Студопедия — Парадоксальные механизмы. Перпетуум Мобиле.
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

Парадоксальные механизмы. Перпетуум Мобиле.






 

Книга 2.

Оглавление.

 

 

Глава 1. Колесо Дьявола… А все таки оно вертится.

 

Раздел 1. От автора.

 

Раздел 2. Цикл Дьявола.

 

Раздел 3. Колесо Дьявола.

 

Раздел 4. Описание работы Колеса Дьявола.

 

Раздел 5. Заключение.

 

Раздел 6. P.S.

 

Приложение 1. Фазы для расчетов 36 секторного колеса. RAR. JPEG.

 

Приложение 2. Расчеты 36 секторного колеса (Таблицы и графики). Excel.

 

Приложение 3. Фазы для расчетов 16 секторного колеса. RAR. JPEG.

 

Приложение 4. Расчеты 16 секторного колеса (Таблицы и графики). Excel.

 

Приложение 5. Анимация 36 секторного колеса. Gif.

 

Приложение 6. Анимация 16 секторного колеса. Gif.

 

Приложение 7. Пояснительные материалы. RAR.

 

Приложение 8. Колесо Бесслера. JPEG.

 

Приложение 9. Скандинавский шар. JPEG.

 

Приложение 10. Материал про «Виману». MS Word.

 

Глава 2. Гидростатический модулятор.

 

Раздел 1. От автора.

 

Раздел 2. Графический материал.

 

Глава 3. Дифференциальный трубчатый магнитный модулятор.

 

Раздел 1. От автора.

 

Раздел 2. Магнитный монополь Дирака.

 

Раздел 3. Искусственный магнитный макромонополь.

 

Раздел 4. Макромонополь как управляемый источник изменяющегося магнитного поля.

 

Раздел 5. Выводы.

 

Раздел 6. Оптимизация.

 

Раздел 7. Возможные пути решения некоторых принципиальных задач.

 

Глава 4. Пер-Пермобиле БЭГ (ПМ-200107-Г).

 

Раздел 1. От автора.

 

Раздел 2. Задачка из детства.

 

Раздел 3. Параметрический контур. Где его место в физике.

 

Раздел 4. Прикладное использование гипотезы существования физического объекта «Параметрический контур» в природе.

 

Раздел 5. Магнитозамкнутый и магниторазомкнутый МЭК.

 

Раздел 6. «Черный диск» Фарадея.

 

Раздел 7. Объединение задачки с олимпиады и загадок Фарадея.

 

Раздел 8. Практичные схемы генераторов «Пер-Пермобиле БЭГ» (ПМ-200107-Г).

 

Приложение 1.

 

Глава 5. Пер-Пермобиле БЭМ (ПМ-200107-М).

 

Раздел 1. От автора.

 

Раздел 2. Практичные схемы.

 

Раздел 3. Описание работы.

 

Раздел 4. Возможные перспективы.

 

Приложение 32, БЭМ-Р.

 

Приложение 33, БЭМ-О.

 

Глава 6. Пер-Пермобиле БОП (ПМ-200107-П).

 

Глава 7. ТМ-ПМ 030107 – «Тайм-машины» - ПМ использующие «раскадровку» электрических взаимодействий во времени.

 

Раздел 1. От автора.

 

Раздел 2. Сопоставление динамических и статических электрических процессов в элементах ЛЗ.

 

Раздел 3. Практичная схема силовой ЛЗ.

 

Раздел 4. Работа силовой ЛЗ более подробно.

 

Раздел 5. Союз СЛЗ и механики – Е-двигатель.

 

Глава 8. Механические приводы для КА.

 

Глава 9. МагнитоЭлектрический Вентиль МЭВ (MEV) – ПМ 121206.

 

Раздел 1. От автора.

 

Раздел 2. Наращивание электрических мускулов.

 

Раздел 3. Возможные направления развития.

 

Раздел 4. PS.

 

Глава 10. Параметрический ЭлектроГенератор с Виртуальной Токовой Рамкой «ПЭГ- ВТР» (ПМ-010207).

 

Глава 11. Энергокапсула – ЭК (ПМ-080407).

 

Раздел 1. От автора.

 

Раздел 2. Общие замечания.

 

Раздел 3. Описания конструкций.

 

Раздел 4. Описание работы.

 

Приложение 34, ЭКР.

 

Приложение 35, ЭКТ.

 

Глава 12. Плоская магнитная яма – «матричный балдж».

 

Глава 13. Циркулятор (ПМ- 151107).

