Генератор Хаббарда Практическое Руководство.Doc

Sovershenstvovaniemashin.doc, 387 КБ. В 1921 году в печати сообщалось об изобретении А.Хаббарда, создавшего генератор. Кстати, синхронный генератор столяра Грамма, без особых изменений работающий и по. Практическое руководство по устройствам свободной энергии ч.1. Практическое руководство по устройствам свободной энергии. Глава5 Автор. Современные версии SEG (Генератор с искровым возбуждением).

Генератор Хаббарда Практическое Руководство.Doc

Доливо- Добровольским, получил в настоящее время преимущественное распространение и в промышленности, и в сельском хозяйстве, а также в быту. Асинхронные электродвигатели–самые простые и надёжные в эксплуатации. Поэтому во всех случаях, когда это допустимо по условиям электропривода и нет необходимости в компенсации реактивной мощности, следует применять асинхронные электродвигатели переменного тока. Различают два основных вида асинхронных двигателей: с короткозамкнутым ротором и с фазным ротором.

Генератор Хаббарда Практическое Руководство.Doc

Асинхронный короткозамкнутый электродвигатель состоит из неподвижной части - статора и подвижной части - ротора, вращающегося в подшипниках, укреплённых в двух щитах двигателя. Сердечники статора и ротора набраны из отдельных изолированных один от другого листов электротехнической стали.

Практическое руководство по устройствам свободной энергии. Неподвижный электрический генератор состоит по крайней мере. Вы можете загрузить документ PDF отсюда http:// в.

В пазы сердечника статора уложена обмотка, выполненная из изолированного провода. В пазы сердечника ротора укладывают стержневую обмотку или заливают расплавленный алюминий. Кольца- перемычки накоротко замыкают обмотку ротора по концам (отсюда и название- короткозамкнутый). В отличие от короткозамкнутого ротора, в пазах фазного ротора размещают обмотку, выполненную по типу обмотки статора.

Концы обмотки подводят к контактным кольцам, укреплённым на валу. По кольцам скользят щетки, соединяя обмотку с пусковым или регулировочным реостатом. Асинхронные электродвигатели с фазным ротором являются более дорогостоящими устройствами, требуют квалифицированного обслуживания, менее надёжны, а потому применяются только в тех отраслях производства, в которых без них обойтись нельзя. По этой причине они мало распространены, и мы их в дальнейшем рассматривать не будем. По обмотке статора, включенной в трехфазную цепь, протекает ток, создающий вращающее магнитное поле. Магнитные силовые линии вращающегося поля статора пересекают стержни обмотки ротора и индуктируют в них электродвижущую силу (ЭДС). Под действием этой ЭДС в замкнутых накоротко стержнях ротора протекает ток.

Вокруг стержней возникают магнитные потоки, создающие общее магнитное поле ротора, которое, взаимодействуя с вращающим магнитным полем статора, создает усилие, заставляющее ротор вращаться в направлении вращения магнитного поля статора. Частота вращения ротора несколько меньше частоты вращения магнитного поля, создаваемого обмоткой статора. Этот показатель характеризуется скольжением S и находиться для большинства двигателей в пределах от 2 до 1. В промышленных установках наиболее часто используются трёхфазные асинхронные электродвигатели, которые выпускают в виде унифицированных серий. К ним относится единая серия 4.

А с диапазоном номинальной мощности от 0,0. Вт, машины которой отличаются большой надёжностью, хорошими эксплуатационными качествами и соответствуют уровню мировых стандартов. Автономные асинхронные генераторы - трёхфазные машины, преобразующие механическую энергию первичного двигателя в электрическую энергию переменного тока. Их несомненным достоинством перед другими видами генераторов являются отсутствие коллекторно- щеточного механизма и, как следствие этого, большая долговечность и надежность. Если отключенный от сети асинхронный двигатель привести во вращение от какого- либо первичного двигателя, то в соответствии с принципом обратимости электрических машин при достижении синхронной частоты вращения, на зажимах статорной обмотки под действием остаточного магнитного поля образуется некоторая ЭДС. Если теперь к зажимам статорной обмотки подключить батарею конденсаторов С, то в обмотках статора потечёт опережающий ёмкостный ток, являющийся в данном случае намагничивающим. С должна превышать некоторое критическое значение С0, зависящее от параметров автономного асинхронного генератора: только в этом случае происходит самовозбуждение генератора и на обмотках статора устанавливается трёхфазная симметричная система напряжений.

