сделать рабочий БТГ своими руками
Многие из нас любят сэкономить, поэтому встретив в интернете рекламу о продаже бестопливного генератора (БТГ), руки так и тянутся к кнопке «оформить заказ». Но поможет ли такой чудо-аппарат сэкономить на самом деле?
Что обещают производители бестопливных генераторов
В интернете можно найти разные сайты, которые предлагают купить БТГ, причём за весьма немаленькие деньги (в среднем – 12 т. р.). При этом каждый продавец по-своему объясняет принцип работы механизма. Кто-то говорит, что бестопливный генератор работает на некоей «энергии земли», у других источником является эфир, а кто-то говорит о статической энергии, которая не подчиняется известным законам физики, но вполне реальна.
ВАЖНО! Теория эфира была актуальна до начала ХХ века, пока в 1910 году Эйнштейн не опроверг её в своей научной статье «Принцип относительности и его следствия в современной физике».
На самом деле БТГ – красивая выдумка, и в природе не существует подобных приборов.
Тем не менее, для тех, кто плохо знаком с физикой, объяснений про эфир и «энергию земли» вполне достаточно чтобы купить дорогой, но бесполезный генератор.
Можно ли сделать бестопливный генератор своими руками
Если вы всё ещё сомневаетесь, попробуйте собрать такой генератор самостоятельно. В сети есть много разных схем по сбору БТГ в домашних условиях. Среди них нашлось два довольно простых способа: мокрый (или масляный) и сухой.
Масляный способ сбора БТГ
Вам потребуется:
- Трансформатор переменного тока – необходим для создания постоянных сигналов тока;
- Зарядное устройство – обеспечивает бесперебойную работу собранного устройства;
- Аккумулятор (или обычная батарея) – помогает накоплению и сохранению энергии;
- Усилитель мощности – увеличит подачу тока;
Трансформатор нужно подключить сначала к батарее, а затем к усилителю мощности. Теперь к этой конструкции подсоединяется зарядное устройство, и портативный БТГ готов!
Сухой способ
Вам потребуется:
- Трансформатор;
- Прототип генератора;
- Незатухающие проводники;
- Динатрон;
- Сварка.
Объедините трансформатор с прототипом генератора при помощи незатухающих проводников. Используйте для этого сварку. Динатрон нужен для контроля работы готового прибора. Такой генератор должен проработать около 3 лет.
Успех и эффективность этих конструкций во многом зависят от вашей удачи. Она же потребуется, чтобы найти все необходимые элементы, указанные в инструкции. Но наверно вы уже догадались, что всё это вряд ли будет работать.
Кто вёл разработки генератора свободной энергии
Генератор Адамса
В 1967 году на производство этого генератора был получен патент. БТГ оказался рабочим, но выдаваемая им мощность была настолько мала, что вряд ли с его помощью получилось бы обеспечить энергией даже маленькую комнату.
Но мошенников это не беспокоит. Поэтому в интернете можно найти сайты, продающие генератор Адамса. Только зачем тратить деньги на прибор, который не поможет сэкономить?
Генератор Тесла
Жизнь и работа известного учёного давно обросли разными выдумками. Что из них правда, а что вымысел никто точно не знает. И это стало нескончаемым источником вдохновения для аферистов.
Никола Тесла действительно пытался изобрести особый прибор. Только не бестопливный генератор, а вечный двигатель. Но давайте будем реалистами. Подумайте, если бы учёному удалось придумать такой аппарат, стали бы его продавать массовому покупателю?
Генератор Хендершота
Впервые информация об этом устройстве появилась в Америке начала ХХ века. Но широкую известность генератор приобрёл во время конгресса, посвящённого изучению энергии гравитационного поля, который проходил в Торонто в 1981 году.
СПРАВКА. Существует мнение, что физик не является автором БТГ. Как и когда Хендершот получили аппарат или схемы по его сбору никто не знает.
Генератор Хендершота работает благодаря магнитному полю земли, поэтому его использование вызывает некоторые затруднения, ведь генератор всегда должен быть правильно расположен относительно южного и северного полюсов планеты.
Вскоре после конгресса Лестера Хендершота стали считать мошенником, а его устройство объявили подделкой.
Генератор Тариэля Капанадзе
Тариэл Капанадзе – грузинский изобретатель, которому, как многие считают, удалось невозможное. Он изобрёл БТГ, и назвал его в свою честь – капаген. Работоспособность прибора была продемонстрирована перед зрителями. Но было это шоу или демонстрация реального бестопливного генератора сказать сложно, потому что Капанадзе хранит свою технологию в тайне, ожидая богатого спонсора для дальнейшего развития проекта.
Вопреки секретности проекта, некоторые продавцы утверждают, что им удалось получить схемы генератора Капанадзе, по которым его можно собрать самостоятельно. Но верится в это с трудом.
Генератор Дональда Смита
Дональд Смит является самым известным изобретателем бестопливного генератора. Конструкция прибора довольно проста: берётся волновой резонатор и раскачивается с помощью искрового генератора. Помимо этого, в схеме есть диоды, функция которых совершенно не ясна. Но самое главное, откуда в генераторе берётся дополнительная энергия, да ещё и в количестве около 10 КВт?
Дональд Смит долго пытался объяснить принцип работы своего изобретения, но его так и не смогли понять. Повторить это устройство пытались многие, но мощность всегда оказывалась гораздо меньше, чем у оригинала.
Генератор TPU Стивена Марка
Конструкция устройства Стивена Марка сильно отличается от остальных БТГ, так как основой генератора TPU является металлическое кольцо, диаметром 20 см и одетые на него катушки из толстого многожильного провода.
