ประเภท: อิเล็กทรอนิคส์ในทางปฏิบัติ, ประเด็นที่ถกเถียง
จำนวนการดู: 80005
ความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความ: 12

การส่งกำลังแบบลวดเดียว - นิยายหรือความจริง?

 

การส่งกำลังแบบลวดเดียว - นิยายหรือความจริง?ในปี 1892 ที่ลอนดอนและอีกหนึ่งปีต่อมาที่เมืองฟิลาเดลเฟียนักประดิษฐ์ชื่อดังชาวเซอร์เบียตามสัญชาติ Nikola Tesla แสดงการส่งกระแสไฟฟ้าผ่านสายไฟเส้นเดียว

วิธีการที่เขาทำยังคงเป็นปริศนา บันทึกของเขาบางส่วนยังไม่ได้รับการถอดรหัสอีกส่วนหนึ่งถูกไฟไหม้

ความรู้สึกตื่นเต้นของการทดลองของเทสลานั้นชัดเจนต่อช่างไฟฟ้าทุกคนเพื่อให้กระแสไหลผ่านสายไฟพวกเขาจะต้องเป็นวงปิด และทันใดนั้น - หนึ่งสายที่ไม่มีเหตุผล!

แต่ฉันคิดว่าช่างไฟฟ้าสมัยใหม่จะต้องประหลาดใจมากยิ่งขึ้นเมื่อพวกเขาพบว่ามีคนทำงานในประเทศของเราซึ่งยังหาวิธีถ่ายโอนไฟฟ้าผ่านสายเปิดเส้นเดียว วิศวกร Stanislav Avramenko ทำสิ่งนี้มา 15 ปีแล้ว


ปรากฏการณ์มหัศจรรย์ที่ไม่สอดคล้องกับกรอบความคิดที่ยอมรับกันทั่วไปเป็นอย่างไร รูปแสดงหนึ่งในแผนการของ Avramenko

ประกอบด้วยหม้อแปลง T, สายไฟ (สาย) L, ไดโอดออนบอร์ด D สองตัว, ตัวเก็บประจุ C และช่องว่างประกายไฟ R

หม้อแปลงมีคุณสมบัติหลายอย่างซึ่งยังไม่ได้รับการเปิดเผย สมมติว่าเขาคล้ายกับ เทสลาเรโซแนนท์หม้อแปลงซึ่งขดลวดปฐมภูมินั้นมาพร้อมกับแรงดันไฟฟ้าที่มีความถี่เท่ากับความถี่คดเคี้ยวของขดลวดทุติยภูมิ

เราเชื่อมต่อขั้วอินพุท (ในรูป - ล่าง) ของหม้อแปลงเข้ากับแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ เนื่องจากเอาต์พุตอีกสองรายการไม่ได้ปิดกัน (จุดที่ 1 เพิ่งแขวนอยู่ในอากาศ) ดูเหมือนว่าไม่ควรตรวจสอบกระแสในตัว

อย่างไรก็ตามมีประกายไฟเกิดขึ้นใน Arrester - มีการสลายตัวของอากาศด้วยประจุไฟฟ้า!

มันสามารถต่อเนื่องหรือไม่ต่อเนื่องซ้ำตามช่วงเวลาขึ้นอยู่กับความจุของตัวเก็บประจุขนาดและความถี่ของแรงดันไฟฟ้าที่ใช้กับหม้อแปลง

ปรากฎว่ามีจำนวนประจุไฟฟ้าจำนวนหนึ่งสะสมเป็นระยะ ๆ บนฝั่งตรงข้ามของสายดิน แต่พวกเขาสามารถมาถึงที่นั่นเห็นได้ชัดจากจุดที่ 3 ถึงไดโอดเพื่อแก้ไขกระแสไฟฟ้าสลับที่มีอยู่ในบรรทัด L

ดังนั้นกระแสคงที่เป็นจังหวะในขนาดกระแสจะหมุนเวียนในปลั๊ก Avramenko (ส่วนหนึ่งของวงจรทางด้านขวาของจุดที่ 3)

โวลต์มิเตอร์ V เชื่อมต่อกับช่องว่างประกายไฟที่ความถี่ประมาณ 3 kHz และแรงดันไฟฟ้า 60 V ที่อินพุตของหม้อแปลงแสดง 10-20 kV ก่อนการสลาย แอมป์มิเตอร์ที่ติดตั้งแทนจะบันทึกไมโครไฟนับสิบ

