Физика работы одного из вечных электрогенераторов

Создание устройства, которое вырабатывает энергию. Формирование мощного импульса магнитной напряженности с полярностью, противоположной полярности магнитной напряженности. Изобретение генератора, ротор которого, вращаясь, генерирует электроэнергию.

Рубрика Физика и энергетика
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 04.02.2019
Размер файла 2,4 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

ФИЗИКА РАБОТЫ ОДНОГО ИЗ ВЕЧНЫХ ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОРОВ

Канарев Ф.М.

Согласно почившему закону сохранения энергии, невозможно создать такое устройство, которое вырабатывает энергии больше, чем получает от первичного её источника, то есть невозможно устройство, работающее с КНД больше единицы. Создание устройств, не имеющих видимого первичного источника энергии, считалось абсолютно невозможным и их назвали вечными двигателями. Сейчас они уже работают. Представим краткое описание физики процесса работы одного из вечных электромоторов-генераторов.

Нам не известно имя этого талантливого изобретателя, но известны схемы его устройства (рис. 1, 2) и авторские графики импульсов ЭДС индукции и самоидукции в катушках его изобретения (рис. 3). Назовём это устройство (рис. 4) вечным генератором и обозначим ВГ-1.

Из фото (рис. 4) общего вида генератора ВГ-1 следует, что он имеет центральную ось, на которую насажен диск с приклеенными к нему двумя плоскими кольцевыми магнитами, которые, при вращении возбуждают магнитное поле в двух противоположно расположенных головках болтов, выполняющих роль сердечников катушек. За счёт этого в проводах катушек наводятся импульсы напряжения, питающие две светодиодные лампочки (рис. 5). Процесс включения и выключения питания лампочек реализует геркон (рис. 6), работа которого управляется импульсным магнитным полем, генерируемым в обмотках катушек.

У нас есть основания поздравить автора с его простым и наглядным изобретением вечного генератора, ротор которого, вращаясь, генерирует электроэнергию, питающую лампочки, и не имеет видимого первичного источника энергии. По мнению поклонников закона сохранения энергии, такое устройство относится к вечному двигателю. Отказ от патентования таких устройств работает с 1775 г в Евросоюзе, США, Великобритании и в России [2].

энергия магнитный напряжение генератор

Сложившееся отношение к вечным двигателям и вечным генераторам обусловлено тем, что все ортодоксальные физические теории, изучаемые всеми, начиная со школ и кончая Вузами, категорически отрицают возможность создания таких устройств. Но они созданы и работают [1]. [5], [6]. Метод их создания - метод проб и ошибок. Вполне естественно, что автор этого изобретения, голова которого загружена давно устаревшими ортодоксальными теориями, не понимает физическую суть работы его ВГ-1. Поскольку многие читатели нашего сайта обращаются к нам с просьбой описать физику процесса работы хотя бы одного ВГ, то мы реализуем их просьбу.

Конечно, полное детальное описание физики процесса работы ВГ-1 составит не менее 50 стр. Поэтому мы опускаем многие детали, и будем базировать своё краткое описание на понятиях, давно используемых в физике, не углубляясь в их новое физическое содержание.

А теперь, обратим внимание на различия в авторских схемах включения герконов. На схеме (рис. 2) геркон включён правильно, а на схеме (рис. 1) - ошибочно. На схеме (рис. 2) автор указал количество витков в катушках, равное 1500 и диаметр провода - 0,6мм. На рис. 3, а он привёл не осциллограммы импульсов напряжения и тока в катушках, а собственное графическое представление об этих импульсах. Конечно, эти представления глубоко ошибочны и мы укажем суть этих ошибок при анализе процесса вращения магнитов.

Обратим также внимание и на то, что горизонтальный светлый поводок (рис. 4 и 7), на котором закреплён вертикально геркон, имеет возможность горизонтального перемещения, результатом которого является приближение геркона к катушкам индуктивности или удаление его от этих катушек. Изобретатель очень аккуратно выполняет этот процесс в видео [1].