СПРАВКА. Стивен Марк какое-то время искал инвестора для своего проекта, но потом неожиданно пропал. Никаких сведений о судьбе изобретателя или его устройства в данный момент нет.
Собрать самостоятельно генератор TPU Марка очень трудно. Сложность конструкции в использовании многофазного задающего генератора. К тому же, ни сам изобретатель, ни его последователи никогда не рассказывали о принципе работы устройства.
Генератор Кулабухова
Изобретатель Руслан Кулабухов придумал БТГ для использования в быту. Но увы, он так и не смог объяснить принцип работы своего изобретения, что ставит под сомнение эффективность прибора.
В конструкции БТГ отсутствуют разрядники. Механизм состоит из высокочастотной качерной части и низкочастотной пуш-пульной части. В интернете можно найти много разных схем для сбора генератора. Но создал их не сам Руслан, а его помощники. Но мало кому удавалось собрать рабочий механизм по этим чертежам, потому что, как говорилось выше, даже сам автор не может объяснить принцип работы своего БТГ.
Генератор Хмелевского
В конце ХХ века Хмелевский по чистой случайности изобрёл аппарат похожий на бестопливный генератор. Он пытался получить на него патент и продавать как полезный инструмент для геологов. Но у последних прибор не получил популярности, поэтому производство генераторов было остановлено.
СПРАВКА. Патент изобретателю получить так и не удалось, по причине ошибки в описании работы устройства.
Несмотря на все неудачи Хмелевского, схема его БТГ пользуется популярностью в интернете. Её можно приобрести за небольшую сумму.
Как видите, многие изобретатели пытались создать бестопливный генератор, но ни одному из них это не удалось. До массового покупателя работающий БТГ так и не дошёл, а все интернет-магазины, продающие этот чудо-прибор, просто наживаются на желании сэкономить и неосведомлённости своих покупателей.
Конечно, вы можете попытаться убедиться в обратном, и самостоятельно собрать БТГ. Но стоит ли тратить на это время и деньги?
odinelectric.ru
Шокер на УН (Умножитель напряжения) схема — 5 Апреля 2014 — Электрошокер
Шокер на ун.
Данный вид шокера довольно прост в изготовлении и поэтому любим новичками. Так же его любят те кто гонится за мощностью на выходе. Потерь на умножители почти нет и лампочка от него, при хорошем питании, светится очень ярко. У злого шокера, за счет незначительных потерь на проводах вторички, при том же инверторе и том же питании мощность чуть ниже. На это и склоняются придурки с чушокера, поливая злой шокер и автора. При малых размерах, с использованием аккумуляторов lipo, можно добиться высоких мощностей.
Искра на выходе яркая, голубовато-белая, с очень резким треском. Как психологическое оружие и отпугиватель собак зарекомендовал себя с самой лучшей стороны. И действительно, самому становится страшно, когда видишь такие искры.
А теперь немного познавательной инфы для ебланушек с чушокера. Их любимый умножитель рис 3. (ниже) с капами 2200 * 6кв. Имеет следующие показатели импульса — 5.8мкс при пике 5 кв. Замеры проводил urez83.
Теперь давайте рассмотрим отрицательные стороны шокеров на ун.
1. Параметры импульса полностью зависят от расстояния. Ближе электроды к тушке — выше частота, слабее импульс. На голое тело без дополнительного разрядника вообще не ощущается.
2. Очень короткий импульс. Всего 5 мкс 10 кв..и это при зазоре 0.5 см!!!! Замеры проводил Urez83
3. На высоких частотах жжет кожу, не оказывая воздействия на глубокие ткани. Создает довольно сильные болевые поверхностные ощущения.
4. При бездумном повышении мощности может быть смертельным, охота ли потом сидеть за гопаря?
5. Бесполезные китайские говношокеры работают как раз по этому принципу.
6.Отвратительный пробой одежды(в сравнении с трансформаторными ЭШУ).Яростно почитаемый некоторыми даунами умножитель-не пробивает кожаный ремень.А китайские говношокеры построенные по схеме с умножителем как правило не пробивают даже свитер.На чушокере был чел с ником Эквадорец,который наглядно это демонстрировал,но был закидан говном.Ибо по мнению гречки мощность не дошедшая до тела это тоже мощность 🙂
7.ДЛЯ ТЕХ ДАУНОВ КТО ЕЩЕ НЕ ПОНЯЛ.Умножительный шокер-не более чем страшная трещотка,внушающая противнику ужас внешним видом разряда.»валить» противника данный агрегат не способен..При дибильном повышении мощности(когда некоторые армянские долбаебы закачивают в умножители по нескольку десятков ватт -производит термическое воздействие(глубокие ожоги)засчет охуенной частоты разрядов в единицы а то и десятки килогерц,при приближении выводов умножителя к телу.Небольшой искровой промежуток на выходе ситуацию не спасет.После применения с вероятностью 95% окажется в жопе применявшего.Для тех кто не верит-данный агрегат с гордым названием АКА 22 и мощностью 70 ватт(пиздеж). был испытан 1 из наших пользователей.Последствия можно наблюдать на фото ниже.Воздействие 1 секунда,по словам человека в момент разряда девайс дает лишь сильную боль,никакого эффекта «сковывания мышц» и «моментальной парализации» как пишут некоторые обдолбанные ебланы НЕТУ.На месте применени остается охуенный термический ожог который заживает около месяца.Кстати с таким ожогом можно спокойно сходить в ментовку и накатать заяву за наненесение телесных повреждений и причинение вреда здоровью.
Если до этого вы не делали шокер на ун, лучше вам его собрать и поэкспериментировать. Тем более если вы новичок, собрать свой первый шокер будет намного легче.
