Речь пойдет об очень интересной теме. Ёмкостная генерация, передача и накопление энергии:
Емкостью может обладать только электрический заряд (поле). Магнитное поле не имеет такой характеристики. Закон Ома имеет два основных параметра: Напряжение (U), Сопротивление проводника и элементов цепи (R), которые являются базовыми. Сила тока (I) это уже производная данных элементов I = U/R . Электрическая мощность (P) или (W), уже произведение напряжения (U) на производную Силы Тока (I) P = UI.
#1
Емкостной делитель напряжения (умножители и делители на конденсаторах)
В энергетике применяют емкостные трансформаторы в системе учета. Емкостные трансформаторы напряжения 110 кВ любого типа, предназначены в первую очередь для корректного учета потребления электрической энергии. Без них нельзя точно просчитать коммерческую составляющую. Кроме того, они предназначаются для защиты и управления измерительными составляющими приборами, которым предназначена электроэнергия.
Емкостные трансформаторы напряжения — их принцип работы заключается в делении при помощи бумажно-пленочного диэлектрика, с последующей работой индуктивной трансформаторной связью. Это не совсем то что, мы ищем. Но вот работа ёмкостного делителя фактически аналогичная резисторному делителю, но только возможна в цепи переменного напряжения.
Не следует рисковать с этими вещами, поэтому используется очень маломощный источник высокого напряжения с выходной мощностью всего 1,2 Вт. При малой мощности мы использовали импульсы до 800 вольт для зарядки аккумулятора без неблагоприятного воздействия на аккумулятор. Кроме того, использование 1-проводного электричества безопаснее, поскольку большую часть времени оно несет напряжение и обеспечивает минимальный ток. Таким образом, для кондиционирования батареи или конденсатора с использованием холодного электричества вы можете использовать следующую схему:Здесь величина импульса напряжения, подаваемого на регулирующую батарею или конденсатор, регулируется напряжением зажигания неона. Обычная неоновая лампа типа NE2 имеет напряжение около 90 В, поэтому SCR 2N6509G подает импульс этого напряжения на батарею или конденсатор. Если два неона соединить последовательно и использовать вместо одного вышеописанного, импульс напряжения будет около 180 В. Этот тип схемы, по-видимому, лучше работает с несколькими последовательно соединенными конденсаторами, как показано здесь, поскольку они быстрее заряжаются и быстрее разряжаются. Устройство следует оставить включенным на сутки, чтобы получить максимальную пользу. Я регулярно заряжаю автомобильный аккумулятор мощностью 1,6 кВт, и после отключения питания напряжение на аккумуляторе поднимается!
Конденсатор Cr является накопительным от индукции электрического поля. Он должен разрядится при замыкании ключа S1 на последовательную цепочку конденсаторов С1+С2+С3+...+Сn. Когда заряд будет выполнен, ключ S1 размыкается и замыкается ключ S2. В результате чего конденсаторы С1, С2, С3 ...Сn уже в параллельной коммутации разряжаются на аккумуляторную батарею.
Далее напряжение конденсаторов. Разряд будет осуществляется при условии, что напряжение разряжаемого источника больше напряжения заряжаемого конденсатора / аккумулятора. Эта разница должна быть не менее чем в два раза для получения приемлемых результатов.
Если напряжение батареи 12 вольт, тогда полный заряд одного конденсатора цепочки должен составить 24 вольта, и его разряд будет происходить до напряжения 12В. Таким образом при условии в цепочки десяти конденсаторов напряжение заряда конденсатора Cr должно составить:
U(Cr) = 24В * 2 * 10 = 480В с учетом омических потерь в контуре этот показатель будет больше.
Допустим нам надо рассчитать импульс заряда / разряда конденсатора. Вопрос возникает зачем? Это совсем не простой вопрос. Электростатический заряд от Качера/ТТ всегда высоковольтный. Потребительские цепи и компоненты низковольтные. Именно вопрос преобразования из статического потенциала в контурный потенциал заряда конденсатора имеет под собой суть решения проблемы.
Нам нужно зарядить конденсатор он статического электрического поля /потенциала, тем самым преобразовав его в контурное электричество, где работает ЭДС и Сила Тока. Вариант, который мы рассмотрели с конденсаторным делителем/преобразователем возможен но нам нужна переходная деталь и соответствующие ключи которые будут размыкать и замыкать цепь при работе нашего преобразователя. Если в низковольтной части схемы (S2) с этим проблем не возникнет, то в ВВ части схемы (S1) это очень серьезна проблема.
!!!! Будьте осторожны конденсатор может иметь заряд высоковольтного напряжения диоды и конденсатор должны быть на напряжение более 10 кВ.
В промышленности выпускаются устройства с кпд выше 1, однако делается это не преднамеренно и не всегда об этом говориться. Вот пример, когда о том, что кпд выше 1 указано прямо на шильдике устройства - это неонник Neon Pro.
Делаем простые вычисления: Входная мощность: 230*0.4=92 Вт; Выходная мощность: 10000*0.03=300 Вт; КПД= 300/92= 3.2 = 320%
Устройство в действии
- Северный и Южный компонент Диполя. (обозначены как магнитные)
- Резонируйте Высокая катушка индукции Напряжения.
- Электромагнитная эмиссия волны диполя.
- Компонент потока Heaviside.
- Диэлектрический сепаратор для конденсаторных пластин
- В целях рисунка, действительном пределе электромагнитной энергии волны.
- Конденсаторные пластины, с диэлектриком промежуточный.
ТРЕБОВАНИЯ:
- Излученный магнитный поток от Диполя, когда перехвачено конденсаторными пластинами под прямым углом, изменяется на полезную электрическую энергию.
- Устройство и метод для того, чтобы преобразовать для использования, обычно потраченную впустую электромагнитную энергию.
- Диполь Изобретения - любое резонирующее вещество, такое как Металлические Пруты, Катушки и Плазменные Трубы, у которых есть взаимодействующие Положительные и Отрицательные Компоненты.
- Получающийся текущий компонент Heaviside изменен на полезную электрическую энергию.
РЕЗЮМЕ
Электромагнитное Дипольное Устройство и Метод, в чем, изошли и пропали впустую, энергия преобразована в полезную энергию. Диполь как замечено в Системах Антенны приспособлен к использованию с конденсаторными пластинами таким образом, что Текущий Компонент Heaviside становится полезным источником электрической энергии.
- Излученный магнитный поток от Диполя, когда перехвачено конденсаторными пластинами под прямым углом, изменяется на полезную электрическую энергию.
Магнитное поле (магнитный поток под углом 90*) преобразуется в электрическую энергию, или полезный электрический потенциал конденсатора, что является действием электромагнитной индукции.
[ E = - Ф/∆t ]
* * *
#2
Я нашел первое упоминание о такой системе:
US2521513A, "Стационарный индукционный аппарат" Изобретатель: Уиллард Ф. М. Грей (не Эдвин Грей) При этом заявка подана: 1948-08-18 и заявка удовлетворена: 1950-09-05
Настоящее изобретение раскрывает простое, компактное и универсальное устройство, включающее значительные количества как емкости, так и индуктивности, причем индуктивность может быть изменена в соответствии с требованиями. Также своя польза не ограничена к высокочастотным цепям; она может быть использована преимущественно в системах работая на нормальных частотах силы, и она имеет определенную пользу в цепях люминесцентной лампы и применениях трансформатора.
Как видим, это первое доступное упоминание о подобных устройствах. Одна обмотка емкость, другая индуктивность, размещенные на железном закольцованном сердечнике и другие варианты. В данном патенте рисунок (Fig.31) отображает обратное включение подобного устройства, вход на индуктивную обмотку выводы катушки (121, 122) с источника переменного тока (120), а выход выводы (125, 126) с емкостной обмотки (124).
Название такого устройства от автора: трансформатор с ёмкостным сопротивлением.
Что еще известно: Журнал «Юный техник» 2004 № 02:
Долгое время физиков волновал такой эксперимент.
Введем в электрическую цепь конденсатор. Постоянный ток по цепи проходить не сможет, и это естественно. Конденсатор, состоящий из двух пластин, между которыми может находиться диэлектрик, просто воздух или вакуум, - это разрыв цепи. Заряды, а значит, и электрический ток проходить через него не могут. Но если в такую цепь ввести источник переменной ЭДС, то ток по ее проводам проходит.
Происходит это за счет того, что заряды поочередно собираются то на одной, то на другой пластине конденсатора. Конденсатор величиной своей емкости ограничивает электрический заряд, а значит, и ток, проходящий по цепи за каждый полупериод изменения ЭДС. При этом энергия проходит через конденсатор за счет периодического изменения электрического поля между его пластинами. Размерность ее потока такая же, как и у энергии, переносимой электрическим током по проводам.
Это в свое время побудило Максвелла назвать энергию, проходящую через конденсатор, "током смещения". Он полагал, что ток смещения имеет такое же магнитное поле, как и ток проводника. Выходило, что силовые линии переменного электрического поля всегда должны создавать замкнутое переменное магнитное поле. А переменное магнитное поле должно создавать замкнутое переменное электрическое поле. Этот процесс, периодически повторяясь, приводит к возникновению электромагнитных волн.
Из этих рассуждений получалось, что между пластинами конденсатора должно существовать замкнутое вихревое магнитное поле (рис. 1).
В 1992 году решил к ней вернуться Владимир Миславский - ученик 7-го класса одной из школ г. Звенигорода. Еще учась в четвертом классе и томясь от летней скуки в доме отдыха, где он отдыхал с родителями, Володя читал книгу В.Карцева "Приключения великих уравнений". Наверное, он многого бы в них не понял, но случайно поблизости оказался некий гражданин. Он все растолковал, все стало не только понятно, даже интересно. Новый знакомый уехал, а Володя остался размышлять.Для того чтобы уловить магнитное поле, он решил поместить между пластинами конденсатора магнитопровод с катушкой. Физики далекого прошлого такой опыт поставить не могли, ибо им пришлось бы сделать магнитопровод из железа, а оно, будучи проводником, сильно повлияло бы на поле конденсатора. А в распоряжении Володи был феррит - прекрасный диэлектрик.Володя склеил из плоских ферритовых антенн рамку размером 30x40 см и поместил ее между пластинами такого же конденсатора (рис. 2).На рамке он намотал обмотку из сотни витков. В первом опыте Володя присоединил ее к осциллографу, а на конденсатор подал напряжение частотой 10 кГц от школьного звукового генератора. На экране появилась синусоида. Это говорило о том, что магнитопровод поймал магнитное поле между пластинами конденсатора.После этого В.Миславский поменял местами генератор и осциллограф и опять увидел на экране синусоиду. Переменное магнитное поле, возникавшее в рамке от протекавшего по ее обмотке тока звукового генератора, вызывало вихревое электрическое поле. Оно периодически заряжало пластины конденсатора, а изменение напряжения на них было видно на экране осциллографа.Володя делал опыты еще на базе советской школы. Год назад мы обзвонили учколлекторы Москвы, и оказалось, что многие продавцы слова "осциллограф" не знают. Что ж, опыт можно производить и без осциллографа. В один из памятных вечеров Володя принес на заседание Патентного бюро "ЮТ", кроме рамки с конденсатором, небольшой ламповый генератор 1 мГц. На наших глазах, когда ламповый генератор присоединили к пластинам конденсатора, от обмотки на ферритовой рамке вспыхнула лампа накаливания на 6 В (рис. З).Когда же к обмотке присоединили генератор, то от пластин ярко засветилась "неонка". Опыт Володи Миславского очень полезен для более глубокого понимания сути электродинамики. Чтобы его воспроизводить в школе, мы даем схему простого лампового генератора.Но иному нашему читателю подавай практическое применение. Пожалуйста, вот вам на рисунке безобмоточный трансформатор Миславского (рис. 4).Это ферритовая рамка между обкладками конденсаторов. Энергия, проходящая через пластины одного конденсатора, через магнитопровод перейдет на пластины другого. По закону сохранения энергии можно записать C1xU12/2 = C2xU22/2, или C1/C2 = U12/U22. Это означает, что в системе может происходить трансформация напряжения. Опыт это подтверждает.Трансформатор Миславского полезен там, где обычный трансформатор не может работать. На высоких частотах в обычных трансформаторах начинает сказываться межвитковая емкость.Она как бы шунтирует его. Кроме того, возрастает сопротивление обмотки из-за "скин-эффекта" - стремления токов течь только по поверхности проводника, не заходя в глубину.В трансформаторе Миславского таких потерь нет, и на частотах выше 100 МГц он становится выгоднее обычного. Учитывая, что современные ферриты работают на частотах в сотни гигагерц, трансформатор Миславского может найти применение в силовой электронике, например, для согласования генератора и антенн радиолокационных станций.