 

Раздел 1. Тайна Эдвина Грея.

 

Раздел 2. Описание и схема циркулятора.

 

Раздел 3. Краткое описание работы схемы.

 

Раздел 4. Комментарии к забытой терминологии.

 

Глава 14. Распахнутые магнитные ворота к океану

 

свободной энергии («Электрорадиантный эффект-1»).

 

Раздел 1. Введение.

 

Раздел 2. Исходим из логики.

 

Раздел 3. Комментарии к забытой терминологии.

 

Глава 15. Обычный промышленный электрогенератор (Решение вроде бы лежащее на виду).

 

Раздел 1. Введение.

 

Раздел 2. Введение в тему.

 

Раздел 3. Решаем конструкторскую задачу.

 

Раздел 4. Резонный вопрос…

 

Раздел 5. Возможный ответ…

 

Глава 16. Промышленный генератор электроэнергии

 

«Солярис» («Электрорадиантный эффект-2»).

 

Раздел 1. От автора.

 

Раздел 2. Спиральная катушка и разрядники.

 

Раздел 3. Ток – это движение зарядов.

 

Раздел 4. Движущиеся заряды – источник магнитного поля.

 

Раздел 5. Роторный конденсатор (Cr) – генератор мощного магнитного поля.

 

Раздел 6. LCr Контур – генератор мощного переменного магнитного поля.

 

Раздел 7. Индуктивности.

 

Раздел 8. Снятие энергии переменного магнитного поля.

 

Раздел 9. Конструктивные особенности КГМП.

 

Раздел 10. Возвращаясь к Н. Тесла.

 

Глава 17. Некоторые замечания и дополнения к уже опубликованным материалам.

 

Глава 18. Обычный промышленный электрогенератор (второй этап).

 

Раздел 1. Введение.

 

Раздел 2. Некоторые технические нюансы конструкций электрогенераторов и электромоторов.

 

Раздел 3. Магнитные коммутаторы. Виды. Особенности.

 

Раздел 4. Вращающийся магнитный коммутатор ВМК.

 

Раздел 5. Радиальный вращающийся магнитный коммутатор РВМК.

 

Глава 19. Обычный промышленный электрогенератор (третий этап).

 

Раздел 1. Введение.

 

Раздел 2. Некоторые технические нюансы конструкций электрогенераторов важные с точки зрения применимости РВМКС.

 

Раздел 3. Трехфазный электрогенератор на РВМКС.

 

Глава 20. НЭГ – причины неудач.

 

Раздел 1. От автора.

 

Раздел 2. Введение в тему.

 

Раздел 3. А все таки оно не крутится.

 

Раздел 4. Выводы.

 

Глава 21. Многофазные системы. Часть 1.

 

Раздел 1. Введение в тему.

 

Раздел 2. Другая логика.

 

Раздел 3. Мотор для автомобиля Н. Тесла.

 

Раздел 4. Описание принципа работы двигателей на МФСС.

 

Раздел 5. Расшифровка принципа работы двигателей на МФСС.

 

Раздел 6. Обобщающие выводы.

 

Раздел 7. СУПЕРНЭГ. Анонс.

 

Глава 22. Обычный промышленный электрогенератор (четвертый этап).

 

Раздел 1. Введение.

 

Раздел 2. Усилители и генераторы энергии на РВМКС с барабанными синхронизаторами.

 

Раздел 3. Усилитель на РВМК с дисковым синхронизатором.

 

Раздел 4. Моноблок МКГ РВМК-Д/РВМКС-Б.

 

Раздел 5. Перспективы применения МКГ.

 

Глава 23. Многофазные системы. Часть 2. ПСЕВДОНЭГ.

 

Раздел 1. Введение в тему.

 

Раздел 2. ПСЕВДОНЭГ в общих чертах.

 

Раздел 3. Работа ПСЕВДОНЭГ.

 

Раздел 4. Вопрос о КПД (КПЭ).

 

Глава 24. Многофазные системы. «Армагеддон». Часть 3. Берем СУПЕРНЭГ за рога. Атака первая – бронебойная.

 

Раздел 1. От автора.

 

Раздел 2. Момент «икс».

 

Раздел 3. Работа СУПЕРНЭГ МФ-БМГ «АРМАГЕДДОН».

 

Раздел 4. Цифровые МФ-БМГ (МФ-БМГ-Ц).

 

Раздел 5. Предостерегающий.

 

Раздел 6. Отвлеченный.