Теперь приступим к сборке.
Инвертор подберите тот, который будет лучше подходить вашим аккумуляторам.
1. Инвертор (обведен красным) от оригинала ЗШ, или (мартовская схема). В нашем случае вместо диодного моста будет стоять симметричный умножитель.
Инвертор №1. Прекрасно работает с низковольтным питанием. Запускается от 3.7 в. Отлично работает от 7.4в. Аккумуляторы должны быть способны отдавать большой ток. Сколько способны будут отдать аккумуляторы, столько и будет потреблять схема. Подойдут LiPo (литий полимеры) NiCd (никель-кадмиевые) NiMh (никель-металлгидриды). Не советую ставить Li-Ion (литий-ионные) на таких нагрузках они сильно греются и могут прийти в негодность. Внимание!!! При использовании хороших аккумуляторов в разрыв (+) необходимо поставить дроссель. Ферритовое колечко на котором будет около 20 витков. Можно дернуть уже намотанное со старой материнской платы. Трансформатор На броневом сердечнике (лучше в плане кпд) или Ш-образный (легче мотать) первичная 3+3 витка проводом 0,3-0,4 сложенным в несколько раз (поверх вторички), вторичка 800-1000витков.Мотаем виток к витку, послойно изолируем, а затем пропитываем в медицинском парафине.
И примеры умножителей, ставятся они сразу после трансформатора.
Я лично ставил первый, второй не пробовал. (рис. 1;2)
Конкуренты любят ставить этот умножитель. (рис. 3)
Инвертор 2. На uc3845. Об расчете частоты и подгонке микросхемы описано тут.
Схема запускается от 9вольт, оптимально питать с 12-14в. Потребление тока фиксированное, 2-3А зависит от настроек. Подходят все виды аккумуляторов. При правильной настройке полевик не должен сильно греться. С использованием данного инвертора баловаться шокером намного дольше, чем с инвертором выше. Мощность при этом соответственно уменьшится. Трансформатор 6-8 витков первичка (поверх вторички) 400 витков вторичка. Мотается послойно виток к витку, с изоляцией через слой. Затем протапливается в жидком-разогретом медицинском парафине.При использовании данного(да и любого однотактного преобразователя) преобразователя необходимо ставить последовательный умножитель.
Последовательный «множик» (рис.4)
Далее приведены наиболее известные схемы умножителей напряжения
- Удвоитель напряжения Латура-Делона-Гренашера
Особенности: хорошая нагрузочная способность.
Несимметричный умножитель напряжения (Кокрофта-Уолтона)
Особенности: универсальность, низкая нагрузочная способность
Утроитель, 1-й вариант
Особенности: хорошая нагрузочная способность.
Утроитель, 2-й вариант
Особенности: хорошая нагрузочная способность.
Утроитель, 3-й вариант
Особенности: хорошая нагрузочная способность.
Умножитель на 4, 1-й вариант
Особенности: симметричная схема, хорошая нагрузочная способность.
Умножитель на 4, 2-й вариант
Умножитель на 4, 3-й вариант
Особенности: симметричная схема, хорошая нагрузочная способность, две полярности относительно общей точки.
Умножитель на 5, 1-й вариант
Особенности: хорошая нагрузочная способность.
Умножитель на 6, 1-й вариант
Особенности: хорошая нагрузочная способность.
Умножитель на 6, 2-й вариант
Особенности: симметричная схема, хорошая нагрузочная способность, две полярности относительно общей точки.
Умножитель на 8, 1-й вариант
Особенности: симметричная схема, хорошая нагрузочная способность.
Умножитель на 8, 2-й вариант
Особенности: симметричная схема, хорошая нагрузочная способность, две полярности относительно общей точки.
Умножитель напряжения Шенкеля – Вилларда
Особенности: симметричная схема, превосходная нагрузочная способность, ступенчатое увеличение напряжения на каждом звене.
Умножитель со ступенчатой нагрузочной способностью
Особенности: нагрузочная характеристика имеет две области — область низкой мощности – в диапазоне выходных напряжений от 2U до U и область повышенной мощности – при выходном напряжении ниже U.
Выпрямитель с вольтодобавкой
Особенности: наличие дополнительного маломощного выхода с удвоенным напряжением питания.
Умножитель из диодных мостов
Особенности:
Ну вот собственно и все, сложного ничего нет. Паяем инверторы, мотаем трансформаторы, цепляем множики, настраиваем и радуемся громкому треску.Также настоятельно не рекомендуется коротить выход УН без разрядника-есть риск выгорания транзисторов генератора,или же диодов в умножителе.
elektroshoker.org
Преобразователь напряжения своими руками инструкция
Вашему вниманию предлагается пошаговая инструкция по сборке преобразователя напряжения своими руками, со структурой генератор-трансформатор-умножитель.
Автор инструкции — Тимур Александрович Гаранин, инженер-практик, собравший не один десяток подобных преобразователей.
Инструкция состоит из следующих разделов:
Этот раздел посвящён выбору источников питания, их параметрам. Рекомендации по приобретению, балансировке и сборке аккумуляторов в батарею. В прилагающемся документе даны несколько ссылок на LiPo секции и платы защиты.
ТРАНСФОРМАТОР
Практическое руководство по сборке мощного и надёжного трансформатора. В прилагающемся документе на крайний случай даны ссылки на покупку готовых трансформаторов.
Практическое руководство по сборке двухтактного резонансного блокинг-генератора. Советы по выбору компонентов, описание режимов тестирования генератора. Схема прилагается.
Фундаментальное понятие, без которого нельзя создать мощный прибор. Описаны основные принципы согласования с примерами. Уделено внимание некоторым модификациям прибора.
