Преобразование энергии

Результаты по преобразованию электрической энергии в механическую с показателем эффективности больше единицы. Ортодоксальный закон электродинамики и электротехники. Формирование средней величины импульсной мощности. Основные показатели маятника.

Рубрика Физика и энергетика
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 05.02.2019
Размер файла 731,1 K

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/

Преобразование энергии

Канарёв Ф.М.

Новые экспериментальные данные независимых экспериментаторов дают результаты по преобразованию электрической энергии в механическую с показателем эффективности больше единицы.

Наиболее убедительный эксперимент принадлежит греческому изобретателю Фотиосу Халкалис. В его эксперименте маятник вращается относительно горизонтальной оси [4], [5]. Автор сообщил нам, что радиус маятника (рис. 1) равен , а периметр окружности дуги маятника 7,03м. Фрикционные диски (колёса), действующие на часть дугового сектора АВ маятника, вращаются постоянно, но действуют импульсно не на весь сектор АВ, а только на 2 резиновых контакта длиною по 3см. Из этого следует, что скважность импульсов мощности, приводящих во вращение маятник, равна .

Рис. 1. Схема маятника F.M. Chalkalis

Два металлических шара общей массой 45,69кг расположены секториально на расстоянии r=0,51м от горизонтальной оси вращения. К этой массе автор прибавляет массу рамы, на которой крепятся шары. Масса рамы 4,50кг.

В видео [4, 5] видно, что можно считать, что сектор с шарами вращается равномерно . На основании этого, если не учитывать синусоидальный характер изменения момента сил, формируемых шарами при их вращении, то согласно законам механодинамики, кинетическая энергия равномерного вращения шаров с частотой 160об./мин. (данные автора эксперимента) равна [1], [2]

, (1)

а мощность на валу маятника равна

. (2)

Так как сектор с грузами вращается равномерно, то кинетическая энергия (1) его равномерного вращения равна численно механической мощности (2) его вращения, то есть механическая мощность на валу вращающегося маятника равна 1,666 кВт.

Автор сообщает, что приборы, регистрировавшие расход электроэнергии на вращение двух фрикционных дисков, которые действовали импульсно на сектор дуговой рамы, на которой крепились шары, показывали величину тока и величину напряжения Автор считает, что мощность первичного источника энергии, реализуемая на привод маятника, равна

. (3)

Согласно ортодоксальному закону электродинамики и электротехники при импульсном потреблении энергии, мощность, реализуемая первичным источником питания, равна

. (4)

Согласно новому закону формирования средней величины импульсной мощности, она равна [2]

. (5)

Если электромоторы, вращающие фрикционные диски, питаются от аккумулятора с напряжением 24В, то импульсная мощность, забираемая из аккумулятора, на привод маятника, составит 0,03Вт. Из этого следует, что почти вся мощность (3) реализуется на холостой ход двух электромоторов, приводящих фрикционные диски. В связи с этим на импульсное вращение маятника Фотиоса Халкалис реализуется лишь мощности, забираемой у первичного источника питания.

Вполне естественно, что понятие КПД теряет в этом случае смысл, так как отношение механической мощности на валу маятника, равной 1666,43Вт, к ошибочной электрической мощности 408Вт, показываемой приборами, равно 1666,43/408=4,08. Если же учесть реальную мощность (5), забираемую из первичного источника питания только на вращение маятника, то она в 1666,43/0,03=55547,67 раза меньше механической мощности на его валу (табл. 1). электрический механический энергия

Таблица 1. Основные показатели маятника Фотиоса Халкалис

Радиус, м

R=1,12м

Длина окружности, м

Длина рабочей части дуги, м

Скважность импульсов

Масса шаров, кг

45,69

Расстояние от центра до шаров, м

=0,51

Частота вращения, об./мин

160

Мощность по приборам, Вт

Мощность, реализуемая на вращение маятника, Вт

.

Кинетическая энергия шаров, Дж

Мощность вращения шаров, Вт

Кратность энергетического эффекта, раз

1666,43/0,03=55547,67

Оказалось, что российские электромоторы-генераторы также преобразуют электрическую энергию первичного источника питания в электромеханическую энергию с показателем эффективности больше единицы. Проанализируем возможности электромоторов-генераторов преобразовывать энергию.

Прежде всего, отметим, что динамика Ньютона не учитывает сопротивление инерциального момента ускоренному вращению тел, который регистрируется экспериментально (рис. 2).

