
- •Описание конструкции:
- •Генерация:
- •Модификации:
- •Использование трансформатора Теслы:
- •Эффекты, наблюдаемые при работе трансформатора Теслы:
- •Мифы о трансформаторах Теслы:
- •Биография:
- •17 (29) Апреля 1879 умер отец Николы.
- •Венгрия и Франция:
- •Америка:
- •6 Июля 1884 года Тесла прибыл в Нью-Йорк. Он устроился на работу в компанию Томаса Эдисона (Edison Machine Works) в качестве инженера по ремонту электродвигателей и генераторов постоянного тока.
- •Лаборатория в Нью-Йорке:
- •Колорадо Спрингс:
- •Проект «Уорденклиф»:
- •После «Уорденклифа»:
- •Смерть:
- •Резонанс:
- •Наследие:
Трансформатор Теслы — единственное из изобретений Николы Теслы, носящих его имя сегодня. Это — классический резонансный трансформатор, производящий высокое напряжение при высокой частоте. Оно использовалось Теслой в нескольких размерах и вариациях для его экспериментов. «Трансформатор Теслы» также известен под названием «катушка Теслы» (англ. Tesla coil).В России часто используют следующие сокращения: ТС(от Tesla coil), КТ(катушка Теслы), просто тесла и даже ласкательно — катька. Прибор был создан 22.09.1896 и заявлен патентом № 568176 от 22.04.1896 «Аппарат для производства электрических токов высокой частоты и потенциала».
Описание конструкции:
В элементарной форме трансформатор Теслы состоит из двух катушек, первичной и вторичной, и обвязки состоящей из разрядника (прерывателя, часто встречается английский вариант Spark Gap ), конденсатора, тороида(используется не всегда) и терминала (на схеме показан как «выход»).
http://i001.radikal.ru/0804/a1/74dbf7e19411.png
Первичная катушка построена из 5-30(для VTTC - катушки Теслы на лампе, число витков может достигать 60) витков провода большого диаметра или медной трубки, а вторичная из многих витков провода меньшего диаметра. Первичная катушка может быть плоской (горизонтальной), конической или цилиндрической (вертикальной). В отличие от многих других трансформаторов, здесь нет никакого ферромагнитного сердечника. Таким образом взаимоиндукция между двумя катушками гораздо меньше, чем у обычных трансформаторов с ферромагнитным сердечником. У данного трансформатора также практически отсутствует магнитный гистерезис, явления задержки изменения магнитной индукции относительно изменения тока и другие недостатки, вносимые присутствием в поле трансформатора ферромагнетика.
Первичная катушка вместе с конденсатором образует колебательный контур, в который включён нелинейный элемент — разрядник (искровой промежуток). Разрядник, в простейшем случае, обыкновенный газовый; выполненный обычно из массивных электродов(иногда с радиаторами), что сделано для большей износостойкости при протекании больших токов через электрическую дугу между ними.
Вторичная катушка также образует колебательный контур, где роль конденсатора выполняет ёмкостная связь между тороидом, оконечным устройством, витками самой катушки и другими электропроводящими элементами контура с Землей. Оконечное устройство (терминал) может быть выполнено в виде диска, заточенного штыря или сферы. Терминал предназначен для получения предсказуемых искровых разрядов большой длины. Геометрия и взаимное положение частей трансформатора Теслы сильно влияет на его работоспособность, что аналогично проблематике проектирования любых высоковольтных и высокочастотных устройств.
Функционирование:
Трансформатор Теслы рассматриваемой простейшей конструкции, показанной на схеме, работает в импульсном режиме. Первая фаза — это заряд конденсатора до напряжения пробоя разрядника. Вторая фаза — генерация высокочастотных колебаний.
Заряд:
Заряд конденсатора производится внешним источником высокого напряжения, защищённым дросселями и построенным обычно на базе повышающего низкочастотного трансформатора. Так как часть электрической энергии, накопленной в конденсаторе, уйдёт на генерацию высокочастотных колебаний, то ёмкость и максимальное напряжение на конденсаторе пытаются максимизировать. Напряжение заряда ограничено напряжением пробоя разрядника, которое (в случае воздушного разрядника) можно регулировать, изменяя расстояние между электродами или их форму. Типовое максимальное напряжение заряда конденсатора — 2-20 киловольт. Знак напряжения для заряда обычно не важен, так как в высокочастотных колебательных контурах электролитические конденсаторы не применяются. Более того, во многих конструкциях знак заряда меняется с частотой бытовой сети электроснабжения (50 или 60 Гц).