Перечень деталей, необходимых для сборки прибора в корпус, советы по их приобретению. Порядок сборки, советы по заливке высоковольтной части. Прилагается схема соединений внутри корпуса.
ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО
В этом разделе разобрана схема и порядок сборки простейшего зарядного устройства. В текстовом документе дополнительно указаны несколько ссылок, по которым можно приобрести готовые понижающие модули.
Не смотря на то, что в отношении наших приборов спрос сильно превышает предложение, не стоит беспечно хвататься за каждый заказ. Прилагается таблица работы с заказами и самое главное — ТЕХПАСПОРТ с Правилами эксплуатации.
Инструкция ориентирована на технарей, поэтому не рекомендуется приобретать её людям, далёким от электроники.
Цена наших устройств на рынке $150-450, но не стоит забывать и об их себестоимости. Перед тем, как Вы примите решение, советую изучить примерный перечень деталей и таблицу компонентов для устройства и трезво взвесить свои силы.
Перечень материалов, входящих в комплект:
1. Основная инструкция (Стоимость $200)
2. БОНУС «Рекомендации по сборке повышающих преобразователей мощностью до 300 Вт» (Стоимость $100)
3. БОНУС Дополнение «Использование плат защиты аккумуляторов» (Стоимость $5)
4. БОНУС Таблица компонентов (Стоимость $5)
5. БОНУС Миникурс «Сборка повышающих блоков» (Стоимость $15)
Цена комплекта 6000 ₽
ПРИОБРЕСТИ ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ
Поддержка автора гарантируется всем, кто приобретает инструкцию
__________________________________________________________________________________________________________________________________
По всем вопросам обращайтесь по следующим контактам: [email protected], [email protected], [email protected]; skype — garanintimur; ICQ — 410630915
Партнёрская программа 50%
Преобразователь напряжения своими руками © 2016, Гаранин Тимур
Как оплачивать без комиссии
crit1.ru
» Преобразователь напряжения своими руками
Дорогие друзья, рад сообщить Вам что я наконец завершил работу над инструкцией по сборке мощного преобразователя напряжения.
Преобразователя напряжения со структурой генератор-трансформатор-умножитель и максимальной мощностью порядка 150 Вт.
Для того, чтобы детальнее ознакомиться с предлагаемой инструкцией перейдите по этой ссылке.
В инструкции подняты следующие темы:
1. Аккумуляторы. Выбор источников питания, их параметры, советы по приобретению. А также порядок сборки батареи — уравнение, балансировка, соединение секций. В приложенном документе — несколько ссылок на оптимальные варианты аккумуляторов и балансиров.
2. Трансформатор. Порядок намотки мощного высоковольтного трансформатора на ферритовом Ш-образном сердечнике. В приложенном документе есть ссылки на готовые трансформаторы.
3. Генератор. Обзор схемы, параметры компонентов, порядок сборки и самое главное — режимы тестирования системы перед сборкой в корпус.
4. Умножитель. Простейшая симметричная схема умножителя. Параметры компонентов, порядок сборки.
5. Согласование. Фундаментальное понятие, без которого невозможно сделать мощный прибор. Даны несколько советов по модификации прибора и его испытаниям.
6. Корпус. Обзор необходимых компонентов, советы по их приобретению. Порядок сборки и заливки высоковольтной части.
7. Зарядное устройство. Обзор схемы и порядок сборки простейшего зарядного устройства. На крайний случай приложен документ со ссылками на готовые понижающие модули.
8. Клиенты. Важные советы по работе с клиентами. Не смотря на то, что в отношении наших приборов СПРОС СИЛЬНО ПРЕВЫШАЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЕ и средняя их цена по интернету $100-120, не стоит хвататься за каждый заказ. Приложена таблица работы с заказами и самое главное — техпаспорт с правилами эксплуатации.
В архиве Вы также найдёте мои контакты — можете смело ко мне обращаться. Моя поддержка гарантируется всем, кто приобрёл инструкцию. Также в архиве есть базовая спецификация к прибору. Кстати, можете скачать её здесь.
Удачи Вам в сборке! Присылайте видео-отчёты по собранным устройствам!
ПОДРОБНЕЕ — ЗДЕСЬ
crit1.ru
Генератор свободной энергии своими руками: схема
Основная масса людей убеждена, что энергию для существования можно получать только из газа, угля или нефти. Атом достаточно опасен, строительство гидроэлектростанций – очень трудоемкий и затратный процесс. Ученые всего мира утверждают, что запасы природного топлива могут скоро закончиться. Что же делать, где же выход? Неужели дни человечества сочтены?
Все из ничего
Исследования видов «зеленой энергии» в последнее время ведутся все интенсивней, так как это является путем в будущее. На нашей планете изначально есть все для жизни человечества. Нужно только уметь это взять и использовать на благо. Многие ученые и просто любители создают такие устройства? как генератор свободной энергии. Своими руками, следуя законам физики и собственной логике, они делают то, что принесет пользу всему человечеству.
Так о каких явлениях идет речь? Вот несколько из них:
- статическое или радиантное природное электричество;
- использование постоянных и неодимовых магнитов;
- получение тепла от механических нагревателей;
- преобразование энергии земли и космического излучения;
- имплозионные вихревые двигатели;
- тепловые солнечные насосы.
В каждой из этих технологий для высвобождения большего объема энергии используется минимальный начальный импульс.
Как сделать генератор свободной энергии своими руками? Для этого нужно иметь сильное желание изменить свою жизнь, много терпения, старание, немного знаний и, конечно, необходимые инструменты и комплектующие.
Вода вместо бензина? Что за глупости!