 

Глава 25. Многофазные системы. Часть 4. Ночная оборона – осветительными ракетами.

 

Раздел 1. От автора.

 

Раздел 2. Информационно-энергетический трамплин.

 

Раздел 3. Способы решения некоторых конструкторских задач.

 

Раздел 4. Государственные машины современности – суть абсолютный тормоз для развития естествознания.

 

Раздел 5. Две тысячи лет война, война без особых причин. Война – дело молодых - лекарство против морщин. Зона Дьявола.

 

Раздел 6. Современный электромобиль. Что это такое?

 

Глава 26. Многофазные системы. Часть 5. Еще раз про … мотор.

 

Раздел 1. От автора. Краткая ода моторам.

 

Раздел 2. Энергетические нюансы.

 

Раздел 3. Генераторы и моторы.

 

Глава 27. Сканер. Гармония небесных сфер (ГНС). Часть 1. Азы контактной физики.

 

Раздел 1. От автора. Введение в тему.

 

Раздел 2. Гармония небесных сфер.

 

Глава 28. Анатомический театр физических явлений. Часть 1. Динамические электромагнитные поля.

 

Пространственно-временное мысленное вскрытие.

 

Раздел 1. От автора. Введение в тему.

 

Раздел 2. Прямоугольный электрический импульс на анатомическом столе.

 

Раздел 3. Пространственно-временное мысленное вскрытие электромагнитных взаимодействий в системах «индуктивность-вакуум» + «индуктивность – вещество». Фронты.

 

Раздел 4. Энергетика процессов в период действия переднего фронта.

 

Раздел 5. ЭДС самоиндукции.

 

Раздел 6. Краткие обобщения.

 

Глава 29. Сфера. Часть 1. Вселенная за углом. Властелины колец. G-манипулятор.

 

Раздел 1. От автора.

 

Раздел 2. Активные магниты.

 

Раздел 3. Магнитные поля.

 

Раздел 3. Моноволны и мультиволны.

 

Раздел 5. G-оператор. Принципиальная и конструктивная схемотехника.

 

Раздел 6. G-оператор на фоне мировой шарико-роликовой ЗАУМИ.

 

Глава 32. Возвращаясь к СУПЕРНЭГ. Многофазные системы. Часть 6. Теория сверхъединичной многофазной генерации электроэнергии. СинхроТРЭГ. Мощные автономные и глобальные автогенерирующие системы на многофазных электромагнитных силовых перекрестных смесителях (перемножителях-мультипликаторах).

 

СИНХРОТРЭГ ЕЭС «СУПЕРРОССИЯ». Новый ГОЭЛРО.

 

Раздел 1. От автора.

 

Раздел 2. Введение в тему.

 

Раздел 3. Вопрос вопросов.

 

Раздел 4. Среда реализации.

 

Раздел 5. СинхроТРЭГ «СУПЕРРОССИЯ».

 

Глава 33. О мистике и о праве на «ошибку». Законы существования видов материи в континуумах. «ЗАКРЫТИЕ» магнитного поля. Законы генерации энергии. ИНТЕЛФИЗИКА встает ноги. СУПЕРТРЭГ.

 

Раздел 1. От автора.

 

Раздел 2. Законы генерации материи (законы фазовых обменов).

 

Раздел 3. ТРЭГ-технологии. СУПЕРТРЭГ-принцип. Описание и схемотехника.

 

Глава 34. СОЛИТОНЫ. Часть 1. Фазово-солитонная синхросвязь. Основы хроносвязи.

 

Раздел 1. От автора.

 

Раздел 2. Научно-техническая свалка жирующе - голодающего человечества.

 

Раздел 3. ХРОНОСВЯЗЬ.

 

Раздел 4. Отвлеченный.

 

Глава 35. Магнитные системы. Часть 1. Генератор Грамма.

 

Раздел 1. От автора.

 

Раздел 2. Генератор Грамма. Моя дешифровка.

 

Раздел 3. Об электрических машинах с обмоткой Грамма.

 

Глава 36. Магнитные системы. Часть 2. Двигатель Н. Тесла.

 

Раздел 1. От автора.

 

Раздел 2. Перпетуум-мобиле Н. Тесла.

 

Раздел 3. БАШМАЧНО-ЩЕЛЕВОЙ ПЕРВЕЕВ-МОБИЛЕ (БЩПМ).

 

Глава 37. Магнитные системы. Часть 3. Первеев-Мобиле.

 

Раздел 1. От автора.

 

Раздел 2. Первеев-Мобиле. Варианты оптимизации..

