Оглавление
- Повышение производительности
- Ранний период жизни
- Как соорудить генератор свободной энергии своими руками?
- Первый этап
- Второй этап
- Теоретическое обоснование разработок Дональда Смита
- Внешние ссылки
- Менеджер по модернизации систем энергогенерации
- Третий этап
- Кто вёл разработки генератора свободной энергии
- Генератор Тесла: как работает, как сделать бестопливный прибор своими руками в 220в — схема
- Необходимые инструменты
- Принцип действия
- Электролиз воды
- Теоретическое обоснование работ Смита
- Генератор Андрея Слободяна в технических подробностях
- Политическая карьера
- Как сделать генератор
Повышение производительности
Для повышения производительности генератора специалисты рекомендуют использовать инверторы с преобразователями. Продаются они различной проводимости, но по параметрам отличаются. На рынке, как правило, представлены модели с маркировкой К200. Отличительной их особенностью считается долгий срок службы
Также важно отметить, что модели не боятся повышенной влажности. Перед установкой инвертора с преобразователем проверяется рабочее сопротивление в цепи
Если оно не превышает 40 Ом, то нужно устанавливать счетчик пропуска периодов.
Также перед закреплением инвертора с преобразователем проверяется работоспособность переключателя. При его поломке нагрузка на блок конденсатора оказывается довольно сильная. Устанавливать инвертор с преобразователем следует на подкладке возле трансформатора. Коаксиальный кабель для подсоединения подойдет отлично.
Ранний период жизни
Родился 6 августа 1820 года , на Forres Хай — стрит, в Морей , Шотландии , он был вторым сыном Александра Смита (1786-1841) и его жена Барбара Стюарт, дочери Дональда Стюарта (bc1740) из Leanchoil , Верхнего Strathspey , сошедший с Мердоком Стюарт, 2-й герцог Олбани . Его отец, чья семья жила в Archiestown Cottage в качестве фермеров в Knockando , стал шорником в Forres после того, как попробовал свои силы в сельском хозяйстве и военном деле. Дональд был также двоюродным братом успешных и особенно филантропических братьев Грант из Манчестера , которые, по общему мнению, были увековечены как «Веселые братья» в книге Чарльза Диккенса , Николас Никльби . Мать Дональда приходилась сестрой канадскому исследователю Джону Стюарту , партнеру Северо-Западной компании , ставшему главным фактором компании Гудзонова залива .
Смит получил образование в Бесплатной школе Андерсона и, закончив школу, в шестнадцать лет поступил в ученики, чтобы стать юристом в офисе Роберта Уотсона, городского клерка Форреса. К восемнадцати годам Смит выбрал другой карьерный путь: ему предложили поступление в торговую жизнь в Манчестере и карьеру на индийской государственной службе , его выбор заключался в том, чтобы взять за образец своего дядю Джона Стюарта (который к тому времени вернулся, чтобы жить недалеко от Форреса). ), который предложил ему должность младшего клерка на службе компании Гудзонова залива. Смит решил продолжить карьеру своего дяди и в том же году отплыл в Монреаль .
Как соорудить генератор свободной энергии своими руками?
Генераторы создаются на основе следующих комплектующих и приспособлений:
- Элемент питания и резистор номиналом 2,2 КОМ. Его включать в чертёж обязательно.
- Ферритовое колечко любой магнитной проводимости.
- Конденсатор с ёмкостью 0,22 мкф, рассчитанный для напряжения до 250 Вольт.
- Толстая медная шина, чей диаметр — около 2 миллиметров. В дополнение берут тонкие медные провода в эмалевой изоляции, с диаметром 0,01 мм. Тогда и радиантные установки дают результат.
- Пластиковая или картонная трубка, чей диаметр составляет 1,5-2,5 сантиметра.
- Любой транзистор, обладающий подходящими параметрами. Хорошо, если в базовой комплектации, помимо генератора, будет присутствовать дополнительная инструкция. Иначе невозможно заняться реализацией практических схем генераторов свободной энергии с самозапиткой.
Интересно. В случае с дополнительными развязками между питающей и высоковольтной цепями применяют специальный входной фильтр. Можно не ставить такое приспособление, а подавать напряжение напрямую.