Значение напряжения зависит, в конечном счёте, от характеристики машины и ёмкости конденсаторов. Таким образом, асинхронный короткозамкнутый электродвигатель может быть превращен в асинхронный генератор. Рис. 1 Стандартная схема включения асинхронного электродвигателя в качестве генератора. Можно подобрать емкость так, чтобы номинальное напряжение и мощность асинхронного генератора равнялись соответственно напряжению и мощности при работе его в качестве электродвигателя. В таблице 1 приведены емкости конденсаторов для возбуждения асинхронных генераторов (U=3.

В, 7. 50. Здесь реактивная мощность Q определена по формуле: Q = 0,3. Для поддержания напряжения постоянным с увеличением нагрузки необходимо увеличивать и ёмкость конденсаторов, то есть подключать дополнительные конденсаторы. Это обстоятельство необходимо рассматривать как недостаток асинхронного генератора. Частота вращения асинхронного генератора в нормальном режиме должна превышать асинхронную на величину скольжения S = 2. Не выполнение данного условия приведёт к тому, что частота генерируемого напряжения может отличаться от промышленной частоты 5.

Гц, что приведёт к неустойчивой работе частото- зависимых потребителей электроэнергии: электронасосов, стиральных машин, устройств с трансформаторным входом. Особенно опасно снижение генерируемой частоты, так как в этом случае понижается индуктивное сопротивление обмоток электродвигателей, трансформаторов, что может стать причиной их повышенного нагрева и преждевременного выхода из строя. В качестве асинхронного генератора может быть использован обычный асинхронный короткозамкнутый электродвигатель соответствующей мощности без каких- либо переделок. Мощность электродвигателя- генератора определяется мощностью подключаемых устройств. Наиболее энергоёмкими из них являются.

Их подключение к автономному источнику электроэнергии наиболее желательно, т. Если бытовой сварочный трансформатор рассчитан на работу с электродами диаметром 2. Если бытовой сварочный трансформатор допускает работу с электродами диаметром 4 мм, то в самом тяжелом режиме - . Их типовое обозначение: КМ1- 0,2. У3 или КМ2- 0,2. 2- 9- 3.

У3, которое расшифровывается следующим образом. КМ- косинусные конденсаторы с пропиткой минеральным маслом, первая цифра- габарит (1 или 2), затем напряжение (0,2. В), мощность (4,5 или 9 квар), затем цифра 3 или 2 означает трёхфазное или однофазное исполнение, У3 (умеренный климат третьей категории). В случае самостоятельного изготовления батареи, следует использовать конденсаторы типа МБГО, МБГП, МБГТ, К- 4. Электролитические конденсаторы применять нельзя.

Рассмотренный выше вариант подключения трёхфазного электродвигателя в качестве генератора можно считать классическим, но не единственным. Существуют и другие способы, которые так же хорошо зарекомендовали себя на практике. Например, когда батарея конденсаторов подключается к одной или двум обмоткам электродвигателя- генератора. Рис. 2 Двухфазный режим асинхронного генератора. Такую схему следует использовать тогда, когда нет необходимости в получении трёхфазного напряжения.

