пʼятницю, 30 червня 2017 р.

Electrical generator

Электрический генератор / Electrical generator

Абстрактный

Электрический генератор состоит из индукционной катушки, имеющей первый и второй концы. Первый магнит расположен рядом с первым концом индукционной катушки таким образом, чтобы находиться в электромагнитном поле индукционной катушки, когда индукционная катушка находится под напряжением, и для создания магнитного поля по крайней мере вокруг первого конца индукционной катушки. Существует также второй магнит, расположенный рядом со вторым концом индукционной катушки, чтобы находиться в электромагнитном поле индукционной катушки, когда индукционная катушка находится под напряжением, и для создания магнитного поля, по крайней мере, вокруг второго конца индукционной катушки. Входная часть цепи питания обеспечивает питание индукционной катушки. Таймер расположен в части цепи ввода питания для создания электрических импульсов и управления синхронизацией электрических импульсов на индукционную катушку. Часть цепи выходного питания получает питание от индукционной катушки.

Классификации

 H02K53/00 Предполагаемая динамо-электрическая perpetua mobilia

[00010] Целью настоящего изобретения является создание электрического генератора.

[00011] Tt является еще одной целью настоящего изобретения, заключающейся в создании электрического генератора с коэффициентом полезного действия больше 1,0.
Дальнейшая цель настоящего изобретения состоит в том, чтобы создать электрический генератор с коэффициентом полезного действия, значительно превышающим 1,0.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
В соответствии с одним из аспектов настоящего изобретения раскрыт новый электрический генератор, содержащий индукционную катушку, имеющую первый и второй концы. Первый магнит расположен рядом с первым концом индукционной катушки таким образом, чтобы находиться в электромагнитном поле индукционной катушки, когда индукционная катушка находится под напряжением, и для создания магнитного поля по крайней мере вокруг первого конца индукционной катушки. Существует также второй магнит, расположенный рядом со вторым концом индукционной катушки, чтобы находиться в электромагнитном поле индукционной катушки, когда индукционная катушка находится под напряжением, и для создания магнитного поля по крайней мере вокруг второго конца индукционной катушки. Входная часть цепи питания обеспечивает питание индукционной катушки. Временное средство расположено в Входная часть цепи питания для создания электрических импульсов и управления синхронизацией электрических импульсов на индукционную катушку. Часть цепи выходного питания получает питание от индукционной катушки.
Другие преимущества, особенности и характеристики настоящего изобретения, а также способы действия и функции связанных с ними частей конструкции, а также комбинация частей и экономия на изготовлении станут более очевидными при рассмотрении следующего подробного описания и прилагаемой формулы изобретения со ссылкой на прилагаемые чертежи, последний из которых кратко описан ниже.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
Новые особенности, которые, как полагают, характерны для электрического генератора в соответствии с настоящим изобретением, в отношении его структуры, организации, использования и способа работы, а также его дальнейших целей и преимуществ, будут лучше поняты из следующих чертежей, на которых предпочтительный в настоящее время вариант осуществления изобретения будет проиллюстрирован в качестве примера. Тем не менее, четко подразумевается, что рисунки предназначены только для иллюстрации и описания и не предназначены для определения границ изобретения. На прилагаемых чертежах:
[00016] На фиг.1 представлена электрическая схема первого предпочтительного варианта осуществления электрического генератора в соответствии с настоящим изобретением;
[00017] На рисунке 2 представлена структурная схема первого предпочтительного варианта осуществления электрического генератора на рисунке I;
[00018] На рисунке 3 показана осциллограмма, полученная осциллографом на входном участке силовой цепи после среднего значения синхронизации; [00019] На рисунке 4 показана осциллограмма осциллографа, снятая на участке выходной силовой цепи перед первым набором диодов сразу после катушки; [00020] На рисунке 5 показан сигнал осциллографа, снятый на участке выходной силовой цепи нагрузки; 