ส่งกำลังผ่านสายไฟเส้นเดียว “ Superconductor” วิศวกร Avramenko
 

 

ส่งกำลังผ่านสายไฟเส้นเดียว “ Superconductor” วิศวกร Avramenko
 

ใน "ปาฏิหาริย์" นี้ด้วยส้อมของ Avramenko ไม่ได้จบลงที่นั่น ที่ความต้านทาน R1 = 2-5 MΩและ R2 = 2–100 MΩ (รูปที่ 2) จะมีการสังเกตความแปลกในการกำหนดพลังงานที่ปล่อยออกมาในช่วงหลัง

โดยการวัด (ตามวิธีปฏิบัติทั่วไป) กระแสไฟฟ้าด้วยแอมป์มิเตอร์แมกโนเลอิเล็กทริก A และแรงดันไฟฟ้าด้วยโวลต์มิเตอร์แบบ V ที่คูณกับค่าที่ได้รับเราได้รับพลังงานน้อยกว่าที่กำหนดโดยวิธีการวัดค่าความร้อน ในขณะเดียวกันตามกฎที่มีอยู่ทั้งหมดพวกเขาจะต้องจับคู่ ยังไม่มีคำอธิบายที่นี่

วงจรที่ซับซ้อนขึ้นผู้ทดลองส่งพลังงานเท่ากับ 1.3 กิโลวัตต์ตามสาย A สิ่งนี้ได้รับการยืนยันโดยหลอดไฟที่เผาไหม้อย่างสว่างไสวสามดวงซึ่งกำลังทั้งหมดซึ่งเป็นเพียงมูลค่าที่ตั้งชื่อ

การทดลองได้ดำเนินการในวันที่ 5 กรกฎาคม 1990 ในหนึ่งในห้องปฏิบัติการของสถาบันพลังงานมอสโก แหล่งพลังงานเป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าด้วยความถี่ 8 kHz ความยาวของเส้นลวด L คือ 2.75 ม. เป็นที่น่าสนใจว่าไม่ใช่ทองแดงหรืออลูมิเนียมซึ่งมักใช้ในการถ่ายโอนไฟฟ้า และมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 ไมครอน! นั่นคือความต้านทานไฟฟ้าของสายดังกล่าวสูงกว่าความต้านทานของสายสามัญที่มีความยาวเท่ากัน

ในทางทฤษฎีแล้วควรมีการสูญเสียไฟฟ้าจำนวนมากและลวดควรเป็นร้อนและแผ่ความร้อน แต่นี่ไม่ใช่ในขณะที่เป็นการยากที่จะอธิบายว่าทำไมทังสเตนยังคงเย็นอยู่

เจ้าหน้าที่ระดับสูงที่มีวุฒิการศึกษาซึ่งเชื่อมั่นในความเป็นจริงของประสบการณ์นั้นก็ตกตะลึง (แต่พวกเขาขอให้ชื่อของพวกเขาไม่ได้รับการตั้งชื่อในกรณี)

และคณะผู้แทนมากที่สุดได้ทำความคุ้นเคยกับการทดลองของ Avramenko ในช่วงฤดูร้อนปี 1989

ซึ่งรวมถึงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพลังงานหัวหน้าผู้บังคับการและเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์และการบริหารอื่น ๆ ที่รับผิดชอบ

เนื่องจากไม่มีใครสามารถให้คำอธิบายเชิงทฤษฎีที่เข้าใจได้เกี่ยวกับผลกระทบของ Avramenko คณะผู้แทนได้ จำกัด ตัวเองเพื่อหวังให้เขาประสบความสำเร็จต่อไปและเกษียณตามหน้าที่ โดยวิธีการเกี่ยวกับผลประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐในนวัตกรรมทางเทคนิค: Avramenko ยื่นใบสมัครครั้งแรกสำหรับการประดิษฐ์ในเดือนมกราคม 1978 แต่ยังไม่ได้รับใบรับรองลิขสิทธิ์

แต่ด้วยความระมัดระวังในการทดลองของ Avramenko มันชัดเจนว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่แค่ของเล่นทดลอง โปรดจำไว้ว่าพลังงานที่ถูกส่งผ่านตัวนำทังสเตนและมันไม่ร้อนขึ้น! นั่นคือสายดูเหมือนจะไม่มีความต้านทาน แล้วเธอคือ“ ตัวนำยิ่งยวด” ที่อุณหภูมิห้อง? ไม่มีอะไรเพิ่มเติมที่จะแสดงความคิดเห็น - เกี่ยวกับความสำคัญในทางปฏิบัติ