Этот вариант включения уменьшает рабочую ёмкость конденсаторов, снижает нагрузку на первичный механический двигатель в режиме холостого хода и т. У них конденсаторная батарея должна подключаться параллельно рабочей обмотке. Можно использовать уже имеющийся фазосдвигающий конденсатор, подключив его к рабочей обмотке. Емкость этого конденсатора, возможно, следует несколько увеличить. Его величина будет определяться характером нагрузки, подключаемой к генератору: для активной нагрузки (электропечи, лампочки освещения, электропаяльники) требуется небольшая емкость, индуктивной (электродвигатели, телевизоры, холодильники) - больше. Рис. 3 Маломощный генератор из однофазного асинхронного двигателя. Теперь несколько слов о первичном механическом двигателе, который будет приводить во вращение генератор.

Как известно, любое преобразование энергии связано с её неизбежными потерями. Их величина определяется КПД устройства. Поэтому мощность механического двигателя должна превышать мощность асинхронного генератора на 5. Например, при мощности асинхронного генератора 5 к.

Вт, мощность механического двигателя должна быть 7,5. С помощью передаточного механизма добиваются согласования оборотов механического двигателя и генератора так, чтобы рабочий режим генератора устанавливался на средних оборотах механического двигателя. При необходимости, можно кратковременно увеличить мощность генератора, повышая обороты механического двигателя. Каждая автономная электростанция должна содержать необходимый минимум навесного оборудования: вольтметр переменного тока (со шкалой до 5. В), частотомер (желательно) и три выключателя.

Один выключатель подключает нагрузку к генератору, два других - коммутируют цепь возбуждения. Наличие выключателей в цепи возбуждения облегчает запуск механического двигателя, а также позволяет быстро снизить температуру обмоток генератора, после окончания работы – ротор невозбужденного генератора еще некоторое время вращают от механического двигателя. Эта процедура продлевает активный срок службы обмоток генератора. Если с помощью генератора предполагается запитывать оборудование, которое в обычном режиме подключается к сети переменного тока (например, освещение жилого дома, бытовые электроприборы), то необходимо предусмотреть двухфазный рубильник, который в период работы генератора будет отключать данное оборудование от промышленной сети. Отключать надо оба провода: . Применяйте напряжение 3. В только в случае крайней необходимости, во всех остальных случаях пользуйтесь напряжением 2.

В. По требованиям техники безопасности электрогенератор необходимо оборудовать заземлением. Обратите внимание на тепловой режим генератора.

Снизить тепловую нагрузку можно более тщательным подбором емкости возбуждающих конденсаторов. Не ошибитесь с мощностью электрического тока, вырабатываемого генератором. Если при работе трёхфазного генератора используется одна фаза, то её мощность будет составлять 1/3 общей мощности генератора, если две фазы - 2/3 общей мощности генератора. Частоту переменного тока, вырабатываемого генератором, можно косвенно контролировать по выходному напряжению, которое в режиме.

Практическое руководство по устройствам свободной энергии. Патрик Дж. Келли. Практическое руководство по свободной энергии устройств. Смотрите переводы: предисловие к книге http: //alexfrolov.

Владимира Уткина http: //www. Цель этого сайта заключается в предоставлении Вам сведений в серии устройств, которые, как было показано, имеют очень интересные свойства, а некоторые являются (ошибочными) описывается как ?

Мой друг, электроны в молекулах неуклонно вращаются в течение многих миллионов лет без остановки - в какой момент вы будете согласны, что они находятся в постоянном движении? Итак, почему электроны не исчерпали энергию и просто не замедлили движение? Вселенная кипящий котел энергии с частицами, появляющимися на свет, а затем выбрасываемыми снова. Если уравнение E = MC 2 верно, то мы видим, что огромное количество энергии необходимо для создания любой формы материи. Ученые отмечают, что если бы мы могли воспользоваться даже небольшой части этой энергии, то мы имели бы свободную энергию для нашей жизни. Закон сохранения энергии, как правило, считается правильным. Он утверждает, что больше энергии не может быть выведен из любой системы, чем помещается в этой системе.