[00021] На фиг.6 приведена электрическая схема второго предпочтительного варианта осуществления электрического генератора согласно настоящему изобретению.
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
Ссылаясь на рисунки 1-6 чертежей, следует отметить, что на рисунках с 1 по 5 показан предпочтительный вариант осуществления электрического генератора по настоящему изобретению, а на рисунке 6 показан второй предпочтительный вариант осуществления электрического генератора по настоящему изобретению.
Теперь мы обратимся к рисункам с 1 по 5, на которых показан первый предпочтительный вариант осуществления электрического генератора по настоящему изобретению, как указано в общей ссылке под номером 20. Электрический генератор 20 содержит индукционную катушку 30, имеющую первый конец 31 и второй конец 32. Индукционная катушка 30 предпочтительно включает сердечник 34, изготовленный из любого подходящего типа материала, такого как феррит, мументал, пермаллой, кобальт, любой непроницаемый металлический материал или любой другой подходящий тип материала. Катушка 30, намотанная из медной проволоки, может быть одного размера проволоки или нескольких размеров в зависимости от размера ферритового сердечника 34.
[00024] Первый магнит 40 расположен рядом с индукционной катушкой 30, предпочтительно на первом конце 31 индукционной катушки 30, чтобы находиться в электромагнитном поле индукционной катушки 30 когда индукционная катушка 30 находится под напряжением. Первый магнит 40 содержит постоянный магнит, северный полюс которого обращен к первому концу 31 индукционной катушки 30. В первом предпочтительном варианте осуществления первый магнит 40 неподвижен по отношению к индукционной катушке 30 и, что еще более предпочтительно, по отношению к контактам, или даже закреплен на первом конце 31 индукционной катушки 30. Размер катушки и медной проволоки, используемой для намотки катушки, также зависит от размера первого магнита 40. Первый магнит 40 предназначен для создания магнитного поля по меньшей мере вокруг первого конца 31 первого магнита 30.
[00025] Рядом с индукционной катушкой 30 также расположен второй магнит 50, предпочтительно на втором конце 32 индукционной катушки 30 на расстоянии около 1,0 см так, чтобы находиться в электромагнитном поле индукционной катушки 30, когда индукционная катушка 30 находится под напряжением. Зазор между вторым концом 32 индукционной катушки 30 и вторым магнитом 50 может быть воздушным зазором, а может быть вакуумным.
[00026] Второй магнит 50 содержит постоянный магнит, северный полюс которого обращен ко второму концу 32 индукционной катушки 30. В первом предпочтительном варианте осуществления второй магнит 50 неподвижен по отношению к индукционной катушке 30. Размер катушки и медной проволоки, используемой для намотки катушки, также зависит от размера второго магнита 50. Второй магнит 50 предназначен для создания магнитного поля по меньшей мере вокруг второго конца 32 второго магнита 30.
[00027| Как видно на рисунке 1. Первый магнит 40 ориентирован таким образом, что первый магнит
Северный полюс 40 обращен к первому КОДу 31 индукционной катушки, а южный полюс обращен в сторону от первого конца 31 индукционной катушки 30. Первый конец 31 индукционной катушки 30 создает южное магнитное поле, когда индукционная катушка 30 находится под напряжением. Таким образом, северный полюс первого магнита 40 и южный полюс первого конца 31 индукционной катушки притягиваются друг к другу.
[00028] Аналогично, но наоборот, второй магнит 50 ориентирован таким образом, что его северный полюс обращен ко второму концу 32 индукционной катушки, а его южный полюс обращен в сторону от второго конца 32 индукционной катушки 30. Второй конец 32 индукционной катушки 30 создает северное магнитное поле, когда индукционная катушка 30 находится под напряжением. Таким образом, северный полюс второго магнита 50 и северный полюс второго конца 32 индукционной катушки отталкивают друг друга.
