Студопедия — Потоки мощности в бестопливном электрогенераторе.
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: 504. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



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...

Теория усилителей. Схема Основная масса современных аналоговых и аналого-цифровых электронных устройств выполняется на специализированных микросхемах...

Характерные черты немецкой классической философии 1. Особое понимание роли философии в истории человечества, в развитии мировой культуры. Классические немецкие философы полагали, что философия призвана быть критической совестью культуры, «душой» культуры. 2. Исследовались не только человеческая...

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

Кран машиниста усл. № 394 – назначение и устройство Кран машиниста условный номер 394 предназначен для управления тормозами поезда...

Дезинфекция предметов ухода, инструментов однократного и многократного использования   Дезинфекция изделий медицинского назначения проводится с целью уничтожения патогенных и условно-патогенных микроорганизмов - вирусов (в т...

Машины и механизмы для нарезки овощей В зависимости от назначения овощерезательные машины подразделяются на две группы: машины для нарезки сырых и вареных овощей...

Классификация и основные элементы конструкций теплового оборудования Многообразие способов тепловой обработки продуктов предопределяет широкую номенклатуру тепловых аппаратов...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.007 сек.) русская версия | украинская версия