แน่นอนว่ามีสมมติฐานทางทฤษฎีที่อธิบายผลการทดลอง เราสามารถบอกได้ว่าผลกระทบนี้สามารถเชื่อมโยงกับกระแสไบแอสและปรากฏการณ์เรโซแนนซ์ - ความบังเอิญของความถี่ของแรงดันไฟฟ้าของแหล่งพลังงานและความถี่การสั่นสะเทือนตามธรรมชาติของโปรตอะตอมมิคของตัวนำ

ฟาราเดย์เขียนเกี่ยวกับกระแสชั่วขณะในบรรทัดเดียวในช่วงทศวรรษที่ 30 ของศตวรรษที่แล้วและตามกระแสไฟฟ้าของแมกซ์เวลล์กระแสไฟฟ้าไม่ได้นำไปสู่การสร้างความร้อนของจูลในตัวนำ - นั่นคือตัวนำไม่ได้ต่อต้านมัน

เวลาจะมา - ทฤษฎีที่เข้มงวดจะถูกสร้างขึ้น แต่สำหรับตอนนี้วิศวกร Avramenko ประสบความสำเร็จในการทดสอบการส่งกระแสไฟฟ้าผ่านสายเดียวมากกว่า 160 เมตร ...

Nikolay ZAEV

ดูได้ที่ e.imadeself.com:

  • ระบบส่งกำลังแบบสายเดี่ยว
  • พลังงานควอนตัมของอิเล็กตรอนพื้นหลัง 3.73 keV - Romil Avramenko
  • เหตุใดจึงเลือกความถี่มาตรฐาน 50 เฮิรตซ์ในอุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้า
  • Tesla Transformer คืออะไร
  • วิธีการส่งกำลังแบบไร้สาย

  •  
     
    ความคิดเห็นที่:

    # 1 wrote: | [Cite]

     
     

    อันที่จริงแล้วควรเปิดไดโอดในทิศทางตรงกันข้าม นี่คือรูปแบบที่ผิด ปรากฎว่าคุณมีสิ่งกีดขวาง 2 ทางสำหรับเส้นทางปัจจุบัน แต่ควรมีสิ่งกีดขวาง

     
    ความคิดเห็นที่:

    # 2 wrote: | [Cite]

     
     

    ชาวเยอรมัน Gow Bau คนหนึ่งในสายหนึ่งได้ส่งสัญญาณไมโครเวฟซึ่งอาจจะเป็นศตวรรษที่ผ่านมาซึ่งเป็นหม้อแปลงเอ็กซ์โพเนนเชียล (ช่องทาง) ที่ทางเข้าและออก การลดทอนนั้นน้อยกว่า PK75 ที่มีไขมันมากที่สุดตามคำสั่ง บรรทัดเงื่อนไขควรเป็นเส้นไม่ใช่เส้นโค้งซึ่งเป็นเส้นที่ขาด บน Wikipedia แมวร้องไห้ แต่เขียนขึ้นเล็กน้อยเกี่ยวกับบรรทัด Gow Baw จะมีอะไรที่จะจดสิทธิบัตรถ้าเยอรมันมาด้วย

    การลดทอนเพียงอย่างเดียวนั้นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ

     
    ความคิดเห็นที่:

    # 3 เขียนว่า: Akaki | [Cite]

     
     

    ทำที่บ้านได้ง่ายๆ คุณต้องการแหล่งกำเนิดไฟฟ้าแรงสูงความถี่สูงโดยหลักการแล้วก็เพียงพอแล้ว แต่คุณสามารถเพิ่มแม่เหล็กนีโอดิเมียมได้สองสามข้อ

    http://www.youtube.com/playlist?list=PL100635C393CD04C3&feature=view_all

    ใช่มันเขียนไว้อย่างถูกต้องเกี่ยวกับไดโอด :) เราเชื่อมต่อแคโทดกับแอโนดเข้าด้วยกันกับสายการสั่นพ้อง

     
    ความคิดเห็นที่:

    # 4 เขียนว่า: | [Cite]

     
     

    นี่ไม่ใช่ตัวนำยิ่งยวด แต่เป็นปรากฏการณ์ที่มีผลต่อผิวหนัง เพียงพอที่จะส่งผ่านความไม่รู้และการขาดการศึกษาของพวกเขาสำหรับการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ที่น่าเหลือเชื่อและสิ่งที่เหนือธรรมชาติ

