ЕКСПЕРИМЕНТИ ПО ПОТВЪРЖДАВАНЕ НА БЕЗЖИЧЕН ПРЕДАВАНЕ НА МОЩНОСТ НА РЕВОЛЮЦИОННИ ИДЕИ

Експериментите по безжично предаване на мощност започват преди повече от 100 години с експериментите на Н. Тесла. Статията представя резултатите от изследване на методи за едножично и безжично предаване на енергия. Предлага се нова схема за едножично и безжично предаване на енергия. Описани са примери за безжично предаване на мощност към електродвигател, които не са свързани от проводници към източник на енергия. Даден е пример за сиянието на 220V, 25W лампа с нажежаема жичка в прекъсната еднопроводна линия, свързана с възел чрез изолация. Представени са експерименти, които демонстрират сиянието на 220 V, 25 W лампи с нажежаема жичка в ръката на експериментатора. Експериментите показват, че революционните идеи на Н. Тесла за безжично предаване на енергия са все още актуални и имат реални перспективи.

Експериментите по едножично и безжично предаване на електричество започват преди повече от 100 години с експериментите на Н. Тесла. Много години по-късно интересът към този проблем възниква отново, особено след като С. В. Авраменко демонстрира предаването на променлив ток по един проводник в Московския изследователски електротехнически институт [1].

Фиг. 1. Схема на С. В. Авраменко [един].

В основата на устройството за еднопроводно предаване на енергия е "щепселът Avramenko", който представлява два последователно свързани полупроводникови диода, към средата на които е свързана еднопроводна линия (фиг. 1) [1 - 4].

експерименти

Фиг. 2. Едножилно предаване на мощност по схемата на Н. В. Косинов.

Диаграмата, показана на фиг. 2, показва: 1 - генератор, 2 - разширител на спектъра, 3 - "антена", L - предавателна линия. Общият изглед на устройството е показан на фиг. 3. Сиянието на лампа с нажежаема жичка 220V, 25W в еднопроводна далекопроводна линия, изпълнена по нова схема, може да се види на снимката на фиг..

потвърждаване

Фигура: 3. Общ изглед на устройството за демонстриране на еднопроводно предаване на мощност по нова схема.

Устройството се захранва с енергия от DC захранването B5-47, което позволява получаване на напрежение 0-30V. Товарът е 220V, 25W лампа с нажежаема жичка. Генераторът и трансформаторът се намират в диелектричен корпус. Диодите, кондензаторът, лампата, елементи 2 и 3, които съставляват приемника на енергия, се поставят в синьо-бял пластмасов корпус под лампата (фиг. 3). Приемният блок е свързан към трансформатора чрез един проводник.

Яркостта на лампата зависи от мощността на генератора. С повишено напрежение на изхода на източника на захранване B5-47 в рамките на 16 - 18 волта, 220V, 25W лампа гори с почти пълен блясък (фиг. 4).

експерименти

Фигура: 4. Светлина на лампа 220V, 25W в еднопроводна далекопроводна линия при повишено напрежение от източник B5-47.

Ключовите моменти за увеличаване на ефективността на нашата схема, в сравнение с веригата Avramenko, е използването на стандартна мостова верига, а не половината от нея, и наличието на разширител на спектъра. Наличието на разширител на спектъра във веригата води до факта, че натоварването не пречи на пълното зареждане на кондензатора. Новата схема има две независими вериги с различни честотни спектри. В първата верига има теснолентов честотен спектър, във втората - широколентов. Първата верига е отворена. В него веригата е условно затворена към приемника чрез антена 3 (фиг. 2). Втората верига е оформена от кондензатор, разширител на спектъра и лампа с нажежаема жичка.

Включването на резистор в преносната линия или използването на проводник с високо специфично съпротивление като преносна линия не оказва значително влияние върху степента на нажежаемост на спиралата на лампата. По този начин съпротивлението на преносната линия е много малко. Индикаторът свети, дори ако преносната линия е „счупена“. Това е най-ясно демонстрирано от снимката на фиг. 5.

предаване