[00029| Входная часть цепи питания, как указано в общем справочном номере 60, предназначена для подачи питания на индукционную катушку и содержит источник электрической энергии 62. В первом предпочтительном варианте осуществления, как показано на рисунке, входной источник электрической энергии 62 содержит источник питания постоянного тока, в частности, батарею 62, но дополнительно или альтернативно может содержать конденсатор (не показан). Источник электрической энергии может находиться в диапазоне от менее чем 1,0 В до более чем 1 000 000 В и может варьироваться от менее одного ампера до более чем 1 миллиона ампер.
[000301 В качестве альтернативы предполагается, что входной источник электроэнергии может включать в себя источник питания переменного тока (не показан).
[00031] Входной выпрямитель 64, который предпочтительно, но не обязательно, является мостовым выпрямителем 64 Уитстона, имеет вход 66, электрически подключенный к источнику электрической энергии 62, а также выход 68. Первый диод 70 подключен своим положительным концом 70а к одной клемме 68а выхода 68 выпрямителя 62. Второй диод 72 подключен своим отрицательным концом 72а к другой клемме 68b выхода 68 выпрямителя 62.
[00032| Имеется также средство синхронизации 80 во входном силовом участке 60 и, как показано на рисунке, электрически соединенное последовательно с первым диодом 70, для создания электрических импульсов и управления синхронизацией электрических импульсов в индукционной катушке 30. Импульсы в основном представляют собой пилообразную волновую форму, как видно на рисунке 3.
[00033] В первом предпочтительном варианте осуществления, средство синхронизации 80 содержит ручной таймер в виде набора «точек» от системы зажигания автомобиля, так как они могут выдерживать высокие уровни вибрации и тока.
[00034| В качестве альтернативы предполагается, что средства синхронизации могут включать в себя электронную схему синхронизации. Tt также предполагает, что блок TGBT от сварочного аппарата MIG может быть использован в качестве основы средств синхронизации 80, Было обнаружено, что средство синхронизации, обеспечивающее физический разрыв в его конфигурации «выключено», работает хорошо, поскольку блуждающие токи не могут обратно, отслеживаться через цепь в это время. Средства синхронизации могут иметь любую подходящую конструкцию, если они могут реагировать на размещение подвижных магнитов 50 во вращающемся ВХД 52.
[00035] При использовании магнитные поля, создаваемые первым магнитом 40 и вторым магнитом БАК 50 м в соединении с катушкой 30, имеют несколько грибовидную форму и колеблются взад и вперед в зависимости от их размера таким образом, что синхронизируются с синхронизацией дестрических импульсов от участка 60 цепи ввода мощности. как вызванные тюнингом средства 80.
[00036] Часть 60 входной цепи питания дополнительно содержит выключатель 88, электрически соединенный с входной цепью 60 последовательно со вторым диодом 72 и индукционной катушкой 30 для селективной подачи питания на индукционную катушку 30. В качестве альтернативы выключатель 88 может быть расположен в любом другом подходящем месте в участке 60 входной цепи питания.
[00037} Участок цепи выходного питания, как указано в общем справочном номере 90, предназначен для получения питания от индукционной катушки и содержит электрическую нагрузку 92, которая в первом предпочтительном варианте осуществления содержит батарею 92, но может дополнительно или альтернативно включать конденсатор (показан NOI) или любое другое подходящее устройство электрической нагрузки.
[00038] Выходная часть цепи 90 также содержит выходной выпрямитель 94, имеющий вход 96 и выход 98, электрически соединенный с электрической нагрузкой 92 через пару диодов прямого смещения 100a, 100b, которые не позволяют электрической нагрузке 92 питать индукционную катушку 30. Первый диод 102 электрически соединен своим положительным концом 102а с одной клеммой 94а входа выпрямителя 94 и электрически соединен своим отрицательным концом 102b с одним концом индукционной катушки 30. Второй диод 104 подключен своим отрицательным концом 104а к другой клемме 94b входа выпрямителем 94 и электрически соединен своим положительным концом 104В с другим концом индукционной катушки 30. Выход катушки, снятой перед диодами 102,104, показан на рисунке 4.
