Скачиваний:
115
Добавлен:
12.06.2019
Размер:
28.67 Кб
Скачать

Ассиметричный трансформатор №1

Никаких формул, только логические выкладки самым простым языком…Допустим сечение магнитопровода под первичкой в 3 раза больше, чем под первичкой (рис. 1). Тогда созданный первичкой магнитный поток под вторичкой (поток эфира) ускоряется в 3 раза. Следовательно индукция на каждый виток вторички возрастает тоже в 3 раза. Обратная индукция вторички ослабевает в первичке (скорость эфирного потока) в 3 раза.

Можно провести аналогию с движением воды в трубах. В узкой трубе скорость потока увеличена, в толстой снижена при постоянном давлении воды на входе трубопровода. Сразу отмечу, что более тонкий участок магнитопровода под вторичкой не должен входить в насыщение, иначе сразу теряется КПД.

КПД в квадратных и других магнитопроводах, где наличествуют углы, особенно меньше 90 градусов, будет падать, т.к. эфир текучий и обладает инерцией (особенно это проявляется на высоких частотах). Потоки эфира будут частично выходить на резких поворотах из магнитопровода (рис. 2).

Наиболее выгодно использовать круглый или овальный разнотолщинный магнитопровод (рис. 3). Сразу совет: на следует вытачивать такой магнитопровод из кольцевого сердечника изготавливаемого из навитой ленты трансформаторной стали. Получатся разрывы ленты и отсюда потери эфирного потока. Для изготовления такого кольцевого или овального сердечника нужно специально заказывать на заводе выштампованные круглые или овальные тоненькие шайбы из трансформаторной стали с изменяющейся шириной. Еще одно примечание – сечение сердечника непосредственно под обмоткой не должно меняться. Тонкий участок под вторичкой, толстый под первичкой, переходы объемов не содержат витков (рис. 4). Для работы на высоких частотах (а это гораздо более предпочтительно, и габариты можно уменьшить, и КПД повысить) придется заказывать овальные разнотолщинные ферритовые сердечники. Это даже и к лучшему – такой трансформатор в каморке не сделать ;), т.е. устройство будет нелегко повторить обычному радиолюбителю. Хотя ничто не мешает залить сам трансформатор прочным компаундом и скрыть его от глаз.

Очень желательно вводить первичку в резонанс со схемой его стабилизации в зависимости от нагрузки, использовать генераторы с высоким КПД на мосфетах (бывают уже готовые с КПД 99%), эти приемы повысят в целом КПД всего устройства.

Для проверки работоспособности ассиметричного трансформатора такой конфигурации можно изготовить опытный образец с невысоким КПД около 200-250% из одинаковых разобранных магнитопроводов на Ш-образных пластинах и полосках (разборные магнитопроводы, рис. 5). Особое внимание и усидчивость уделить плотному примыканию всех частей магнитопровода чтобы не потерять потоки эфира (магнитного потока). Окно магнитопровода, которое будет под первичкой надо заполнить тщательно подогнанными по размеру полосками от разобранного магнитопровода. Не забывайте, что Ш-части и полоски приложенные друг к другу не должны иметь электрического контакта, чтобы не наводились токи Фуко и не снижали КПД. Коэффициент по трансформации сделайте 1:1 для начала, т.е. первичка и вторичка имеют равное кол-во витков, но вторичка наматывается проводом с сечением в 2,5-3 раза большим чем первичка. Не следует вплотную располагать витки первички и вторички (заполнять окно магнитопровода витками до отказа), это тоже снижает КПД. Повышенное КПД трансформатор проявит при нагрузке близкой к максимальной (сила тока вторички будет больше чем первички).

Это первый и низкоэффективный трансформатор в классе сверхединичных , далее будут описаны варианты с еще большим коэффициентом ассиметрии близкой к 90-100%. Схемы образования устойчивых эфирных торроидов – магнитных фантомов. Пролетая вдоль длинной индуктивности такой эфирный тор совершенно бесплатно наводит ЭДС в витках (и не только в витках, смотря куда его направить ;)). Будут рассмотрены схемы изменения хода времени. Удобно например ускорять или тормозить химические реакции, огурцы с помидорками быстренько выращивать, оборудовать комнаты ожидания для убивания времени и просто жизнь продлевать относительно других, но не относительно вас самих и т.д. Будет кратко объяснено ускорение хода времени жизни на Земле относительно прошлого, но не относительно настоящего.