Конечно, теперь нужна осциллограмма импульсов напряжения и тока, генерируемых ВГ-1. Но её нет, а есть лишь графическое представление автора о форме импульсов и их полярности (положительности или отрицательности), представленной на рис. 3, а. Это значительно усложняет правильную интерпретацию процесса работы данного устройства. Но у нас есть возможность изъять часть необходимой нам информации из авторского видеофильма [1]. Для этого возьмём из видео кадры, на которых запечатлены моменты начала сближения магнитов с головкой левого болта - сердечника левой катушки (рис. 6) и момент начала удаления магнита от головки этого болта (рис. 7), а также моменты начала и завершения свечения лампочек (рис. 8, 9, 10 и 11).

Первый вариант разрыва контактов геркона

Автор указывает (рис. 1), что северные магнитные полюса располагаются с нижней стороны магнитов. Это значит, что при сближении этих магнитов с головками болтов (сердечников катушек) в них будет формироваться южное магнитное поле. Разноимённые полюса магнита и головки болта будут сближать их, и формировать момент силы, вращающей магниты. В результате формируется инерциальный момент, вращающий магниты по инерции. Диодные лампочки в этот момент не светятся.

Казалось бы, что это - следствие разомкнутости контактов геркона. Но такое предположение ошибочно. Для выяснения причины этой ошибочности, проследим за движением левого магнита. В момент его сближения с головкой болта - сердечником катушки, в нем наводится импульс магнитного поля с южным магнитным полюсом в головке болта, противоположным магнитному полюсу магнита. В результате в проводе катушки, имеющей 1500 витков, наводится импульс ЭДС индукции (рис. 3, а - голубой цвет), амплитуда которого не так велика, чтобы светились диодные лампочки. Как только напряжённость магнитного поля катушки достигает величины достаточной для размыкания контактов геркона, то они размыкаются, и в витках катушки возникает импульс ЭДС самоиндукции (рис. 3, b) с амплитудой в десятки и сотни раз большие амплитуд импульсов ЭДС индукции (рис. 3, а) и лампочки, защищённые от высокого напряжения сопротивлениями, начинают светиться. Эти импульсы формируют мощный импульс магнитной напряжённости с полярностью, противоположной полярности магнитной напряжённости, формируемой импульсами ЭДС индукции в этот момент, и магнитное поле головки болта - сердечника катушки, получает мощный импульс с северным магнитным полем, которое отталкивает магнит, увеличивая скорость его вращения (рис. 8). Из описанного варианта следует графическая осциллограмма процесса генерирования импульсов ЭДС индукции до начала свечения лампочек и импульсов ЭДС самоиндукции в момент начала свечения лампочек (рис. 3, b).

Второй вариант размыкания контактов геркона

Разноимённые магнитные полюса вращающегося магнита и головки болтов, имея разную магнитную полярность, удерживают магниты от удаления их от головок болтов (тормозят вращение) и ослабленное магнитное поле катушки выключает контакты геркона (рис. 2). Электрическая цепь двух катушек с двумя лампочками размыкается и в их электрической цепи возникает ЭДС самоиндукции (рис. 3, b), амплитуда которой может быть в десятки и сотни раз больше амплитуд импульсов ЭДС индукции.

Вспомним автомобильную катушку зажигания. В её первичной цепи импульсы ЭДС индукции с амплитудой, примерно, равной напряжению на клеммах аккумулятора, а во вторичной - импульсы ЭДС самоиндукции с амплитудами до 40000 В. Вот эти импульсы и генерируют дополнительную энергию во всех подобных устройствах. 1500 витков на катушках ВГ-1 генерируют в момент размыкания цепи амплитуды импульсов ЭДС самоиндукции, которые могут достигать сотен Вольт и лампочки (защищённые сопротивлениями) начинают светиться, но длительность свечения (рис. 9, 10 и 11) очень мала.