 

Раздел 3. Возможные перспективы.

 

Глава 39. СУПЕРТРЭГ.

 

Раздел 1. От автора.

 

Раздел 2. СУПЕРТРЭГ – энерготехнология «СТЭЛС».

 

Раздел 3. Советский план ГОЭЛРО – энерготехнология «СТЭЛС-ТРЭГ» тридцатых.

 

Раздел 4. Шестифазный «СУПЕРТРЭГ-ЛИДЕР». Вариант ТРЕУГОЛЬНИК-ЗВЕЗДА.

 

Раздел 5. Шестифазный «СУПЕРТРЭГ-ЛИДЕР». Вариант ЗВЕЗДА-ТРЕУГОЛЬНИК.

 

Раздел 6. Отвлеченный.

 

Глава 40. СУПЕРТРЭГ. ФЕНИКС-АЛЬТЕРГОЭЛРО.

 

Раздел 1. От автора.

 

Раздел 2. Исторические предпосылки.

 

Раздел 3. Раздел 3. АЛЬТЕРГОЭЛРО - ФЕНИКС.

 

Раздел 4. Раздел 4. План ФЕНИКС – спасение и восстановление НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИИ.

 

Глава 41. Магнитные системы. Часть 4. Снова о контурах Грамма.

 

Раздел 1. От автора.

 

Раздел 2. Модель генератора Грамма и эксперименты с ней.

 

Раздел 3. Анализ. Предварительные соображения.

 

Глава 42. Магнитные системы. Часть 5. Радиальный вращающийся магнитный коммутатор РВМК и магнитный радиально-угловой десимметризатор МРУД.

 

Раздел 1. От автора.

 

Раздел 2. «Сладкие 16». Первый и второй варианты реконструкции.

 

Раздел 3. Равновесные и неравновесные магнитные системы.

 

Глава 43. Электромеханический полуТРЭГ шестидесятых.

 

Раздел 1. От автора.

 

Раздел 2. РПЭДЯ – механический ТРЭГ?

 

Раздел 3. Открытые вопросы…

 

Глава 44. ГИПЕРТРЭГ.

 

Раздел 1. От автора.

 

Раздел 2. Схема компоновки нагрузочных фаз КОНТРЛИДЕРА.

 

Раздел 3. Однофазный (псевдодвухфазный) ГИПЕРТРЭГ.

 

Раздел 4. ЛЕГО-ТРЭГ.

 

Раздел 5. Однофазно-многофазный ГИПЕРТРЭГ.

 

Раздел 6. Шестифазный СУПЕРТРЭГ. Возвращаясь к теме.

 

Глава 45. Системы СИНХРОТРЭГ.

 

Раздел 1. От автора.

 

Раздел 2. Синхронизация. Что это такое?

 

Раздел 3. Синхросети и энергопорталы.

 

Раздел 4. «Законная» дэмпинговая ниша России в мировой экономике.

 

 

хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

 

У Смита, в его галерее, второй девайс очень напоминает последнюю 100-KW-ную установку Капанадзе. Только в миниатюре. На фотографии понаставлял вопросов... Может кто-нибудь подскажет, что там на ней?

http://i073.radikal.ru/0907/90/9a95e564ccbf.jpg

 

 

http://i014.radikal.ru/0907/10/acb08681af06.jpg

 

жжжжжжжжжжжжжжжжжжжж

 

http://radikal.ru/F/i060.radikal.ru/0908/dc/3815a1d6721b.jpg.html

 

 

жжжжжжжжжжжжжжжжж

 

 

Вот некоторые непроверенные мысли по устройствуТ. Капанадзе и по идеям Н.Теслы, тесно связанных gо процессу. -http://www.matri-x.ru/forum/index.php?/topic/971-%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d1%82%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bb%d1%8f-%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d0%b7%d0%b5/

 

Резонанс, так часто упоминаемый К. в фильме, не столько касается железа на столе – в руках, а скорее системы осциллятор – д л и н н ы й провод к крану – распределенное заземление – Земля.Она то родимая и является конечной целью воздействия и источником СЕ.

По съему энергии в устройстве К.

В проекте «Вондерклиф» Тесла использовал параллельный резонанс в системе конденсатора: заземленная башня (Земля) – ионосфера. В опытах с катушками большого диаметра – последовательный резонанс индуктивности в системе: катушка – Земля. В первом случае «параллельный» означает способ съема переданной энергии – через поднятую емкость и заземление (минус такой системы – большой уровень электромагнитного излучения, что равно уровню потерь); во втором съем энергии происходит в разрыве цепи индуктивности, и этот способ использует К: нагрузка подключена между Землей и осциллятором.