Тем не менее, это не значит, что мы не можем получить больше энергии из системы, чем мы вложили в него. Грубый пример является солнечная панель в солнечном свете. Мы получаем электроэнергию из панели, но мы не ставим солнечный свет в панель - солнечный свет поступает по себе. Этот пример простой, как мы можем видеть солнечный свет, достигающего панели солнечных батарей. Попутно, заметим, что . Как он предполагает .

Если вместо солнечной панели, у нас было бы устройство, которое поглощает часть энергии, которую Вселенная содержит и выдает, скажем, электрической энергии, это будет так сильно отличаться? Большинство людей говорят .

Должны ли мы сказать, что телевизор не может работать, потому что мы не можем видеть сигнал телевидения передачи? Многие люди предоставили устройства и идеи для использования этой энергии. Эту энергию часто называют . Эта презентация вводной информация о том, что уже достигнуто в этой области: устройства, в которых выход больше энергии, чем они требуют для запуска. Это выглядит, как будто они противоречат Закону сохранения энергии.

Но они не противоречат, и вы можете видеть это, когда вы берете на себя энергетическое поле нулевой точки во внимание. Материал на этом сайте описывает множество различных устройств, с диаграммами, фотографиями, объяснения, указатели на веб- сайтах и . Поскольку некоторые из устройств нужно понимание электронных схем, простые инструкции шаг за шагом содержатся в главе 1. Это можно понять без предыдущего знания электроники, до уровня, когда они могут читать, понимать, проектировать и создавать тип схем, используемых с этими устройствами. Это очень интересная область, и тема довольно обширная.

Как только вы получите их  и скажете . Мы бы сказали, что это было бы невозможно, как в дороге с более чем 1.

Вы хотите, чтобы остаться с этим типом «научного» эксперта? Имейте некоторую забаву - откройте для себя факты. Есть много, много интересных устройств и идей уже в Интернете. Этот сайт не сможет упомянуть их все с помощью любых средств. Что он делает, это берет часть того, что, по моему мнению, наиболее из перспективных и интересных предметов, сгруппированных по категориям, и попытка описать их четко и без лишних технических терминов.

Если вы не знакомы с электроникой, и некоторые детали трудно понять. В этом случае, я предлагаю вам начать с главы 1. Надеюсь, вам понравится то, что вы читаете. Примечание: Когда вы закончили чтение любой из разделов, представленным ниже, используйте кнопку . Вам понадобится версии 7. Adobe Acrobat '', чтобы показать эти разделы.

Это можно бесплатно загрузить из: www. Материал, представленный НА САЙТЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО В ИНФОРМАЦИОННЫХ ЦЕЛЯХ.

Если вы решите проводить эксперименты или конструкцию любого устройства, вы делаете это исключительно на свой . Основная информация на данном сайте была собрана вместе в стандартный формат книги. Вы можете скачать с основным набором информации, в том числе патентов, как книгу, по этой ссылке книга выпуска 2. Документ содержит 2. Мб, что означает, что это займет некоторое время, чтобы загрузить. Кроме того, вы можете выбрать отдельные главы, как вы хотите. Электронная книга имеет более 4.

Закладок для обеспечения легкого доступа к любой теме. Могу ли я предположить, что все вы сохраните, что вы скачаете на локальном диске, как веб- сайты не останутся на месте навсегда. Самые последние обновления данного документа приводится списком здесь. Примечание: Некоторые версии Chrome с браузером Google, как представляется, не в состоянии читать PDF файлы на этом сайте должным образом.