Рис. 2. Осциллограмма пусковых значений напряжения и тока обмотки возбуждения ротора электромотора-генератора МГ-1 (рис. 3)

Рис. 3. Фото мотора-генератора МГ-1

В соответствии с законами механодинамики на ускоренно вращающееся тело действует активный момент привода , инерциальный момент , сопротивляющийся ускоренному вращению тела, и суммарный момент механических, аэродинамических и других сопротивлений. Из главного принципа механодинамики следует, что в любой момент времени сумма этих моментов равна нулю (рис. 4).

, (6)

Осциллограмма пуска (рис. 2) мотора-генератора МГ-1 в работу убедительно подтверждает наличие инерциального момента сопротивления ускоренному вращению ротора. Амплитуда первого импульса тока более 10А. Она больше средней амплитуды почти в 2 раза и это естественно, так как в этот момент вращению ротора сопротивляются не только механические моменты , но и инерциальный момент (рис. 4).

Рис. 4. График изменения вращающих моментов, действующих на ротор МГ-1 при запуске его в работу, и при равномерном вращении

Анализ осциллограммы на рис. 2, показывает, что величины амплитуд импульсов тока становятся одинаковыми, примерно, после 5-го импульса. Это значит, что первые 5 импульсов напряжения и тока формируют ускоренное вращение ротора, а остальные - равномерное. На рис. 4 момент времени, когда инерциальный момент становится положительным , соответствует точке А. Амплитуда первого импульса напряжения - 100В, а амплитуда первого импульса тока - 10А (рис. 2). Это значит, что мощность пускового импульса равна 100х 10=1000Вт. Она реализуется на преодоление инерциального момента и забирается у первичного источника энергии один раз, в момент пуска ротора в работу, и поэтому не учитывается в балансе мощности МГ-1, которая реализуется в течение многих часов его работы.

При переходе ротора МГ-1 к равномерному вращению инерциальный момент меняет свой знак на противоположный (рис. 4, точка А) и уравнение равномерного вращения ротора становится таким

. (7)

Из него следует

. (8)

Это значит, что активный момент привода ротора преодолевает все виды сопротивлений равномерному вращению ротора, а инерциальный момент поддерживает его равномерное вращение.

Уравнение (8) описывает равномерное вращение тела и содержит все моменты, обеспечивающие это вращение. В отличии от бывшего первого закона Ньютона, описывающего равномерное вращение тела словесно и не имеющего математической модели, новый закон (7) равномерного вращения тела имеет математическую модель (7), которая позволяет определить все моменты, обеспечивающие равномерное вращение тела.

Из законов динамики Ньютона и законов электродинамики следует, что, при преобразовании электрической энергии в механическую, общая энергия на выходе из системы не может быть больше, чем на входе. Законы механодинамики и новой электродинамики допускают получение энергии на выходе из системы большей, чем на входе и эксперимент подтверждает это [1], [2].

Электромоторы-генераторы (рис. 3), потребляя электрическую энергию, преобразуют её в электрическую и механическую энергии одновременно. В результате появляется возможность для экспериментальной проверки возможности получать большую общую энергию на выходе из системы, чем на входе, как и у маятника Фотиоса Халкалис.

В соответствии с новым законом механодинамики, кинетическая энергия равномерно вращающегося ротора (9), численно равна механической мощности на его валу

(9)

(10)

Для экспериментальной проверки достоверности этого закона вал ротора электромотора-генератора МГ-1 (рис. 3) был нагружен индукционным моментомером Ж-83. Результаты измерений представлены в табл. 2.

Таблица 2. Результаты измерений крутящего момента на валу ротора МГ-1 с помощью индукционного моментомера Ж-83

Частота вращения ротора, об./мин.

Крутящий момент на валу ротора, Нм

Механическая мощность на валу ротора, Вт.

900

0,50

47,10

1500

0,175

27,47

1800

0,130

24,50

Как видно (табл. 2 и формула 10), при частоте вращения ротора 1800об./мин теоретическая величина крутящего момента на его валу (10) равна его экспериментальной величине (табл. 2). Серия экспериментов по переводу электрической энергии, потребляемой МГ-1, в электрическую и механическую энергии дала результаты, представленные в табл. 3

Таблица 3. Электрическая мощность , вращающая ротор МГ-1, электрическая мощность , генерируемая в обмотке его статора, и питающая ячейки электролизёра, и механическая мощность на валу ротора МГ-1.

n, об./м.