[00039] Выходное напряжение на электрической нагрузке 92 участка 90 выходной цепи питания может находиться в диапазоне от менее чем 1,0 В до более чем 1 000 000 В и может находиться в диапазоне от менее одного ампера до более чем 1 миллиона ампер. Как видно из рисунка 5, выходной сигнал на электрической нагрузке 92 состоит, как правило, импульсов спайковой формы, имеющих как отрицательную, так и положительную составляющие.
Как видно на фиг.1 и 2, входная силовая цепь 60 электрически соединена параллельно индукционной катушке 30, а выходная силовая цепь 90 электрически соединена параллельно индукционной катушке 30.
[ 00041 ] Различные диоды и выпрямители в электрическом генераторе 20 настоящего изобретения могут иметь любое подходящее напряжение от примерно 12 вольт до более чем 1 000 000 вольт и могут иметь медленное время восстановления или быстрое время восстановления, в зависимости от желания. Кроме того, различные диоды и выпрямители могут быть сконфигурированы в других подходящих форматах. Кроме того, могут быть добавлены дополнительные конденсаторы в часть цепи выходного питания, примыкающую к электрической нагрузке 92, для увеличения мощности в части цепи выходного питания перед разрядом.
[00042] Было обнаружено, что установка синхронизации означает, что от 80 до шестисот (600) импульсов в минуту обеспечивает форму сигнала в выходной части цепи 90, которая содержит, как правило, импульсы в форме спайка с периодом около 20 наносекунд. Считается, что поток силовых импульсов, поступающих в индукционную катушку 30, быстро смещает магнитное поле вперед и назад в индукционной катушке 30, что сродни потоку силовых импульсов, создающих собственное эхо. Различные электромагнитные колебания в катушке обеспечивают гораздо более высокую частоту в участке 90 выходной цепи мощности, чем в участке 60 входной цепи мощности.
Теперь мы обратимся к фиг.6, на котором показан второй предпочтительный вариант осуществления электрического генератора по настоящему изобретению, на который указывает общий номер 220. Второй предпочтительный вариант осуществления электрического генератора 220 аналогичен первому предпочтительному варианту осуществления электрического генератора 20, за исключением того, что второй магнит содержит множество подвижных магнитов 2SO, а именно восемь постоянных магнитов 250. Каждый из множества подвижных магнитов 250 установлен на вращающемся колесе 252 и, предпочтительно, установлен одинаково один на вращающемся колесе 252. По желанию может быть установлено любое подходящее количество подвижных магнитов 250 м вращающегося колеса 252. Соответственно, по меньшей мере один подвижный магнит 250 приводит в движение электромагнитное поле индукционной катушки 230, когда индукционная катушка 230 находится под напряжением. Подвижный магнит β 250 может быть любой подходящей силы и любого подходящего типа магнита и может быть установлен на вращающемся колесе 252 любым подходящим способом, например, с помощью подходящего клея, или может быть установлен в процессе формования, если вращающееся колесо 252 изготовлено из пластического материала. При использовании вращающийся диск вращается под действием магнитного поля указанной индукционной катушки, когда указанная индукционная катушка находится под напряжением.
[000441 Предполагается также, что первый магнит может быть подвижным таким же образом, как описано для второго магнита 250.
Как можно понять из приведенного выше описания и прилагаемых чертежей, настоящее изобретение представляет собой электрический генератор с коэффициентом производительности больше 1,0, а точнее электрический генератор с коэффициентом производительности значительно больше 1,0. Электрический генератор с коэффициентом полезного действия, значительно превышающим 1,0. в настоящее время неизвестна в известном уровне техники.
Другие вариации вышеуказанных принципов будут очевидны для тех, кто разбирается в области изобретения, и такие вариации считаются находящимися в пределах объема настоящего изобретения. Кроме того, другие модификации и изменения могут быть использованы при проектировании и изготовлении электрического генератора по настоящему изобретению, не отступая от духа и объема сопроводительной формулы изобретения.
****
Резюме в ближайшем будущем  https://youtu.be/phHrRWe1KhE





