принцип работы, обзор БТГ и их схемы
Электроэнергия помогает человечеству решать огромный спектр бытовых и промышленных задач, но ее выработка требует от человека постоянной затраты ресурсов. Наиболее эффективными на сегодняшний день являются топливные генераторы, которые используются на ТЭС, в мобильных моделях бензиновых и дизельных генераторов. Но развитие прогресса не стоит на месте – человечество постоянно пытается удешевить получаемую электроэнергию за счет внедрения инноваций. Одна из самых революционных идей — создать бестопливный генератор, который можно будет вращать без затрат ресурсов.
Что такое БТГ (бестопливный генератор)?
Сама идея относительно не нова, под понятием бестопливного генератора понимается устройство, которое будет вырабатывать электроэнергию без необходимости затрат ресурсов на вращение его вала. У основания этой идеи стояли такие выдающиеся ученные, как Тесла, Энштейн, Хендершот и другие. В те времена для запуска и работы генератора использовался пар, получаемый за счет сгорания какого-либо топлива, от этого и возникло название бестопливного.
В наше время уже не обязательно использовать топливо для получения электрической энергии. Ее научились генерировать из солнечной энергии, энергии ветра, рек, приливов и отливов. Но устройства, предложенные физиками-основателями электротехники, до сих пор граничат с научной фантастикой и продолжают будоражить воображение как именитых ученных, так и простых обывателей.
Принцип работы
Любое генерирующее устройство построено на принципе получения электрического тока посредством направленного движения заряженных частиц в проводниковой среде. Такой эффект можно достигнуть посредством:
- Генерации переменного магнитного потока – когда в проводнике наводится ЭДС от магнитного поля извне;
- Перетеканием заряженных частиц между средами с разным потенциалом;
- Самогенерации – режим работы, при котором устройство увеличивает мощность начального импульса, что позволяет поддерживать его работоспособность и аккумулировать часть энергии для питания какого-либо стороннего потребителя.
Единственная причина, по которой не удается в полной мере реализовать подобный замысел – закон сохранения энергии. Чтобы получить какой-то вид энергии вам все равно необходимо затрачивать другой вид. Поэтому идея изобретения бестопливного генератора породила массу мифов вокруг этого вопроса и дала почву для авантюристов.
Миф или реальность?
Сразу отмечу, что великие умы создавали идею бестопливного генератора не ради коммерческой выгоды. Такими людьми, как Никола Тесла, Альберт Энштейн двигала вполне естественная жажда познания и стремление сделать этот мир лучше, а не банальное обогащение. Как свидетельствуют хроники их деятельности, им удалось добиться невероятных успехов. Многие из их достижений оставили после себя гораздо больше вопросов, чем ответов, что и дает повод нашим современникам продолжить дерзновения и научные соискания.
Причинной, по которой великие ученые не смогли реализовать свои изобретения, было несовершенство технологий или отсутствие какого-либо компонента, которые обеспечили бы стабильный результат.
Наши современники в научных лабораториях и в домашних условиях пытаются воплотить нереализованные идеи создания бестопливного двигателя, иногда в научных целях, иногда с целью наживы. Но добиться желаемого и наладить производство бестопливного генератора в промышленных масштабах пока еще не удалось.
Из-за бурной деятельности аферистов в интернете вы встретите массу предложений купить бестопливный генератор, но работоспособностью эти модели не обладают. Как правило, недобросовестные изобретатели пользуются безграмотностью населения в вопросах электротехники, создают красивую упаковку и продают пустышку под заманчивым названием бестопливный генератор. Но это не значит, что рабочих схем не существует, рассмотрите примеры наиболее известных из них.
Обзор БТГ и их схемы
Сегодня существует достаточно большое количество бестопливных генераторов различной конструкции и принципа действия. Разумеется, далеко не все модели и принцип их действия освещались создателями для широких масс. Большинство бестопливных генераторов остаются тайной, свято оберегаемой создателями и патентами. Нам остается лишь проанализировать доступную информацию о принципе их действия и общие сведения об эффективности.
Генератор Адамса – «Вега»
Достаточно эффективный генератор магнитного типа изобретенный на основе теории выдвинутой ученными Адамсом и Бедини. В основе работы генератора лежит вращающийся магнитный ротор, который набирается из постоянных магнитов с одноименной ориентацией полюсов. При вращении ротора создается синхронное магнитное поле, которое наводит в обмотках статора ЭДС. Для поддержания вращающего момента ротора на него подаются краткосрочные электромагнитные импульсы.
Промышленную реализацию данного принципа получил генератор «Вега», происходит от аббревиатуры Вертикальный генератор Адамса, который предназначен для электроснабжения частных домов, дач, судоходных приспособлений. За счет кратковременных импульсов на выходе создается пульсирующее напряжение, подающееся на аккумуляторы для зарядки, а с них инвертируется в переменное промышленной частоты. Но вопрос соответствия заявленных параметров его реальным возможностям достаточно спорный.
Генератор Тесла
Был запатентован известным сербским физиком более ста лет назад. Принцип действия заключается в наличии электромагнитного излучения в атмосфере Земли, в то время как сама планета представляет собой значительно более низкий уровень потенциала.
Посмотрите на рисунок, бестопливный генератор Тесла условно состоит из таких частей:
- Приемника излучения — изготавливается из проводящего материала, расположенного на диэлектрическом основании. Приемник должен обязательно изолироваться от земли и размещаться как можно выше;
- конденсатор (C) – предназначен для накопления электрического заряда;
- заземлитель – предназначен для электрического контакта с землей.
Принцип действия заключается в получении электромагнитной энергии приемником, которая начинает протекать по замкнутой цепи на землю. Но, из-за наличия конденсатора, заряд не стекает по заземлителю, а накапливается на пластинах. При подключении к конденсатору нагрузки произойдет питание устройства за счет разрядки конденсатора. Помимо этого конструкция может дополняться автоматикой и преобразователями для беспрерывного электроснабжения совместно с подзарядом.
Генератор Росси
Работа этого бестопливного генератора основана на принципе холодного ядерного синтеза. Несмотря на отсутствие классических турбин, приводимых в действие паром или сгоранием нефтепродуктов, для его функционирование вместо сжигания топлива используется химическая реакция между никелем и водородом. В камере генератора Росси происходит экзотермическая реакция с выделением тепловой энергии.
Следует отметить, что для нормального протекания реакции применяется катализатор и затрачивается электроэнергия. Как утверждает Росси, количество вырабатываемой тепловой энергии получается в 7 раз больше затрачиваемого электричества. Эту модель уже начинают внедрять для отопления участков и выработки электроэнергии. Но, так как для работы все же необходимо заправлять установку рабочими реагентами, совсем бестопливной назвать ее нельзя.
Генератор Хендершота
Принцип действия этого бестопливного генератора был предложен Лестером Хендершотом и основан на преобразовании магнитного поля Земли в электрическую энергию. Теоретическое обоснование модели ученый предложил еще в 1901 – 1930 гг, она состоит из:
- электрических катушек, находящихся в резонансе;
- металлического сердечника;
- двух трансформаторов;
- конденсаторов;
- постоянного магнита.
Для работы схемы обязательно должна соблюдаться ориентация катушек с севера на юг, благодаря чему произойдет вращение магнитного поля, которое сгенерирует ЭДС в катушках.
Марк Хендершот, сын Лестера Хендершота представляет свой БТГТакже в сети ходит и схема данного БТГ (рисунок ниже). Насколько она правдивая — я не могу сказать.
Схема генератора ХендершотаГенератор Тариэля Капанадзе
Наш современник утверждает, что открыл возможность получения электрической энергии из эфира, работая с катушками Теслы и продолжая исследования известного ученного. Бестопливный генератор Капанадзе состоит из катушки Тесла, блока конденсаторов, аккумулятора и инвертора, но эта компоновка лишь догадка, сам изобретатель держит конструкцию бестопливного генератора в строжайшей тайне.
Посмотрите на рисунок 2, здесь приведен общий вид генератора свободной энергии. Сегодня ходят слухи о попытке широкомасштабной реализации устройства для нужд потребителей в некоторых странах, но конечного результата им достичь так и не удалось.
Также по сети ходит и электрическая схема данного генератора (рисунок ниже). Но насколько она правдивая — мы сказать не можем.
Электрическая схема генератора КапанадзеГенератор Хмелевского
Согласно официальной версии бестопливный генератор Хмелевского был открыт случайно, так как создатель задумывал его как блок питания для преобразования постоянного тока в переменный. Но он нашел широкое применение в геологоразведке и получил широкое распространение в экспедициях, удалявшихся от источников центрального энергоснабжения.
Такой бестопливный генератор состоит из трансформатора с расщепленными обмотками, резисторов, конденсаторов и тиристора. Генерация электроэнергии происходит за счет особой конструкции самого трансформатора, который может создавать встречную ЭДС больше, чем на входе. Такой результат достигается за счет резонансного эффекта и применения напряжения определенной частоты и амплитуды.
Генератор Джона Серла
В основе бестопливного генератора Серла лежит принцип магнитного взаимодействия между сердечником и роликами. При котором магнитные ролики размещаются на равноудаленном расстоянии и стремятся сохранить свою позицию после приведения системы в движение. В состав магнитного двигателя входит многокомпонентный неподвижный сердечник, вокруг которого вращаются такие же многокомпонентные ролики. По диаметру вокруг роликов установлены катушки, в которых генерируется ЭДС при прохождении возле них магнитного ролика. Для запуска устройства применяются пусковые электромагниты, которые подают импульсы, приводящие в движение ролики.
Как утверждает Серл, ролики самостоятельно увеличивают скорость вращения за счет переменного магнитного поля, создаваемого за счет разнополюсного совмещения магнитов внутри роликов и внутри неподвижного сердечника. При изготовлении конструкции в три уровня скорость вращения приводит не только к выработке электроэнергии, но и снижает массу аппарата вплоть до антигравитационного эффекта.
Генератор Романова
Принцип работы бестопливного генератора Романова заключается в подаче стоячих волн на одну из пластин конденсатора, в то время как вторая пластина напрямую подключается к земле.
Рис. 4: принцип работы генератора РомановаПосмотрите на рисунок, здесь приведен принцип работы устройства, при подключении одной пластины к земле, на ней возникает определенный заряд. Стоячие волны на второй пластине обеспечивают генерацию потенциала, значительно отличающегося от потенциала земли. В качестве генератора стоячей волны выступают катушки с разнонаправленной намоткой, в которой вихревые токи компенсируют активную составляющую тока. После накопления заряда конденсатор может использоваться для питания электрических приборов в качестве нагрузки.
Но однозначного успеха для бытовых или промышленных целей в реализации данной модели добиться так и не удалось.
Генератор Шаубергера
Такой бестопливный генератор основан на получении вращательного момента на турбине за счет перемещения воды по системе труб и дальнейшем преобразовании механической энергии в электрическую. Для получения такого эффекта в конструкции генератора используется сквозной поток воды, получаемый от перемещения воды снизу вверх.
Принцип действия этого механического генератора основан на получении кавитационных полостей в жидкости – состояния разрежения близкого к вакууму, из-за чего вода приходит в движение не сверху вниз, как мы привыкли наблюдать в природе, а снизу вверх, что приводит в движение ротор электрического генератора и создает замкнутый цикл. Когда вода поднимается по внутренним трубкам вверх и опускается назад в исходный резервуар.
Можно ли сделать бестопливный генератор своими руками?
Многие из рассмотренных выше генераторов невозможно реализовать в домашних условиях. В одних случаях их авторы не предоставляют электрические схемы для общего пользования, в других, автономная работа заканчивается спустя какое-то время после начала генерации. Но существуют модели, которые вы можете попробовать реализовать в домашних условиях самостоятельно. Но никакой гарантии мы не даем. Это лишь попытка и одна из возможных реализаций.
Рассмотрим на примере изготовление бестопливного генератора Тесла. Для этого:
- вам понадобиться изготовить приемник, для этого можно использовать алюминиевую фольгу (в данном примере взят кусок размером 900×300 мм) и закрепить его на изоляционной поверхности, к примеру, сухой фанере или полимерной пластине.
Рис. 6: изготовьте приемник излучения - закрепите в центре приемника проводник для токосъема и передачи электрического заряда к накопителю электроэнергии.
Рис. 7: закрепите провод - установите приемник в наиболее высокой точке (в данном примере он расположен на крыше частного дома).
- проследите, чтобы ни фольга приемника, ни провод от него к накопителю не касались заземленных элементов.
- подключите провод к одной из пластин конденсатора (для данной схемы используется модель на 2200 мкФ).
- вывод второй пластины конденсатора заземлите.
Рис. 8: подключение конденсатора - после подключения проверьте цепь в местах электрических соединений и замерьте заряд конденсатора (он равен нулю или стремиться к этой величине).
- Спустя 30 – 60 минут измерьте при помощи того же мультиметра напряжение на конденсаторе (в данном примере напряжение составило 202 мВ).
Как видите, бестопливный генератор Тесла действительно работает, и вы можете собрать его в домашних условиях самостоятельно. Основной недостаток – запитать от него получиться разве что светодиод, да и то на несколько секунд от силы. Мощность такого устройства зависит от площади приемника и емкости конденсатора. И если подобрать конденсаторы большой емкости еще представляется возможным, то создать приемник размером с футбольное поле, чтобы можно было бесперебойно питать хотя бы дом, достаточно проблематично.
Видео по теме
Список использованной литературы
- Бродянский В.
М. «Вечный двигатель— прежде и теперь. От утопии — к науке, от науки — к утопии» 1989
- НОВАЯ ЭНЕРГЕТИКА «Эксперименты в области альтернативной энергетики и передовых аэрокосмических систем» Номер 2/2004 (17)
- Д.Бендини, Т.Бендини «Генерация свободной энергии» 2004
- Орд-Хьюм А. «Вечное движение. История одной навязчивой идеи» 1980
Трансформатор тесла своими руками. Как сделать трансформатор Тесла
- Подробности
- Категория: Высоковольтные устройства
Если вы решили сами собрать качественный генератор Тесла большой мощности то вам придется изрядно постараться. В последнее время появилось множество различных схем катушек Теслы, которые в основном отличаются принципом дейстия самой схемы. В данной статье рассматривается самая простая (классическая) схема генератора тесла.
Схема трансформатора Тесла
Структурно схема состоит из следующих основных блоков:
- источника питания;
- повышающего трансформатора;
- конденсатора;
- разрядника;
- катушки теслы (первичная и вторичная обмотка).
Внешний вид собранной катушки Теслы
Выбор требуемого источника питания или питающего трансформатора
Мощность источника питания должна быть достачной для получения требуемой длины разряда. Как показывает практика чем больше мощность тем качественее будет разряд.
Повышающий трансформатор предназначен для повышения напряжения до значения порядка 4 кВ. Для таких целей отлично подойдет трансформатор из микроволновой печи. Подключая данный трансформатор в сеть на выходе получаем переменное напряжение порядка нескольких киловольт. Для ограничения по мощность на входе можно поставить предохранители.
Изготовление требуемого разрядника
Это могут быть, как вариант просто два обычных винтика, установленных в паре миллиметров на расстоянии друг от друга, но, как правило, рекомендуется приложить намного больше усилия. Так как выполненное качество будущего разрядника сильно повлияет на основную производительность будущей катушки.
Выполнение расчета требуемой ёмкости конденсатора
Используя формулы для расчетов из учебников по физике, выполняете расчет резонансной емкости для требуемого трансформатора. Значение данного конденсатора необходимо примерно в 1,5 раза больше представленного значения. Как правило, наиболее эффективным выходом будет сборка самому, требуемого конденсатора. Если вы хотите уменьшить денежные затраты, можете попробовать полноценно изготовить конденсатор своими руками, но он может вас подвести в самый ответственный момент, а его емкость будет трудно определить.
Изготовление требуемой вторичной обмотки
Применяйте примерно 1000 витков выполненных из эмалированной медной проволоки, толщина которой должна быть до 0,6мм. Высота готовой катушки обычно равна 5 - 6 её представленным диаметрам. Полый металлический шар, прилепленный к верхней части имеющейся вторичной обмотке, а её нижнюю часть требуется заземлить. Для этого необходимо использовать хорошее и отдельное заземление, т. к. при применении общедомового заземления есть вариант уничтожить все электроприборы.
Получение требуемой первичной обмотки
Вся первичная обмотка для данной катушки может быть выполнена из обычного толстого кабеля, или медной трубки. Наиболее лучший эффект будет достигнут если применить одножильный медный стержень толщиной 5-6 мм. Первичная обмотка содержит от 4-6 витков.
Добавить комментарий
принцип работы и инструкция по сборке
Генератор Тесла — это прекрасная альтернатива солнечным панелям. Основным его достоинством считаются простота сборки, небольшие затраты на изготовление и минимальное количество материалов. Понятно, что эта разновидность генератора будет производить меньше электричества, нежели солнечная панель, однако можно сделать сразу несколько и получить неплохое дополнение в виде бесплатной энергии.
Происхождение генератора Тесла
Знаменитый ученый Никола Тесла полагал, что наш мир полностью состоит из разных форм энергии, для получения и эксплуатации которой нужно собрать улавливающий прибор. Он успел разработать множество конструкций генераторов бестопливного типа. Один из его проектов можно реализовать своими руками в домашних условиях.
Принцип работы устройства
Принцип функционирования бестопливного генератора Тесла состоит в том, что он применяет энергию солнца как источник положительно заряженных электронов, а энергию земли как источник электронов с отрицательным потенциалом. В результате образуется разница потенциалов, с помощью которой и создается электроток.
Система состоит из пары электродов, один из которых улавливает энергетические источники, а второй применяется в качестве заземления. Роль накопителя в конструкции играет емкостный конденсатор или линий-ионный аккумулятор (более современные вариант).
Как уже было сказано, генератор Тесла требует минимум материалов. Для его создания нужно взять следующее:
- провода;
- фанерные или картонные листы;
- фольга;
- резистор;
- емкостный конденсатор.
Порядок изготовления генератора
Процесс сборки генератора Тесла своими руками не очень сложный. Он состоит из нескольких этапов.
Устройство заземления
Для начала необходимо позаботиться о надежном и правильном заземлении. Если самодельное
оборудование будет эксплуатироваться в деревне или на даче, то для создания хорошего заземления нужно просто вбить поглубже металлический штырь в землю. Также можно подключить установку к конструкциям, которые уходят в почву на достаточную глубину.
Если генератор будет применяться в городской квартире, то тут для заземления можно воспользоваться газовыми или водопроводными трубами. Кроме того, можно подключиться и к электрическим розеткам, которые, в свою очередь, обладают заземлением.
Изготовление приемника электронов
Затем нужно сделать прибор, улавливающий положительные частицы, которые вырабатываются источником света. Подобным источником может выступать не только солнце, но и осветительное оборудование. Генератор Тесла может вырабатывать электричество даже от дневного света, причем и в пасмурную погоду.
Приемник включает в свою конструкцию кусок фольги, зафиксированный на листе картона или фанеры. Когда световые частицы будут попадать на фольгу, в ее структуре начнут формироваться токи. Объем получаемой энергии зависит от площади фольги. Для увеличения показателей мощности установки можно собрать сразу несколько приемников и обеспечить их параллельное соединение.
Подсоединение схемы устройства
На следующей стадии необходимо подключить контакты друг к другу. Это делать нужно через емкостный конденсатор. Если рассматривать электроконденсатор, то у него на корпусе есть обозначения полярностей. К «минусовому» контакту следует подсоединить заземление, а к «плюсовому» зафиксировать провод от фольги. После этого начнется зарядка конденсатора, с которого потом уже можно будет выделять электричество. В том случае, если мощность конденсатора окажется слишком высокой, то он может взорваться от чрезмерного количества энергии. Для того чтобы предотвратить проблемы, электроцепь дополняют специальным ограничительным резистором.
Если говорить о классическом конденсаторе из керамики, то в этом случае полярность не имеет никакого значения.
Кроме того, можно попытаться устроить систему не с помощью конденсатора, а с помощью литиевой батарейки. Тогда у вас будет возможность аккумулировать гораздо большее количество энергии.
На этом сборка генератора завершается. Для проверки напряжения в конденсаторе можно воспользоваться мультиметром. В том случае, если оно достаточное, можно попытаться подсоединить к установке небольшой светодиод. Такую генераторную установку можно применять для самых разных проектов, например, для изготовления устройств ночного освещения на основе светодиодов, которое не будет нуждаться в питании.
По сути, вместо фольги также можно воспользоваться и иными материалами:
- алюминиевыми листами;
- медными листами.
Если крыша вашего дома сделана из алюминия, то можно попытаться включить ее в схему генератора и посмотреть, какое количество энергии она может выработать.
Карманный трансформатор Тесла своими руками
Карманный трансформатор Тесла своими руками
В этой статье я расскажу о собранном мной устройстве-трансформаторе Тесла и об интересных эффектах, которые в нём наблюдались в процессе его работы.
Сразу хочу расставить точки над "и", данное устройство работает с высокими напряжениями, поэтому соблюдение элементарных правил техники безопасности ОБЯЗАТЕЛЬНО! Несоблюдение правил ведет к серьёзным травмам, помните это! Еще хочу отметить, что основную опасность в этом устройстве представляет ИСКРОВИК (разрядник), который в ходе своей работы является источником излучений широкого спектра в том числе и рентгеновского, помните об этом!
Начнём. Расскажу кратко о конструкции "моего" трансформатора Тесла, в простонародье "катушка тесла". Это устройство выполнено на простой элементной базе, доступной каждому желающему, Блок схема устройства приведена ниже.
Как видите я не стал изобретать велосипед и решил придерживаться классической схемы трансформатора Тесла, единственное что добавлено в классическую схему -это электронный преобразователь напряжения -роль которого повысить напряжение с 12 Вольт до 10 тысяч вольт! Кстати данный преобразователь напряжения может собрать и домохозяйка. В высоковольтной части схемы применяются следующие элементы: Диод VD является высоковольтным марки 5ГЕ200АФ- он имеет высокое сопротивление-это очень важно! Конденсаторы С1 и С2 имеют номинал 2200пФ каждый рассчитан на напряжение 5 кВ в итоге мы получаем суммарную ёмкость 1100пФ и напряжение накапливаемое 10 кВ, что очень для нас хорошо! Хочу заметить что емкость подбирается опытным путём, от неё зависит время длительности импульса в первичной катушки, ну и конечно от самой катушки. Время импульса должно быть меньше времени жизни электронных пар в проводнике первичной катушки трансформатора "Тесла", иначе мы будем иметь низкий эффект и энергия импульса будет тратится на нагрев катушки- что нам не нужно! Ниже показана собранная конструкция устройства.
Особого внимания заслуживает конструкция разрядника "искровика" , большинство современных схем трансформатора тесла имеют особую конструкцию искровика с приводом электродвигателя, где частота разрядов регулируется скоростью вращения, но я решил не придерживаться этой тенденции, так как там есть много отрицательных моментов. Я пошел по классической схеме разрядника. Технический рисунок разрядника приведён ниже.
Дешевый и практичный вариант не шумит и не светится, объясню почему. Данный разрядник выполнен из пластин меди толщиной 2-3 мм размерами 30х30 мм (для выполнения роли радиатора, так как дуга является источником тепла) с резьбой под болты в каждой пластине. Для устранения раскручивания болта при разряде и осуществления хорошего контакта необходимо применить пружину между болтом и пластиной. Для гашения шума при разряде сделаем специальную камеру, где будет происходить горение дуги, у меня камера сделана из куска трубы полиэтиленовой водопроводной (которая не содержит армировку) кусок трубы зажимается плотно межу двумя пластинами и желательно использовать герметизацию, например у меня специальный двусторонний скотч для утепления. Регулировка зазора выполняется вкручиванием и выкручиванием болта, позже объясню для чего.
Первичная катушка устройства. Первичная катушка устройства выполнена и медного провода типа ПВ 2,5мм. кв и тут возникает вопрос: "Для чего такой толстый провод?" Объясняю. Трансформатор Тесла это особое устройств, можно сказать аномальное, которое не относится по типу к обычных трансформаторам, где совсем другие законы. У обычного силового трансформатора важным значением в его работе является самоиндукция (противо ЭДС) которая компенсирует часть тока, при нагрузке обычного силового трансформатора противо ЭДС понижается и соответственно повышается ток, если мы уберем противо ЭДС с обычных трансформаторов, то они вспыхнут как свечки. А в трансформаторе Тесла всё наоборот- самоиндукция-наш враг! Поэтому что бы бороться с этим недугом - мы применяем толстый провод у которого маленькая индуктивность, а соответственно маленькая самоиндукция. Нам нужен мощный электромагнитный импульс и мы его получаем применяя данный тип катушки. Первичная катушка выполнена в виде спирали Архимеда в одной плоскости в количестве 6 витков, максимальный диаметр большого витка в моей конструкции 60 мм.
Вторичная катушка устройства- обычная катушка намотанная на полимерной водопроводной трубе (без армировки) диаметром 15 мм. Намотка катушки осуществляется эмаль проводом 0.01мм.кв виток в витку, в моём устройстве количество витков составляет 980 шт. Намотка вторичной катушки требует терпения и выдержки, у меня на это ушло около 4х часов.
Итак, устройство собрано! Теперь немного о регулировки устройства, устройство представляет собой два LC контура - первичный и вторичный! Для правильной работы устройства -необходимо ввести систему в резонанс, а именно в резонанс контуры LC. Фактически система вводится в резонанс автоматически, из-за широкого спектра частот электрической дуги, некоторые из которых совпадают с импедансом системы, так что нам остаётся сделать так, что бы оптимизировать дугу и выровнять частоты по мощности в ней- делается это очень просто - регулируем зазор разрядника. Регулировку разрядника нужно производить до появления наилучших результатов в виде длинны дуги. Изображение работающего устройства расположено ниже.
Итак устройство собрали и запустили- теперь оно у нас работает! Теперь мы можем производить свои наблюдения и изучать их. Хочу сразу предупредить: хоть токи высокой частоты являются безвредными для организма человека (в плане трансформатора Тесла), но световые эффекты вызванные ими могут влиять на роговицу глаза и вы рискуете получить ожог роговицы, так как спектр излучаемого света смещен в сторону ультрафиолетового излучения. Еще одна опасность, которая подстерегает при использовании трансформатора Тесла - это переизбыток озона в крови, которая может повлечь за собой головные боли, так как при работе устройство производятся большие порции этого газа, помните это!
Приступим к наблюдению за работающей катушкой Тесла. Наблюдения лучше всего производить в полной темноте, так вы более всего ощутите красоту всех эффектов которые просто поразят необычностью и таинственностью. Я производил наблюдения в полной темноте, ночью и часами мог любоваться свечением, которое производило устройство, за что и поплатился на следующее утро: у меня болели глаза как после ожога от электросварки, но это мелочи, как говориться: "наука требует жертв". Как только я в первый раз включил устройство я заметил красивое явление- это светящийся фиолетовый шар который находился посередине катушки, в процессе регулировки искрового промежутка я заметил что шар смещается в верх или в низ в зависимости от длинны промежутка, единственное на данный момент моё объяснение явление импеданса во вторичной катушке, что и вызывает данный эффект. Шар состоял из множества фиолетовых микро дуг, который выходили из одной области катушки и входили в другую, образовывая при этом сферу. Так как вторичная катушка устройства не заземлена , то наблюдался интересный эффект- фиолетовые свечения по обоим концам катушки. Я решил проверить как себя ведёт устройство при замкнутой вторичной катушке и заметил еще одну интересную вещь: усиление свечения и увеличение дуги происходящей от катушки во время прикосновения к ней - эффект усиления на лицо. Повторение эксперимента Теслы, в котором светятся газоразрядные лампы в поле трансформатора. При вводе обычной энергосберегающей газоразрядной лампы в поле трансформатора -она начинает светится, яркость свечение составляет примерно 45% от полной её мощности это примерно 8 Вт, при этом потребляемая мощность всей системы составляет 6 Вт.
Для заметки: вокруг работающего устройства возникает высокочастотное электрическое поле которое имеет потенциал примерно 4кВ/см.кв. Так же наблюдается интересный эффект:так называемый щеточный разряд, светящийся фиолетовый разряд в виде густой щётки с частыми иглами размером до 20мм, напоминающие пушистый хвост животного. Этот эффект вызван высокочастотными колебаниями молекул газа в поле проводника, в процессе высокочастотных колебаний происходит разрушение молекул газа и образование озона, а остаточная энергия проявляется в виде свечения в ультрафиолетовом диапазоне. Наиболее яркое проявлением эффекта щетки возникает при использовании колбы с инертным газом, в моём случае использовал колбу от газоразрядной лампы ДНАТ, в которой содержится Натрий (Na) в газообразном состоянии, при этом возникает яркий эффект щетки, который похож на горение фитиля только при очень частых образованиях искр, данный эффект очень красив.
Результаты проведённой работы: Работа устройства сопровождается различными интересными и красивыми эффектами, которые в свою очередь заслуживают более тчательного изучения, известно что устройство генерирует электрическое поле высокой частоты, что является причиной образования большого количества озона, как побочный продукт ультрафиолетовое свечение. Особая конфигурация устройства даёт повод задуматься о принципах его работы, есть только догадки и теории о работе данного устройства, но объективной информации так и не было выдвинуто, так же как и не было досконального изучения данного устройства. В настоящий момент трансформатор Тесла собирается энтузиастами и используется лишь для развлечения по большей части, хотя устройство по моему мнению является ключем для понимания фундаментальной основы вселенной, которую знал и понимал Тесла. Использование трансформатора Тесла для развлечения - это все равно что забивать гвозди микроскопом... Сверх единичный эффект устройства..? возможно..., но у меня пока нет нужного оборудования для определения данного факта.
Автор статьи: Черепанов В.Г.
ГЕНЕРАТОР ТЕСЛА НА ЛАМПЕ


В общем приступил к сборке... Проковырял отверстия под все переключатели, регуляторы и панельку лампы, начал заталкивать в корпус.
И тут понял, что умножитель не помещается. Недолго думая функцию умножителя и прерывателя заменил на режим ионофона. Это немного упростило схему, но схему уже я эту не рисовал, так как сразу собрал на ходу:) Ионофон работает почти как прерыватель в катоде, только «прерывает» под музыку. Транзистор поставил Н-П-Н. Марку точно не скажу - выдрал его из монитора от компьютера, он стоял где-то в строчной развертке.
Ну и пара видеороликов демонстрирующих работу генератора.
На ролике, где катушка работает в режиме ионофона, на компьютере постоянно мерцают значки если заметили - это на клавиатуре лежали ножницы и нажали на кнопки. Автор конструкции: Денис.
Форум по высоковольтным генераторамФорум по обсуждению материала ГЕНЕРАТОР ТЕСЛА НА ЛАМПЕ
сделать рабочий БТГ своими руками
Многие из нас любят сэкономить, поэтому встретив в интернете рекламу о продаже бестопливного генератора (БТГ), руки так и тянутся к кнопке «оформить заказ». Но поможет ли такой чудо-аппарат сэкономить на самом деле?
Что обещают производители бестопливных генераторов
В интернете можно найти разные сайты, которые предлагают купить БТГ, причём за весьма немаленькие деньги (в среднем – 12 т. р.). При этом каждый продавец по-своему объясняет принцип работы механизма. Кто-то говорит, что бестопливный генератор работает на некоей «энергии земли», у других источником является эфир, а кто-то говорит о статической энергии, которая не подчиняется известным законам физики, но вполне реальна.
ВАЖНО! Теория эфира была актуальна до начала ХХ века, пока в 1910 году Эйнштейн не опроверг её в своей научной статье «Принцип относительности и его следствия в современной физике».
На самом деле БТГ – красивая выдумка, и в природе не существует подобных приборов.
Тем не менее, для тех, кто плохо знаком с физикой, объяснений про эфир и «энергию земли» вполне достаточно чтобы купить дорогой, но бесполезный генератор.
Можно ли сделать бестопливный генератор своими рукамиЕсли вы всё ещё сомневаетесь, попробуйте собрать такой генератор самостоятельно. В сети есть много разных схем по сбору БТГ в домашних условиях. Среди них нашлось два довольно простых способа: мокрый (или масляный) и сухой.
Масляный способ сбора БТГ
Вам потребуется:
- Трансформатор переменного тока – необходим для создания постоянных сигналов тока;
- Зарядное устройство – обеспечивает бесперебойную работу собранного устройства;
- Аккумулятор (или обычная батарея) – помогает накоплению и сохранению энергии;
- Усилитель мощности – увеличит подачу тока;
Трансформатор нужно подключить сначала к батарее, а затем к усилителю мощности. Теперь к этой конструкции подсоединяется зарядное устройство, и портативный БТГ готов!
Вам потребуется:
- Трансформатор;
- Прототип генератора;
- Незатухающие проводники;
- Динатрон;
- Сварка.
Объедините трансформатор с прототипом генератора при помощи незатухающих проводников. Используйте для этого сварку. Динатрон нужен для контроля работы готового прибора. Такой генератор должен проработать около 3 лет.
Успех и эффективность этих конструкций во многом зависят от вашей удачи. Она же потребуется, чтобы найти все необходимые элементы, указанные в инструкции. Но наверно вы уже догадались, что всё это вряд ли будет работать.
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.
СПРАВКА. Существует мнение, что физик не является автором БТГ. Как и когда Хендершот получили аппарат или схемы по его сбору никто не знает.
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.
СПРАВКА. Стивен Марк какое-то время искал инвестора для своего проекта, но потом неожиданно пропал. Никаких сведений о судьбе изобретателя или его устройства в данный момент нет.
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.
СПРАВКА. Патент изобретателю получить так и не удалось, по причине ошибки в описании работы устройства.
Несмотря на все неудачи Хмелевского, схема его БТГ пользуется популярностью в интернете. Её можно приобрести за небольшую сумму.
Как видите, многие изобретатели пытались создать бестопливный генератор, но ни одному из них это не удалось. До массового покупателя работающий БТГ так и не дошёл, а все интернет-магазины, продающие этот чудо-прибор, просто наживаются на желании сэкономить и неосведомлённости своих покупателей.
Конечно, вы можете попытаться убедиться в обратном, и самостоятельно собрать БТГ. Но стоит ли тратить на это время и деньги?
Простая Катушка Тесла своими руками
Одним из ярких и удивительных изобретений Тесла является его катушка или трансформатор. Который как нельзя лучше демонстрирует передачу энергии на расстоянии.
Чтобы провести эксперименты, порадовать и удивить друзей, вы дома можете собрать простой, но вполне работающий прототип. Для этого не понадобиться большое количество дефицитных деталей и много времени.
Для изготовления Катушки Тесла вам понадобиться:
- Банка от CD дисков.
- Кусок полипропиленовой трубки.
- Переключатель.
- Транзистор 2n2222 (можно отечественные типа кт815, кт817, кт805 и т.п.).
- Резистор 20-60 КОм.
- Провода.
- Проволока 0,08-0,3 мм.
- Батарейка 9 В или другой источник 6-15В.
Инструменты: нож канцелярский, пистолет с горячим клеем, шило, ножницы и может другой инструмент, который есть почти в каждом доме.
Изготовление катушки Тесла своими руками
Первым делом нам необходимо отрезать кусок полипропиленовой трубки длинной примерно 12-20 сантиметров. Диаметр трубы любой, берите какой есть под рукой.
Возьмем тонкую проволоку. Зафиксируем изолентой один конец и начинаем наматывать плотно, виток к витку, пока не закроем всю трубку, оставив 1 сантиметров от края. Как намотаем зафиксируем второй конец проволоки тоже изолентой. Можно горячим клеем, но в этом случае придется немного подождать.
Берем футляр от дисков и делаем три отверстия под проволоку. Смотрите фото.
Вырезаем паз под выключатель с помощью которого будем включать и выключать нашу катушку Тесла.
Чтобы смотрелось получше я покрасил коробку аэрозольной краской.
Вставляем переключатель. Приклеиваем катушку, намотанную на трубке, горячим клеем в середину банки.
Нижний конец проволоки пропускаем через отверстие.
Берем провод потолще. Из него сделаем силовую катушку.
Обматываем вокруг трубки с проволокой. Делаем не вплотную, на некотором расстоянии. Катушка 4-5 витком.
Оба конца, получившейся катушки, пропускаем в отверстия.
Далее собираем схему:
Транзистор я приклеил на горячий глей к крышке от газировки, которую предварительно приклеил так же на горячий клей. Да вообще все элементы, включая провода и батарейку фиксируем этим клеем.
Далее делаем электрод. Берем мячик от пинг-понга, гольфа или другой небольшой шарик и оборачиваем его алюминиевой фольгой. Излишки отрезаем ножницами.
Проволоку от верха трубки зачищаем и прикручиваем к фольге шарика. И сажаем все это на горячий клей и на трубку.
Вот собственно и все. Если схема собрана правильно - все должно работать без проблем. Если по каким-то причинам этого не произошло, то попробуйте поменять местами концы силовой катушки.
Смотрите видео:
Беспроводное питание
с катушкой Тесла, сделанной своими руками
Если у вас есть смартфон новой модели, он, вероятно, оснащен встроенной беспроводной зарядкой. Говорят даже о беспроводной зарядке электромобилей в будущем. Представьте, что когда-нибудь у вас будет дом без вилок и проводов, где все просто работает. Это не волшебство, это не загадка, это наука!
Николе Тесла обычно приписывают изобретение беспроводной передачи энергии, хотя некоторые теории предполагают, что эта технология существовала еще в Древнем Египте.В любом случае, мы можем почтить память великого изобретателя, собрав дома самодельную катушку Тесла. Эта катушка будет достаточно мощной, чтобы без проводов зажечь лампочку и даже создать миниатюрные молнии, которые искры от поверхности.
ВНИМАНИЕ : Не используйте этот проект рядом с людьми с кардиостимуляторами, чувствительной электроникой или легковоспламеняющимися материалами.
Как это работает
Все, что требуется для беспроводной передачи электроэнергии, - это система, которая преобразует низкое напряжение в высокое и одновременно очень быстро включается и выключается.Вот что мы строим.
Несколько вольт электричества передаются на одну сторону катушки с проводом и на заземленный конденсатор, подключенный к отрицательной стороне источника питания. Другая сторона катушки подключена к коллектору транзистора. При подключении к источнику питания конденсатор начинает заряжаться, а катушка начинает излучать электромагнитное поле. Эта катушка затем помещается вокруг второй катушки с большим количеством обмоток провода меньшего калибра, который создает трансформатор, преобразующий низкое входное напряжение в очень высокое напряжение во второй катушке.Эта вторичная катушка затем подключается как к резистору, подключенному к источнику питания, так и к базе транзистора, который затем перекрывает поток тока к первой первичной катушке.
Эта конфигурация схемы создает контур обратной связи, который автоматически включается и выключается сотни раз в секунду, создавая электрическое поле высокого напряжения и высокой частоты, способное передавать беспроводное электричество.
Вот необходимые детали:
Кол-во. | Деталь |
1 | Макетная схема (AJ / 1-17) |
1 | MJE3055T Транзистор с радиатором |
3 | 104,1 мкФ Керамические конденсаторы |
1 | Резистор 1 кОм |
1 | Solid Core 16 ga. Изолированный медный провод, ~ 1,5 фута. |
1 | Труба из ПВХ 2 ″ x 2,5 ″ диам. |
1 | (Изолированный магнитный провод AWG 27 |
1 | Труба из ПВХ 7 ″ x 2 ″ диам. |
1 | (3 ″ стальная шайба |
5 | Перемычки |
1 | Источник питания 12 В / 1 А |
2 | 8 ″ x 10 ″ листов оргстекла |
4 | 5/15 ″ резьбовой стержень |
16 | 5/16 ″ гайки |
16 | 5/16 ″ шайбы |
8 | 5/16 ″ резиновые заглушки |
Для тех, кто не хочет закупать отдельные детали, Дрю Пол также сделал набор всех доступных компонентов.
Также здесь можно найти принципиальную схему.
Намотка катушек
Для начала нам нужно намотать катушки. Для этого вам нужно быть точным и аккуратным, иначе катушки не будут работать должным образом.
1.) Сначала сделаем нашу первичную обмотку. Мы обернем нашу короткую 2,5-дюймовую трубу из ПВХ изолированным медным проводом калибра 16, сделав три оборота с равным интервалом примерно в 1/4 дюйма друг от друга.Закрепите проволоку скотчем, затем зачистите концы.
2.) Затем мы возьмем наш 2-дюймовый ПВХ, выровняем магнитный провод примерно на 1/4 дюйма от дна и закрепим его лентой, оставив несколько дюймов на конце.
3.) Следующая часть утомительна, так что устраивайтесь поудобнее. Теперь мы обернем магнитный провод несколько сотен раз, пока не достигнем примерно 1/4 дюйма от верха. Обязательно плотно, прямо и без зазоров между витками. Кроме того, не забудьте добавить кусок ленты через каждый дюйм или около того, чтобы все было в безопасности.
4.) Дойдя до верха, оставьте пару дюймов дополнительной проволоки, обрежьте и зачистите оба конца, слегка отшлифуя концы проволоки. Затем вы можете закрепить обмотку, обмотав лентой сверху вниз.
5.) Наконец, прижмите оголенный конец провода между верхней частью ПВХ и 3-дюймовой шайбой и закрепите клеем. Это будет действовать как вторичная катушка и крышка передатчика.
Построить схему
1.) Сначала установите три ножки транзистора в слоты E1, E2 и E3 на макетной плате так, чтобы радиатор и передняя часть транзистора были обращены назад к слоту F.
2.) Затем вставьте три конденсатора в слоты h24 / h27, I14 / I17 и J14 / J17 соответственно, так что они параллельны.
3.) Теперь подключите первую ногу транзистора к одной стороне наших конденсаторов с помощью перемычки. Подключите один конец перемычки к разъему D1, а другой - к F14.
4.) Затем мы подключим перемычку с другой стороны наших конденсаторов к тому месту, где будет наша земля.Подключите один конец перемычки к слоту F17, а другой конец к слоту D5.
5.) Вставьте один конец резистора в тот же столбец, слот C5, а другой конец резистора подключите к базе транзистора, вставив его в слот C3.
6.) Затем подключите последнюю перемычку к разъему A5, а другой конец - к разъему B11. Это позволит нам подключиться к нашей первичной катушке.
7.) Теперь вы можете вставить вторичную обмотку в первичную обмотку, удерживая ее по центру.Нижний провод первичной катушки можно вставить в слот A11. Верхний провод от первичной обмотки можно подключить к разъему A2. Подключите вторичную катушку, вставив нижний провод в слот A3 и базу транзистора. Перед продолжением проверьте все соединения.
8.) Наконец, подключите положительный вывод источника питания (+) к слоту B5, а отрицательный полюс от источника питания (-) к слоту B1.
9.) Теперь вы можете внимательно проверить свою схему, на мгновение подключив ее.
ПРИМЕЧАНИЕ : Чтобы избежать перегрева, включайте катушку Тесла только на короткие промежутки времени, не более 20 секунд или меньше.
Постройте корпус
Теперь мы построим корпус для демонстрации нашей катушки Тесла. Этот кожух также важен для изоляции катушки от легковоспламеняющихся материалов и чувствительной электроники, а также для удержания катушки в вертикальном положении и обеспечения платформы для экспериментов.
1.) Сначала установите шайбу, гайку и торцевую крышку на каждый стержень с резьбой. Затем вы можете просверлить отверстие 5/16 ″ в каждом углу листов оргстекла.
2.) Вставьте четыре стержня в отверстия в одном из листов оргстекла и добавьте шайбу и гайку для фиксации, создав основу корпуса.
3.) Поместите схему и катушку поверх листа, убедившись, что он находится по центру, и удалите клейкую подложку с макета, чтобы прикрепить его к платформе.
4.) Добавьте гайку и шайбу к каждому стержню, поместите второй лист оргстекла сверху и отрегулируйте так, чтобы надежно удерживать катушку на месте. После закрепления добавьте дополнительную шайбу и гайку к каждому стержню, затяните и добавьте к каждому торцевую крышку.
5.) Теперь ваш корпус готов, и ваша катушка Тесла готова к использованию!
Попробуйте сами!
Теперь, когда ваша катушка Тесла готова, вы можете приступить к экспериментам.
Теперь вы можете подключить питание и наблюдать, как люминесцентные лампочки загораются, как по волшебству, когда-то помещенные рядом с катушкой.Наблюдайте, как разлетаются искры, когда рядом с катушкой находятся металлические предметы (будьте осторожны!), Или используйте цифровой мультиметр для наблюдения поля высокого напряжения на разных расстояниях от катушки. Вы даже можете настроить катушку, подняв или опуская первичную катушку. чтобы увидеть эффекты разного позиционирования.
Хотите сделать еще один шаг вперед? Добавьте резистор к светодиоду, чтобы создать собственную лампочку с беспроводным питанием. Вы даже можете поэкспериментировать с катушками для беспроводной зарядки, чтобы создать собственное беспроводное зарядное устройство для мобильных устройств.Возможности безграничны!
В каких реальных приложениях есть эта технология? Как можно использовать эту технологию в будущем? Что вы будете делать со своей катушкой Easy Tesla?
Попробуйте этот проект и дайте нам знать, каковы ваши результаты, разместив фотографии, комментарии и вопросы в разделе комментариев ниже!
[Все изображения любезно предоставлены Дрю Полом / Drew Paul Designs]
Создание катушки Тесла, чтобы воспроизвести создание термоядерной энергии | by Naila Moloo
Представьте себе сумасшедшего ученого, бегающего по лаборатории с эксцентричным взглядом в глазах.Люди, возможно, смотрели на него странно, и вы тоже (если были живы тогда), но этот человек был на грани чего-то монументального. У него были большие мечты, и он был полон решимости воплотить их в жизнь. Его целью было обеспечить беспроводным электричеством по всему миру, и он приблизился к этому идеалу с катушкой Тесла.
Никола Тесла
Ученый, которого я описываю, - Никола Тесла. Возможно, вы слышали о нем раньше, так как он печально известен своими инновациями и ответственен за многочисленные изобретения, одним из самых революционных из которых была катушка Тесла, высокочастотный генератор , разработанный в 1891 году.
К тому времени электричество было открыто, и люди уже начали изучать ток, способы его передачи и науку, лежащую в основе этого. Таким образом, поначалу, когда была представлена катушка Тесла, это не обязательно считалось чем-то необычайно особенным. Однако вскоре стало ясно, какое большое влияние оказала эта находка.
Тесла создал множество конфигураций для катушек Тесла, используя их в своих экспериментах с генерацией рентгеновских лучей, электрическим освещением, фосфоресценцией и т. Д.Затем катушки Тесла начали использоваться в беспроводной телеграфии, а также в области медицины с электротерапией и приборами с фиолетовыми лучами.
Катушка использует резонанс и электромагнитную силу , о которых мы поговорим позже в этой статье. Но сначала - что делает катушка Тесла?
Материалы и конфигурация катушки Тесла
Катушки Тесла - это высокочастотные трансформаторы , которые генерируют электричество переменного тока высокого напряжения с низким током.Катушки Тесла похожи на две разомкнутые цепи, соединенные искровым разрядником.
Катушка Тесла имеет две катушки, каждая с конденсатором , которые действуют как батареи, поскольку они хранят электрическую энергию. Первая катушка первичная катушка состоит из витков небольшого количества тяжелой медной проволоки, тогда как вторая катушка, вторичная катушка , имеет тысячи витков более тонкой проволоки вокруг полого цилиндра.
Эти катушки с конденсаторами соединены искровым разрядником , который представляет собой пространство между двумя высоковольтными электродами, которые создают электрические искры.Искровой разрядник действует как выключатель в цепи. Система питается от источника с высоким напряжением , который обеспечивает необходимое количество энергии, необходимое для работы катушки Тесла.
Есть еще верхняя нагрузка, емкостной электрод. Это называется тор , который представляет собой металлический шар, подключенный к вторичной клемме катушки. Это отводит искры от первичных и вторичных петель. Поскольку он имеет такую большую площадь поверхности, дуговые разряды, пробой воздуха и потери энергии сведены к минимуму.Основное воздействие, которое оказывает тор, - это , уменьшающее электрическое поле на выводе с большой разностью потенциалов.
Моя мини-катушка Тесла
Чтобы увидеть, что на самом деле происходит с катушкой Тесла, я сам сделал ее мини-версию с помощью некоторых видео и статей на Youtube. Вы можете сделать один из следующих материалов:
- 1 тонкая медная проволока
- 1 толстая медная проволока
- 1 кусок наждачной бумаги (или ножницы, используемые для удаления эмали медных проводов)
- 1 аккумулятор + 1 зажим для аккумулятора
- 1 2N2222A Транзистор
- 1 Резистор 22 кОм
- 1 труба из ПВХ
- 1 переключатель
- Любая деревянная платформа (подойдет и кусок картона)
- 1 люминесцентная лампа
- 1 маленький пластиковый шарик
- шт. из алюминиевой фольги для покрытия шара
Я взял трубку из ПВХ и намотал на нее тонкую медную проволоку примерно на 350 витков (да, это заняло много времени!).Это была вторичная обмотка . Затем я заклеил ее внизу, чтобы она оставалась на месте, и сделал первичную катушку , намотав всего около 5 витков более толстого медного провода. Я наждачной бумагой удалил эмаль с кончиков медных проводов.
С помощью припоя - сплава олова или свинца, который по существу сплавляет провода вместе - я припаял резистор к транзистору, нижнюю часть первичной катушки к базе, один конец вторичной катушки к коллектору, положительный полюс зажима аккумулятора к переключателю, а отрицательный полюс к выводу эмиттера.Затем я припаял другой конец вторичной катушки и свободный вывод переключателя к другому концу резистора. Это все равно зажгло бы лампочку, но, чтобы проиллюстрировать тор, я обернул алюминий вокруг пластикового шара и положил его на вторичную катушку. Это создало мини-версию катушки Тесла! Теперь вы можете зажечь люминесцентную лампу по беспроводной сети .
Изображение моей мини-катушки Тесла.Но… Как работает катушка Тесла?
Мы узнали, что такое катушка Тесла, и какие интересные результаты она может иметь, создавая беспроводное электричество, но какова наука, стоящая за этим? Давай займемся этим!
В обычной катушке Тесла трансформатор получает примерно 100 вольт от источника напряжения, которое затем повышается до , по крайней мере, до 50 000 вольт.
Конденсатор сохраняет это напряжение до тех пор, пока он не перестанет удерживаться и не достигнет критической точки. Затем искровой разрядник разрядит всю накопленную энергию, которая будет высвобождена в виде небольшого выброса или всплеска мощности.
Источник напряжения присоединен к первичной обмотке. Конденсатор первичной обмотки часто сравнивают с губкой, потому что он впитывает весь заряд. Первичная обмотка сделана из меди, так как это хороший проводник , так как он должен выдерживать большие количества заряда и тока без выхода из строя.
Ток течет к основному проводу и создается магнитное поле , а затем эта энергия перемещается во вторичную катушку, которая принимает реакции магнитного поля и использует их для создания огромных напряжений. Затем электричество перемещается к тороиду , высвобождая ток в виде дуги искр или потока энергии.
Это высокочастотное напряжение позволяет без проводов освещать лампочки на расстоянии нескольких футов.
Принцип, лежащий в основе катушки Тесла, - это резонанс , который возникает, когда происходит передача тока от первичной катушки ко вторичной катушке, идеально синхронизированная с , максимизирует энергии во второй катушке.
Применение катушек Тесла в термоядерных реакторах
Сегодня катушки Тесла в основном используются в высоковакуумных системах в качестве детекторов утечек или в качестве дисплеев в научных музеях и на выставках электроники в образовательных целях. Радиоприемники и телевизоры также используют разновидности катушек Тесла.
Хотя катушки Тесла, возможно, больше не имеют такого большого количества практических применений, научные концепции без оболочки используются во многих вещах, одной из которых является энергия синтеза .
Термоядерные реакторы - это устройства, которые объединяют атомов водорода вместе для создания энергии. В реакции синтеза атомы дейтерия и трития (оба изотопа водорода) объединяются, чтобы создать атомы гелия, выделяя нейтроны и энергию.
Вот как выглядит токамак:
И вот, как мы уже установили, так выглядит катушка Тесла:
Мы можем наблюдать некоторые сходства между ними и много различий. , тоже.Однако не столько общий вид их делает их намного более похожими, чем мы думаем. Они используют аналогичные принципы в том, как они работают.
В токамаке плазма удерживается с помощью катушек тороидального поля , которые представляют собой магниты, удерживающие плазму внутри токамака с использованием сверхпроводников . В термоядерных реакторах вторичные магнитные катушки расположены на за пределами первичных катушек. Вторичные катушки должны быть очень мощными, чтобы их магнитные поля проникали в плазменную камеру (отсюда большое количество обмоток, как в катушке Тесла).
Плазма ограничена в форме тора, который мы видели на вершине вторичной катушки в катушке Тесла. И токамаки, и катушки Тесла создают плазму. Разница, которую мы видим, заключается в том, что катушки Тесла не могут удерживать плазму, тогда как вся роль токамака заключается в том, что – содержат плазму!
Подробнее о сверхпроводниках
Сверхпроводимость - это свойство сплавов или соединений не иметь электрического сопротивления при охлаждении до абсолютных температур .Сверхпроводники имеют решающее значение для создания термоядерного синтеза, поскольку они более эффективно переносят ток и создают более мощные магнитные поля.
Катушки тороидального поля ИТЭР - это самых мощных сверхпроводящих магнитов из всех других термоядерных установок, хранящих 41 ГДж магнитной энергии и весящих более 6000 тонн. Они используют приблизительно 5 километров проводника для одной намотки катушки (а центральный сердечник магнита требует 134 оборотов провода!).
В обычных сверхпроводящих магнитных системах магниты погружены в охлаждающую жидкость, но это трудно сделать в более крупных магнитных системах, таких как ИТЭР. Для решения этой проблемы были изобретены проводники типа «кабель в кабелепроводе» CICC или - еще один вид сверхпроводящего кабеля. Это стальные рубашки с внутренним охлаждением, содержащие сверхпроводящие медные жилы.
Однако сверхпроводящие катушки в термоядерных устройствах все еще требуют довольно большого количества энергии , поскольку охлаждение магнита может работать только в том случае, если охлаждающая жидкость циркулирует по всем катушкам.Согласно веб-сайту ИТЭР, это означает, что в их токамаке должен быть поток 25 тонн жидкого гелия при -269 градусах Цельсия через 180 километров и 10 000 тонн проводника!
Как вы понимаете, было бы намного эффективнее (и проще), если бы сверхпроводники могли функционировать при комнатной температуре, что называется высокотемпературным сверхпроводником . Это позволило бы использовать более мощные магнитные поля.
Высокотемпературный сверхпроводник определяется как все, что имеет способность к сверхпроводимости при температуре выше жидкого азота .Однако это еще очень холодно . Ученые пытаются заставить высокотемпературные сверхпроводники работать ближе к комнатной температуре, чем к абсолютному нулю, но пока это не так. Чтобы максимизировать производительность, сверхпроводники по-прежнему обычно используются при температурах на ниже , чем при температурах жидкого азота.
Вы можете прочитать статью, которую я написал о том, как можно использовать графен для сверхпроводимости, здесь.
Текущие проекты
Создание высокотемпературных сверхпроводников вовсе не является недостижимым, хотя, как бы сложно это ни звучало, прогресс идет быстро.Национальная лаборатория сильных магнитных полей недавно создала магнитное поле 45,5 тесла (эта единица определяется как «напряженность поля, генерирующая один ньютон силы на ампер тока на метр проводника»). Они сделали это, создав «маленькую большую катушку» , которая запускалась в отверстии большой внешней медной катушки, доказав, что высокотемпературные сверхпроводники действительно могут работать в больших магнитных полях!
KSTAR, Корейский центр исследований сверхпроводящего токамака, представляет собой сверхпроводящее термоядерное устройство, также называемое корейским искусственным солнцем .Этот токамак состоит из сверхпроводящих магнитов, которые недавно побили мировой рекорд по поддержанию температуры 100 миллионов градусов Цельсия в течение 20 секунд . Вы можете прочитать об этом здесь, если вам интересно! Юн Си-Ву, глава исследовательского центра KSTAR, утверждает, что это продвинет эксперимент ITER, и, если ITER будет успешным, термоядерная энергия может стать обильным источником энергии на сотни тысяч лет вперед.
TL; DR
В заключение мы можем увидеть, что, построив катушку Тесла, мы можем в некоторой степени воспроизвести магнитные поля и ток, которые возникают в термоядерных устройствах, таких как токамаки.Давайте кратко рассмотрим, что мы узнали!
- Никола Тесла мечтал поставлять беспроводное электричество по всему миру, и он приблизился к этому с изобретением катушки Тесла
- Катушки Тесла - это высокочастотные трансформаторы, которые генерируют электричество переменного тока высокого напряжения с низким током
- Катушка Тесла состоит из двух катушек, двух конденсаторов, искрового разрядника и тора поверх вторичной катушки.
- Вы можете сделать свою собственную мини-катушку Тесла дома, что я и сделал!
- И токамаки, и катушки Тесла создают плазму - у катушек Тесла просто нет способа сдержать это, а токамаки явно делают это
- Сверхпроводники имеют решающее значение для термоядерного синтеза, и в настоящее время ведутся работы над тем, чтобы они могли работать при менее низких температурах
- Высокотемпературные сверхпроводники неуклонно развиваются, что мы можем видеть в таких экспериментах, как KSTAR
Синтез кажется сложной, многогранной энергией, но важно понимать, поскольку это может быть топливом будущего.Выполняя эксперименты, в которых копирует , как слияние работает в меньшем масштабе, слияние внезапно становится намного проще!
Следующие шаги
Для наглядного объяснения посмотрите мое видео!
Если вы хотите узнать больше, ознакомьтесь с этими ресурсами!
Если вы хотите увидеть больше моих работ, свяжитесь со мной в LinkedIn, Twitter или подпишитесь на мой ежемесячный информационный бюллетень!
oneTeslaTS DIY музыкальный набор катушек Тесла
детали
Стреляйте двухфутовой молнией и воспроизводите музыку, используя высокое напряжение.Используйте силу электричества, чтобы удивлять и вдохновлять.
Благодаря прочной конструкции и топологии DRSSTC, сочетающей впечатляющие характеристики с музыкальными возможностями, oneTeslaTS поражает зрителей и побеждает на научных выставках. Его огромные искры и мощная музыка создают ошеломляющее зрелище, от которого бросаются в глаза.
Когда комплект будет успешно завершен, он сможет произвести более 20 дюймов искр от вторичной обмотки высотой менее 7 дюймов.Прерыватель (его музыкальный контроллер) может подключаться к MIDI-входу или напрямую считывать MIDI-файлы с SD-карты.
Первичная катушка с травлением на печатной плате, вторичная обмотка с машинной обмоткой, полированный тороид с вращением и шасси печатной платы - это высокоточные компоненты, которые делают oneTeslaTS прочным и надежным. Каждый комплект TeslaTS идеально настроен прямо из коробки, и, если ваша плата драйвера собрана правильно, вы можете быть уверены, что ваша катушка работает идеально.
В комплект входит все необходимое для создания катушки Тесла DRSSTC.Вам понадобится паяльник, ручные инструменты, мультиметр и лак, наносимый краской или спреем.
Если вы задавались вопросом, как построить катушку Тесла, но не знали, с чего начать, создание комплекта предоставит вам руководство и конструкцию, которая, как вы знаете, будет работать при правильной сборке. Наш форум поддержки предоставит помощь, если у вас возникнут проблемы, а запасные части находятся всего в одном клике.
Портативный контроллер, входящий в комплект поставки oneTeslaTS, обеспечивает прямое воспроизведение с карт Micro SD / SDHC.Новый интерфейс с меню и ЖК-экран позволяют просматривать файлы и выбирать режим, а также настраивать фиксированный режим до 1 Гц. Конечно, также имеется MIDI-вход через стандартный MIDI-разъем для взаимодействия с живыми инструментами или другими MIDI-устройствами.
Тип катушки: твердотельный с двойным резонансом (DRSSTC)
Напряжение шины: номинальное 340 В
Инвертор питания: 2x FGA60N65SMD
Конфигурация инвертора: полумост
Среднее: 2.Магнитный провод 5x7 дюймов, 38,5 AWG
Первичный: спиральный первичный элемент, интегрированный в плату
Потребляемая мощность: 200 Вт номинальная
Входы: Micro SD карта, MIDI через разъем DIN5
Обратите внимание: батареи не включены по умолчанию, но могут быть добавлены в корзину, если вы являетесь клиентом из США (заказы на батареи будут отменены из международных заказов, поскольку мы не можем отправить их за пределы США.).
Шнуры питания имеют вилки США. Если вы являетесь международным клиентом, вам необходимо приобрести собственный адаптер.
Лучший набор катушек Тесла для сборки 6.0
Описание продукта
Новинка 2020 года, мы предлагаем нашу новую лучшую серию комплектов самодельных катушек Тесла, которая предлагает лучшее, что может предложить любой комплект электроники. При разработке этой новой серии наборов нашей целью было создать набор, обладающий следующими характеристиками:
- Лучший дизайн - Оба наших 6.0 и 12.0 DIY комплекты катушек Tesla используют конструкцию, которая была тщательно протестирована и усовершенствована в течение 10 лет с тысячами часов работы. Эти конструкции очень эффективны, производя огромное количество высокого напряжения на выходе, и в то же время чрезвычайно надежны.
- Лучшая документация - Эти комплекты включают лучшую документацию, которую можно найти в комплекте электроники, доступном сегодня, и точка! От очень подробных схем до полноцветных электрических схем и подробных механических чертежей, вы добьетесь успеха в создании этих невероятных катушек Тесла своими руками.
- Простая сборка - Эти комплекты разработаны так, чтобы их можно было легко собрать, используя в основном двухточечную проводку. Никаких сложных печатных плат с сотнями припаянных деталей. Все сборки имеют двухточечное соединение, в комплект входят клеммы и наконечники. На наших полноцветных схемах подключения показано, как каждый компонент в наборах подключается, с указанием цвета, размера и разъема проводов.
- Лучшая техническая поддержка - Компания Eastern Voltage Research гордится тем, что имеет лучшую техническую поддержку в любом месте.Мы отвечаем на все запросы 24/7, если, конечно, мы не спим. Мы поможем вам на каждом этапе создания и эксплуатации вашего комплекта!
Входящий в комплект MIDI прерыватель обеспечивает полную совместимость с большинством MIDI-инструментов, включая это демонстрационное видео, показывающее MIDI-клавиатуру Roland A-300 Pro, воспроизводящую музыку через систему Best DIY Tesla Coil 6.0.
Документация и примеры страниц
Щелкните здесь, чтобы увидеть все, что входит в этот комплект (PDF)
Щелкните здесь, чтобы просмотреть образец страницы схемы (PDF)
Щелкните здесь, чтобы просмотреть образец схемы разводки (PDF)
Характеристики:
- Создает 5-7 футов выходных дуг
- Детальная схема (11x17 отпечатков)
- Детальные схемы электрических соединений (полноцветные распечатки 11x17)
- Детальные механические чертежи
- Работает от 115 В переменного тока, 50/60 Гц (совместим с 230/240 В переменного тока, 50/60 Гц)
- Дополнительная конфигурация форсирования - позволяет более высокое входное напряжение и более длинные дуги
Варианты приобретения
- Стандартный комплект
- Boost kit - позволяет использовать более высокие входные напряжения для большей выходной дуги
Объяснение устройства свободной энергии
Прежде чем увидеть , как работает генератор Тесла , было бы полезно иметь представление о том, как любой электрический генератор, даже теоретически, может быть способен производить самоподдерживающийся ток.
Это было ясно объяснено Уолтером М. Эльзассером в статье Scientific American (май 1958 г.), озаглавленной «Земля как динамо».
Эльзассер смоделировал земное динамо, что удобно для этого объяснения, на основе генератора Фарадея металлического диска, вращающегося над стержневым магнитом, расположенным на краю диска. Он также отмечает, что стержневой магнит можно заменить электромагнитом, который мог бы получать энергию от вращающегося диска, прикрепив один конец провода электромагнита к внешней стороне диска, а другой конец провода - к металлическому стержню, движущемуся. через центр диска.
Эльзассер затем указывает, что обычный дисковый «генератор Тесла » не может поддерживать ток очень долго, потому что ток, индуцированный в диске, настолько слаб, что он вскоре будет рассеиваться сопротивлением проводника [диска ] ». Это обычное устройство не было бы ответом на вопрос, «как можно создавать и поддерживать токи для поддержания магнитного поля Земли».
Тем не менее, он предлагает три варианта модели динамо-машины, которые объяснили бы постоянный магнетизм Земли.
Если бы у нас был материал, который проводил электричество в тысячу раз лучше, чем медь, система действительно давала бы самоподдерживающийся ток.
Мы могли бы также заставить его работать, очень быстро раскрутив диск генератора Тесла ... Третий способ сделать такое динамо самоподдерживающимся ... - это увеличить размер системы: теория гласит, что чем больше мы делаем такую динамо-машина, тем лучше она будет работать. Если бы мы могли построить такой аппарат из катушек и дисков размером во много миль, у нас не было бы никаких трудностей в том, чтобы сделать токи самоподдерживающимися.
У Николы Теслы не было материала, в тысячу раз более проводящего, чем медь, для использования в его генераторе, он не мог вращать диск со сверхвысокой скоростью, необходимой для создания такого тока, и не планировал использовать кусок вращающегося металла диаметром несколько миль. Генератор Тесла использует то, что обычно теряется в генераторе, и превращает его в источник энергии.
(Посещали 38550 раз, сегодня 7 посещений)
Заставьте электричество петь с вашей собственной музыкальной катушкой Тесла
Никола Тесла изменил направление науки своей работой в области электричества, поэтому у него так много однофамильцев.Однако, за исключением автомобильной компании, ни одна из них не была так популярна, как катушка Тесла, заставляющая электричество петь.
А с комплектом oneTeslaTS DIY Kit, который доступен за 399,99 доллара США, что на 11% ниже его обычной цены, это буквально предложение. Этот комплект не только обучает семьи основам работы с электричеством, но и дает вам уникальный музыкальный инструмент.
Как работают катушки Тесла
Катушка Тесла, впервые построенная Тесла в 1891 году, получила техническое название - цепь резонансного трансформатора.Это очень распространенные схемы; вы использовали его, если когда-либо пользовались радио. Как следует из названия, здесь используется катушка с проволокой - на самом деле две.
Первая, первичная обмотка, подключена к трансформатору, который увеличивает напряжение. В первичной катушке есть конденсатор, который при достижении точки опрокидывания разряжается во вторичную катушку, в данном случае столбец катушки Тесла. Этот конденсатор заполняет и сбрасывает, заполняет и сбрасывает, посылая ток туда и обратно между первичной и вторичной обмотками.
В верхней части вторичной катушки находится верхний нагрузочный конденсатор, который, как только заряд будет достаточным, может начать искрение по направлению к проводящим поверхностям через воздушный зазор, что приведет к сильным искрам, которые мы так любим. Однако это только начало.
Как поют катушки Тесла?
Ключевое слово в техническом названии здесь - «резонансный». Это означает, что электрическая энергия колеблется между катушкой индуктивности и конденсатором, придерживаясь одной и той же частоты. Думайте об этом как об основной ноте, которую ударяет катушка.Эта частота может быть изменена с помощью цепи прерывателя без остановки резонансного процесса. Делайте это достаточно часто, достаточно быстро и достаточно энергично, и вы сможете создавать разные ноты, когда искры разряжаются через воздушный зазор. А с помощью правильных элементов управления вы можете регулировать количество энергии в системе, чтобы катушка искрилась в нужное время и в нужной последовательности, чтобы превратить ее в музыкальный инструмент.
Sweet Music Of The Sparks
Что подводит нас к oneTeslaTS.В то время как любую катушку Тесла можно превратить в музыкальный инструмент, эта катушка, сделанная своими руками, добавляет некоторые инструменты, позволяющие легко играть прямо из коробки.
- Во-первых, он тщательно настроен для музыки. Первичная катушка протравлена на печатной плате, вторичная тщательно намотана на станке, и все точно настроено, поэтому она поет прямо из коробки.
- Во-вторых, в электронику катушки встроен контроллер MIDI (цифровой интерфейс музыкальных инструментов) со стандартным разъемом DIN5. Если вы уже сочинили музыку для MIDI или уже загрузили ее, просто подключите MIDI-устройство и запускайте музыку.Или сыграйте вживую.
- В-третьих, есть SD-карта и портативный контроллер. ЖК-экран и интерфейс меню делают переключение между песнями таким же простым, как и отслеживание файлов.
Итак, собрав все вместе, вы можете играть любую песню в формате MIDI, даже зажигая с искрами вживую. Просто убедитесь, что все правильно заземлено и находится на безопасном расстоянии; есть причина, по которой каждый комплект снабжен предупреждением о высоком напряжении.
Катушки Тесла - это очень весело; они также часто открывают путь к более глубокому пониманию электричества и инженерии.Если вы хотите узнать больше об электротехнике всей семьей или уже планируете свой следующий костюм на Хэллоуин, этот комплект доставит вам часы удовольствия от сборки до игры. А за 399,99 долларов, что составляет 11% от рекомендованной розничной цены, это намного дешевле (и тише), чем уроки игры на скрипке, кстати.
Поклонники футуризма: Для создания этого контента не редакционная команда работала с аффилированным партнером. Мы можем взимать небольшую комиссию за товары, приобретенные через эту страницу. Этот пост не обязательно отражает взгляды или поддержку футуризма .ком редколлегия .
Как читатель футуризма, мы приглашаем вас присоединиться к Singularity Global Community, форуму нашей материнской компании, чтобы обсудить футуристическую науку и технологии с единомышленниками со всего мира. Присоединяйтесь бесплатно, зарегистрируйтесь сейчас!
PBS: Tesla - Master of Lightning: Колорадо-Спрингс
К концу 1890-х годов Тесла пришел к выводу, что на больших высотах можно передавать электроэнергию без проводов.Там воздух был более разреженным и, следовательно, более проводящим.
Друг и патентный юрист Леонард Э. Кертис, узнав о работе Теслы, предложил найти землю и предоставить электроэнергию для исследований от El Paso Power Company из Колорадо-Спрингс. Следующим сторонником, который выступил вперед, был полковник Джон Джейкоб Астор. Получив 30 000 долларов от Astor, изобретатель сразу же приготовился переехать в Колорадо и начать строительство новой экспериментальной станции недалеко от Пайкс-Пика. К Tesla присоединились несколько помощников, которые не были полностью осведомлены о планах изобретателя.
Прибыв в Колорадо-Спрингс в мае 1899 года, Тесла отправился осматривать посевные площади. Это было в нескольких милях в прерии. Он сказал репортерам, что намеревался послать радиосигнал с Пайкс-Пика в Париж, но не сообщил подробностей.
Среди невероятных электрических дисплеев Колорадо Тесла сидел и проводил измерения. Вскоре он обнаружил, что Земля «буквально изобилует электрическими колебаниями». