Сделай Сам Свою Работу на 5

Первое устройство Тариеля Капанадзе.





Фото первого устройства это.

 

 

На разработку первого рассматриваемого устройства наложен «штамп-отпечаток» формирования стенок отражения волны в открытом спиральном волноводе, аналогично формированию стенок для третьей волны «стоячки-бегучки», изображённой на ранее рассматриваемом рисунке волн.

Поэтому спиральный волновод в виде вторичной обмотки исполнен на базе Трансформатора Тесла как полуволновый с индуктором возбуждения, расположенным по середине. Его принципиальный рисунок совпадает с рисунком 511, выложенным в книге С.Г. Калашникова «Электричество».

 

 

Рис.511.

 

А вот приведённая эпюра на графике рисунка 509а не соответствует действительности. Чтобы её привести в соответствии реальности, нужно убрать одну из «палок» напряжения, потому что в полуволновом спиральном волноводе, а не вибраторе, стоячая волна напряжения возрастает униполярно на каждом конце: на одном в плюс, на противоположном – в минус.

Что касается эпюр пучности тока, то тут всё верно, так как ток отражается от своего узла на 180*.

 

1

 

Рис.509.

 

Итак, мы собрали полуволновый ТТ, накачали и настроили в его вторичной обмотке, спиральном волноводе, стоячую полуволну.



Накачку производили методом ударного возбуждения с «отрывом» первого контура ТТ от второго, то есть разрядом заряженной ёмкости через индуктор ТТ разрядником.

Детально и понятно всё это описано в книге и работах Стребкова Д.С..

И утверждаем, что СЕ заложена и накоплена в увеличении амплитуды стоячей волны в соответствии квадрата суммы её роста.

Теперь, как снять эту халяву?

Вопрос принципиальный, поэтому его необходимо рассмотреть более детально. Для удобства рассмотрения я рисую лежа спиральный волновод с индуктором возбуждения и график тех временных процессов, которые будут в нём происходить.

 

 

1 2

Рис.2.

 

Напомню.

В том логическом «инструменте», при помощи которого мы будем рассматривать процессы, происходящие в полуволновом спиральном волноводе, электрическое состояние энергии будет соответствовать напряжению U, а магнитная составляющая – будет соответствовать току I.



Учитывая то, что взаимодействие индуктора с вторичной обмоткой в ТТ происходит через магнитное поле, то и индуктор в нашем случае должен располагаться посередине вторичной катушки, то бишь в пучности тока стоячей волны.

В данном случае «стенки» отражения 1и 2 потенциальные, стенки отражения по напряжению, выполненные обрывом концов катушки.

Напряжение, а, следовательно, электрическая энергия от них отражается пучностью, так как в это временное мгновение магнитная энергия равна нулю, то есть отсутствует, стенка 1. В свою очередь, при отражении происходит постепенный переход электрической энергии в магнитную и в точке О переход окончателен. В это мгновение времени электрическая энергия равна нулю.

Далее, при прохождении точкиОопять идет рост плотности электрической энергии, только её фаза и, следовательно, потенциал меняется на противоположный.

При достижении стенки 2 опять происходит отражение, только уже от противоположного обрыва конца индуктивности, на эпюрах стенка под номером 2.

Каждое отражение синфазно складывается с накачиваемой в такт движения индуктором новой порции энергии, которая плюсуется как «единичка» к уже накаченной сумме.

Зная то, что энергия сосредоточена в плоскости фронта продольной волны, присущей спиральному волноводу, то в единицу мгновения времени фронты падающей и отражённой волн будут расположены симметричноотносительно точки О.

Другими, более простыми словами отметим, что если я воткну концы щупов тестера в точки а и с, то прибор мне ничего не покажет, так как в это мгновение времени в точке суже ничего нет и как бы это не казалось странным, но мой щуп «висит» в воздухе.



Но если я переставлю щуп из точкис в точкув, то прибор зафиксирует двойную амплитуду прохождения сгустков энергии, выраженной напряжением.

Таким образом, мы наблюдаем в полуволновом спиральном волноводе циклический и симметричный переход магнитной энергии в электрическую и наоборот.

На основании этого есть два способа снятия халявы: съём электрической энергии через потенциал напряжения и съём магнитной энергии через магнитное поле, окружающий участок спирального волновода с наличием протекания в этом месте тока и съём ведется индуктивностью.

 

В этой первой домашней конструкции Тариель Капанадзе применил потенциальный метод, то есть съём энергии ведётся через потенциал напряжения.

Одновременно я хочу напомнить, что при съёме халявы должен присутствовать пороговый момент по амплитуде нарастания энергии, он же косвенным способом позволяет накопиться энергии, то есть, позволяет складываться во времени амплитудам падающей и отраженной волн в открытом резонаторе, спиральном волноводе.

Одновременно ещё необходимо дополнить, что энергия халявы сосредоточена в полупериоде стоячей частоты.

В рассматриваемом девайсе эту задачу архитектор Капанадзе блестяще решил при помощи ЛДС, ламп дневного света.

Дело в том, что эти лампы обладают порогом включения по напряжению, при преодолении которого происходит пробой в газовом промежутке и они «загораются».

Поэтому, если мы одну либо две последовательно включённых ламп дневного света подсоединим к точке аи в спирального волновода, то до порога включения в волноводе будет накапливаться халява, а слив её произойдет в результате пробоя порога газового промежутка ЛДС.

Просто и гениально, согласитесь, господа!

В конечном результате общая блок-схема этого девайса будет выглядеть так, Рис.3.

 

 

Рис.3.

 

 

Принцип работы схемы.

 

Напряжение промышленной частоты 220Вподаётся на вход высоковольтного трансформатора. Он заряжает ёмкость С до величины пробоя промежутка разрядника Р.

ЁмкостьСразряжается через индуктор L1и от резонансного ударного возбуждения формируется полуволновая стоячая волна во вторичной катушке L2. С каждым последующим возбудом увеличивается амплитуда энергии стоячей волны до тех пор, пока не произойдет пробой газовых промежутков двух последовательно включённых ламп ЛДС.

Пробой в лампах снимает часть халявы, накопленной сложением амплитуд стоячих волн до уровня срыва ионизации газового промежутка. Я раньше приводил на примере не полного разряда ёмкости то, что в этом случае сливается большая часть энергии, а остаётся только мизер.

Количество полученной СЕ считается как разность мощности, затраченной на входе системы и мощности свечения ламп.

Обратной связи по самозапитке пока нет, хотя, если внимательно смотреть фильм про зеленую коробку, то петли самозапитки не было и у неё.

Был продемонстрирован чисто лабораторный вариант, а цепь самозапитки уже формировалась в процессе снятия фильма.

 

 








Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском по сайту:



©2015 - 2024 stydopedia.ru Все материалы защищены законодательством РФ.