Что же происходит в этот момент с магнитными полями вращающихся магнитов и с магнитными полями в головках болтов - стержней катушек? Магнитная полярность магнитов остаётся неизменной, снизу у них северные магнитные полюса, а изменённая полярность импульсов ЭДС самоиндукции (рис. 3, b) переформировывает южные магнитные полюса в северные и между вращающимися постоянными магнитами и перемагниченными головками болтов возникают силы отталкивания, которые увеличивают скорость вращения ротора. Жаль, конечно, что постоянные магниты в этот момент уже далеко от головок болтов. На рис. 10 - фото завершения фазы свечения лампочек. На рис. 11 положение магнитов изменилось на ничтожно малую величину, а лампочки уже погасли.

Жаль, что автор этого изобретения не представил осциллограммы. Так как импульс ЭДС самоиндукции имеет полярность противоположную полярности импульсов ЭДС индукции (рис. 3, b), то в этот момент в головке болта - сердечника катушки, формируется магнитное поле с противоположным магнитным полюсом, то есть с северным. Оно настолько значительно, что распространяет своё действие на вращающийся магнит и отталкивает его импульсно, увеличивая скорость вращения ротора. По мере удаления магнита от головки болта, это действие слабеет, и вся система возвращается в исходное состояние, которое повторится при подходе к головке левого болта следующего магнита.

Представленное нами краткое описание физики процесса работы ВГ-1, одного из уже действующих вечных генераторов, вызовет интерес многих читателей нашего сайта и они будут просить сделать такое же описание и для других, уже действующих генераторов. Сразу отмечаем, что мы можем сделать это только при наличии достаточной экспериментальной информации. У анализируемого ВГ-1 она достаточна и, увлечённые этим делом, легко поймут, как повышать энергетическую эффективность таких устройств. Пути повышения этой эффективности достаточно ясно следуют из описанного нами анализа физики процесса работы ВГ-1.

Источники информации

1. Вечный генератор ВГ-1.

2. Канарёв Ф.М. Закон сохранения энергии - глобальная физико-математическая ошибка.

3. Канарёв Ф.М. Монография микромира.

4. Канарёв Ф.М. Импульсная энергетика. Том II монографии «Начала физхимии микромира».

5. Канарёв Ф.М. Реальный автономный источник энергии.

6. Канарёв Ф.М. Что скажут поклонники Максвелла?

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Свойства сверхпроводящих материалов. Определение электрического сопротивления и магнитной проницаемости немагнитных зазоров. Падение напряженности магнитного поля по участкам. Условия для работы устройства. Применение эффекта Мейснера и его изобретение.

    научная работа [254,2 K], добавлен 20.04.2010

  • Механизмы воздействия магнитного поля на воду и конструкции аппаратов магнитной обработки воды. Сущность экспериментальных методов. Промышленное применение MWT. Подходы к измерению напряженности электромагнитного поля, используемые приемы и инструменты.

    курсовая работа [1,2 M], добавлен 18.07.2014

  • Поиск местонахождения точки заряда, отвечающей за его устойчивое равновесие. Нахождение зависимости напряженности электрического поля, используя теорему Гаусса. Подбор напряжения и заряда на каждом из заданных конденсаторов. Расчет магнитной индукции.

    контрольная работа [601,8 K], добавлен 28.12.2010

  • Изучение причины магнитной аномалии. Методы определения горизонтальной составляющей напряженности магнитного поля Земли. Применение закона Био-Савара-Лапласа. Определение причины поворота стрелки после подачи напряжения на катушку тангенс–гальванометра.

    контрольная работа [110,1 K], добавлен 25.06.2015

  • Свойства и характеристики асинхронного двигателя. Размеры, конфигурация и материал магнитной цепи. Параметры обмоток статора и короткозамкнутого ротора; активные и индуктивные сопротивления. Расчёт магнитной цепи. Режимы номинального и холостого хода.

    курсовая работа [859,3 K], добавлен 29.05.2014

  • Аанализ характеристик распространения электромагнитного поля с векторными компонентами электрической и магнитной напряженности, как составляющих единого электродинамического поля в виде плоских волн в однородных изотропных материальных средах.

    реферат [121,1 K], добавлен 16.02.2008

  • Определение пористости материалов по капиллярному подъёму магнитной жидкости в неоднородном магнитном поле. Методика оценки диаметра капилляров по измерению скорости капиллярного подъёма магнитной жидкости при помощи датчиков.