     
    ความคิดเห็นที่:

    # 5 เขียนว่า: | [Cite]

     
     

    ฉันสามารถอธิบายปรากฏการณ์นี้ได้อย่างง่ายดาย แต่ก่อนอื่นการแก้ไขเล็กน้อย: 1) ในไดอะแกรมหนึ่งในไดโอดควรจะขยายมิฉะนั้นมันจะไม่ทำงาน; 2) การแสดงออก "การถ่ายโอนพลังงานผ่านสายหนึ่ง" ไม่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งเพราะ พลังงานในกรณีนี้ไม่ถูกส่งโดยสาย

    การเผาไหม้ของหลอดไฟใด ๆ ขัดกับความคิดดั้งเดิมเกี่ยวกับกฎหมายพื้นฐานของฟิสิกส์ ไม่ใช่กฎหมาย แต่เป็นความคิดเกี่ยวกับพวกเขา เทสลาเข้าใจสิ่งนี้และสามารถทำการทดลองของเขาได้ ช่างไฟฟ้าคนใดรู้ว่ากระแสในวงจรไม่เปลี่ยนแปลง กระแสไฟฟ้าคือกระแสอิเล็กตรอน ดังนั้นจำนวนอิเล็กตรอนที่เข้าและออกจากหลอดไฟจึงเท่ากัน และการแผ่รังสีแสงจากหลอดไฟเป็นชนิดของสสาร สสารชนิดหนึ่งในรูปของการแผ่รังสีแสงมาจากไหนหากสสารชนิดอื่นที่อยู่ในรูปแบบของอิเล็กตรอนที่ส่งผ่านไม่เปลี่ยนแปลง

    คำตอบมีดังนี้ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าจะต้องอยู่ในวงจรไม่เช่นนั้นกระแสจะไม่ผ่านวงจร การหมุนของโรเตอร์ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเป็นการเคลื่อนที่ที่ไม่สม่ำเสมอ ด้วยการเคลื่อนไหวนี้ใบพัดจะเปลี่ยนโครงสร้างของสูญญากาศทางกายภาพโดยรอบและให้พลังงานแก่มัน และเมื่ออิเล็กตรอนเข้าสู่เส้นใยของหลอดไฟพวกเขาก็ทิ้งระเบิดไอโอนิกของผลึกคริสตัลและทำให้พวกมันสั่นอย่างรุนแรง ความผันผวนดังกล่าวเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการเคลื่อนไหวที่ไม่สม่ำเสมอและที่นี่สูญญากาศจะเปลี่ยนรูปอีกครั้ง แต่ตอนนี้ไม่ใช่ไอออนที่ให้พลังงานแก่สุญญากาศทางกายภาพ แต่เป็นสูญญากาศทางกายภาพที่ให้พลังงานที่ได้รับมาก่อนหน้านี้จากเครื่องกำเนิดในรูปแบบของการแผ่รังสีแสง และอิเล็กตรอนไม่ให้พลังงานในที่ใด ๆ มันทำหน้าที่เป็นเครื่องมือในการปล่อยพลังงานจากสุญญากาศทางกายภาพเท่านั้น

    แต่เครื่องมือสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งทำ Nikola Tesla เขาแทนที่ผลกระทบของอิเล็กตรอนต่อผลของสนามแม่เหล็กไฟฟ้า สนามสั่นอย่างรุนแรงในตัวนำและทำให้เกิดการสั่นสะเทือนของเส้นใย แล้วทุกอย่างก็เป็นไปตามปกติ ด้วยเหตุนี้ในการทดลองนี้จึงมีความเป็นไปได้ที่จะใช้อย่างน้อยเหล็กสนิมแทนที่จะเป็นทองแดง แต่ลวดจะไม่ร้อนขึ้น: ไม่มีการส่งผ่านพลังงาน

     
    ความคิดเห็นที่:

    # 6 wrote: เออร์เนส | [Cite]

     
     

    ขอบคุณบทความดีๆ

    ลวดบางจะได้รับเป็นท่อนำคลื่น ชิงช้ากระแสในวงจรระยะไกล บางคนเรียกปรากฏการณ์นี้ว่ากระแสเย็นซึ่งไม่ได้นับรวมส่วนประกอบของไฟฟ้า ถึงเวลาเปลี่ยนทฤษฎีไม่ใช่ไม้ค้ำ

     
    ความคิดเห็นที่:

    # 7 wrote: | [Cite]

     
     

