Принцип работы генератора Капанадзе
Принцип работы генератора Капанадзе
Существует мнение, что генератор Капанадзе работает за счет резонанса, в ходе которого выделяется дополнительная энергия. На наш взгляд это мнение ошибочно. Резонанс вовсе не универсальный источник дополнительной энергии, так как включает не только прямое действие, но и обратное, которое тормозит. В частности, в электротехнических цепях, индуктивностях и трансформаторах . Для того чтобы резонанс стал источником дополнительной энергии/мощности, необходимо, чтобы обратное воздействие было меньше прямого.
Резонанс не имеет отношения к работе генератора Капанадзе. Генератор этот работает за счет увеличения мощности устройства при данной величине напряжения посредством увеличения величины тока за счет привлечения дополнительного заряда из емкости Земли. Работа эта циклическая и осуществляется с большой частотой. [
Ниже мы рассмотрим работу генератора и основные ее фазы подробнее.
На исходном рубеже работы генератора он имеет некоторое напряжение, ток и мощность исходного питающего устройства, например, некоторого генератора частоты, W=IU =const.
Далее, посредством работы трансформаторов или иных повышающих напряжение устройств ток уменьшается в тысячи раз, а напряжение увеличивается в тысячи раз при сохранении мощности. Это напряжение заряжает конденсатор в колебательном контуре достаточно большой частоты и добротности. Но контур этот замкнут пробойником, который пробивается только при достижении максимума напряжения на конденсаторе. Пробойник одним концом соединен с землей (заземлен), а другим концом с конденсатором и колебательным контуром. При достижении напряжения пробоя в данной цепи возникает то напряжение которое и было, но ток за счет привлечения заряда из земли возрастает многократно. В связи с чем, многократно возрастает мощность данного пробоя по сравнению с первоначальной мощностью и током, которые создавались трансформатором на конденсаторе.
W=IU - начальная фаза работы
W=I"U" - вторая фаза работы, U" >>U , I"<< I (напряжение возрастает, мощность сохраняется)
W"=U"(I"+Iзаземления), где Iзаземления >> I" , U"=const, и следовательно W">>W
Мощность пробоя увеличенная за счет тока заземления проходит через колебательный контур и вызывает в нем продолжительные колебания (от десятков до сотен циклов), которые снимаются специальной катушкой, выпрямляются и создают ту мощность, которую и обеспечивает генератор Капанадзе на выходе устройства.
Полученная мощность может в сотни раз превышать исходную мощность расходуемую на создание высокого напряжения и зарядку конденсатора. Без привлечения дополнительного источника заряда из Земли или иной большой емкости данный генератор работать не будет.
Аналогичные генератору Капанадзе устройства существуют у Дона Смита. Но они дополнены некоторыми резонансными контурами с асимметрией обратной связи. Но это отдельная тема.
Резюме
По сути, в генераторе Капанадзе создается переменное не потенциальное поле с высоким напряжением. Работа любого поля над зарядом пропорциональна количеству заряда и потенциалу данного поля. Увеличивая количество заряда из Земли, тем самым мы заставляем поле эффективнее работать, чем оно работало с малым количеством заряда, при создании этого поля. В целом, суть работы генератора Капанадзе, это использование в нем работы не потенциального поля. Этот принцип един для всех сверхъединичных систем, то есть так называемых систем свободной энергии. Подробно этот принцип описан в теме "Общие принципы работы устройств свободной энергии"
realstrannik.com/forum/teoriya-gipotezy-...tv-svobodnoj-energii
zaryad.com/forum/index.php?threads/Общие...бодной-энергии.8940/
Вы можете сравнить общий принцип и принцип работы генератора Капанадзе.
Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.