Двигатель, работающий на спирте, наверное, найдет больше понимания, чем идея разложения воды на молекулы кислорода и водорода. Ведь еще в школьных учебниках сказано, что это совершенно нерентабельный способ получения энергии. Однако уже существуют установки для выделения водорода способом сверхэффективного электролиза. Причем стоимость полученного газа равна стоимости кубометров воды, использованных при этом процессе. Не менее важно, что затраты электричества тоже минимальны.
Скорее всего, в ближайшем будущем наряду с электромобилями по дорогам мира будут разъезжать машины, двигатели которых будут работать на водородном топливе. Установка сверхэффективного электролиза – это не совсем генератор свободной энергии. Своими руками ее достаточно трудно собрать. Однако способ непрерывного получения водорода по данной технологии можно совместить с методами получения зеленой энергии, что повысит общую эффективность процесса.
Один из незаслуженно забытых
Таким устройствам, как бестопливные двигатели, совершенно не требуется обслуживание. Они абсолютно бесшумны и не загрязняют атмосферу. Одна из самых известных разработок в области экотехнологий – принцип получения тока из эфира по теории Н. Теслы. Устройство, состоящее из двух резонансно настроенных трансформаторных катушек, является заземленным колебательным контуром. Изначально генератор свободной энергии своими руками Тесла сделал в целях передачи радиосигнала на дальние расстояния.
Если рассматривать поверхностные слои Земли как огромный конденсатор, то можно представить их в виде одной токопроводящей пластины. В качестве второго элемента в этой системе используется ионосфера (атмосфера) планеты, насыщенная космическими лучами (так называемый эфир). Через обе эти «пластины» постоянно текут разнополюсные электрические заряды. Чтобы «собрать» токи из ближнего космоса, необходимо изготовить генератор свободной энергии своими руками. 2013 год стал одним из продуктивных в этом направлении. Всем хочется пользоваться бесплатным электричеством.
Как сделать генератор свободной энергии своими руками
Схема однофазного резонансного устройства Н. Тесла состоит из следующих блоков:
- Две обычные аккумуляторные батареи по 12 В.
- Выпрямитель тока с электролитическими конденсаторами.
- Генератор, задающий стандартную частоту тока (50 Гц).
- Блок усилителя тока, направленный на выходной трансформатор.
- Преобразователь низковольтного (12 В) напряжения в высоковольтное (до 3000 В).
- Обычный трансформатор с соотношением обмоток 1:100.
- Повышающий напряжение трансформатор с высоковольтной обмоткой и ленточным сердечником, мощностью до 30 Вт.
- Основной трансформатор без сердечника, с двойной обмоткой.
- Понижающий трансформатор.
- Ферритовый стержень для заземления системы.
Все блоки установки соединяются согласно законам физики. Система настраивается опытным путем.
Неужели все это правда?
Может показаться, что это абсурд, ведь еще один год, когда пытались создать генератор свободной энергии своими руками — 2014. Схема, которая описана выше, просто использует заряд аккумулятора, по мнению многих экспериментаторов. На это можно возразить следующее. Энергия поступает в замкнутый контур системы от электрополя выходных катушек, которые получают ее от высоковольтного трансформатора благодаря взаимному расположению. А зарядом аккумулятора создается и поддерживается напряженность электрического поля. Вся остальная энергия поступает из окружающей среды.
Бестопливное устройство для получения бесплатного электричества
Известно, что возникновению магнитного поля в любом двигателе способствуют обычные катушки индуктивности, изготовленные из медного или алюминиевого провода. Чтобы компенсировать неизбежные потери вследствие сопротивления этих материалов, двигатель должен работать непрерывно, используя часть вырабатываемой энергии на поддержание собственного поля. Это значительно снижает КПД устройства.
В трансформаторе, работающем от неодимовых магнитов, нет катушек самоиндукции, соответственно и потери, связанные с сопротивлением, отсутствуют. При использовании постоянного магнитного поля токи вырабатываются ротором, вращающимся в этом поле.
Как сделать небольшой генератор свободной энергии своими руками
Схема используется такая:
- взять кулер (вентилятор) от компьютера;
- удалить с него 4 трансформаторные катушки;
- заменить небольшими неодимовыми магнитами;
- ориентировать их в исходных направлениях катушек;
- меняя положение магнитов, можно управлять скоростью вращения моторчика, который работает абсолютно без электричества.
Такой почти вечный двигатель сохраняет свою работоспособность до извлечения из цепи одного из магнитов. Присоединив к устройству лампочку, можно бесплатно освещать помещение. Если взять более мощный движок и магниты, от системы можно запитать не только лампочку, но и другие домашние электроприборы.
О принципе работы установки Тариэля Капанадзе
Этот знаменитый генератор свободной энергии своими руками (25кВт, 100 кВт) собран по принципу, описанному Николо Тесла еще в прошлом столетии. Данная резонансная система способна выдавать напряжение, в разы превосходящее начальный импульс. Важно понимать, что это не «вечный двигатель», а машина для получения электричества из природных источников, находящихся в свободном доступе.
Для получения тока в 50 Гц используются 2 генератора с прямоугольным импульсом и силовые диоды. Для заземления используется ферритовый стержень, который, собственно, и замыкает поверхность Земли на заряд атмосферы (эфира, по Н. Тесла). Коаксиальный кабель применяется для подачи мощного выходного напряжения на нагрузку.
Говоря простыми словами, генератор свободной энергии своими руками (2014, схема Т. Капанадзе), получает только начальный импульс от 12 В источника. Устройство способно постоянно питать током нормального напряжения стандартные электроприборы, обогреватели, освещение и так далее.