В результате остаются чистые страницы после первой странице. Если это произойдет с вами, то, пожалуйста, используйте Microsoft, Internet Explorer или Firefox браузера Mozilla, для загрузки надлежащей копии, или найти недостающий хром плагин при необходимости. Содержание   книги Указатель: фоновое объяснение с последующим указанием ссылки упомянутых устройств. МВт генератор доктора Олега Gritskevitch в. Мб, 2. 6 апреля 2. HTML EPUB Глава 6   зарядка батареи Импульсными системами: импульсные системы Джон Bedini, Система переключения Роджера Эндрюса, информация по батареи Рональда Рыцарский, зарядное устройство сборки Рона Пью, само- зарядка аккумулятора генератор импульсов, импульсное зарядное устройство на вентиляторе, импульсное  автомобильне зарядне устройство, само- зарядка двигателя, зарядное Alexkor, техника кондиционирования батареи Howerd Halay, импульсное зарядное устройство, коммутатор Тесла, КС Осси Callanan в> Система 1 зарядка, само- зарядка двигателя и аккумулятора Натан Стаблфилд в мокрой клетке. Ле Мэя и электростатический генератор Onezime Бро вразмер 1.

Мб, 2. 0 января 2. HTML EPUB Глава 8   Топливно- воздушные Двигатели: Энергия в воздухе, сжатый воздух в двигателе автора Боба Teal, мысли Скотта Робертсона о внесении низкого давления воздушный резервуар воздуха высокого давления, Лерой Роджерс пневматический двигатель транспортного средства с адаптацией вихревой трубки, сжатые жидкости двигателя Эбер Ван Valkinberg, двигатель Клемма, анализ Vortex проф Эверт, двигатель Йозеф Папп, двигатель Роберта Бритт, турбина Майкл Eskeli, водометный генератор и генератор Кэхилл / Скотт. Размер Mb 2 августа 2. HTML EPUB Глава 1.

В HYDROSTAR и водорода проекты, запущенные двигатели только на воде, окси ракеты- носители, дизайн электролизер, электролизер . Р, с автономным питанием garvitational устройство Серла, строительных деталей для детектора Дэйв Лоутон гравитационных волн, в Бутч Lafonte двигателя / генератора, электродвигателя Джозеф Ньюман, различий между Максвелла и Хевисайда, электрического генератора Даниэля Кука, работа без дизайн Майкла Eskeli в нагреватель, устройства Карла Schapeller, в конденсации, вызванной гидроудар, Уильям. КС Гайда = 1. 0 электростатический генератор мощности, подавление знаний, Боба Бека медицинская информация и научной информации Джозефа удовлетворить в размер 2 Mb, 7 июля 2. HTML EPUB Глава 1. Учебник Электроника Простые описания Напряжение, резисторы, конденсаторы, ток, мультиметры, транзисторные схемы, системы датчиков, реле, диоды, транзистор тестирования схемы, Блоки питания, AC, DC, исправление, SCR, симистор, опто- изолятор, светодиоды, дроссели, трансформаторы, триггера Шмитта, соленоидов, обнаружение РФ, катушка сопротивление, диодный мост, мультивибраторы, инверторы, таблицы истинности, чип 7.

NAND ворота, замки, bistables, стробирования, чип 4. Дарлингтона, используя ворота в качестве усилителя, 5. Шмитт сигнал Инверторный генератор, чип CD4.

BC, CD4. 01. 7B с деления на 2. ПИК, конденсаторы, переменного тока в рулонах, резонанс, построение прототипов, испытательное оборудование и как его строить, и . Как выбраться из долгов: ситуацию в Великобритании, обмана . Темы: Что я должен строить?

Дополнительный раздел как часть 1. Приложение является частью электронной книги и, как правило, загружены с ним. Тем не менее, были один или два запроса, чтобы Приложение было доступно в виде отдельного файла, так вот часть 1, которая находится в 4 Мб в формате   HTML таблица размеров проводов, их диаметра, с током мощностью, частотными пределами, и т. Приложение Часть 2 Размер 4 Мб,   HTMLРичард Вейр и Карл патентообладателя замены батареи Нельсона антенны патентообладателя Германа Plauson в энергетические системы Электричество производящих патент устройство Роя Майерс ' Паулу и Александра Корреа свободной электроэнергии патент Паулу и преобразования энергии патент Александры Корреа Мид- Nachamkin ZPE запатентовать преобразования электроэнергии Стэнли Мейера Вода топлива патента 4. Стэнли Мейера система впрыска водорода для автомобилей патент 4. Стэнли Мейера 4. 42.