Капанадзе и эксперименты с качером Бровина
Существует такой генератор импульсов, как качер Бровина. Если Вы проводили эксперименты с качером Бровина то могли заметить следующее. Берете лампочку, подсоединяете к ней провод рядом с качером. Лампочка не соединена с качером, но переменное поле сил Ампера-Лоренца качера наводит в проводниках лампочки ЭДС и переменных ток высокой частоты. Но мощность его мала. Так как напряжение достаточно, а ток недостаточен. Лампочка не горит, или горит едва едва. Тогда заземляете ее на любую массу где есть заряд, к батерее или даже в стакан воды. И лампочка вспыхивает ярко-ярко. Спрашивается, почему? Да потому, что в ней ток усилился. И с чего бы ему усилиться, если через лампочку не начинает двигаться дополнительный заряд, берущийся из заземления как из емкости? При этом, ввиду большой емкости земли при извлечении из нее сравнительно небольшого заряда изменение ее потенциала, создаваемое этим извлечением достаточно мало. И потому требует очень малых затрат энергии для привлечения этого дополнительного заряда в лампочку.
Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.
Представьте, что у нас есть разность потенциалов в 1 вольт. Какова ее энергия? Эта энергия не определена и не имеет смысла, так как энергией обладает только заряд при наличии разности потенциалов. Допустим мы проведем через эту разность потенциалов 1 электрон. Тогда получим энергию в 1 электрон-вольт. Если проведем 2 электрона, то получим 2 электрон-вольта. 3 электрона - 3 электрон вольта. И так далее. Как видите, энергия зависит от числа зарядов, а не только от разности потенциалов. Если говорить о мощности, то нужно сказать, сколько электронов проходят через разность потенциалов в единицу времени. То есть каков ток. Далее, умножая ток на разность потенциалов получим мощность. Из чего следует, что чем больший заряд мы привлекаем к разности потенциалов в единицу времени, тем больше мощность. А где взять дополнительный заряд? Капанадзе берет его из Земли, и отдает в землю. Ток бежит через разность потенциалов между землей и землей. Для этого и необходимо заземление. Без заземления система работать не будет. Так как не хватит зарядов для создания нужного тока.
Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.
Но это только одна часть секретов Капанадзе, состоящая в создании большой разности потенциалов и пропускании через нее заряда берущегося из земли и уходящего в землю. Что создает увеличение мощности, в сравнении с первичной мощностью расходуемой на создание высокого напряжения.
Каков же другой секрет?
Другой секрет состоит в том, как полученная мощность подается на нагрузку. Указанная выше мощность с применением заземления концентрируется в колебаниях колебательного контура. Катушка этого контура является первичной обмоткой трансформатора. Но трансформатор этот не простой, а особый. Он устроен так, что индукция первичного контура на вторичный контур больше, чем индукция вторичного контура на первичный. Вследствие чего затраты энергии на первичном контуре оказываются меньше, чем получение энергии на вторичном контуре. Такие же способы мультипликации мощности используются в схемах Дона Смита и генераторе Карнаухова-Кулабухова. Эти схемы называются схемами с асимметрией работы трансформаторов. Подробности о таких схемах Вы можете прочитать в теме "Асимметричные трансформаторы в сверхъединичных схемах"
zaryad.com/forum/index.php?threads/%D0%9...BC%D0%B0%D1%85.8970/
Для того чтобы схема Капанадзе работала, в ней должны присутствовать эти 2 основных секрета. Второй из этих секретов может быть реализован различными способами, о чем идет речь в теме про асимметричные трансформаторы. Собственно и первый способ, создания высокого напряжения и введение в него заряда из земли может быть так же реализован различными способами. Поэтому, схема Капанадзе не является однозначной. А допускает различные варианты.
Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.
Асимметричный модуль трансформации энергии в генераторе Капанадзе, может быть, например, устроен по следующей схеме управления индуктивностью катушки и ее индуктивным сопротивлением в различных тактах самоиндукции.
В обычном колебательном контуре реактивные потери энергии в нечетных 1 и 3 тактах периода (в 1 периоде 2 полупериода и 4 такта) восполняются реактивным получением энергии в четных 2 и 4 тактах от ЭДС самоиндукции, поэтому в сумме реактивное действие равно нулю. И действует только активное сопротивление.
