Студопедия — РЕЗОНАНСНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

РЕЗОНАНСНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА






Потенциальная энергия есть повсеместно все время, она становится полезной при преобразовании ее в нужную для использования форму. Нет нехватки энергии, только нехватка серого вещества. Этот энергетический потенциал наблюдается косвенно через проявления электромагнитных явлений, которые можно перехватить и преобразовать в полезную форму. В нелинейных системах, взаимодействие магнитных волн усиливает (складывает) энергию, тем самым обеспечивая большую отдачу чем затраты энергии. Проще говоря, в пианино когда ударить по струне, она вибрирует и в резонансе активизирует соседние струны. При резонансе струн уровень звука намного превышает уровень затрат энергии. Звук является частью электромагнитного спектра и на него распространяются те же законы.

"Полезная энергия" определяется как "отличная от окружающей". "Электрический потенциал" связан с массой, и ее ускорением. Поэтому масса и скорость движения Земли через космическое пространство придают ей огромный электрический потенциал. Люди на Земле как птицы, сидящие на проводах линий электропередачи, не подозревая о потенциале. Иногда возмущения нарушают баланс, и тогда мы видим электрические разряды молний и светящуюся аврору. Нарушая состояние покоя окружающей среды, человек может преобразовать магнитные волны в полезное электричество.

Если взглянуть на общую картину Земли, каждую минуту (1440 мин. в день) происходит 4000 разрядов молний. Каждый разряд сбрасывает потенциал в 10.000.000 вольт с током более 200.000 ампер в эквиваленте электромагнитного потока. За сутки в электромагнитных потоках "утекает" 57.600.000.000.000 вольт и 1.152.000.000.000 ампер электричества. И это продолжается уже более 4 млрд. лет.

Несмотря на это, Патентное бюро США считает, что электрическое поле Земли незначительно и бесполезно, и что преобразовывать эту энергию невозможно по законам природы. В то де время Бюро выдает патенты на изобретения преобразования электромагнитной энергии Солнца в электричество с помощью "солнечных батарей". Карты воздушных магнитных потоков (в гаммах), напр. предоставляемых Отделом внутренних геологоразведок США, показывают наличие магнитного поля на 1900 гамма выше фонового (с измерительных приборов на высоте 1000 футов =300м над источником - поверхностью земли). При удаленном замере, закон Кулона требует умножить показание на квадрат расстояния. Поэтому показания приборов в 1900 гамма на самом деле корректируются в 1900 х 1000 х 1000 = 1.900.000.000 гамма.

Имеется тенденция путать гамма-излучение с "гамма" единицами. Гамма - это единица магнитного потока, в то время как "гамма-излучение" - это высокопроникающая энергия а не поток. Одна гамма магнитного потока эквивалентна 100 вольт (rms среднеквадратичное значение). Чтобы увидеть это, возьмите плазмошар (декоративный разрядник в форме стеклянного шара) - он разряжается при 40.000 на электроде. Правильно расположенный рядом с шаром гамма-метр покажет 400 гамм. Поэтому упоминаемое выше 1.900.000.000 гамма - фоновый магнитный поток эквивалентен 190.000.000 вольт электричества. И это на "тихий солнечный день". При повышенной солнечной активности, магнитный поток может достигать величины в 5 раз больше. Так что заявления о том, что электрическое поле Земли несущественное - это лапша на уши.

Все электричество "потенциальное" пока оно не преобразовано в потребительскую форму. Резонирующий поток электронов возбуждает вездесущий электрический потенциал. Интенсивность/количество колебаний в секунду (резонансной) частоты потока определяет количество доступной энергии. Эту энергию нужно преобразовать в нужный физический вид для потребления. Напр., энергия прибывающая от Солнца это магнитный поток, который солнечные батареи преобразуют в напряжение постоянного тока, которое и далее преобразуется для питания разных видов оборудования. Из точки А (Солнце) в точку Б (Земля) движется только магнитный поток. Так же работают все системы электроэнергии. Движение катушек и магнитов создает магнитный поток в точке А (генератор), который в свою очередь возбуждает поток электронов в точке Б (твой дом). Ни один из электронов в точке А не передается в точку Б. В обоих случаях электроны остаются у источника (Солнце, генератор) для дальнейшего перетекания из одной формы в другую. Это не позволительно с точки зрения Ньютоновской физики (электродинамики и закона сохранения энергии). Явно, что все эти законы неадекватны и неверны.