Таким образом мы видим, что вариант такой передачи существует.
Формула ЭДС Е = -Ф/dt обратима: (E = -Bi) = (Bi = -E)
Именно, формула ЭДС рулит в развернутой форме.
Многие горе-экспериментаторы утверждают, что у них данный вид трансформации не получился, и это не работает. Рекомендую ознакомится с данным материалом "О токах смещения" С.Б. Каравашкин, О.Н. Каравашкина (г. Харьков, Украина)
http://sbkaravashkin.blogspot.com/2015/12/blog-post_28.html
Еще материал:
DE19927355A1 (2000-12-21) "Трансформатор с емкостным сопротивлением для работы с высокой индуктивностью состоит из магнитопровода с низкой задержкой тока, вокруг которого установлены первичная и вторичная обмотки." Автор: Павел Имрис
Можно сделать предварительный вывод, что данный трансформатор работает по всем правилам академической науки и имеет трансформаторную обратную связь.
Электростатическая индукция — явление наведения собственного электростатического поля при действии на тело внешнего электрического поля. Явление обусловлено перераспределением зарядов внутри проводящих тел, а также поляризацией внутренних микроструктур у непроводящих тел. Внешнее электрическое поле может значительно исказиться вблизи тела с индуцированным электрическим полем.
Если взять две разные по площади/ объему сферы, и перенести заряд на них от источника. Допустим наши сферы получили заряды +12 и +8. Равное значение будет (+8) = (+8), а остаток заряда +4 большей сферы, как раз будет определятся как разность потенциалов +4 между этими сферами. Если вы замкнете проводником эти сферы возникнет искра, и заряды уравновесятся, их станет не ожидаемые (+10) = (+10), а (+8) = (+8). Спросите почему так, а не уравновешивание по Закону Сохранения Энергии. При замыкании проводником двух заряженных сфер, на участке проводника возникает ЭДС между сферами равная как раз разнице потенциалов Е = 4. Между сферами через проводник, возникает взаимодействие с формированием силы тока разряда. Сила тока это результат электромагнитной индукции:
Заряд конденсатора!!! - это поляризация диэлектрика со смещением вектора электрической напряженности.:
D = ε0E+P
Векторы E, D и P допускают наглядное толкование. Напряженность электрического поля E создается всеми зарядами, свободными и связанными зарядами. Поляризация P, связана только с индуцированным связанным зарядом. Электрическое смещение D обусловлено только свободным зарядом.
И все же основной характеристикой электрического поля остается вектор напряженности электрического поля E. векторы P и D служат полезными дополнительными характеристиками для более глубокого анализа, однако мы не будем часто пользоваться ими.
Энергия, накопленная заряженным конденсатором, равна 1/2(QV)= 1/2(CV 2) = 1/2(Q2/C) эту энергию можно рассматривать как энергию электрического поля, заключенного между обкладками конденсатора. плотность энергии (энергия единицы объема) электрического поля E в вакууме равна 1/2(ε0E2), а в диэлектрике 1/2(Kε0E2) = 1/2(εE2), где ε = Kε0 называют абсолютной диэлектрической проницаемостью вещества.