Но если в ходе совершения тактов индукции-самоиндукции изменять индуктивность контура, то получим асимметрию действия поля в тактах. И тогда будет происходить либо получение дополнительной энергии либо ее потери на реактивных мощностях контура. Вот примерная схема перезарядки конденсатора в колебательном контуре с бОльшей энергией во 2-м такте, чем ее потери в 1-м такте, что происходит за счет управления реактивной мощностью.
Рис.1. Попытка перезарядки конденсатора в колебательном контуре LC с большей энергией, за счет присоединения к L1 дополнительной индуктивности L2 при уменьшении магнитного потока. S - ключ, управляемый контроллером. Ключ открыт только во 2-м такте.
Можно представить и симметричную схему с 3-мя обмотками и 2-мя ключами , работающими соответственно в 2 и 4 тактах.
Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.
Трансформатор с бифилярной обмоткой на вторичном контуре может быть частью генератора Капанадзе. Тогда как первая часть связана с заземлением, ее мы описали выше.
Бифилярная обмотка как элемент управления индуктивностью катушки в фазах ее работы
Бифилярная катушка гасит электромагнитные поля индуктивности, при сохранении в ней тока, который может быть вызван некоторой небольшой дополнительной обмоткой. Что сильно понижает индуктивное сопротивление в в 1 и 3 тактах цикла работы катушки, когда действуют силы противо-эдс самоиндукции катушки. Тогда как в 2 и 4 такте эти силы становятся полезными ЭДС и поддерживают ток в катушке. В эти такты одна из частей бифилярной обмотки должна отключаться, так чтобы начала работать индукция второй части и той обмотки, что создавала первоначальный ток. В этом случае при отключении парной части бифилярной обмотки мы получаем дополнительную ЭДС от соединения ЭДС начальной обмотки, и 1/2 бифилярной катушки. Ввиду чего возрастает мощность устройства, содержащая в себе дополнительную энергию. Так как возбуждение тока в катушке происходит при малых затратах мощности, малой ЭДС и большом токе в 1 и 3 тактах. А в 2 и 4 тактах при сохранении данного тока подключается дополнительная ЭДС образующаяся при устранении/отключении части бифилярной обмотки, в 1 и 3 тактах компенсирующей индуктивное сопротивление устройства.
Рис.1. Использование бифилярной обмотки и катушки накачки во вторичном контуре трансформатора для получения дополнительной мощности и снижения противо-эдс от вторичного контура на первичном контуре.
На рисунке Рис.1 показано действие бифилярной катушки во вторичном контуре трансформатора, питаемого в первичном контуре от генератора частоты. G - генератор, R - нагрузка, S - управляемый ключ, K - контроллер управления ключом, голубым контуром выделена обмотка накачки, желтым контуром - рабочая часть бифилярной обмотки, создающая напряжение вместе с катушкой накачки в 2 и 4 тактах, красным цветом - отключаемая в 2 и 4 тактах часть бифилярной обмотки, но работающая в 1 и 3 тактах.
Черными жирными стрелками показано направление тока в катушках, цветными стрелками, направление тока в витках катушек.
Если это не очень понятно, то можно разобрать подробнее.
Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.
Асимметричный трансформатор увеличения мощности в генераторе Капанадзе, находящийся после блока мультипликации мощности в ходе заземления, может быть устроен в том числе на основе трансформатора со вторичной бифилярной обмоткой типа "Граната".
Ссылка на файл «Работа бифилярных обмоток типа _граната.pdf»
cloud.mail.ru/public/7yCX/675FzRd1r
Лучше скачать файл по ссылке в формате PDF и просматривать его, чем смотреть текст внутри спойлера, так как формулы без специальных средств пишутся не лучшим образом.
Структура бифилярной обмотки типа «Граната»
Ссылка на файл «Работа бифилярных обмоток типа _граната.pdf»
cloud.mail.ru/public/7yCX/675FzRd1r
Рис.1. Трансформаторы с бифилярными обмотками. 1,2 - два варианта устройства асимметрии обмоток трансформаторов.