вівторок, 27 червня 2017 р.

Высоковольтный трансформатор

Катушка Румкорфа


Индукционная катушка Румкорфа — высоковольтный импульсный трансформатор, устройство для получения импульсов высокого напряжения. Представляет собой электромеханический преобразователь низкого постоянного напряжения в высокое переменное напряжение. 

Использовалась как искровой передатчик в первых системах радиосвязи. Катушка получила название по имени немецкого изобретателя Генриха Румкорфа, который запатентовал свою первую конструкцию катушки в 1851 году и организовал её успешное производство в своей мастерской в Париже. Термином «индукционная катушка» называют также катушки, преобразующие высокочастотный переменный ток в вихревые токи для нагрева предметов, помещённых внутри (или вблизи) этой катушки, при индукционном нагреве или в оборудовании для зонной плавки.

Генрих Даниэль Румкорф родился в Ганновере 15 января 1803 года. 

В 1825 году поступил работником в мастерскую К. Шевалье в Париже, а в 1840 году основал собственную механическую мастерскую и магазин, которые заслужили добрую репутацию за высокое качество его электрических приборов. 

Приобрёл известность устройством индукционного аппарата, ныне всюду употребляемого под именем катушки или спирали Румкорфа. Первую версию своей индукционной катушки запатентовал в 1851 году, и её успех был таков, что в 1858 году ему была присуждена премия Наполеона III в размере 50 тысяч франков, которая выдавалась за наиболее важные открытия в области применения электричества.

Генрих Даниэль Румкорф скончался 20 декабря 1877 года в городе Париже в возрасте семидесяти четырёх лет.

Для получения в лаборатории переменного тока высокого напряжения за счет энергии постоянного тока применяют индукционную катушку Румкорфа, которая представляет собой трансформатор оригинальной конструкции (рис. 26.8).

При замыкании ключа К ток от батареи Б проходит через стойку, винт В, стальной молоточек М, первичную катушку А с сердечником из ферромагнетика и возвращается к батарее Б. Так как сердечник при этом намагничивается, то молоточек М притягивается к нему, и цепь размыкается. Тогда сердечник размагничивается, молоточек выпрямляется и снова замыкает цепь через винт В. Затем весь описанный процесс повторяется снова.

Таким образом, вокруг первичной катушки создается переменное магнитное поле, которое наводит э. д. с. индукции Ɛ во вторичной катушке, имеющей большое число витков. Ее концы показаны наверху.

При размыкании цепи между молоточком М и винтом В возникает искра, которая замедляет изменение поля, т. е. снижает напряжение между концами вторичной катушки. Для ослабления искры параллельно искровому промежутку присоединяют конденсатор С. Индукционная катушка позволяет получить между концами вторичной катушки напряжение порядка 10 000 В.

        Прерыватели катушки Румкорфа

Одним из первых типов прерывателей, использованных в катушках Румкорфа, был так называемый "молоточек Вагнера", или "молоточек Нефа". Этот весьма интересный прибор появился приблизительно в 40-х годах XIX в. и представлял собой электромагнит, питаемый от батареи через подвижный ферромагнитный лепесток с контактами.

При включении прибора лепесток притягивался к сердечнику электромагнита, контакт разрывал цепь питания электромагнита, после чего лепесток отходил от сердечника в первоначальное положение. Далее процесс повторялся с частотой, определяемой размерами деталей системы, жесткостью и массой лепестка и рядом других факторов.

Прибор Вагнера-Нефа впоследствии превратился в электрический звонок и представлял собой одну из первых электромеханических колебательных систем, ставшую прообразом многих электро- и радиоприборов ранней радиотехники. Кроме того, этот прибор позволял преобразовывать постоянный ток от батареи в прерывистый ток.

Примененный в катушке Румкорфа электромеханический прерыватель Вагнера-Нефа приводился в действие магнитными силами притяжения сердечника самой катушки. Он составлял с ней конструктивно одно целое. Недостатком прерывателя Вагнера-Нефа была его маломощность, т. е. неспособность прерывать большие токи, при которых контакты обгорали; кроме того, эти прерыватели не могли обеспечить высокую частоту прерывания тока.

Прерыватели катушки Румкорфа

Для разрыва больших токов в мощных индукционных катушках Румкорфа были сконструированы прерыватели иных типов. Они были основаны на разных физических принципах.

Принцип действия одной конструкции состоял в том, что металлический, достаточно толстый стержень перемещался возвратно-поступательно в вертикальной плоскости, погружаясь в чашку со ртутью. Механический привод преобразовывал вращательное движение (от руки или посредством часового механизма или электромотора) в линейное возвратно-поступательное, поэтому частота прерываний могла изменяться в широких пределах.

В одной из ранних конструкций такого прерывателя, предложенной Ж. Фуко, привод осуществлялся с помощью электромагнита, как в молоточке Вагнера-Нефа, а твердые контакты были заменены ртутными.