Стэнли Мейера и патент повышение 5. Стэнли Мейера Калифорния 2.

WFC схема патент Стэнли Мейера WO 9. Стивена Мейера 2. Генри Пухарич в 4.

Shigeta Hasebe в гидрокси патент генератор Стивена палат (Xogen Мощность Инк)вода карбюратор патентообладателя Чарльза Гарретта электролизер патентообладателя Арчи синих плазменная дуга электролиза патент Руджеро Сантилли в низковольтных, низкотемпературная патент Чак Чанг плазмы Приложение.

Генератор Хаббарда - Страница 2 - Energy. Science. ruоткопал вот такой материал, цитирую: суббота, 1. Генератор Хаббарда. Кто хочет сделать его прежде всего выкиньте всё что знаете из головы и станьте 1.

Хаббардом, который зашел к отцу на СТО и нашел много катушек зажигания..(в статье- биографии Хаббарда было про это). Потом просто проведите эксперимент подключая провода совсем не к тем полюсам что надо. Ну и заметьте что рядом лежащая катушка тоже вдруг дала искру. Бегунок проворачивается, справа размыкается , левая в режим магнето, теперь искра скачет на левую. Относительно средней магнитное поле появляется то слева , то справа, как в велодинамо. В цепи ВВ обмотки.

Конечно не спорю схема с гирконами лучше контактной но- о гирконы иногда залипают и тогда устройство останавливается и . Если разместить меньше 4 катушек, то у магнита просто не хватит возможно силы долететь до следующей катушки - это во- первых( на восьми однозначно лучше). Во- вторых - по словам макса больше катушек значит мощнее. Макс сказал переделать немного катушку зажигания - переделать значит раз соединить первичку и вторичку. Далее он сказал подключить не по описанию - значит на вторичку. Вторичка многовитковая - значит более сильный магнит. Он сказал включить её и последить за рядом лежащей - значит обе являются многовитковыми сильными магнитами.

Потому я и нарисовал и наружные и внутреннюю многовитковыми. Связь у них будет и эл.

Мне кажется первички у внешних катушек не нужны , ходы через них на вторички - лишние потери трансформации. А во внутренней - нужны для частичного съёма для своих целей. Я пока не понял фразу о смене полярностей. Я думаю система с магнитом сама себя регулирует с каждым импульсом увеличивая потенциал на центральной и гармонизируя увеличивающийся по амплитуде резонанс во времени. Включение вторичной с прерывателем ещё можно обдумать. Но однозначно нужно пробовать. Mixer . Чтобы собрать из катушек некую последовательность должны присутствовать как минимум три функциональных элемента в каждой катушке.

Исходя из этого я смею предположить следующие схемы. В каждой катушке есть возбудитель - 1- я обмотка. В каждой катушке есть передающая точка - передаёт к приёмной точке соседней катушки. Я начинал с малого(я практик) а добился того что сейчас никто из вас и не подозревает и всё из- за того что всё это я сначала делал исходя из информации имеющейся у меня от первоисточника. И напряжение и ток возрастают примерно в два раза. Этот рост обеспечивается из источника. Но напряжение источника 1.

Всё это за одинаковое время. Примерно предполагаю что сделал Хаббард. Он соединил две бобины ВВ- обмотками (возможно через свечу). Повесил на НВ- обмотку кондёр от контактов прерывателя, либо дроссель из НВ- обмотки бобины.

В результате получил серию искр на свече , вместо одной единственной от обычного подключения. Далее он вероятно, попытался получить серию искр и на второй бобине , заменив кондёр прерывателя ещё одной бобиной.