На первый взгляд в этой цепи удивляет отсутствие противовеса со стороны осциллятора (и вполне естественно наше желание поставить на эту роль распределенную емкость проводов на столе, нагрузку), но это не так. В процессе просветления вопроса становится понятной природа феномена вилки Авраменко. Под общую длину соединительных проводов и распределенного заземления, кроме частоты, нужно учитывать момент совпадения в нагрузке фаз отходящего и возвращенного из Земли сигнала, т. е. работа нагрузки на разности фаз уходящего и возвращающегося из Земли сигнала (а она может лежать в широких пределах, и тут возможно применение третьего регулятора – частоты фазовой модуляции как регулятора выходной частоты на нагрузке), но это уже высшая математика, поэтому решающее слово в этом вопросе за более сильными теоретиками с развитым математическим аппаратом в голове.

Сигнал для схемы опознавания фазы должен сниматься с витка провода вокруг отходящего к заземлению провода – токовый трансформатор (как измеритель КСВ).

Вот теперь все необходимые условия для поддержания резонанса присутствуют, с «Лампой Алладина «нас!

Приведенная схема скорее для понимания процесса в динамике, хотя проверка эффекта передачи ел.энергии через Землю и получения СЭ планировалась именно на ней; схемотехнических решений может быть множество и это относительно реализации идеи Теслы некритично, главное понять принцип саморегуляции такого генератора.

Генератор: первичка Т1- (ТС -270 с ламповых цветных TV) подключена к сетевому выпрямителю через полевик (радиатор под кулером сверху зеленой коробочки), на него упр. импульсы от генератора (К 174 ха 11), изменяющего частоту от схемы АПЧ(- и Ф), которая получает импульсы с выхода девайса. Изменяется частота в искре и система самоподстраивается. Витает навязчивая идея использовать вместо полевика тиристоры.На выходе ТС -270 от 1 до 4 кВ, идеально должен подойти транс от микроволновки, кондеры тоже. Т2 – ферритовое кольцо (рупор) из отклоняющей системы развертки любого телевизора, в первичке 2 витка, во вторичке 10 советским РК- 75(наружка), дроссель такое же кольцо, витки подобрать, тоже в пределах 4 -10 витков, радиолюбители знают зачем настраивать П – контур на выходе. Изоляция обмоток как можно надежнее! Индуктивность трансформатора Т3 (на выходе) навряд ли удастся намотать даже на четверть длины волны используемой в девайсе – 10 – 35 кГц, но может значительные объемы и не понадобятся. Виток на Т2 для схемы АПЧ, виток на отходящем кабеле для опознавания фазы, скорей всего между каждым из этих витков и схемой управления придется устанавливать фильтры для выделения гармоники задающего генератора, поскольку рабочая частота после искровика (и на выходе) будет 35кГц, а задающего где – то в 10 – 20 раз меньше (Нуждается в проверке, но как мысль в направлении).

Качественное заземление – это элемент необходимого условия резонанса – малого сопротивления цепи, т.е. максимальной связи с источником СЕ. Может и не желая того, а может из хвастовства, К. нам это в фильме показал и тем развеял последние сомнения – «Земля ведет себя как заряженный металлический шар.(Н.Тесла) «- когда переключил заземление к радиатору.Получилось бы с тем же успехом и здесь, но открывать зеленую коробку и перестраивать генератор на людях…

Повторюсь для закрепления понимания процесса: энергия извлекается из Земли. С тем же успехом можно использовать для накачки - извлечения корпус судна – морского, воздушного, подводного, авто; Моррей, похоже, довольствовался куском провода 6-10 м длинной, т.е. мы ошибочно принимали этот провод за антенну.

 

Здесь по интерьвью Н. Тесла адвокату, для понимания прочитать оригинал.