Рис.2. Бифилярная обмотка типа «Граната» с индуктором; обмотка 1 – индуктор, обмотка 2 – первая, рабочая часть бифилярной обмотки, 3 – вторая, компенсирующая часть бифилярной обмотки.
Нужно обратить особое внимание, что индукция во вторичных контурах ЭДС возможна как электрическими полями, образованными с торцов катушек, так и вихревыми полями, находящимися по бокам катушек вокруг них. Но торцевые и боковые поля с расстоянием ослабевают.
На этом ослаблении электрических полей по мере удаления от катушки может быть построена асимметрия трансформатора с бифилярными обмотками типа «граната».
На рисунке Рис.1. красным и синим цветом, показаны части вторичной бифилярной обмотки трансформатора. Рабочая часть - красный цвет, компенсирующая часть - синий цвет. Желтым цветом показана первичная обмотка – индуктор.
Торцевые поля синих обмоток и боковые поля красных взаимно компенсируются на индукторе, вследствие чего противо-эдс со стороны вторичной бифилярной обмотки на индукторе отсутствует, или, по крайней мере, она близка к нулю. Посредством подбора индуктивностей обмоток и расстояний можно добиться компенсации противо-эдс вторичной обмотки трансформатора на индукторе.
Тогда как индуктор наводит больше ЭДС в красной обмотке, чем в синей, по причине удаленности синей обмотки. Вследствие чего, в целом в бифилярной обмотке наводится ЭДС от изменения магнитного потока индуктора и появляется электрический ток. Если реактивные сопротивления бифилярной обмотки обнулены включением емкостей, то ток совпадает с напряжением по фазе, что увеличивает мощность. Но эта мощность не передается обратно на индуктор, так как поток бифилярной обмотки в целом в районе индуктора обнулен.
Подробнее о данных видах асимметричных трансформаторов мы скажем в следующем разделе «Смысл бифилярной обмотки типа «Граната»
.
Смысл бифилярной обмотки типа «Граната»
Работа бифилярной обмотки типа «Граната» основана на компенсации магнитного потока вторичной обмотки трансформатора в области первичной обмотки – индуктора. В том числе, на компенсации в целом магнитного потока.
Для магнитных потоков бифилярной обмотки мы можем записать равенство нулю суммарного магнитного потока бифилярной обмотки
ФΣбиф = Ф1+Ф2 = 0
С учетом магнитного потока индуктора получаем суммарный поток равный магнитному потоку индуктора.
ФΣ = Фi+Ф1+Ф2 = Фi
Ф1,Ф2- магнитные потоки вторичных обмоток, Фi- магнитный поток индуктора;
Вследствие равенства нулю суммарного магнитного потока бифилярной обмотки, его изменение не оказывает влияния на индуктор и на саму бифилярную обмотку. В связи с чем, на индукторе отсутствуют или почти отсутствуют противо-эдс наводимые вторичным бифилярным контуром трансформатора с асимметричной связью первичного и вторичного магнитного потока трансформатора. Так же противо-эдс индукции отсутствуют и на самом вторичном, бифилярном контуре. Вследствие чего, данный трансформатор работает без индуктивных сопротивлений на вторичном контуре, и вторичных противо-эдс на первичном контуре.
Индуктивные сопротивления присутствуют только на первичном контуре, и они равны сопротивлениям холостого хода трансформатора. Их так же можно уменьшить, если включить первичный индукционный контур трансформатора в паре с конденсатором, образовав колебательный контур с хорошей добротностью, в котором сторонними колебаниями напряжения будет осуществляться резонанс тока.