Собранный генератор свободной энергии своими руками с самозапиткой устроен так, чтобы замкнуть цепь. Некоторые умельцы пользуются таким способом для подзарядки аккумулятора, дающего начальный импульс системе. В целях собственной безопасности важно учитывать тот факт, что выходное напряжение системы имеет высокие показатели. Если забыть об осторожности, можно получить сильнейший удар током. Так как генератор свободной энергии своими руками 25кВт может принести как пользу, так и опасность.
Кому все это нужно?
Сделать генератор свободной энергии своими руками может практически любой человек, знакомый с основами законов физики из школьной программы. Электропитание своего собственного жилища можно полностью перевести на экологическую и доступную энергию эфира. С использованием таких технологий снизятся транспортные и производственные расходы. Атмосфера нашей планеты станет чище, остановится процесс «парникового эффекта».
fb.ru
электромашинный умножитель электрической мощности — патент РФ 2126585
Изобретение относится к электротехнике и представляет собой электротехническое устройство, которое может быть использовано в качестве главного элемента в автономных источниках электрической энергии, поскольку в нем достигается КПД, превышающий в несколько раз значение данного параметра, известных устройств. Предлагаемый умножитель электрической мощности содержит электрический генератор и приводную синхронную электрическую машину, состоящую из нескольких трехфазных синхронных двигателей с фазными обмотками статоров. Ротор каждого трехфазного синхронного двигателя представляет собой массивный магнитопровод с явно выраженными полюсами. Обмотки статоров всех синхронных двигателей для каждой фазы соединены последовательно. Благодаря такой конструкции приводная синхронная машина потребляет электрической мощности в несколько раз меньше, чем единичный электрический двигатель, а крутящий момент на валу данной синхронной машины не уменьшается по сравнению с единичным двигателем. 1 з.п.ф-лы, 2 ил. Изобретение относится к электротехнике, а именно к получению и преобразованию электрической энергии, и может быть использовано при создании стационарных или мобильных источников электрической энергии, не нуждающихся в подводе посторонней энергии любых видов. Известно устройство, содержащее электрический генератор и приводной электрический двигатель [1,2], которое (по мнению его авторов) способно поддерживать вращение ротора генератора и одновременно отдавать некоторую электрическую мощность внешним потребителям. Недостатком устройства является то, что предложенное применение обычного электромеханического оборудования не позволяет достичь общего КПД устройства, большего единицы, что делает невозможным даже непрерывное поддержание вращения ротора генератора. Кроме того, авторами не даны теоретические обоснования реальности получения КПД > 1 по электрическим мощностям. Нижеследующее описание делает попытку преодолеть отмеченные недостатки. Целью заявляемого изобретения является достижение многократного повышения общего КПД устройства. Это позволит лишь малую долю электрической мощности, вырабатываемой генератором, использовать для непрерывного поддержания вращения ротора генератора, так что остающаяся электрическая мощность может быть использована для питания внешних потребителей электрической энергии. Электромашинный умножитель электрической мощности представляет собой двигатель — генераторный агрегат. Генератор, вырабатывающий трехфазный ток промышленной частоты, имеет вал, являющийся продолжением вала приводной синхронной электрической машины. Приводная синхронная машина имеет несколько роторов на своем валу и соответствующее число статоров, подробно устройству [3] . Каждая пара статор-ротор образует синхронный реактивный двигатель с трехфазным питанием трех обмоток статора и массивным магнитопроводящим ротором с явно выраженными двумя полюсами (см. например, [4]. Обмотки всех статоров каждой фазы соединены согласно последовательно. При питании приводной синхронной машины трехфазным током промышленной частоты скорость вращения вала электромашинного умножителя электрической мощности равна n=3000 об. /мин. Для уменьшения аэродинамических потерь при вращении роторов синхронной машины им придана цилиндрическая (вдоль вала) форма за счет воздушных из диэлектрического материала подобно устройству [5]. Использование магнитопроводящего (но не магнитоактивного) ротора с явно выраженными полюсами обеспечивает его увеличение вращающимся магнитным полем статора и позволяет избежать воздействия магнитных потоков ротора на первичные магнитные потоки статора. Можно напомнить, что работа асинхронных двигателей (а также трансформаторов) основана, наоборот, на образовании вторичных магнитных потоков и их воздействии на первичные магнитные потоки. Подобные явления должны быть исключены, чтобы выполнить зависимости, представленные в нижеследующем тексте. Этой же цели служит выполнение воздушных обтекателей ротора из диэлектрика, т.к. это препятствует возможному образованию короткозамкнутого витка на роторе и появлению вторичного магнитного потока ротора. По мнению автора предлагаемого изобретения общепринятая формула для величины работы А силы F (F=FL, где L-перемещение) является наиболее распространенным в технике частным случаем более общего физического закона: A= Ft, где t — время. Доказательства этого могут быть предоставлены авторам по требованию. Новые энергетические соотношения существенно изменяют трактовку многих явлений природы. В частности, применительно к электротехнике должно быть отмечено следующее. Для электромагнита с якорем и малым воздушным зазором между ними общепринято, что подъемная сила F электромагнита пропорциональна произведениям:F ~ B2 S ~ 12 S,
где B — индукция магнитного поля, пропорциональная току I в обмотке электромагнита;
S — площадь наконечника электромагнита. Из новых энергетических соотношений вытекает иная зависимость:
F ~ B S = Ф ~ I S,
где Ф — магнитный поток. Экспериментальные исследования, проведенные автором предлагаемого изобретения, подтвердили правильность зависимости (2) при питании обмотки электромагнита как постоянным, так и переменным током. Дополнительные сведения могут быть предоставлены автором по требованию. Действие синхронного реактивного трехфазного двигателя с массивным магнитопроводящим ротором с явно выраженными двумя полюсами в квазистатике совпадает с удержанием электромагнитом якоря посредством действия силы F. В таком синхронном двигателе будет выполняться зависимость (2), которую можно переписать так:
I S ~ F ~ M,