Для сборки можно использовать плату из стеклотекстолита, либо другое основание, обладающее похожими характеристиками. Главное — чтобы поверхность вмещала радиатор со всеми необходимыми приспособлениями. На пластиковой трубке наматывают обе катушки таким образом, чтобы одна размещалась внутри другой. Виток к витку наматывают высоковольтную обмотку, тоже расположенную внутри. Иногда этого требуют и самодельные импульсные безтопливные генераторы энергии.
Форма генерируемых импульсов обязательно проверяется на работоспособность, когда сборка закончена. Для этого берут осциллограф, цифровой или электронный
При настройке следует обращать внимание только на один важный параметр — наличие крутых фронтов, которыми отличается генерируемая последовательность прямоугольных контактов
Безтопливные генераторы
Первый этап
В основе вторичной обмотки лежит цилиндр, вокруг которого и будет наматываться медный провод
Здесь важно, чтобы цилиндр был изготовлен из диэлектрического материала. Поэтому оптимальный вариант (он же самый простой) – это ПВХ труба
Если говорить о размерах, то 50 мм в диаметре и 30 см длиною – это то, что вам необходимо.
Теперь, что касается медного провода. Во-первых, его диаметр. Для нашего устройства подойдет провод диаметром 0,12 мм. Во-вторых, количество витков в обмотке. Рассчитать этот показатель точно практически невозможно, поэтому многие радиолюбители идут опытным путем. Но специалисты отмечают, что меньше 800 витков делать обмотку нельзя. Это связано с коэффициентом полезного действия прибора. Ниже 800 витков КПД резко снижается. В нашем случае берем количество витков – 1600.
Теперь третий показатель – это высота или длина намотки (все зависит от того, как расположить пластиковую трубу: вертикально или горизонтально). Здесь можно просто подсчитать, для этого количество витков умножается на диаметр провода. В нашем случае это будет выглядеть вот так:
1600х0,12=192 мм или 19 см.
После этого можно непосредственно переходить к сборке вторичной обмотки генератора Тесла. Процесс этот трудоемкий, требующий аккуратности и внимательности, так что пару дней вам придется на это затратить.
В первую очередь тонким сверлом в трубе делается отверстие. От него вдоль трубы отмеряется расстояние 19 см, где делается заметка, на которой делается еще одно отверстие сверлом. Теперь в первое отверстие вставляется медный провод, который изнутри трубы чем-нибудь закрепляется. К примеру, скотчем
Обратите внимание, что внутрь ПВХ трубы надо вставить приличный конец провода длиною не меньше 10 см
Второй этап
Переходим к изготовлению первичной обмотки генераторной установки Тесла. Для этого вам понадобится толстый изолированный провод из алюминия или из меди. Кстати, чем больше диаметр выбранного вами провода, тем лучше. Хотя есть определенные ограничения, поэтому провод сечением 10 мм² будет нормально.
Что касается количества витков, то 5-6 штук будет в самый раз. А вот концы обмотки надо вывести вертикально вверх в одну сторону, при этом надо сделать так, чтобы оба конца находились на одном уровне. В принципе, все, первичная обмотка генератора Тесла своими руками (схема несложная) сделана.
Теоретическое обоснование разработок Дональда Смита
Многие изобретатели не спешили выносить свои якобы передовые конструкции на всеобщее обозрение. Одни опасались санкций со стороны лоббистов, получающих доход с добычи нефти и газа. Другие планировали правдами и неправдами заработать на своих открытиях, продавая патенты и готовые устройства для любителей бесплатной энергии. Смит решил пойти по иному пути. И в 1996 году он устроил публичную демонстрацию своего изобретения. Опыт Дональда Смита впечатлял размахом: 10 ламп накаливания мощностью на 100 Вт каждая были запитаны от небольшого аккумулятора на 12 В с ёмкостью 6 ампер/часов. Чтобы заставить лампы светиться, было достаточно заземления и пуска энергии.
Множество специалистов пристально следило за действиями изобретателя, чтобы подтвердить его идею или вывести на чистую воду возможный обман. Однако результаты замеров генератора Дона Смита подтвердили работоспособность конструкции. Если бы система действовала по принципу повышающего инвертора, потребовалось напряжение 83 ампера, что невозможно для компактного аккумулятора. Получалось, что Смит сумел сделать то, что не удавалось многим его предшественникам. Увеличение в разы входящей энергии до показателя мощности в несколько сотен ватт — поистине грандиозное открытие. Попытки самостоятельно повторить опыт изобретателя и собрать установку Дональда Смита имели успех в разных странах мира, чему есть документальное подтверждение.