Некоторые мысли по демпфированному току. Заряд конденсатора (у нас запасенная во вторичке Т1) в искровике превращается в пульсирующий в индуктивности постоянный ток, что в сочетании с малой емкостью системы не может привести к значительному выходу эл. магн. волны, поскольку переменной компоненты нет. Принцип заряда кондера полуволнами, обрезанными вращающимися разрядниками (у нас регулируемое время закрытия полевика), надеюсь, в пояснении не нуждается, нам здесь лишь надо понимать, что мощность источника для заряда кондера должна быть достаточной для предотвращения колебаний между источником тока и нагрузкой – во избежание появления паразитных эл. магн. колебаний, и здесь выясняется истинная причина отказа Н.Тесла от использования готового источника высокого напряжения вместо альтернатора – внутреннее сопротивление последнего при использовании разрядников высоко и дополнительно гасит возможно возникающие в этой цепи колебания, тем самым увеличивая мощность в нагрузке. Имеем (лишенные паразитных колебаний в виде эл. магн. волн) – Демпфированные токовые импульсы. «При разряде кондера его заряд не падает мгновенно, а некоторое время колеблется между пластин «Н.Тесла, т. е конденсатор в этот момент добавляет в цепь разряда эл. магн. вредоносную волну, и эти колебания гасятся в дуге разряда, опять же на выходе имеем импульсы постоянного тока без эл. магн. компоненты. Здесь по идее нужно озаботиться снижением инерционности искры для уменьшения прохода ЭМ волн через нее, и тут в некоторых случаях у Теслы использовалось дополнительное гашение искры, (хоть и не всегда), мне все – же кажется излишним на 35 кГц сокращать длительность искры, тем более что Н.Т. подсказал нам такую частоту. (Кстати, резонансная частота нужного нам феррита 2000 НМ - 35 кГц.)

Теперь выстроилась таки окончательно логическая цепочка: фрикционные потери в эластичной среде - недемпфированные колебания – электромагнитное излучение, одно и то же разными словами. Таким образом. Коренное отличие резонанса Н.Т. от резонанса эл. техники из учебника – резонанс пульсирующего постоянного тока от разряда конденсатора, имеющий наибольшую свободу для роста в расчетной индуктивности с минимальной собственной емкостью, и соответственно низким уровнем ЭМ излучения. Вот такую то волну и не грех запускать с целью получения халявы в Землю.

 

 

жжжжжжжжжжжжжжжжжжж

 

Это голова и сердце осциллятора, блок Управления Строчной Развертки из серийного советского телевизора 1982-1990гг 3 УСЦТ всех известных нам марок, посмотрев схему, можно легко найти на нем выход, вход обратного сигнала с выходного каскада, а также искомый нами секрет К., Мельниченко и прочих шифровальщиков: вход для схемы опознавания ФАЗЫ. К. талдычил о резонансе, а ведь без поддержания нужной фазы халяву не снять.Удачи всем!

 

 

 

 

жжжжжжжжжжжжжжжжжж

 

 

 

Конечно же, эта схема никуда не пойдет. Я её выложил как наглядное пособие на заряд и разряд емкости.

Очень интересное сравнение процесса разряда конденсатора приводит Н. Тесла.

Этот процесс он сравнивает с взрывом динамита и приходит к мнению, что он на несколько порядков мощнее.

Я это к тому, что в зеленой коробке Тариеля применяется именно этот процесс для раскачки среды, только заполненный высокочастотной составляющей разрядника.

Поэтому, не будем отвлекаться от намеченной цели, а цель простая - повторить (не изобрести, а только повторить!) девайс Капанадзе, слава Богу, он его запатентовал и с нашей стороны пока плагиата не наблюдается.

Задача намного упрощается.

Теперь: как подойти к ней для её решения?

За основу берём зеленую коробку, продемонстрированную в фильме и от неё "пляшем".

Сразу отметаем аккумулятор, преобразователь и заодно зарядное высокочастотное устройство.

Если внимательно присмотреться к эксперименту, то видно, что к зеленой коробке подключён длинный сетевой шнур со стандартной сетевой вилкой.

Ввиду этого - в фильме демонстрировалась чистая лабораторная экспериментальная установка, запитанная от сети в 220В. А вот аккумулятор и все прочее демонстрировалось для обыкновенного обывателя-чинуши, чтобы не замарачиваться с ним на доказательства и перерасчет мощностей цепей. Кстати, это решение было отмечено в патенте, который выложила LAZJ.

По-моему, спорить уже на эту тему не стоит, так как логика и факт на лицо.

Теперь, Господа, давайте определимся в главном.

Каждый может фантазировать при обсуждении как угодно, только в конце в обязательном порядке должен быть итог своих рассуждений, тапа на основании этого я утверждаю…, чтобы дурь каждого видна была (Петр Первый).Поэтому, на основании своих рассуждений я по схемотехнике зеленой коробки утверждаю и предлагаю следующее.

Начнем с цепи А.

1. Запитка начальной энергией - от сети 220В.

2. Повышение входного напряжения до 2000В.