    статья [1,2 M], добавлен 16.03.2007

  • Расчёт катушки на заданную МДС. Расчёт магнитной цепи методом коэффициентов рассеяния. Расчёт магнитной суммарной проводимости. Расчет удельной магнитной проводимости и коэффициентов рассеяния. Определение времени срабатывания, трогания, движения.

    курсовая работа [189,6 K], добавлен 30.01.2008

  • Сущность метода магнитной дефектоскопии. Расчет составляющих напряженности поля. Разработка автоматизированной системы магнитопорошкового контроля оси колесной пары вагон. Регулирование скорости вращения асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором.

    дипломная работа [4,6 M], добавлен 19.06.2014

  • Расчет неразветвленной магнитной цепи. Определение суммы падений магнитного напряжения вдоль магнитной цепи. Алгоритм выполненного расчета магнитной цепи по варианту "прямая задача". Определение величины магнитного потока. Тяговые усилия электромагнита.

    презентация [716,0 K], добавлен 25.07.2013

  • Расчет режима работы генератора импульса токов на эквивалентное сопротивление нагрузки. Расчет конденсатора, зарядного устройства, трансформатора, выпрямителя, индуктивно-емкостного преобразователя. Определение электроэрозионной стойкости разрядника.

    курсовая работа [439,3 K], добавлен 18.10.2013

  • Исследование электропроводности высокодисперсных коллоидов ферромагнетиков. Механизм электропроводности магнитной жидкости и возникновение анизотропии электропроводности её при воздействии магнитных полей.

    доклад [45,9 K], добавлен 14.07.2007

  • Изучение электромагнитного взаимодействия, свойств электрического заряда, электростатического поля. Расчет напряженности для системы распределенного и точечных зарядов. Анализ потока напряженности электрического поля. Теорема Гаусса в интегральной форме.

    курсовая работа [99,5 K], добавлен 25.04.2010

  • Взаимодействие точечных зарядов по закону Кулона. Сила взаимодействия в вакууме, ее зависимость от произведения зарядов и расстояния между ними. Нахождение результирующих сил и напряженности по принципу суперпозиции. Создаваемая зарядами напряженность.

    презентация [120,6 K], добавлен 03.04.2010

  • Изучение особенностей процесса переноса заряда в коллоидной среде. Поверхностные плотности приэлектродного заряда для образцов соответствующих концентраций. Зависимость сопротивления ячейки с магнитной жидкостью от частоты подаваемого на нее напряжения.

    доклад [47,1 K], добавлен 20.03.2007

  • Электромагнитная мощность генератора постоянного тока, выбор числа пар полюсов и коэффициента полюсной дуги. Расчет обмотки якоря и магнитной цепи, построение характеристики холостого хода. Определение магнитодвижущей силы возбуждения при нагрузке.

    курсовая работа [2,6 M], добавлен 27.10.2011

  • Приборы для измерения электромагнитного поля. Измерительные приемники и измерители напряженности поля. Требования к проведению контроля уровней ЭМП, создаваемых подвижными станциями сухопутной радиосвязи, включая абонентские терминалы спутниковой связи.

    дипломная работа [613,2 K], добавлен 19.01.2015

  • Разработка схемы замещения магнитной цепи. Расчет проводимостей и сопротивлений воздушных зазоров, проводимости потока рассеяния. Вычисление построение кривых намагничивания магнитной системы электромагнита, тяговой характеристики электромагнита.

    курсовая работа [358,2 K], добавлен 19.06.2011

  • Силовые линии напряженности электрического поля для однородного электрического поля и точечных зарядов. Поток вектора напряженности. Закон Гаусса в интегральной форме, его применение для полей, созданных телами, обладающими геометрической симметрией.

    презентация [342,6 K], добавлен 19.03.2013

  • Измерения в режиме медленно изменяющегося внешнего магнитного поля. Обоснование и расчет элементов измерительной установки. Перемагничивание в замкнутой магнитной цепи. Требования к системе измерения магнитной индукции. Блок намагничивания и управления.

    курсовая работа [1,6 M], добавлен 29.03.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.