К концу XIX в. наибольшее распространение получили конструкции фирм "Дюкрете" и "Мак-Коль". Эти прерыватели обеспечивали частоту прерываний порядка 1000-2000 в минуту и допускали приведение их в действие вручную. В последнем случае можно было получить однократные разряды катушки Румкорфа.

Другой тип прерывателей работал по струйному принципу и назывался иногда турбинным. Эти прерыватели действовали следующим образом.

Небольшая высокооборотная турбинка накачивала ртуть из резервуара в верхнюю часть турбины, откуда ртуть под действием центробежной силы выбрасывалась через сопло в виде вращающейся струи. На стенках прерывателя имелись электроды, расположенные через равные интервалы, которые задевала ртутная струя при ее движении. Так происходили замыкание и размыкание достаточно сильных токов.

Нашел применение и еще один тип прерывателей — электролитический, основанный на явлении, открытом русским профессором Н. П. Слугиновым в 1884 г. Принцип действия прерывателя состоял в том, что при пропускании тока через сернокислый электролит между свинцовым массивным и платиновым электродами на платиновом (положительном) электроде, который представлял собой тонкую изолированную стеклом про­ волоку с острым концом, возникали пузырьки газа, периодически препятствующие протеканию тока, и ток прерывался.

Электролитический прерыватель

Электролитические прерыватели давали частоту прерываний до 500 - 800 в секунду. Освоение переменных токов в электротехнике в начале XX в. ввело в арсенал физики и уже зародившейся радиоэлектроники новые возможности.

Машины переменного тока стали применяться для питания катушек Румкорфа переменным синусоидальным током, что позволяло более широко использовать явление резонанса во вторичной обмотке, а в дальнейшем и в качестве источников токов высокой частоты, которые можно было непосредственно использовать для излучения.

Трансформатор Тесла

Одним из первых инженеров-электриков (ученых), заинтересовавшихся свойствами токов высокой частоты и высокого напряжения, был Никола Тесла, внесший очень серьезный вклад в развитие всей электротехнической науки в плане высоковольтного генерирования. 

После изобретения радио он первый сконструировал модель управляемого по радио судна, разработал газосветные лампы, сконструировал индукторную высокочастотную электрическую машину и др. Количество его патентов достигает 800. По словам американского радиотехника Эдвина Армстронга, одного только открытия многофазных токов и индукторного двигателя было бы вполне достаточно, чтобы навеки обессмертить имя Теслы.

Демонстрация опытов Теслы

Никола Тесла много лет вынашивал идею беспроводной передачи энергии на расстояние методом возбуждения Земли как большого колебательного контура. Он увлек этой мыслью многие умы, разработал источники высокочастотной электромагнитной энергии и ее излучатели.

Создание Теслой прибора, сыгравшего очень большую роль в развитии самых различных отраслей электротехники и получившего название "резонанс-трансформатор", или "трансформатор Теслы", относится к 1891 г.

Резонанс-трансформатор Теслы

Резонанс-трансформатор Теслы (90-е годы XIX в.). Схема включения в генераторе электромагнитных волн

От высоковольтной индукционной катушки Румкорфа происходит разряд на лейденскую банку. Последняя заряжается до высокого напряжения и затем разряжается через первичную обмотку резонанс-трансформатора. При этом на его вторичной обмотке, настроенной в резонанс с первичной, возникает очень высокое напряжение. 

Первичная цепь трансформатора Тесла (конденсатор и катушка с небольшим регулируемым числом витков) периодически заряжается трансформатором Румкорфа (порядка десятков кВ) и разряжается в разряднике. В цепи создается серия затухающих высокочастотных электрических колебаний.

Для получение более высокой частоты Никола Тесла видоизменил катушку Румкорфа на симметричный воздушный трансформатор без сердечника. В данном виде мы и знаем этот прибор Высоковольтный Резонансный Трансформатор Теслы

Резонанс-трансформатор Николы Тесла

Внутри первичной катушки находится вторичная катушка с большим количеством витков и собственной емкостью. Изменяя индуктивность в первичной цепи, можно добиться резонанса (одинаковой частоты) электромагнитных колебаний в первичной цепи и электромагнитных колебаний вторичной катушки.