3. Выпрямление и заряд буферной емкости, превышающую рабочую емкость заряда на порядок.

4. Перезарядку буферной емкости на рабочую разрядную емкость, предлагаю производить механическими ключами, насаженными на вал двигателя постоянного тока.

5. Разряд рабочей емкости на индуктивность производится через разрядник с шириной зазора таким же, как и по фильму.

6. Последовательно после разрядника - емкость, выступающей в роли фильтра.

7. Габариты индуктивности точно же такие, как и по фильму. Число витков на картонном каркасе медным проводом, диаметром в 1мм - 100!

8. В качестве позиции 7 по патенту, служит малоомное сопротивление как датчик обратной связи тока цепи, для регулировки вращения двигателя, в конечном счете - регулировка подачи импульсов разряда ни индуктивность, примитивная ШИМ.

 

Цепь А замкнулась.

Саму схему выложу чуть позже.

У кого есть другие соображения?

 

жжжжжжжжжжжжжжжжжжжж

 

Виктор Григ.

Давайте разбираться по существу.

Именно этот метод я использовал когда надеялся,что у меня уже почти есть генератор энергии.

Оставалось практичесски чуть чуть..... но увы...

 

1. Запитывалось мое устройство как от 220,так и от 12.Т.е. выбор на вкус.

2. Повышение напряжения до 1000-2500.На вкус,разные обмотки трансформатора.

3. Высоковольтная диодная сборка,заряд конденсатора постоянным напряжением 1000-2500.

4. Этот пункт в моей конструкции исключен.

5. Разрядка конденсатора на нагрузку производтлась двумя методами:

А - без разрядника.при этом вся энергия запасенная в конденсаторе направлялась прямиком на катушку.

Б - С разрядником.Часть энергии на котором в процессе терялась.Так как разрядник это в определенном роде сопротивление.

В обоих случаях наблюдались неприятные и громкие хлопки при работе установки!

Вот в общем пока и все.

6. Комутатор механический,на 5 кондеров,управляется приводом.

 

P.S. Если мы вниматнльно смотрели это кино,то в процессе просмотра заметили,что помошника хорошо так долбануло от разрядника.А если еще и проводим опыты дома по установке,то должны знать,что высокочастотное непряжение не бьется,а жжется!!!А его явно шандорахнуло......

 

жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж

 

Самый быстрый драйвер, что мне удалось сделать.

Скорость переднего фронта шла на наносекунды. Точно не помню.

И почти нет дефицита.

 

 

 

 

 

жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж

 

 

жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж

 

Если кому интересно, мой взгляд на устройство Капанадзе

 

жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж

 

Напряжение на L1 транса T2 регламентируется газовым разрядником - его пробивное 600 В.

 

Насчёт кондеров С4-С7 - чем больше, тем лучше. В принципе, принимая во внимание, что газовые разрядники есть на 450 и менее вольт, вполне можно использовать на выходе Т2 конденсаторы К42-19 (500 В, 10 мФ). Одна беда промышленных разрядников - после ограниченного срока службы поднимается пробойное напряжение на промежутке.

 

Еще не ясно по питаю схемы сколько вольт надо для ее запуска?

 

Схема до транса Т2 уже собиралась с напряжением на 40 кВ, но вместо железного сердечника встал феррит, и в итоге на выходе можно извлечь только 26 кВ (см. фото), ватты не считал... Работает от одной кроны

 

 

 

Это замкнутый резонатор на базе свойств длинной линии конечной длины (лямбда/2), в структуре которого (в момент срабатывания разрядника) выстраивается рад пучностей тока и узлов напряжения. Амплитуда пучностей (относительно узлов) разная и это можно легко проверить, ведя вдоль провода неонку - таким путём находятся участки, соответсвующие А и В. Форма спирали на свойства резонатора при этом не влияет.

 

жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж

 

 

жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж

 

http://www.001-lab.com/001lab/index.php?PHPSESSID=5ecd45a6cc1118b0f8417ba1bacfe5fd&topic=4.500

 

При работе на ФК1 (ножка 2) схема более помехоустойчива и лучше обеспечивает слежение на гармониках частоты ГУН. При захвате (1) на ФК1 частота ГУН имеет сдвиг 90 гр. относительно захватываемой, переключением на ФК2(13) убираем сдвиг. Хотя при работе ГУН на частоте N*fx (со счетчиками - чем больше N, тем точнее попадем куда надо) городить огород с переключением ФК считаю нецесообразным. Это мое теор. мнение - на днях попробую спаять. Микросхемы использую какие есть - К561 серии. Интересно мнение специалистов. Да и ваще - первый экземпляр можно и без ФАПЧ, TL494 выжимает до 1 мГц при длительности импульса до 200..300 ns. Задрайвить хорошенько и вперед. Успехов.