В то же время, как Вы видите на рисунке Рис.2 трансформатора, индуктор (обмотка 1) может наводить ЭДС в первой части бифилярной обмотки (обмотка 2). При этом, магнитное поле индуктора в районе второй части бифилярной обмотки понижено, вследствие ее удаленности. Вследствие чего, взаимодействие магнитного потока индуктора с частями бифилярной обмотки становится асимметричным. И в бифилярной обмотке в целом появляется напряжение и ток, наведенный изменением магнитного потока индуктора.
В то же время магнитная индукция второй части бифилярной обмотки (обмотка 3 на Рис.2.) расположенной сбоку первой части бифилярной обмотки (обмотка 2 Рис.2.) должна быть подобрана так, чтобы ее индукция при изменении бокового магнитного поля катушки полностью компенсировала ЭДС создаваемую первой частью бифилярной обмотки на индукторе. То есть мы должны подобрать индукции обмоток так, чтобы они полностью или почти полностью обнулялись в районе индуктора, и изменение тока в бифилярной обмотке не создавало ЭДС на индукторе. Или хотя бы так, чтобы эта ЭДС была бы минимальной. Что и будет гарантией асимметричности работы данного трансформатора по магнитным потокам первичного и вторичного контуров.
Таким образом, напряжение на бифилярной обмотке равно изменению потока индуктора
Uбиф =- (dФi)/dt
Вторичное напряжение противо-эдс создаваемое вторичной обмоткой на первичной обмотке равно нулю, вследствие равенства нулю магнитного потока бифилярной обмотки.
U(противо-эдс) =- (dФΣбиф)/dt = 0
так как ФΣбиф = 0
Поэтому, можно сказать, что противо-эдс на первичном контуре трансформатора отсутствует.
Поскольку индуктивное сопротивление бифилярной обмотки обнулено, вследствие равенства нулю ее потока. И если эта обмотка выходит на выпрямитель через трансформатор, первичный контур которого обладает индуктивностью. То в цепь вторичной бифилярной обмотки должна быть встроена емкость конденсатора так, чтобы вторичная обмотка являлась колебательным контуром с высокой добротностью.
Тогда во вторичном контуре останется только активное сопротивление, и его ток может быть значительно поднят по величине. Так как изменение тока вторичного контура вследствие обнуления магнитного потока бифилярной обмотки в районе индуктора не сказывается на образовании противо-эдс в первичной обмотке. Ввиду чего, данный трансформатор с бифилярной обмоткой становится токонезависимым трансформатором без противо-эдс.
Соответственно, так как и первичная обмотка и вторичный контур бифилярного трансформатора входят в свои колебательные контуры, то эти контуры должны быть настроены в резонанс.
Так как в обоих контурах есть только активное сопротивление (вследствие компенсации реактивных сопротивлений), то ток совпадает с напряжением. Сдвиги фаз напряжения и тока внутри контуров отсутствуют. Вследствие чего, мощность, создаваемая и в первичном и во вторичном контуре, используется оптимально. При этом, присутствует ЭДС первичного контура на вторичном контуре. Но отсутствует ЭДС вторичного контура на первичном контуре, ввиду бифилярной компенсации магнитного потока.
В данном трансформаторе с асимметричными потоками, вследствие его независимости от величины тока во вторичной обмотке может быть реализован принцип генерации как необходимой, так и дополнительной энергии. Если величина генерации энергии во вторичной обмотке превосходит величину затрат энергии в первичной обмотке, то мы имеем генерацию дополнительной энергии. Вследствие этого, произведение тока на напряжение во вторичном контуре должно быть значительно больше, чем в первичном контуре.
Ni ≪ Nбиф
IiUi ≪ Iбиф Uбиф
Что может быть достигнуто за счет увеличения количества витков в первой части асимметричной бифилярной обмотки, на которую действует индуктор. Что создаст увеличение напряжения во вторичном контуре. В то же время, так как реактивные сопротивления вторичного контура обнулены, то в нем может быть достигнут весьма значительный ток. Для чего провод вторичного контура должен иметь соответствующее сечение. Таким образом, мощность вторичного контура может быть значительно увеличена, по сравнению с мощностью первичного контура. Поскольку трансформатор не зависит от тока в бифилярной обмотке, то увеличение мощности вторичного контура не создает противо-эдс на первичном контуре. Ввиду чего, ток и напряжение контуров работают синхронно.