где M — крутящий может на валу двигателя. На фиг. 1 изображена схема подвода питания к обмотке статора одной из фаз единичного синхронного двигателя 1; на фиг. 2 — то же для двух синхронных двигателей 2 и 3 с общим валом и последовательным соединением обмоток статоров. Источник питания двигателей поддерживает постоянное действующее значение напряжений Uo. При работе двигателя 1 на нагрузку с моментом Mo наблюдается квазистатическое относительное смещение do полюсов статора и ротора, чему соответствует определенное комплексное электрическое сопротивление обмоток статора двигателя. Пусть это сопротивление таково, что через каждую из обмоток статора двигателя 1 течет ток Io. Т.е. обмотка статора любой фазы двигателя потребляет из сети электрическую мощность Po = Uo Io, см. фиг. 1. Известно, что увеличение момента сопротивления на валу двигателя 1 по сравнению с Mo приводит к увеличению смещения (d > do) и, наоборот, причем одновременно изменяются магнитно-электрические характеристики двигателя. С другой стороны, заданное смещение полюсов do может наблюдаться при другом значении момента сопротивления (M» o) в случае, когда электромагнитные силы в двигателе создают крутящий момент, равный M». Выясним связь величины M» с магнитно-электрическими характеристиками двигателя 1 при постоянном значении do. Из постоянства do следует неизменность в квазистатике магнитной цепи двигателя и, соответственно, постоянство комплексного электрического сопротивления каждой обмотки статора двигателя 1. При питании обмотки напряжением U» =Uo/2 по обмотке будет течь ток I»= Io/2. Т. е. обмотка статора любой фазы двигателя 1 будет потреблять из сети мощность P»=U»I»=0,5 Uo 0,5 Io=Po/4. Для неизменной магнитной цепи двигателя 1 справедлива зависимость (3), из которой следует:
Io So ~ Mo,
I» So ~ M»
0,5 IoSo ~ 0,5 Mo= M». Т.е. уменьшение тока в обмотке статора в 2 раза приводит к уменьшению во столько же раз (в 2 раза) крутящего момента на валу двигателя и сопровождается квадратичным ( 22= 4 раза) уменьшением потребляемой электрической мощности. Нетрудно видеть, что отдельно для двигателя 2 и отдельно для двигателя 3 (см. фиг. 2) справедливо все сказанное относительно двигателя 1, питаемого половинным напряжением при сохранении величины полюсов do. В сумме на общем валу синхронных двигателей 2 и 3 развивается крутящий момент Mo, такой же, как на валу синхронного двигателя 1, но потребляемая ими электрическая мощность в 2 раза меньше мощности, потребляемой синхронным двигателем 1. Увеличение числа синхронных двигателей на фиг. 2 с двух до N позволяет в N раз уменьшить потребляемую мощность при сохранении нужного крутящего момента на общем валу. Таким образом, нужная механическая работа может совершаться с минимальными затратами электрической мощности первичного источника. Подготовка электромашинного умножителя электрической мощности к работе производится следующим образом. На первом этапе создается один синхронный двигатель с магнитопроводящим ротором с максимально возможным КПД (например, kд= 0,9). Вал синхронного двигателя соединяться с валом электрического генератора такой же номинальной мощности, что и синхронный двигатель. При КПД генератора Kг= 0,9 общий КПД устройства будет равен: k=kд kг=0,8. Это означает, например, что при потребляемой двигателем мощности 100 кВт он развивает некоторый крутящий момент Mo, и генератор отдает в нагрузку не более 80 кВт, а 20 кВт составляют главным образом потери при преобразовании электрической энергии в механическую и обратно. На втором этапе к первому синхронному двигателю подключается точно такой же второй синхронный двигатель, см. фиг. 2. Общий вал двигателей будет передавать крутящий момент Mo, необходимый для выработки генератором электрической мощности 80 кВт. При этом, как было показано ранее, суммарное потребление электрической мощности двигателями составит: 10 кВт/2 = 50 кВт. Т. е. электромашинный умножитель электрической мощности отдает в нагрузку на 30 кВт электрической мощности больше, чем потребляет из сети, и имеет КПД: k = 80 кВт/50 кВт = 1,6. На третьем этапе продолжается наращивание числа N синхронных двигателей. Например, при N=5 приводная синхронная машина будет потреблять: 100 кВт/5 = 20 кВт, а общий КПД устройства составит
k=80 кВт/20 кВт / 4. Однако, по ряду причин величину ( 100 кВт/N) не удастся уменьшать беспредельно с целью увеличения КПД электромашинного умножителя электрической мощности. Поэтому наряду с учетом массо-габаритных показателей может быть определено оптимальное число N синхронных двигателей. В качестве примера остановимся на оптимальном числе N=5. Работа электромашинного умножителя электрической мощности наиболее четко проявляется именно в режиме подвода к приводной синхронной машине некоторой электрической мощности от постороннего источника (сети трехфазного тока). При этом на выходе устройства наблюдается значительно большая электрическая мощность, потребляемая внешней нагрузкой. В режиме подвода электрической мощности от сети к устройству оно многократно умножает эту мощность, что отражено в названии изобретения. Указанное применение электромашинного умножителя электрической мощности характеризуется простотой анализа подводимой и отдаваемой мощностей, т.е. простотой определения общего КПД данного устройства. Пример использования электромашинного умножителя электрической мощности. Высокий КПД умножителя позволяет создать самоподдерживаемый автономный источник электрической энергии. Для этого остаточно оснастить умножитель выходным оборудованием управления, которое должно часть вырабатываемой генератором электрической мощности направлять на питание приводной синхронной машины (в рассматриваемом примере с учетом потерь в схемах управления эта мощность может составить 25 кВт). Остальная часть электрической мощности:
80 кВт = 25 кВт — 55 кВт
направляется оборудованием управления для использования внешними потребителями электрической энергии. Применяемые в умножителе синхронные двигатели при запуске после подачи на их обмотки трехфазного напряжения не могут сами увеличивать число оборотов до n=3000 об./мин. Поэтому во время запуска вал умножителя должен разгоняться до этой частоты вращения отдельным пусковым двигателем любого типа. Кроме того, пусковой двигатель вводит в действие генератор умножителя. Вырабатываемая генератором электрическая энергия посредством оборудования управления подается на приводную синхронную машину умножителя. По окончании процесса запуска умножителя пусковой двигатель удаляется. Дальнейшая непрерывная работа автономного источника электрической энергии при меняющейся нагрузке потребителей обеспечивается выходным оборудованием управления. Автономные источники электрической энергии на базе электромашинного умножителя электрической мощности могут использоваться на стационарных электростанциях большой мощности и на крупных транспортных средствах в качестве неисчерпаемого, экологически чистого и недорогого источника энергии, не зависящего от основных природных факторов среды обитания человека.
ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ
1. Электромашинный умножитель электрической мощности, содержащий электрический генератор и приводную синхронную электрическую машину, отличающийся тем, что приводная синхронная электрическая машина состоит из нескольких трехфазных синхронных двигателей на общем валу, обмотки статоров которых для каждой фазы соединены последовательно, а ротор каждого синхронного двигателя представляет собой массивный магнитопровод с явно выраженными полюсами. 2. Умножитель по п. 1, отличающийся тем, что явно выраженные полюса магнитопровода каждого ротора снабжены воздушными обтекателями из диэлектрического материала, придающими ротору цилиндрическую форму.www.freepatent.ru
принцип работы, расчет схемы :: SYL.ru
Все чаще и чаще радиолюбители стали интересоваться схемами питания, которые построены по принципу умножения напряжения. Этот интерес связан с появлением на рынке миниатюрных конденсаторов с большой емкостью и повышением стоимости медного провода, который используется для намотки катушек трансформаторов. Дополнительным плюсом упомянутых устройств являются их малые габариты, что значительно снижает конечные размеры проектируемой аппаратуры. А что же представляет собой умножитель напряжения? Этот прибор состоит из подключенных определенным образом конденсаторов и диодов. По сути, это преобразователь переменного напряжения низковольтного источника в высокое постоянное напряжение. А зачем нужен умножитель напряжения постоянного тока?
Область применения
Такое устройство нашло широкое применение в телевизионной аппаратуре (в источниках анодного напряжения кинескопов), медицинском оборудовании (при питании мощных лазеров), в измерительной технике (приборы измерения радиации, осциллографы). Кроме того, оно используется в устройствах ночного видения, в электрошоковых приборах, бытовой и офисной аппаратуре (ксерокопировальные аппараты) и т. д. Умножитель напряжения завоевал такую популярность благодаря возможности формировать напряжение до десятков и даже сотен тысяч вольт, и это при незначительных размерах и массе устройства. Еще один немаловажный плюс упомянутых приборов – это простота изготовления.
Типы схем
Рассматриваемые устройства делятся на симметричные и несимметричные, на умножители первого и второго рода. Симметричный умножитель напряжения получается путем соединения двух несимметричных схем. У одной такой схемы меняется полярность конденсаторов (электролитов) и проводимость диодов. Симметричный умножитель обладает лучшими характеристиками. Одним из главных достоинств является удвоенное значение частоты пульсаций выпрямляемого напряжения.
Принцип работы
На фото показана простейшая схема однополупериодного прибора. Рассмотрим принцип работы. При действии отрицательного полупериода напряжения через открытый диод Д1 начинает заряжаться конденсатор С1 до амплитудного значения поданного напряжения. В тот момент, когда наступает период положительной волны, заряжается (через диод Д2) конденсатор С2 до удвоенного значения поданного напряжения. При начале следующего этапа отрицательного полупериода происходит заряд конденсатора С3 — также до удвоенного значения напряжения, а при смене полупериода и конденсатор С4 также заряжается до указанного значения. Запуск устройства осуществляется за несколько полных периодов напряжения переменного тока. На выходе получается постоянная физическая величина, которая складывается из показателей напряжений последовательных, постоянно заряжаемых конденсаторов С2 и С4. В результате получим величину, в четыре раза большую, чем на входе. Вот по такому принципу и работает умножитель напряжения.
Расчет схемы
При расчете необходимо задать требуемые параметры: выходное напряжение, мощность, переменное входное напряжение, габариты. Не следует пренебрегать и некоторыми ограничениями: входное напряжение не должно превышать 15 кВ, частота его колеблется в пределах 5-100 кГц, значение на выходе — не более 150 кВ. На практике применяют устройства с выходной мощностью 50 Вт, хотя реально сконструировать умножитель напряжения с выходным показателем, приближающимся к 200 Вт. Значение выходного напряжения напрямую зависит от тока нагрузки и определяется по формуле:
U вых = N*U вх – (I (N3 + +9N2 /4 + N/2)) / 12FC, где
I – ток нагрузки;
N – число ступеней;
F – частота входного напряжения;
С – емкость генератора.
Таким образом, если задать значение выходного напряжения, тока, частоты и количества ступеней, возможно высчитать необходимую емкость конденсаторов.
www.syl.ru