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

Потоки мощности в бестопливном электрогенераторе.





Простейшая аналитическая модель бестопливнго электрогенератора (БЭГ) обра-зована тороидальным магнитом ТМ, помещённым соосно с ним тороидальным витком ТВ выходной обмотки и охватывающим их монозарядным магниторото-ром МР (Рис.14). Последний является новым элементом конструкции электри-ческих машин - это канал свободного движения по замкнутому пути (в данном случае по кругу) магнитых макромонополей МП. В реальном случае его функции может исполнять свободно вращающийся вокруг кольцевой оси ТМ-ТВ кольце-образный ротор с укреплёнными по его периметру МП или жёстко закреплённый на этой оси полый тор с расплавом нового вещества – средой существования и свободного перемещения МП.

При работе БЭГ его МП взаимодействуют с магнитным полем ТМ и начинают двигаться под действием сил магнитного поля ТМ по круговой траектории вдоль внутренней тороидальной полости МР (в случае неподвижного, чисто электрофи-зического исполнения ротора) или вызывают аналогичное вращение МР (в случае электромеханического варианта ротора). В обоих случаях движущийся МП в поле ТМ совершает работу, которая трансформируется в генераторное ЭМП, образо-ванное постоянным магнитным полем ТМ и вихревым электрическим полем, полностью аналогичными соответственно магнитному полю рассеивания вторич-ной обмотки постоянного тока и фарадеевскому электрическому полю (на каж-дом отдельно взятом периоде работы) в СТПТ с первичным источником постоян-ного напряжения. Эти элементы расположены с правой стороны рисунка. Зелёной круговой стрелкой показано поле ТМ, замыкающееся в доступном измерению ок-ружающем пространстве нашего мира, а бирюзовой – часть его поля, условно как бы уходящая в бесконечность (в удалённую зону макрокосмоса, недоступную на-шему измерению). В левой части находится предполагаемая «первичная обмотка»

u10
u10
u1
Фs1
v2-тв
v1
данной гипотетической модели СТПТ. Это область вполне допустимых различ-ных ненаучных и популярных умозаключений, скажем – о существовании сим-метричной Вселенной, барьера чёрной дыры или окружающей нашу звёздную си-стему некоей энергетической оболочки – мировой первичной обмотки СТПТ и мирового первичного источника энергии.

       
 
   
 

 


u2-тв
Фs2-тм
u20-тв

           
 
i1
   
i2-тв
   
 


Рис.14. Модель бестопливного электрогенератора.

 

Штрих-пунктирная линия делит рисунок на левую-первичную и правую-вторичную цепи БЭГ.

 

Как бы это не было на самом деле, тем не менее, факт поступления энергии в БЭГ именно из этой пока что гипотетической области пространства, недоступной на-шему инструментальному исследованию – налицо. Движение МП по траектории поля рассеяния вторичной обмотки СТПТ однозначно, в силу описанных выше законов индукции ЭМ поля второго вида, связано с поступлением энергии из зо-ны удалённого макрокосмоса через цепь последовательных преобразований ЭМ энергии в СТПТ, и далее - на выход электрической обмотки ТВ в форме электри-ческого тока i2-тв.

Рассмотренный генератор является источником тока, идеальным “сварочным трансформатором”, так как в режиме короткого замыкания ток на выходе пол-ностью определяется напряжённостью магнитного поля ТМ. Движение МП пре-кращается, как только напряжённость магнитного поля тока ТВ уравновешивает в канале движения МП встречную ему напряжённость магнитного поля ТМ(то есть, когда сумма м.д.с. в роторе становится равной нулю). Для регулирования силы тока можно применять тот же метод, что и в обычных трансформаторах – из-менять количество витков тороидальной обмотки. При разрыве внешней цепи на-пряжённость электрического поля в пространстве, окружающем БЭГ, будет до-стигать величины, обеспечивающей разрушение его изоляционных свойств. По-этому необходимым элементом конструкции БЭГ должен стать ограничитель на-пряжения на выходе ТВ, своего рода “грозоразрядник” (Рис.15). Для перехода от режима тока к режиму напряжения БЭГ, являющемуся преимущественным в тех-носфере Земли, целесообразно использовать обычные “несоболевские” СТПТ, о преимуществах которых было сказано выше.

 


Рис.15. БЭГ с заданием уровней тока и напряжённости электрического поля.

 

Таким образом, БТГ представляет собой ничто иное, как своего рода реально-виртуальный СТПТ (РВС) без магнитопровода, виртуальная первичная обмотка которого находится в удалённой зоне макрокосмоса, а реальная вторичная обмот-ка – в зоне техносферы человека. БТГ трансформирует (передаёт и преобразует в электрическую или механическую форму) энергию сверхудалённого космоса для нужд человека на Земле

 

Отметим, что намеченные к производству БЭГ пока что не содержат ни ТМ (как ограничителя тока), ни разрядника (как ограничителя напряжения). Причём они отличаются сравнительно неустойчивым, произвольно плавающим уровнем вы-ходного напряжения. Это может объясняться замещением функции поля ТМ функцией случайных (“естественных”, по терминологии группы Соболева) внеш-них магнитных полей и образованием случайных внешних контуров ограничения выходного напряжения. Для обеспечения безопасности человека, техники и окру-жающей среды в зоне действия этих факторов потребуется соответствующая мо-дернизация указанных БТГ. (Здесь мы находим ещё одно явное подтверждение пользы практического использования изложенной выше завершённой теории электричества.) Другим итогом проведённого анализа БЭГ является особое тре-бование к конструкции магнитного ротора, позволяющее избежать шумовой флуктуации движения МП внутри его полости, приводящей как к указанным по-бочным явлениям, так и к нагреву конструкции БЭГ. Заметим, что результаты нашего теоретического анализа переносят задачу поиска первичного источника энергии БТГ с “естественных” полей в окружающем пространстве на источник в удалённом космосе.

 







Дата добавления: 2015-09-07; просмотров: 523. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!




Расчетные и графические задания Равновесный объем - это объем, определяемый равенством спроса и предложения...


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...

Выработка навыка зеркального письма (динамический стереотип) Цель работы: Проследить особенности образования любого навыка (динамического стереотипа) на примере выработки навыка зеркального письма...

Словарная работа в детском саду Словарная работа в детском саду — это планомерное расширение активного словаря детей за счет незнакомых или трудных слов, которое идет одновременно с ознакомлением с окружающей действительностью, воспитанием правильного отношения к окружающему...

Правила наложения мягкой бинтовой повязки 1. Во время наложения повязки больному (раненому) следует придать удобное положение: он должен удобно сидеть или лежать...

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ИЗНОС ДЕТАЛЕЙ, И МЕТОДЫ СНИЖЕНИИ СКОРОСТИ ИЗНАШИВАНИЯ Кроме названных причин разрушений и износов, знание которых можно использовать в системе технического обслуживания и ремонта машин для повышения их долговечности, немаловажное значение имеют знания о причинах разрушения деталей в результате старения...

Различие эмпиризма и рационализма Родоначальником эмпиризма стал английский философ Ф. Бэкон. Основной тезис эмпиризма гласит: в разуме нет ничего такого...

Индекс гингивита (PMA) (Schour, Massler, 1948) Для оценки тяжести гингивита (а в последующем и ре­гистрации динамики процесса) используют папиллярно-маргинально-альвеолярный индекс (РМА)...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2026 год . (0.012 сек.) русская версия | украинская версия