Произвести заряд конденсатора (поляризацию диэлектрика со смещением) возможно только в цепи проводника, между разностями электрического потенциала источника, при действии электромагнитной индукции в проводнике. А простыми словами при факторе наличия вихревого магнитного и вихревого электрического поля. ("О токах смещения" С.Б. Каравашкин, О.Н. Каравашкина, выше есть ссылка в данной публикации )
Применим теорему Остроградского — Гаусса к электрическому полю в диэлектрике. Поток вектора напряженности через замкнутую поверхность пропорционален алгебраической сумме зарядов (свободных и поляризационных), находящихся внутри ограниченного этой поверхностью объема
где qi — свободные, а q 'i — поляризационные заряды. Это выражение неудобно, так как в него входят поляризационные заряды, которые, в свою очередь, зависят от напряженности электрического поля в данной точке диэлектрика.Рассмотрим теперь поток вектора электрического смещенияТак как напряженность поля поляризационных зарядов можно записать в виде
Следовательно,где qi — свободные заряды. Следует подчеркнуть, что линии вектора D могут начинаться и заканчиваться на свободных зарядах, но не на поляризационных.Следует обратить внимание на отсутствие в правой части множителя , который имеется в аналогичном выражении для потока вектора напряженности в вакууме.Из теоремы Остроградского — Гаусса для точечного заряда q внутри диэлектрика следуетВектор D не определяет силу, действующую на заряд со стороны внешнего электрического поля. Силовой характеристикой, по-прежнему, является , то есть . При линейной зависимости от для вычисления силы следует воспользоваться соотношением
Получим теперь закон Кулона для таких диэлектриков. Свободный заряд q2 создает в диэлектрике электрическое смещениеоткуда следует выражение для силы взаимодействия с другим свободным зарядом q1Соответственно, изменится выражение для потенциала, создаваемого свободным зарядом qи, как следствие, формулы для работы по перемещению свободного заряда в поле и энергии взаимодействия свободных зарядов. Мы замечаем, что по сравнению с аналогичными формулами для систем зарядов в вакууме, для диэлектриков надо произвести замену Поскольку приведенные выражения являлись основным источником всех прочих соотношений, выведенных нами для вакуума, мы немедленно получаем, например, выражения для емкостей плоского, цилиндрического и сферического конденсаторов, заполненных однородным диэлектриком (рис 3.25, 3.26, 3.27, 3.28)
Для плотности энергии электрического поля (2.57) теперь можно написать выражениекоторое может быть представлено в векторной форме:
Умножитель напряжения (или каскадный генератор) — устройство для преобразования низкого переменного (пульсирующего) напряжения в высоковольтное постоянное напряжение. В отдельных каскадах переменное напряжение выпрямляется, а выпрямленные напряжения включаются последовательно и суммируются. Связь каскадов с источниками питания осуществляется через ёмкости или посредством взаимной индукции. Питание каскадов может быть как последовательным, так и параллельным.
Успешные эксперименты были проведены в 1990 г., тогда инженер Станислав Авраменко сумел передать по однопроводной линии длиной около 3 метров электроэнергию, достаточную для работы нагрузки мощностью 1.3 кВт. Его установка представляла собой генератор с частотой 3-15 кГц с повышающим трансформатором.
Один конец вторичной обмотки трансформатора оставался свободным. Ко второму концу подключалась нагрузка в виде линии передачи с диодным мостом и лампой накаливания или без диодного моста. Были варианты, когда вместо диодного моста использовалась схема, названная впоследствии вилкой Авраменко. Это два диода, соединенные встречно-параллельно. Одним концом они соединены с линией передачи, между другими концами включается нагрузка и параллельный ей конденсатор.
Особенно интересно в экспериментах было то, что мощность, передаваемая по однопроводной линии, мало зависила от ее сопротивления. Например, вместо медного провода применяли провод из вольфрама толщиной в 15 микрон. Причем этот провод практически не нагревался. Похоже, что мы имеем дело со сверхпроводимостью при комнатной температуре?!
Вместо проводника можно использовать воду, землю, пластик. Разорванный и завязанный узлом без электрического контакта изолированный провод, тоже работает как проводник. Пока четкой научной теории полученных явлений не представлено.
#3
Практические решения
Возникает вопрос применения трансформатора с ёмкостном сопротивлением (Inductive Capacitive Transformer (ICT)) , где первичная обмотка будет ВВ ёмкостная, а вторичная понижающая индуктивная для преобразования в традиционное контурное электричество.
Если вспомнить Джо Смита, он демонстрировал ёмкостной индуктивный трансформатор:
Судя из фотографии, Смит использовал трансформатор для розжига неоновых ламп (предполагаемый КПД которого можете посмотреть выше) и Inductive Capacitive Transformer (ICT) своей конструкции. Позже выложу свои соображения устройства этого трансформатора. В своем воплощении, подобной конструкции я допустил ошибку, переосмыслим принцип действия. Данный вид трансформации является высокочастотным.