/количество. ячеек.

На входе,

, Вт

ЭДС СИ статора, , Вт

,

л/ч

Крут. момент,

Нм

Механ. мощность,

, Вт

Общая

,

Вт.

900/1

20,80

23,46

8,40

0,50

47,10

70,56

1160/3

24,99

20,94

13,20

0,30

36,54

57,48

1225/4

21,28

16,25

11,40

0,25

32,16

48,41

1300/5

16,99

14,53

10,20

0,20

27,30

41,83

1500/6

32,67

22,37

11,00

0,175

27,56

49,93

Преобразование электрической мощности в электрическую и механическую - с показателем эффективности больше единицы - экспериментальный факт (табл. 3).

Из изложенного следует, что привод маятника Фотиоса надо осуществлять электромоторами генераторами типа МГ-2 (рис. 5), которые потребляют энергию импульсами и вырабатывают её также импульсами. В результате, если использовать аккумулятор, то МГ-2 потребляя его энергию импульсами, будет вращать колёса, приводящие во вращение маятник Фотиоса Халкалис, и одновременно вырабатывать энергию для зарядки аккумулятора. К валу маятника надо присоединить импульсный электромотор-генератор типа МГ-3 (рис. 6) и согласовать моменты генерации им электрических импульсов с моментами максимальной механической энергии на валу маятника. В результате образуется автономный источник энергии, который можно использовать для питания электролизёра. В принципе, аккумулятор можно заряжать и из сети. Затраты энергии на этот процесс будут эквивалентны мощности (5) без учета затрат на холостой ход генераторов.

Рис. 5. Фото - МГ-2

a)

b)

Рис. 6. а) МГ-1+МГ-0; b) МГ-3 в рабочем и в нерабочем виде

Таким образом, энергетический эффект маятника F.M. Chalkalis на холостом ходу неоспорим. Конечно, если к валу маятника подключать постоянную нагрузку, то его эффективность будет небольшой, а если импульсную, то эффективность его увеличится.

Заключение

Новые экспериментальные результаты, полученные при испытаниях МГ-3, открывают перспективы, вероятность которых даже не анализировалась в недалёком прошлом.

Литература

1. Канарев Ф.М. Теоретическая механика. Часть III Механодинамика. http://www.micro-world.su/ Папка "Учебные пособия"

2. Канарёв Ф.М. Введение в новую электродинамику. http://www.micro-world.su/Папка "книги"

3. Канарёв Ф.М. Фундаментальные ошибки электроизмерительных приборов. http://www.micro-world.su/Папка "книги"

4. http://chalkalis.blogspot.com/

5. http://www.micro-world.su/index.php/2010-12-22-11-39-37/304---fm-chalkalis---

6. www.libero.it или http://www.micro-world.su/ Папка "Видео"

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Основы энергосбережения, энергетические ресурсы, выработка, преобразование, передача и использование различных видов энергии. Традиционные способы получения тепловой и электрической энергии. Структура производства и потребления электрической энергии.

    реферат [27,7 K], добавлен 16.09.2010

  • Математическое описание процесса преобразования энергии газообразных веществ (ГОВ) в механическую энергию. Определение мощности энергии топлива с анализом энергии ГОВ, а также скорости движения турбины с максимальным использованием энергии ГОВ.

    реферат [46,7 K], добавлен 24.08.2011

  • Приемники электрической энергии. Качество электрической энергии и факторы, его определяющие. Режимы работы нейтрали. Выбор напряжений, числа и мощности силовых трансформаторов, сечения проводов и жил кабелей, подстанций. Компенсация реактивной мощности.

    курс лекций [1,3 M], добавлен 23.06.2013

  • Основные положения государственного стандарта на качество электрической энергии, показатели и критерии его оценки. Характеристика показателей: отклонения, колебания, нессиметричность, провал и импульс напряжения. Их влияние на работу электроприемников.

    курсовая работа [425,6 K], добавлен 21.06.2015

  • Понятие механической системы; сохраняющиеся величины. Закон сохранения импульса. Взаимосвязь энергии и работы; влияние консервативной и результирующей силы на кинетическую энергию частицы. Момент импульса материальной точки; закон сохранения энергии.

    курсовая работа [111,6 K], добавлен 06.12.2014

  • Изучение истории рождения энергетики. Использование электрической энергии в промышленности, на транспорте, в быту, в сельском хозяйстве. Основные единицы ее измерения выработки и потребления. Применение нетрадиционных возобновляемых источников энергии.