Напряжение, индуцируемое на вторичной обмотке, настолько велико, что на ее концах возникает сильный дуговой разряд. Поскольку вторичная катушка образует разомкнутый колебательный контур, она действует как антенна, от которой распространяются высокочастотные электромагнитные волны.

  В последствии Тесла спроектировал несимметричный (однополярный высоковольтный трансформатор) с которым производил генерацию очень высокого напряжения с эффектом поляризации предметов которые находятся вокруг работающего генератора.  

С помощью своего трансформатора Никола Тесла в начале XX века получал высокие напряжения (около 100 кВ) с частотой около 150 кГц. Эти напряжения вызывали пробой в воздухе в форме кистевого разряда длиной до нескольких метров.  

К сожалению  ВВ трансформатор Тесла не применяется нигде, кроме как в развлекательных целях. 

Разработанная Николой Тесла однопроводная передача электроэнергии не востребована при всех положительных расчетных и экспериментальных факторах ее эксплуатации. Причиной же неудач Теслы в продвижении своих изобретений, стала его одержимость в создании беспроводного метода передачи энергии и невыполнении договоренностей с инвесторами о создании мощного канала радиосвязи между Америкой и Европой. 

ВВ Трансформатор Николы Теслы изучают до сих пор и применяют исследователи, которые разрабатывают без топливные самодостаточные источники электроэнергии (Капанадзе, Джо Смит и т.д). Возможно доступность технологии к получению энергии без затрат ископаемого топлива и потеря контроля над этим процессом, повлияла на решение воротил финансового мира о свертывании любого финансирования проектов Теслы.

К решению Николы Теслы использовать резонансную систему  колебательного контура передачи энергии, относим все системы трансформации с использованием резонансного контура

  Этот вид передачи энергии используется в системах без контактной системы зарядки аккумуляторов в электромобилях.  (материал ПДФ)


Высоковольтные трансформаторы с сердечником

В настоящее время выпускаются различные высоковольтные трансформаторы с использованием ферромагнитных сердечников, для различных назначений (катушки зажигания автомобилей, трансформаторы для розжига осветительных газоразрядных ламп, мини высоковольтные трансформаторы для подпала газовой струи, для электрошокеров приборов защиты и т.д.). В энергетике на линиях электропередачи используются высоковольтные  повышающие/понижающие  трансформаторы. В основе этих устройств, лежит катушка Румкорфа и трансформатор Стенли "Induction coil", US 349611 (William Stanley Jr.) с системой управления разрабатываемой эволюцией инженерной мысли на протяжении 19-  20 -21 веков. 

С появлением полупроводниковых систем коммутации электрических цепей управление высоковольтным трансформатором может быть различно.

Качер Бровина

Уже в 21 веке появился  высоковольтный трансформатор,  который получил название  "Качер" или "Качер Бровина". В.И.Бровин занимался исследованием и разработкой детекторных систем на основе свойств связей электромагнитной среды и полупроводниковых транзисторов. Описанный вариант управления транзистором в 8 эпизоде экспериментов, как раз предусматривал подключение к базе транзистора включенного последовательно в схему с силовой катушкой  для возбуждения от источника, конец многовитковой катушки индуктивно связанной с катушкой возбуждения. В.И.Бровин поделился информацией с инженером Михаилом Фишман (mag), который на этом свойстве и спроектировал высоковольтный трансформатор, который и получил наименование КАЧЕР. 

Фактически это универсальный и оригинальный вариант полупроводникового управления высоковольтным трансформатором без сердечника, который еще в конце 19 века предложил  Никола Тесла.  В большинстве случаях именно этот принцип используют самостоятельные исследователи аматоры, для создания высоковольтного трансформатора , у которого один конец высоковольтной обмотки свободный.  В мире электроники высоковольтный трансформатор с данным схематическим решением управления называют Тесла катушка в маленьком исполнении мини Тесла катушка.

Особенность данной схемы в способности достигать очень высокой частоты генерирования высоковольтного потенциала.  Полупроводниковый транзистор работает в сложном режиме открытия закрытия, что приводит его к чрезмерному нагреву и требует хорошего принудительного охлаждения. 


Надеюсь материал был вам полезен.