Предварительные выводы, могут быть следующими, подобные устройства вполне реальны. Отработаем еще один подход, который вам будет очень интересен. Я не случайно собираю кучу вариантов в один. Есть еще один вариант передачи, который обозначен в материале но еще не расписан как возможный. Я стремлюсь к простоте и изящности инженерных решений. Меня заинтересовала конструкция, которая пересекается с вариантом обозначенным в монографии Сергея Зацаринина "О ХИТРОМ ТРАНСФОРМАТОРЕ" и данном материале, так же есть тождественный вариант, эти варианты пересекаются и имеют общую природу взаимодействий.
Первое обсуждение ХТ: www.skif.biz - Форум-Резонансные генераторы-Прочие резонансные генераторы-Как намотать ХТ и БХТ-Стр:1 Ник самого С. Зацаринина "cloc" и его интересные посты:
Мы не гадаем, просто думаем медленно.
Уважаемые, в данном, конкретном случае, думать - бессмысленное занятие. Теоретически синтезировать ХТ - НЕВОЗМОЖНО, ну или почти невозможно. Повторить, а возможно и пойти гораздо дальше, можно ТОЛЬКО при выполнении двух условий - практическая, собственными ручками, ежедневная, упорная, самоотверженная работа и почти полная амнезия на верхнее и нижнее образование. Не надо предположений, вместо создания моделей в Solid Works - катушку провода и мотать, измерять, анализировать и, самое главное - забыть "...раз так - значит будет эдак.." Не будет. А как будет? Взять и проверить. Успех гарантирую.
2IOL post127778
"cloc, если ХТ питать меандром она работать будет? в обратную сторону она работает?"
Хоть чем питайте. Но в случае не синусоидального входного напряжения на выходе такие чудеса... Например, при питании синусоидой через диод, т.е. однополярным напряжением, на выходе - синусоида с выбросами коротких импульсов амплитудой в 5-6 раз выше входного, в районе 135 градусов относительно "0" входного.
А в обратную - как карта ляжет...
"А по сему, берем хитрый трансформатор с размером, позволяющим разместиться
(желательно свободно) человеку (желательно не мне) во внутренней полости трубы – сердечника. Даем ему два провода соответствующей длины с подключенным между ними амперметром и задание найти точки, между которыми ток максимальный. Довольно быстро он откажется от этой затеи, ибо если амперметр с соединительными проводами находится внутри трубы, то какие бы мы точки не
соединили, ток будет равен нулю."
А чела при этом пучит и он замезает.
И куда только Гринпис смотрит
Вот по тому и не хочется забираться "в трубу"
ну далее по тексту
Я уже писал : читайте внимательно первоисточник.
" К. трансформации при любом числе витков первичной обмотки (да и вторичной ) БЕЗ ПРИНЯТИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ МЕР равен примерно 1. Примите меры - будет 1:10; 1:100 и т.д. Ну а какой линейный размер "вторички" - дело хозяйское.
- Правка 16.08.08(14:47) - cloc
cloc | Post: 129074 - Date: 24.08.08(05:18)
Ieronim Пост: 129050 От 24.Aug.2008 (00:19) FEME Пост: 129044 От 23.Aug.2008 (23:51)
Самое интересное, то, что именно от Ваших упорных стараний, подсказка на СКИФе уже исходила. Но, ведь имеется просьба не говорить вслух об якобы изобретении, якобы- это потому, что, пожалуй, это глобальное фундаментальное открытее. И потом, мне нужно это еще проверить на практике, вдруг ошибаюсь. Но это, вряд ли. все может быть, но это со слов автора. А что реально видим: ну трансформатор. Здесь народ скрутил их много, не хуже. А может и лучше, потому что параметры не известны.
Ну написано что напряжение на железке есть а ток не идет. Во-первых этому удивились только те, кто никогда не задумывался что в самом обычном трансформаторе так и есть. А во-вторых ошибка-ток есть. Ну написано что в этом поле вода без затрат развалится. Тоже ошибка, разделение зарядов в поле это ток. Ну написано что не известно что будет с вешеством в сильном поле- тоже ошибка, известно. И даже известно что будет в полях в миллион раз сильнее чем те о которых мечтает автор. Глобальное фундаментальное открытие - хорошо бы, давно не было Но по фактам я пока ничего не вижу.
Вы абсолютно правы. Ничего нового, как я и говорил с самого начала, в ХТ нет. Ибо увидеть новое можно только если хотеть видеть, честно и не предвзято рассматривать вопрос. И не мудрствовать лукаво, стремясь отстоять "честь мундира". Разве я заявлял о "глобальном открытии"? Для кого то Ваше словоблудие, возможно и аргумент, но для меня - дешевые партийно-академические приемы. Да и не только для меня. В чем проблема - у Вас есть SolidWorks, модельки Вы бодро создаете - подарок в студию. И не надо говорить о моей просьбе "не разглашать" - Вас она не касается в принципе. Поместите модель, четкую и понятную, удовлетворяющую хотя бы семи заявленным мною особенностям (на данный момент их обнаружено 14) - сниму шляпу и публично извинюсь, даже если это будет не точно ХТ.
Четко, без словоблудия, по каждому пункту:
1.Коэффициент передачи по напряжению близок к 1 не зависимо от соотношения числа витков первичной и вторичной обмоток.
2.Коэффициент передачи по мощности близок к 1 не зависимо от соотношения числа витков первичной и вторичной обмоток.
3. Отсутствие вихревых токов. Сердечник из любого материала.
4. Введение в сердечник ферритового стержня никак не влияет на ни на какие параметры ХТ.
5. Полная независимость выходного напряжения пробного проводника от положения в сердечнике.
6. Невозможность возникновения в трубке(стержне) никаких токов, кроме тока внешней нагрузки.
7. Отсутствие во внутренней полости ХТ магнитного поля.
Всего то делов. И не надо разбивать ответ на рассмотрение отдельных пунктов. Все сразу, без болтовни, четко и однозначно. Без взаимоисключений.
Еже один вариант индуктивного-умкостного преобразователя:
Секретная высокомощная схема свободной энергии (AEC)
Это гибридная схема похитителя джоулей и Теслы, которая, по утверждению ее изобретателя, производит в 90 раз больше входной мощности! Схема может быть самозамкнутой и может обеспечивать мощность 1050 Вт. из 1050 Вт только 11,6 Вт будут возвращаться обратно, чтобы похитить джоули. Если убрать мостовой выпрямитель и конденсатор С, можно использовать схему с высокочастотным выходом переменного тока. В схеме используется 2n3055 и обычная бифилярная катушка «BC» (45+45 витков, провод 0,5 мм) для подачи импульсов на ферритовый сердечник, состоящий из двух больших ферритов U-образной формы. Катушки CC1, CC2 и CC3 не являются обычными катушками, они представляют собой комбинацию конденсаторов и катушек.
Секретная высокомощная схема свободной энергии (AEC)
Эти катушки представляют собой не более чем две алюминиевые фольги, взятые из внутренностей большого электролитического конденсатора и намотанные на ферритовый сердечник с диэлектрическим изолятором между ними, в этом случае пластиковая пленка. Каждая катушка/конденсатор имеет 60 пар фольгированных витков. Индуктивность должна быть около 0,53 мГн, а формирующая емкость 48 мкФ для каждой готовой катушки.
Таким образом, каждая катушка/конденсатор имеет четыре клеммы, а не два, как у обычного конденсатора. Два в начале и два в конце. Схема использует три из этих катушек для вывода. Постарайтесь сделать их как можно более идентичными. Конденсаторы, возможно, придется заменить в соответствии с формирующей емкостью и индуктивностью ваших катушек. Два переменных конденсатора и переменный резистор необходимы для настройки схемы на резонанс.
Заземление должно быть хорошим и должно быть полностью отделено от заземления дома. Начните с малой мощности, поставьте 3 вольта на джоулевом воре и постепенно увеличивайте напряжение с подключенной нагрузкой.
Сначала настройте переменный резистор для получения наилучшего выходного сигнала, а затем настройте переменные конденсаторы, чтобы они соответствовали частотам. Будьте очень осторожны, играя с этим устройством. Вы должны быть экспертом в области высокого напряжения, если решите поэкспериментировать с этой схемой. При правильной настройке его выход может сильно вас шокировать или даже убить.
****
Продолжение следует
Немає коментарів:
Дописати коментар