Внешние ссылки
- Грант, Уильям Лоусон (1911). «Страткона и гора Роял, Дональд Александр Смит, барон» . В Чисхолме, Хью (ред.). Британская энциклопедия . 25 (11-е изд.). Издательство Кембриджского университета. С. 1000–1001.
Парламент Канады | ||
---|---|---|
Предшественник None | Член парламента от Селкирка 1871–1880 гг. | Преемник Томас Скотт |
Предшественник Мэтью Гамильтон Голт | Член парламента от Западного Монреаля 1887–1896 гг. | Преемник Избирательный округ упразднен в 1892 г. |
Деловые позиции | ||
Предшественник К. Ф. Смитерса | Президент Банка Монреаля 1887–1905 гг. | Преемник Джордж Александр Драммонд |
Предшественник Иден Колвил | Губернатор компании Гудзонова залива 1889–1914 | Преемник Томас Скиннер |
Дипломатические посты | ||
Предшественник Чарльз Таппер | Канадский верховный комиссар в Соединенном Королевстве 1896–1914 гг. | Преемник Джорджа Халси Перли |
Академические офисы | ||
Предшественник Джеймс Феррье | Канцлер из Университета Макгилла 1889-1914 | Преемник Уильям Кристофер Макдональд |
Предшественник маркиз Хантли | Ректор Абердинского университета 1899–? | Преемник Неизвестный |
Пэра Соединенного Королевства | ||
Новое творение | Барон Страткона и Роял 1897–1914 гг. | Вымерший |
Барон Страткона и гора Роял 1900–1914 | Преемник Маргарет Ховард |
Менеджер по модернизации систем энергогенерации
Профессия появится до 2020 г.
Управляет модернизацией электростанций: ТЭЦ, ГЭС, АЭС; внедряет современные методы обеспечения безопасности, экологичности и эффективность использования ресурсов. Несмотря на общий тренд к диверсификации источников генерации электроэнергии, львиная ее доля будет в ближайшее время производиться централизованно. Оборудование стареет и изнашивается, поэтому понадобятся специалисты, которые смогут внедрять лучшие практики на электростанциях и ТЭЦ. Уже сегодня крупные игроки на энергетическом рынке, такие как, например, Siemens, активно занимаются предоставлением услуг по модернизации систем генерации, а значит, в ближайшем будущем им будет требоваться все больше специалистов данной профессии.
Третий этап
Что можно сказать о схеме управления генератором Тесла. Существует множество вариантов: простых и сложных. Есть схемы, с помощью которых регулировку трансформатора надо проводить вручную, есть с автоматической настройкой. Любые схемы вы можете найти в свободном доступе в интернете, так что это не проблема.
В нашем случае была применена вот эта схема:
Разобраться в ней несложно, здесь были применены простые детали, которые наверняка есть у каждого радиолюбителя в наличии. Использовать можно новые и использованные элементы. Собирать блок управления можно на текстолитовой пластине размерами 20х20 см. Для защиты схемы можно сверху установить еще одну пластину, на которую, в свою очередь, монтируются обе обмотки.
Обратите внимание еще раз на схему управления генератором Тесла. Включать тумблеры SA2 и SA3 надо только после того, как генератор будет запущен и в верхней части катушки появится коронарный разряд
После этого можно включать оба тумблера, что приведет к увеличению мощности разряда. Если включение прибора провести с включенными тумблерами, то произойдет резкий бросок тока в цепь транзисторов. А этого лучше избегать.
Кто вёл разработки генератора свободной энергии
Генератор Адамса
В 1967 году на производство этого генератора был получен патент. БТГ оказался рабочим, но выдаваемая им мощность была настолько мала, что вряд ли с его помощью получилось бы обеспечить энергией даже маленькую комнату.
Но мошенников это не беспокоит. Поэтому в интернете можно найти сайты, продающие генератор Адамса. Только зачем тратить деньги на прибор, который не поможет сэкономить?