Ну , а потом , вероятно выяснилось , что если вместо кондёров цеплять первички бобин , то можно ещё и лампочку туда же повесить. Это макс тоже сказал - менять полярность.

Есть ещё одна мысль по подключению первички. Вот эту точку над надписью Х1.. Но это уже другая схема подумать тоже нужно.. Mixer ! И илдаб и макс действительно многое сказали. Дальше уже только чистая схема. Не правильно потому, что вы ищете уже запрограммированный результат и не слышите людей, которые это уже сделали. Всем сказали, что прироста вначале нет.

А это значит, что прироста и не обнаружите. Прирост приходит после некоторого времени работы устройства, сложенного по определённой схеме.

Посмотрите как профессор Поль в книге . Он не начал сразу говорить о электронах в проводнике. Он адекватно делает выводы из своих экспов. Так делал и Тесла. Ставил себе вопросы, делал экспы, делал из них выводы. Как можно описать процессы, которые не обнаружены даже.

Вам сказали как искать. Обязательно соединение всех катушек. А тогда и возникнет необъяснимое.

Схема очень и очень проста. Без наворотов по сложению и вычитанию. Без охрененно точных до муллиметра импульсов и интервалов. НЕ ИЩИТЕ ПРИРОСТ!!! Просто сделайте систему из 8 катушек. Я так и сделал, цепочку. Пустил одиночный импульс в начале и увидел реакцию цепочки.

Потом закольцевал. Опять пустил импульс. В схеме сходятся воедино все высказывания илдаба и макс. Mixer . Она не видна,мы не знаем как на неё подействовать, мы не знаем на что она реагирует, мы не знаем чем снять с неё реакцию и чем по воздействовать.

И тут у нас появляется некое устройство. Каждая точка в котором взаимосвязана с каждой другой точкой в нём же( напоминает воду в тазике Описание: smile). Мы начинаем возбуждать это устройство ( воду в тазике). В этом устройстве получается некий хаос( как в тазу). В устройстве 4 точки воздействия.

От каждой точки пойдут волны. После некоторого времени работы там начнётся полный хаос.

Получиться что этим хаосом мы начнём воздействовать на среду окружающую это устройство. И вдруг так сложатся случайные процессы в этом хаосе, что скомбинируют некое случайное воздействие на эту среду. Среда очень сильно лягнётся в ответ. Но вспомним, что в нашем устройстве всё связано со всем. А значит реакция ответа отразиться во всей системе серией своих волн. Это добавит хаоса увеличив вероятность появления новых подходящих условий на воздействие на неизвестную среду. И так со временем мы наберём кучу ответов от этой среды.

И похоже эти ответы весьма энергитичны. Гляньте на . Чередуйте НВ=НВ//ВВ=ВВ//НВ=НВ//ВВ=ВВ И так соедините 8 катушек. Возбуждать через ВВ обмотку нельзя, они оказывают слабое воздействие на сердечник.

Следовательно возбуждать НВ обмотку. ВВ обмотки соединены и создают расширение импульса тока, ну и передают всё по всей системе. Нас интересуют только токи. Потому не обращайте внимание на напряжения.

Особенно токи на НВ обмотках. Ну и ещё.. Погоняйте на симуляторе, сначала разорвите кольцо, отследите процессы по отдельности. Здесь нет СЕ. Потом соедините в кольцо, подумайте о коммутации, которая бы не вредила волнам.

Здесь явно что- то будет на практике. А схема, как видите, тупее не бывает. Простое соединение одинаковых концов. С подключением нагрузки не торопитесь. Скорее всего катушка в центре соединена магнитным полем и как сказал макс имеет всего две обмотки - на нагрузку и на запитку. А генератор должен работать сам по себе. Я сейчас думаю над этими двумя направлениями.

