a red". Archivado desde el original el 23 de octubre de 2010.
- ^ Timo, G.; Martinelli, A.; Minuto, A.; Schineller, B.; Sagnes, I.; Jakomin, R.; Beaudoin, G.; Gogneau, Noelle; Noack, M.; Padovani, S.; Borshchov, S.; Kenny, R.; Sarno, A.; Georghiou, GE; Zurru, P.; Sturm, M.; Wild-Scholten, M.; Bellia, G.; Gigliucci, G.; Medina, E.; Heasman, K.; Martinelli, G. (2009). "Primeros resultados del enfoque múltiple del proyecto Apollon para módulos fotovoltaicos de concentración inteligentes e integrados de alta eficiencia (sistemas)". 2009 34.ª Conferencia de especialistas en fotovoltaica del IEEE (PVSC) . págs. 002424–002429. doi :10.1109/PVSC.2009.5411295. ISBN 978-1-4244-2949-3.S2CID24693430 .
Enlaces externos