    презентация [2,4 M], добавлен 22.12.2014

  • Напряжение, ток, мощность, энергия как основные электрические величины. Способы измерения постоянного и переменного напряжения, мощности в трехфазных цепях, активной и реактивной энергии. Общая характеристика электросветоловушек для борьбы с насекомыми.

    контрольная работа [2,2 M], добавлен 19.07.2011

  • Потребление тепловой и электрической энергии. Характер изменения потребления энергии. Теплосодержание материальных потоков. Расход теплоты на отопление и на вентиляцию. Потери теплоты с дымовыми газам. Тепловой эквивалент электрической энергии.

    реферат [104,8 K], добавлен 22.09.2010

  • История возникновения приборов учёта и измерения электрической энергии. Классификация счётчиков электричества по типу измеряемых величин, типу подключения и конструкции. Схема устройства индукционного счетчика. Будущее учёта электрической энергии.

    реферат [268,8 K], добавлен 11.06.2014

  • Производство электрической и тепловой энергии. Гидравлические электрические станции. Использование альтернативных источников энергии. Распределение электрических нагрузок между электростанциями. Передача и потребление электрической и тепловой энергии.

    учебное пособие [2,2 M], добавлен 19.04.2012

  • Мгновенная, средняя и полная мощности гармонических колебаний в электрических цепях. Положительное значение мгновенной мощности и потребление электрической энергии. Условия передачи максимума средней мощности от генератора к нагрузке. Режим генератора.

    лекция [136,2 K], добавлен 01.04.2009

  • Влияние отклонения показателей качества электрической энергии от установленных норм. Параметры качества электрической энергии. Анализ качества электрической энергии в системе электроснабжения городов-миллионников. Разработка мероприятий по ее повышению.

    дипломная работа [2,8 M], добавлен 21.01.2017

  • Сущность и краткая характеристика видов энергии. Особенности использования солнечной и водородной энергии. Основные достоинства геотермальной энергии. История изобретения "ошейника" А. Стреляемым, принцип его работы и потребления энергии роста растений.

    презентация [911,5 K], добавлен 20.12.2009

  • Расчет потребности в тепловой и электрической энергии предприятия (цеха) на технологический процесс, определение расходов пара, условного и натурального топлива. Выявление экономии энергетических затрат при использовании вторичных тепловых энергоресурсов.

    контрольная работа [294,7 K], добавлен 01.04.2011

  • Аналитические выражения как основа методов измерений мощности и энергии в цепях постоянного и однофазного тока. Характеристика и устройство приборов, использование электродинамических и ферродинамических механизмов. Измерение энергии в трехфазных цепях.

    курсовая работа [883,3 K], добавлен 10.05.2012

  • Полезный отпуск теплоты с коллекторов станции ТЭЦ, эксплуатационные издержки. Выработка и отпуск электрической энергии с шин станции. Расход условного топлива при однотипном оборудовании. Структура затрат и себестоимости электрической и тепловой энергии.

    курсовая работа [35,1 K], добавлен 09.11.2011

  • Анализ механической работы силы над точкой, телом или системой. Характеристика кинетической и потенциальной энергии. Изучение явлений превращения одного вида энергии в другой. Исследование закона сохранения и превращения энергии в механических процессах.

    презентация [136,8 K], добавлен 25.11.2015

  • Природа электрического тока. Устройства для передачи электрической энергии и контроля ее параметров. Прокладка кабелей в коллекторах и туннелях. Монтаж полок и стоек. Защита кабелей от механических повреждений. Вспомогательные элементы электрической цепи.

    курс лекций [22,6 M], добавлен 09.03.2017

  • Расчет и оценка показателей режима электрической сети, емкостных токов, токов короткого замыкания в электрической сети 6–20 кВ. Оценка потерь энергии. Оптимизация нормальных точек разрезов в сети. Загрузка трансформаторных подстанции и кабельных линий.

    курсовая работа [607,6 K], добавлен 17.04.2012

  • Энергия солнца, ветра, вод, термоядерного синтеза как новые источники энергии. Преобразование солнечной энергии в электрическую посредством использования фотоэлементов. Использование ветродвигателей различной мощности. Спирт, получаемый из биоресурсов.

    реферат [20,0 K], добавлен 16.09.2010

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.