И первым делом обратил внимание на эффект магнето. И чтобы не тратить время зря, сейчас был бы не плох совет Макса. Это направление или направление магнето или оба вместе. Но разрабатывая эту схему, я пытаюсь просто совместить всё сказанное илдабом и максом, просто совместить и не думать! С магнето нужно соблюдать точно время разрыва короткого.

А это не легко было бы сделать малолетке - согласитесь. Поэтому я долблю эту максимально простую схему. Их амплитуда промодулирована частотой оборота трамблёра. Размеры +1. 5 / - 1. А. У каждого НВ контура эти токи смещены на 1/4 оборота.

Возможно всё это чтото делает в пространстве. Сердечники расположены вертикально. Интересно, что с маг полем при этом, при таком смещении токов.

Может это и есть бегущее по кругу маг поле. Образец Проекта Электроснабжения Частного Дома далее. Интересно что же при этом происходит в центре. Это чёрт подери генератор! И самое прикольное это то, что у этой системы почему- то есть определённое! Да, кстати, подумайте как туда пульсировать не нарушая гармонию среды созданной этой закольцованной цепочкой Описание: smile.

Дам время для поиска, насладитесь процессом, я лично получаю удовольствие от поиска Описание: smile. Post: 2. 67. 14. 6 - Date: 1. Я вижу после последнего моего визита тут было .

Все три дросселя имеют одинаковое количество витков , намотаны строенным проводом (вероятно необязательно , но пока пусть так), а индуктивность третьего дросселя равна сумме первых двух. Вообще- то рисунок не верно отображает , надо бы ещё два выключателя намалевать , но я не стал загромождать рисунок , надеюсь и так понятно , что по рисунку в дросселях течёт ток (мало, но есть и при рассмотрении считаем , что его там нет) хоть они и замкнуты перемычкой. Итак, первый такт - вкл., ждём , намагнитился Др. Теперь у него есть сколько- то реактивки.

Второй такт - подцепляем Др. Др. 1. Что получили?

Получили , что омическое полной цепи не изменилось , следовательно нет условий для изменения тока в цепи, ток от источника не изменился. Ещё получили появление в цепи индуктивного сопротивления от второго дросселя - Др. Его индуктивное равно Др.

В момент подключения , из- за возникновения вновь индуктивного в цепи , в Др. Др. 1 переходит в режим обратнохода и начинает повышать напряжение на индуктивном Др. Из- за этой особенности обратнохода, время в течении которого Др.

Др. 2 будет много больше , чем напряжение от аккума , благодаря деятельности Др. Получаем , что реактивка Др.

Там режим обратного хода и ЭДС на выводах Др. На время обратного хода в Др. Др. 1 на обратном ходе) , то есть ток в цепи - ОБЩИЙ . Но один источник даёт только ток(акк) , а второй , по сути , только напр(Др. Поскольку ток общий для цепи , то режим обратнохода и прямохода для Др.

Реактивка отдаётся из Др. Др. 2 и накапливается в Др.

ОДНОВРЕМЕННО . Поскольку магнитное поле обратнохода спадает , а поле от тока из аккумулятора нарастает одновременно и в той же пропорции , то на обмотку Др. ЭДС от тока из источника напряжения(акк). Др. 1 намагнитится повторно без противо. ЭДС и за время много меньшее , чем в первом такте. Это время , по видимому будет определяться лишь временем намагничивания самого сердечника Др. Получается , что намагниченность Др.

Цепляем Др. 3, и одновременно добавляем ещё один провод из обмотки Др. Др. 2. Снова омическое цепи не меняется , нет условий для изменения тока от источника напряжения(акк). Появление в цепи индуктивного сопротивления от Др.

Др. 1 и Др. 2 , реактивка от них . По обстоятельствам исключающим противо. ЭДС для аккума , намагничивание Др. Др. 2 происходит одновременно с их обратным ходом и занимает время много меньшее , чем намагничивание Др. Время третьего такта и второго такта одинаково и много меньше первого такта.(..???