Что и позволяет трансформатору генерировать во вторичном контуре большую мощность и энергию, чем энергия и мощность, потребляемая в первичном контуре. Умножив мощности контуров на время, получим энергии контуров.
N_i t≪N_биф t
I_i U_i t≪I_биф U_биф t
Отсюда получаем неравенство затрат и генерации энергии в трансформаторе
Wi ≪ Wбиф
И вычисляем величину генерации дополнительной и необходимой энергии
Wдоп=Wбиф -Wi
Wнеобх = Wi
Wi- затраты энергии на индукторе; Wдоп- дополнительная энергия получаемая на вторичном, бифилярном контуре трансформатора; Wбиф - общая энергия получаемая на бифилярном контуре, как сумма необходимой и прибавочной энергии;
Нужно особенно подчеркнуть, что энергия между контурами не передается, а генерируется во вторичном контуре, как необходимая, так и прибавочная энергия. Что производит изменение магнитного потока индуктора и создаваемые им силы Ампера-Лоренца на вторичном контуре. Тогда как необходимая энергия в первичном контуре затрачивается полями сопротивлений, за счет торможения в нем зарядов. Отсутствие передачи энергии в системах, при ее генерации и потреблении, позволяет обосновать существование сверхъединичных систем, в которых величины генерации превосходят затраты. В связи с чем, КПД данного асимметричного трансформатора будет равен отношению генерации во вторичном контуре суммы необходимой и прибавочной энергии, к затратам необходимой энергии в первичном контуре трансформатора.
КПД= Wбиф/Wi =(Wнеобх+Wдоп)/Wнеобх >1
Таким образом, асимметрия бифилярной обмотки типа «Граната» делает трансформатор асимметричным, и позволяет генерировать в нем как необходимую, так и дополнительную энергию для его работы. Как и для работы всего устройства и нагрузки, которое снабжает необходимой и дополнительной энергией и мощностью данный трансформатор.
Трансформатор, как источник энергии
То есть данный трансформатор может быть источником энергии, таким же, как топливо, только не требующим никакого пополнения энергии извне, так как энергия в трансформаторе производится не потенциальным электрическим полем трансформатора, и она неисчерпаема, пока трансформатор и схема находится в рабочем состоянии.
Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.
Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.
Alfic пишет:
Не надоvasilyrikov пишет: Ну, что все высказались. Продолжим тему дальше?
P. S.: vasilyrikov просто вспомни свойства катушки Тесла, для чего он её применял и с чем сравнивал и закончим этот бред!
Про катушку Тесла много легенд. Но при этом, никто не знает, что такое катушка Тесла, как она работает, на каких принципах и как ее правильно применять, чтобы получить дополнительную энергию. Если Вы все это знаете, то поделитесь с нами этими секретами. А так же и своими достижениями в этой области. А заодно раскройте тему генератора Капанадзе, его источник энергии, способ получения и связь с катушкой Тесла. А так же и приведите схемы, если таковые имеются.
Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.
asni пишет: А может лучше сразу отдать ключ от квартиры..... где хранятся деньги,как сказал герой фильма,и все это по СЕКРЕТУ.всему свету.Эко хватанул !!! А может сразу Нобеля по шнобелю.... Ну это каким нужно быть сбежавшим из палаты №6 !! Схему в студию и с подробнейшим пояснением.
А как насчет поработать мозгами.да по ночам,да при свете свечи.... иначе никак не видно.
Слабо ?
Похоже, что и у Вас ничего конкретного нет, кроме общих пожеланий. В том числе, и ключей от квартиры. То есть Вы так же не можете пояснить, что такое катушка Тесла и для чего она нужна. Это ожидаемо. Так как катушка эта - пустой пиар. А нужно знать и понимать всю технологию.
Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.