Генератор Тесла
Жизнь и работа известного учёного давно обросли разными выдумками. Что из них правда, а что вымысел никто точно не знает. И это стало нескончаемым источником вдохновения для аферистов.
Никола Тесла действительно пытался изобрести особый прибор. Только не бестопливный генератор, а вечный двигатель. Но давайте будем реалистами. Подумайте, если бы учёному удалось придумать такой аппарат, стали бы его продавать массовому покупателю?
Генератор Хендершота
Впервые информация об этом устройстве появилась в Америке начала ХХ века. Но широкую известность генератор приобрёл во время конгресса, посвящённого изучению энергии гравитационного поля, который проходил в Торонто в 1981 году.
Генератор Хендершота работает благодаря магнитному полю земли, поэтому его использование вызывает некоторые затруднения, ведь генератор всегда должен быть правильно расположен относительно южного и северного полюсов планеты.
Вскоре после конгресса Лестера Хендершота стали считать мошенником, а его устройство объявили подделкой.
Генератор Тариэля Капанадзе
Тариэл Капанадзе – грузинский изобретатель, которому, как многие считают, удалось невозможное. Он изобрёл БТГ, и назвал его в свою честь – капаген. Работоспособность прибора была продемонстрирована перед зрителями. Но было это шоу или демонстрация реального бестопливного генератора сказать сложно, потому что Капанадзе хранит свою технологию в тайне, ожидая богатого спонсора для дальнейшего развития проекта.
Вопреки секретности проекта, некоторые продавцы утверждают, что им удалось получить схемы генератора Капанадзе, по которым его можно собрать самостоятельно. Но верится в это с трудом.
Генератор Дональда Смита
Дональд Смит является самым известным изобретателем бестопливного генератора. Конструкция прибора довольно проста: берётся волновой резонатор и раскачивается с помощью искрового генератора. Помимо этого, в схеме есть диоды, функция которых совершенно не ясна. Но самое главное, откуда в генераторе берётся дополнительная энергия, да ещё и в количестве около 10 КВт?
Дональд Смит долго пытался объяснить принцип работы своего изобретения, но его так и не смогли понять. Повторить это устройство пытались многие, но мощность всегда оказывалась гораздо меньше, чем у оригинала.
Генератор TPU Стивена Марка
Конструкция устройства Стивена Марка сильно отличается от остальных БТГ, так как основой генератора TPU является металлическое кольцо, диаметром 20 см и одетые на него катушки из толстого многожильного провода.
Собрать самостоятельно генератор TPU Марка очень трудно. Сложность конструкции в использовании многофазного задающего генератора. К тому же, ни сам изобретатель, ни его последователи никогда не рассказывали о принципе работы устройства.
Генератор Кулабухова
Изобретатель Руслан Кулабухов придумал БТГ для использования в быту. Но увы, он так и не смог объяснить принцип работы своего изобретения, что ставит под сомнение эффективность прибора.
В конструкции БТГ отсутствуют разрядники. Механизм состоит из высокочастотной качерной части и низкочастотной пуш-пульной части. В интернете можно найти много разных схем для сбора генератора. Но создал их не сам Руслан, а его помощники. Но мало кому удавалось собрать рабочий механизм по этим чертежам, потому что, как говорилось выше, даже сам автор не может объяснить принцип работы своего БТГ.
Генератор Хмелевского
В конце ХХ века Хмелевский по чистой случайности изобрёл аппарат похожий на бестопливный генератор. Он пытался получить на него патент и продавать как полезный инструмент для геологов. Но у последних прибор не получил популярности, поэтому производство генераторов было остановлено.
Несмотря на все неудачи Хмелевского, схема его БТГ пользуется популярностью в интернете. Её можно приобрести за небольшую сумму.
Конечно, вы можете попытаться убедиться в обратном, и самостоятельно собрать БТГ. Но стоит ли тратить на это время и деньги?
Генератор Тесла: как работает, как сделать бестопливный прибор своими руками в 220в — схема
Изобретения знаменитого сербского учёного Николы Тесла намного опередили развитие науки в области альтернативных источников энергии. Его считают человеком, подарившим электричество людям.
Созданные им устройства, в том числе электродвигатель, безтопливный генератор, резонасный трансформатор и другие открытия создали стартовую площадку для перехода на новый этап промышленного развития. Настоящей мечтой гения стала идея подарить людям бесплатное электричество.
