
- •Разработка и проектирование уникального автономного источника электроэнергии (аиэ)мощностью 20-25 квт
- •Фото лампового триода усилительной лампы с вакуумом внутри
- •А) вокруг неподвижного центра; б) вокруг цилиндра; в) разрез нижней части смерча.
- •Пути использование трансформатора тесла в качестве источника дармовой электроэнергии
- •Фото 1 Внешний вид трансформатора Тесла
- •Фото 2 Работа(автоэлектронная эмиссия) с выхода маломощного трансформатора Тесла с размещением катода в сферической стеклянной колбе
- •Фото 3 Мощная автоэлектронная эмиссия с выходной обмотки трансформатора Тесла
- •Фото 4 Опыт-свечение ламп накаливания от трансформатора Тесла –по одному проводу
- •Разработка трансформатора тесла
- •Основные требования и положения для выбора структуры и проектирования аиэ
- •Электростатические генераторы
- •Основные структуры силовой конструкции автономного источника электроэнергии (аиэ)
- •Фото Трансформатор Тесла в сборе с качером Бровина
- •Качер Бровина –полупроводниковый автогенератор 100 кгц для раскачки и возбуждения трансформатора Тесла
- •Второй вариант аиэ мощностью 25 квт
- •Разработка и исследование нового типа бестопливного электрогенераторного устройства на основе резонансных устройств с использованием трансформатора Тесла
- •Введение
Фото 1 Внешний вид трансформатора Тесла
Опыты с различными по конструкции трансформаторами Тесла и получением мощного потока электронной эмиссии давно известны и широко достаточно представлены в Интернете (фото 1,2,3.)
Фото 2 Работа(автоэлектронная эмиссия) с выхода маломощного трансформатора Тесла с размещением катода в сферической стеклянной колбе
Фото 3 Мощная автоэлектронная эмиссия с выходной обмотки трансформатора Тесла
Использование трансформатора Тесла для получения дармовой электроэнергии в полезной электрической нагрузке
Данная полезная техническая идея состоит в полезном использовании трансформатора тесла для получения дармовой электроэнергии с использованием уникальных эффектов, возникающих при его работе (мощной электронной эмиссии и сильных электромагнитных полей) Есть два основные варианта его использования по данному назначению.
Использование автоэлектронной эмиссии с выхода трансформатора Тесла
Сущность технического предложения состоит в том, что целесообразно фонтаном электронов с выхода трансформатора Тесла электрически заряжать металлическую сферу, и далее снимать этот накопленный электрический заряд с нее и преобразовывать в направленный поток электронов (в электрический ток)который надо пропускать через электрическую полезную нагрузку и через заземлитель в землю.
Рис.3 Блок-схема конструкции источника дармовой электрической энергии Си использованием автоэлектронной эмиссии трансформатора Тесла
Данное устройство выполнено на основе совмещения трансформатора Тесла и сферической вакуумной лампы с игольчатым катодом трансформатор Тесла является эффективным источником потока автоэлектронной эмиссии, а вакуумная лампа оригинальной конструкции преобразует этот поток электронов в сконцетрированный электрический заряд , который и обеспечивает электрический ток в полезной нагрузке/2/
Краткое описание конструкции и принципа работыисточника дармовой электроэнергии на основе эффекта эмиссии электронов от трансформатора Тесла
Вакуумная электронная лампа оригинальной конструкции (обведена пунктиром)содержит сферический анод 1 в виде наружной металлической полой вакуумированной сферы, внутри которой размещен сферический катод 2 с наружными иголками. Наружная сфера анод 1 помещена в центре кубического корпуса 3 с внутренней электроизоляцией.4 К аноду и катоду жестко присоединен металлические стержни 5 которые через отверстия 6 выходят наружу корпуса 3 и электрически соединены через ключи К2,3,4 соответственно с выходом трансформатора Тесла 7 и электрической нагрузкой 8, присоединенной к заземлителю 9. Трансформатор Тесла 7 присоединен по входу ключом К1 к первичному маломощному источнику электроэнергии 11 ( например,батарейка “Крона”) Параллельно выходного электрической нагрузке 8 через ключом К4 присоединен преобразователь напряжения 10. служащий дл преобразования выходного высоковольтного напряжения с анода 1 в стандартные параметры электроэнергии 220 вольт 50 гц).
Устройство работает следующим образом. Вначале ключом К1 (12) присоединяют первичный источник электроэнергии 11 к трансформатору Тесла 7. Выходное высоковольтное напряжение с его выхода подают через ключ К2 на сферический игольчатый электрод – катод 2, которое образует с его игл мощную электронную эмиссию. Поток вырванных электронов с игл катода 2 достигает анода 1 и оседает на его внутренней поверхности. В результате наружная поверхность сферического полого анода 1 приобретает избыточный электрический заряд, т.е. электрически заряжается до высоких напряжений. Затем после электрической зарядки поверхности сферическорго анода 1. его присоединяют электрически через выходной стержневой электрод 5 ключом К3 к электрической нагрузке 8 и электрический заряд с анода 1начинает стекать черехз нагрузку 8 в заземлитель 9 и через него в Землю, т.е. в электрической нагрузке 8 возникает полезный электрический ток и вырабатывается полезная электроэнергия. При необходимости получения в иных полезных нагрузках электроэнергии стандартных параметров предусмотрен преобразователь напряжения включают ключ К4.
Избыточная электроэнергия в нагрузке 8 по сравнению с затратами электроэнергии от первичного источника 12 на работу трансформатора Тесла 7 обусловлена лавинной мощной автоэлектронной эмиссией электронов под воздействием огромных электрических сил электрического поля, создаваемого вторичной обмоткой трансформатора Тесла на иглах сферического катода 2
Использование электрического поля трансформатора Тесладля экономичного электроосвещения
В данном варианте полезного использования трансформатора Тесла –реально используется мощное электромагнитное поле вблизи этого трансформатора Например, обычные люминесцентные лампы светятся автоматически при их приближении к нему, при этом потребляемый ток в первичной обмотке этого трансформатора не увеличивается, а для работы лампы накаливания необходим дополнительный электрод, размещенный вблизи вторичной катушка этого трансформатора,. соединенный одним проводом с этим дополнительным электродом. (фото 4) Опыты показывают, что при минимизации затрат электроэнергии на возбуждение первичной обмотки этого трансформатора , вполне можно получить более экономичное электроосвещение с экономией электроэнергии на него при той же освещенности от 3 до 6 раз по сравнению с традиционными системами электроосвещения.