    ไม่มีอะไรซับซ้อนเลยด้วยแรงดันไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นความต้านทานของสสารลดลงการนำไฟฟ้ายิ่งยวดนั้นทำได้อย่างรวดเร็วดังนั้นตัวนำที่สองคืออากาศที่ล้อมรอบตัวนำ

     
    ความคิดเห็นที่:

    # 8 wrote: Magomed | [Cite]

     
     

    ปรากฎว่ากระแสโพลาไรเซชันทำงานอย่างไร

     
    ความคิดเห็นที่:

    # 9 wrote: Zhornic | [Cite]

     
     

    กระแสตรงหรือความถี่ต่ำกระแสปกติคือการไหลที่แท้จริงของอนุภาคที่มีประจุ อิเล็กตรอนจะต้องถูกฉีกออกจากอะตอมและถูกบังคับทางกายภาพ (เช่นน้ำ) ให้ไหลไปตามสายโซ่ เราทุกคนจำได้ว่าความเร็วของอิเล็กตรอนนั้นต่ำกว่าความเร็วของการแพร่กระจายของคลื่นไฟฟ้าหรือไม่? ความต้านทานกระแสนี้ (TOKU) ในตัวนำสูงดังนั้นการสูญเสียพลังงานจึงสูง ดังนั้นอิเล็กตรอนพลังงานที่เป็นไปได้สูงสุดจะถูกใช้เพื่อถ่ายโอนไฟฟ้า - เพื่อให้มั่นใจว่ามีประสิทธิภาพสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในปัจจุบันและการสูญเสีย

    วิศวกรรมไฟฟ้าสมัยใหม่จัดการไฟฟ้าเช่นเดียวกับน้ำในท่อ ผลกระทบจากไมโครเวฟถือว่าเป็นคุณสมบัติและไม่ได้เป็นแบบอย่าง

    หากคุณไม่ฉีกอิเล็กตรอนออกจากวงโคจรการสูญเสียจะน้อยกว่ามากโดยเฉพาะถ้าคุณได้รับการสั่นพ้อง ... แต่มันจะเป็นวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง

     
    ความคิดเห็นที่:

    # 10 wrote: KURZWELL | [Cite]

     
     

    อันดับแรกเทสลาเริ่มต้นด้วยการส่งกระแสไฟฟ้าผ่านสายเดียวจากนั้นก็เป็นมอเตอร์สามเฟส ... เอาล่ะคุณเข้าใจแล้ว;)

     
    ความคิดเห็นที่:

    # 11 wrote: V. Kishkintsev | [Cite]

     
     

    ถึงเวลาที่จะกำจัดข้อผิดพลาดด้วยการรวมไดโอด

    คุณสามารถเข้าใจหลักการของการทำงานของปลั๊ก Avramenko เท่านั้นโดยตระหนักว่าผู้ให้บริการกระแสไฟฟ้าในตัวนำไม่ใช่อิเล็กตรอน และโครงสร้างไฟฟ้าสถิตสองประเภทเกิดขึ้นจากประจุไฟฟ้าสองชนิด

    ดังนั้นปลั๊กของ Avramenko ต้องการการรับรู้ของผู้ให้บริการพลังงานที่เสนอโดย "ตารางโครงสร้างพื้นฐานที่รู้เท่าทัน" - TZES และการปฏิเสธทฤษฎีของแบบจำลองมาตรฐาน V. Kishkintsev

     
    ความคิดเห็นที่:

    # 12 wrote: velina_618 | [Cite]

     
     

    มอเตอร์ไฟฟ้าเป็นชิ้นส่วนของเหล็กจำนวนมากซึ่งแผ่นเหล็กจำนวนมากเคลื่อนที่สัมพันธ์กันเป็นวงกลมวนรอบจากลวดของแผ่นเหล็กเชื่อมต่อซึ่งกันและกันระยะห่างระหว่างแผ่นโลหะนั้นเป็นตัวเก็บประจุและสนามแม่เหล็กไฟฟ้าจะเหนี่ยวนำให้เกิดการวนรอบ แม่เหล็กมันมีอยู่แล้ว ... แต่สนามแม่เหล็กไฟฟ้ายังคงถูกสร้างขึ้นและมันก็เป็นจานและถ้ามีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอีกจานในจานนี้แล้วตัวเก็บประจุก็มีตัวเก็บประจุที่มีประสิทธิภาพมากกว่าและถ้าตัวเก็บประจุ pyrochromic และอื่น ๆ .... Olya