Генератор Тесла, по замыслу изобретателя, мог передавать энергию электрического тока беспроводным способом на большие расстояния.
Что это такое
Фактически, безтопливный электрический генератор — это вечный двигатель, для работы которого не нужны дополнительные ресурсы. Получение свободной энергии — мечта человечества, которая станет толчком для переустройства общественных отношений общества, приведёт к эволюционному скачку развития.
Эфир Тесла
Реализовать идею получения альтернативной энергии мог бы стать генератор Тесла, который черпает энергию из эфира.
Важно. Много ходят споров, существует ли эфир. По мнению Н
Тесла — это легчайший газ, из почти неуловимо малых частиц. Они движутся с невообразимой скоростью. Н
По мнению Н. Тесла — это легчайший газ, из почти неуловимо малых частиц. Они движутся с невообразимой скоростью. Н.
Тесла считал, что каждый вид волны работает на своей частоте и в определённой среде. Эфир — среда для почти мгновенной передачи электромагнитных волн.
Его поле способно переносить на громадные расстояния электромагнитные, гравитационные волны.
Принцип действия безтопливного генератора
Эфир — источник неограниченной энергии. Электромагнитные волны пронизывает окружающую нас атмосферу. У земли низкий энергетический потенциал, у света, солнечных лучей — высокий.
Если установить улавливатель между положительно заряженными частицами света и отрицательно заряженным потенциалом земли, то можно получать электрический ток. В эту цепочку нужно вставить накопитель конденсатор, к примеру, литиевую батарейку.
Она будет улавливать и накапливать энергию. В момент подключения к конденсатору источника питания, произойдёт разрядка накопителя.
Основные звенья безтопливного генератора Н. Тесла состоят:
- Расположенного над землёй приёмника.
- Накопителя-конденсатора.
- Заземление.
Обратите внимание! Безтопливный электрогенератор базируется на получении электрического тока из эфира. Используют два разно заряженных потенциала. Земля — ресурс отрицательных электронов, световая волна, в том числе от солнца — положительных
Один из электродов заземляется, другой — выводится на экранированный экран
Земля — ресурс отрицательных электронов, световая волна, в том числе от солнца — положительных. Один из электродов заземляется, другой — выводится на экранированный экран.
В качестве накопителя в цепи устанавливают конденсатор, который аккумулирует энергию.
Схема, как сделать безтопливный генератор Тесла своими руками
Необходимые инструменты
Одних материалов мало. Для упрощения производственного процесса необходимы следующие инструменты:
- линейка (длины в 30 сантиметров должно с лихвой хватить);
- пара плоскогубцев;
- нестираемый маркер;
- карандаш;
- плоская и фигурная отвертки;
- изолирующая лента;
- дрель;
- сверло на 3 миллиметра;
- эпоксидный клей;
- липкая двусторонняя клейкая лента;
- десять саморезов, длина которых 2 сантиметра;
- паяльный пистолет;
- двенадцать шурупов, длина которых 2 сантиметра. Будут применяться для крепления конденсаторов;
- гаечный ключ;
- припой;
- флюс;
- канцелярский нож.
Подводя итог, сложно не отметить простоту набора. Благодаря этому можно сделать заключение, что сборка устройства является относительно легким делом. Прежде чем приступать к созданию данного устройства, предлагаем вам ознакомиться с его преимуществами и недостатками. Также вашему вниманию представлено два схематических изображения, по которым будет проводиться работа.
Принцип действия
К категории генераторов, в которых используется самозапитка, принято относить следующие наименования оригинальных конструкций, в последнее время все чаще упоминающихся на страничках Интернета:
- Различные модификации генератора свободной энергии Тесла;
- Источники энергии вакуумного и магнитного поля;
- Так называемые «радиантные» генераторы.
Среди любителей нестандартных решений большое внимание уделяется известным схемным решениям великого сербского учёного Николы Тесла. Вдохновившись предложенным им неклассическим подходом к использованию возможностей э/магнитного поля (так называемой «свободной» энергии) естествоиспытатели ищут и находят всё новые решения
Известные устройства, которые, согласно общепринятой классификации, относятся к подобным источникам, подразделяются на следующие типы:
- Уже упоминавшиеся ранее радиантные генераторы и подобные им;
- Блокинг система в комплекте с постоянными магнитами или трансгенератор (с его внешним видом можно ознакомиться на рисунке ниже);
- Так называемые «тепловые насосы», работающие за счет разницы температур;
- Вихревое устройство особой конструкции (другое название – генератор Потапова);
- Системы электролиза водных растворов без подкачки энергии.
Из всех этих устройств обоснование принципа действия существует лишь для тепловых насосов, которые не являются генераторами в полном смысле этого слова.
Важно! Наличие объяснения сути их работы связано с тем, что технология использования разницы температур давно применяется на практике в ряде других разработок. Гораздо более интересным представляется знакомство с системой, работающей по принципу радиантного преобразования
Гораздо более интересным представляется знакомство с системой, работающей по принципу радиантного преобразования.
Электролиз воды
В тех случаях, когда речь идёт об электрогенераторах нового типа, не стоит забывать и о таком перспективном направлении, каким является изучение электролиза жидкостей без использования сторонних источников. Интерес к этой тематике объясняется тем, что вода по своей сути является натуральным обратимым источником. Это следует из устройства её молекулы, которая, как известно, содержит в своём составе два атома водорода и один – кислорода.
При электролизе водной массы образуются соответствующие газы, используемые в качестве полноценных заменителей традиционных углеводородов. Дело в том, что при взаимодействии газообразных составов вновь получается молекула воды, плюс попутно выделяется значительное количество тепла. Сложность этого способа состоит в том, чтобы обеспечить подвод необходимого количества энергии к электролизной ванне, достаточного для поддержания реакции разложения.
Добиться этого удается, если своими руками менять форму и расположение используемых электродных контактов, а также состав специального катализатора.
Если при этом учитывается возможность воздействия магнитного поля, то удается добиться существенного снижения расходуемой на электролиз мощности.
Обратите внимание! Уже осуществлены несколько подобных опытов, доказывающих, что, в принципе, разложить воду на компоненты (без дополнительной подкачки энергии) возможно. Дело за малым, – освоить механизм, который собирает атомы в новую структуру (вновь синтезирует молекулу воды)
Дело за малым, – освоить механизм, который собирает атомы в новую структуру (вновь синтезирует молекулу воды).
Ещё один вид преобразований энергии связан с ядерными реакциями, которые проводить в домашних условиях по понятным причинам невозможно. К тому же они нуждаются в огромных материальных и энергетических ресурсах, достаточных для инициации процесса распада ядер.
Эти реакции организуются в специальных реакторах и ускорителях, где создаются условия с высоким градиентом магнитного поля. Проблема, с которой сталкиваются увлеченные холодным синтезом ядер (ХЯС) специалисты, заключается в поиске способов поддержания ядерных реакций без дополнительного подвода сторонних энергий.
В заключение отметим, что проблема рассмотренных выше устройств и систем заключается в наличии сильного противодействия со стороны корпоративных сил, благополучие которых основано на традиционных углеводородах и энергии атома. Исследования ХЯС, в частности, объявлены ошибочным направлением, вследствие чего всякое их централизованное финансирование полностью прекращено. Сегодня изучение принципов получения свободных энергий поддерживается только силами энтузиастов.
Теоретическое обоснование работ Смита
Сам изобретатель отдает должное разработкам Теслы. По его словам, идеи Николы стали пусковым механизмом его собственных теорий, основанных на доскональном знании принципов и физических законов окружающей среды. Смит утверждал, что его многочисленные эксперименты ставили целью проверить теорию Теслы и доказали их полную практическую состоятельность. Более того, Дональд настаивал на том, что сумел продвинуться дальше своего предшественника, особенно в вопросе так называемой окружающей фоновой энергии, или энергии нулевой точки. В подтверждение своих слов он демонстрировал конструкции и приборы, которых не существовало во времена Николы Теслы.
Теория Смита о возможном многократном увеличении мощности входящей энергии базируется на двух основных постулатах:
- Магнитный компонент из окружающего пространства выводится из равновесия с помощью диполя или резонансного трансформатора. Выбор делается в зависимости от типа устройства. Благодаря дисбалансу из пространства можно получить значительно больший объем электроэнергии, используя для этого катушки индуктивности и конденсаторы.
- От одного магнитного возмущения можно получать несколько «копий» — точек выхода без ослабления источника. Это явление позволяет получить значительно большую мощность исходящей энергии, чем было затрачено на старте.
Перечисленные принципы, которые Смиту удалось реализовать в своих устройствах, доказывают возможность увеличения КПД до уровня более 100%. Минимум затрат на входе дает огромные мощности на выходе, не ослабляя источник и не приводя к его истощению с течением времени.
Говоря о неисчерпаемости окружающей энергии, Дональд вводит свои понятия. Так, по его словам, полезная энергия мировой среды отлична от окружающей, т.е. совокупности всех энергетических потоков внутри и вокруг планеты. Электрический потенциал полезной энергии зависит от массы и ускорения. Для Земли с ее размерами и скоростью в пространстве данные показатели можно смело назвать колоссальными. По мнению Смита, молнии и северное сияние — видимая часть потенциала, доступного для человечества. 4000 разрядов в разных частях планеты в течение дня — это миллиарды вольт электричества, которого бы с лихвой хватило на обеспечение бытовых и промышленных нужд сегодняшнего населения Земли.
Генератор Андрея Слободяна в технических подробностях
Устройство, предложенное изобретателем, представляет магнитный двигатель-генератор, работающий на бифилярных катушках. Последние устанавливаются под углом к ротору: их положение рассчитывается с точностью до миллиметра. Поддерживать непрерывное вращение помогают постоянные неодимовые магниты с их «убойной силой». Первоначальный запуск генератора Слободяна осуществляется от внешнего источника, он же поддерживает раскрутку модели в течение первой минуты после начала движения, после чего отключается. Изобретатель предусмотрел для своего детища автономный рабочий режим, а также возможность действия под руководством асинхронного двигателя с программным обеспечением.
Выходная мощность определяется скоростью вращения бестопливного генератора. Около 40-50% полученной энергии движок забирает себе, а остальные щедро дарит владельцу, гарантируя обеспечить электричеством имеющуюся в доме бытовую технику. Так, для генератора Андрея Слободяна на 6 кВт можно получить 3 кВт для имеющихся потребителей, тогда как оставшаяся энергия будет поддерживать вращение мотора. Возможно изготовление устройства под любое напряжение с номинальной частотой 50-60 Гц.
Политическая карьера
«Канада в Лондоне» Лесли Уорд , карикатура на лорда Страткона из Vanity Fair , 1900 г.
На первых всеобщих выборах в Манитобе , состоявшихся 27 декабря 1870 года, Смит был избран в законодательный орган провинции за управление Виннипегом и Сент-Джоном , победив давнего заклятого врага Джона Кристиана Шульца 71 голосом против 63. Смит был сторонником Арчибальда. правительство консенсуса и выступило против ультра-лоялистской канадской партии Шульца ; после объявления победы Смита среди солдат Онтарио, расквартированных в Виннипеге, вспыхнул бунт .
В этот период истории Манитобы политикам было разрешено работать как в провинциальном, так и в федеральном парламентах, и в начале 1871 года Смит был избран в Палату общин Канады для вновь сформированного верховного члена Селкирка. Он сидел как независимый консерватор и первоначально поддерживал правительство сэра Джона А. Макдональда . Легко переизбранный в 1872 году , Смит был решительным защитником интересов HBC в Палате общин, а также высказывался по вопросам, касающимся Манитобы и Северо-Запада. В этот период он помог создать Банк Манитобы и Страховую компанию Манитобы , которому помогал банкир сэр Хью Аллан .
В 1872 году Смит был назначен в первую группу членов Временного Северо-Западного Совета — первого руководящего собрания Северо-Западных территорий . Смит был одним из немногих, кто одновременно работал в законодательных собраниях двух провинций / территорий и в федеральном парламенте.
Смит порвал с Макдональдом в 1873 году, после того как премьер-министр отсрочил возмещение предыдущих расходов Смита в Ред-Ривер. Смит проголосовал за осуждение правительства в предложении по поводу тихоокеанского скандала и, таким образом, частично виноват в поражении правительства. Смит оставался независимым консерватором, но его отношения с официальными представителями консерваторов в последующие годы часто становились натянутыми.
Манитоба отменила «двойной мандат» в 1873 году, а Смит ушел из законодательного собрания провинции в начале 1874 года (первый человек, сделавший это). На всеобщих выборах в Канаде 1874 года Смит победил кандидата от либералов Эндрю Дж. Б. Бэннэтина 329 голосами против 225. В то время газета Manitoba Free Press предположила, что Смит поддержал кандидатуру Бэннэтайна, чтобы предотвратить возникновение более серьезной оппозиции.
В 1873 году HBC разделила свою торговлю мехом и продажу земли, поставив Смита во главе последней. Смит проявил интерес к расширению железной дороги благодаря своей работе с HBC, и в 1875 году был одним из учредителей Западной железной дороги Манитобы . Он также был партнером компании Red River Transportation Company , которая получила контроль над Сент-Полом и Тихоокеанской железной дорогой в марте 1878 года. Его деловые предприятия все больше преобладали в его трудах, и он формально ушел с поста земельного комиссара в начале 1879 года, хотя и оставался ведущая фигура в деятельности HBC еще 30 лет.
Смит столкнулся с серьезным избирательным вызовом со стороны бывшего вице-губернатора Манитобы Александра Морриса на всеобщих выборах 1878 года . При поддержке Manitoba Free Press Смит победил Морриса 555 голосами против 546; Местные консервативные организаторы протестовали против этого результата, и через два года он был отменен. 10 сентября 1880 года Смит потерпел поражение от бывшего мэра Виннипега Томаса Скотта , 735 голосов против 577.
Как сделать генератор
В настоящее время существует два способа создания безтопливного генератора, а именно мокрый, его еще называют масляный и сухой.
При создании генератора мокрым способом понадобиться аккумуляторная батарея. В то время как генератор, работающий по принципу сухого метода, обходится без аккумулятора.
Мокрый метод
Для того чтобы собрать мокрый безтопливный генератор потребуются следующие комплектующие детали: Аккумуляторная батарея необходима для накопления в ней энергии и ее хранения.
Трансформатор – используют для создания постоянного тока.
Усилитель необходим для увеличения подачи тока. Это необходимо из-за того что аккумуляторная батарея не способна воспроизводить необходимую мощность, как правило ее максимальная мощность равна 12 или 24 В.
Зарядное устройство обеспечивает бесперебойную работу генератора.
Схема сборки генератора
Трансформатор переменного тока подключают к постоянной сети, к аккумуляторной батарее, а затем к усилителю мощности. После чего необходимо добавить в схему зарядное устройство. Завершает этап сборки датчик расширения, который подключается обратно в батарею.
Сухой метод
Принцип работы сухого безтопливного генератора основан на наличии конденсаторов. Данный вид получения энергии в настоящее время является наиболее совершенным и работоспособным. Так как беспрерывно и без подзарядки он может работать на протяжении 3 лет.
Схема сухого генератора
Генератор имеет простую схему, которая состоит из пары катушек с конденсаторами, трансформаторов и магнита. Особенностями данного генератора является то что катушки должны быть настроены в резонанс друг с другом. А сама модель должна быть ориентирована строго с севера на юг.
Создание сухого безтопливного генератора начинают с создания катушек. Для этого следует взять медный провод сечением 1,5 мм, его следует намотать на деревянные палочки, которые закреплены на расстоянии 500 мм одна от одной. Следует помнить что количество витков на обеих палочках должно быть равным (например 12 витков).
Второй слой витков следует делать проводом с большим сечением (например 2,5 мм). Этот провод, как и предыдущий, укладывается на две катушки, но уже по шесть витков на каждую. Далее рекомендуют взять еще один провод, но другого цвета и сечения 2,5 мм и сделать еще 6 витков
Очень важно чтобы количество мотков и направление намотки было одинаковым
Далее готовые катушки закрепляются на подвижном механизме. Следует помнить, что при перемещении катушки должны ходить без усилий, перекосов и напряжения. Далее можно приступить к сборке всего механизма. Перед катушками закрепляют магнитный резонатор (магнит), далее следует взять конденсаторы не менее чем 500 мкФ и поместить по одному конденсатору внутри катушек и по два конденсатора с внешней стороны. Последним присоединяем трансформатор. Все детали соединяются между собой при помощи пайки.