В современной физике по типу Бюро патентов США, ничего такого описаного выше существовать не может, иначе появится прецедент вечного двигателя с КПД > 1. Удинственное утешает то, что Бюро уже выдало сотни патентов связанных с усилением светового излучения, все эти устройства подпадают под статью КПД>1. Запатентованный дайнод (Dynod), используемый для подстройки затвора само-запитывающегося объектива в современных фотоаппаратах, получает магнитный поток от света, который выбивает электроны из катода, и отражает их через дайнодный мост на анод, в результате получается на выходе на миллиард электронов больше, чем на входе. В настоящее время, на тукую систему выдано 297 прямых патентов и тысячи побочных, и все они относятся к системам с КПД>1 (overunity - OU). Еще более тысячи патентов выданы на разные устройства, которые "вооруженным" глазом можно определить как устройства OU, поэтому говорить об интеллектуальной честности Бюро не приходится.

Любой колебательный контур помещенный в резонанс, заставляет электроны спинировать (крутиться) и производить полезную энергию (после преобразования ее в нужную нам форму). Теперь, как мы разобрались с этим методом, посмотрим, как он относится к нам.

Вся Система уже существует, и все что нужно сделать - грамотно подключить и использовать ее на нужды. Давайте начнем рассматривать схемку с конца и начнем с обычного выходного трансформатора. Нам нужен трансформатор с достаточным напряжением и током на выходе, и к тому же он изолирует выход от входа. Через него (с первичной на вторичную обмотку) проходит только магнитный поток. Электроны не проходят со входа трансформатора на выход. Поэтому нам нужно "колебать" выходную часть трансформатора, чтобы получить нужные нам электроны. Плохой дизай трансформаторов бюрократами от науки, позволяющий гистерезис в металлических пластинах сердечника, ограничивает возможности нагрузки на транс. До этого момента нас интересует только потенциал. Тепло - потеря энергии - ограничивает выходной ампераж в нагрузке. Правильно сконструированные композитные сердечники остаются холодными, а не нагреваются.

Система компенсации реактивной мощности - набор конденсаторов - обеспечивает плавность потока. Эти же конденсаторы, используемые с катушечной системой (что трансформатор собой представляет), влияют на частотно-временные характеристики. Поэтому индуктивность первичной обмотки транса, вместе с конденсаторами, обеспечивает требуемые колебания (циклов в секунду, Герц) для производства требуемой электрической энергии.

Как только наш "выходной каскад" на месте, все что нам надо - это система создания потенциала для выходного каскада. Любая колебательная система подойдет. Желательно с усилением на выходе (c кпд>1), т.е. такая, где меньшее количество электронов на входе возбуждает большее количество на выходе, производящее больше, чем затрачено. На этом этапе мне надо изложить обновленную информацию про электроны и законы физики. Большая часть этой информации из моих собственных рассуждений, и наверняка расстроит тех, кто непоколебимо верит в установленные научные догмы.

 

 







Дата добавления: 2015-04-16; просмотров: 382. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Кардиналистский и ординалистский подходы Кардиналистский (количественный подход) к анализу полезности основан на представлении о возможности измерения различных благ в условных единицах полезности...

Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...

Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...

Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...

Педагогическая структура процесса социализации Характеризуя социализацию как педагогический процессе, следует рассмотреть ее основные компоненты: цель, содержание, средства, функции субъекта и объекта...

Типовые ситуационные задачи. Задача 1. Больной К., 38 лет, шахтер по профессии, во время планового медицинского осмотра предъявил жалобы на появление одышки при значительной физической   Задача 1. Больной К., 38 лет, шахтер по профессии, во время планового медицинского осмотра предъявил жалобы на появление одышки при значительной физической нагрузке. Из медицинской книжки установлено, что он страдает врожденным пороком сердца....

Типовые ситуационные задачи. Задача 1.У больного А., 20 лет, с детства отмечается повышенное АД, уровень которого в настоящее время составляет 180-200/110-120 мм рт Задача 1.У больного А., 20 лет, с детства отмечается повышенное АД, уровень которого в настоящее время составляет 180-200/110-120 мм рт. ст. Влияние психоэмоциональных факторов отсутствует. Колебаний АД практически нет. Головной боли нет. Нормализовать...

Способы тактических действий при проведении специальных операций Специальные операции проводятся с применением следующих основных тактических способов действий: охрана...

Искусство подбора персонала. Как оценить человека за час Искусство подбора персонала. Как оценить человека за час...

Этапы творческого процесса в изобразительной деятельности По мнению многих авторов, возникновение творческого начала в детской художественной практике носит такой же поэтапный характер, как и процесс творчества у мастеров искусства...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.011 сек.) русская версия | украинская версия