 

 

жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж

 

 

 

 

жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж

 

http://next-energy.2x2forum.ru/forum-f1/tema-t3-25.htm

 

http://www.youtube.com/watch?v=w08QF4IzxkQ

http://www.youtube.com/watch?v=2ofYEC0qvrk

http://www.youtube.com/watch?v=KWRJYzGbBgQ

 

Их всего 4 выложено на канале пользователя madsatbg на сайте http://www.youtube.com/user/

 

жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж

 

http://depositfiles.com/files/70j32qdgu

Вот все что осталось с next-energy.ru

Rip форума от 17.03.2010 и архив с картинками доками и т.п. с ветки капанадзе

 

жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж

 

 

 

 

 

 

жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж

 

 

 

Тариэл Капанадзе

http://cvetindigo.ru/2923-intervyu-s-tariyelom-kapanadze-revolyucionerom-v.html

 

жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж

 

 

жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж

 

жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж

 

жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж

 

жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж

 

жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж

 

жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж

 

жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж

 

жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж

 

жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж

 

жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж

 

жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж

 

жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж

 

жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж

 

жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж

 

жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж

 

жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж

 

жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж

 

жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж

 

жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж

 

жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж

 

жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж

 

жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж

 

жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж

 

жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж

 

жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж

 

жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж

 

жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж

 

жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж

 

жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж

 

жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж

 

жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж

 

жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж

 

жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж

 

жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж

 

жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж

 

жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж

 

жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж

 

жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж

 

жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж

 

жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж

 

жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж

 

жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж

 

жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж

 

жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж

 

жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж

 

жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж

 

жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж

 

жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж

 

жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж

 

жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж

 

жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж

 

жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж

 

жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж

 

жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж

 

жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж

 

жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж

 

жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж

 

жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж

 

жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж

 

жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж

 

жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж

 

жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж

 

жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж

 

жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж

 

жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж

 

жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж

 

жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж

 

жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж

 

жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж

 

жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж

 

жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж

 

жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж

 

жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж

 

жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж

 

жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж

 

жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж

 

жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж

 

жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж

 

жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж

 

жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж

 

жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж

 

жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж

 

жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж

 







Дата добавления: 2015-08-12; просмотров: 2578. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



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...

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА Статика является частью теоретической механики, изучающей условия, при ко­торых тело находится под действием заданной системы сил...

Методы анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия   Содержанием анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия является глубокое и всестороннее изучение экономической информации о функционировании анализируемого субъекта хозяйствования с целью принятия оптимальных управленческих...

Образование соседних чисел Фрагмент: Программная задача: показать образование числа 4 и числа 3 друг из друга...

Шрифт зодчего Шрифт зодчего состоит из прописных (заглавных), строчных букв и цифр...

ОЧАГОВЫЕ ТЕНИ В ЛЕГКОМ Очаговыми легочными инфильтратами проявляют себя различные по этиологии заболевания, в основе которых лежит бронхо-нодулярный процесс, который при рентгенологическом исследовании дает очагового характера тень, размерами не более 1 см в диаметре...

Примеры решения типовых задач. Пример 1.Степень диссоциации уксусной кислоты в 0,1 М растворе равна 1,32∙10-2   Пример 1.Степень диссоциации уксусной кислоты в 0,1 М растворе равна 1,32∙10-2. Найдите константу диссоциации кислоты и значение рК. Решение. Подставим данные задачи в уравнение закона разбавления К = a2См/(1 –a) =...

Экспертная оценка как метод психологического исследования Экспертная оценка – диагностический метод измерения, с помощью которого качественные особенности психических явлений получают свое числовое выражение в форме количественных оценок...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.012 сек.) русская версия | украинская версия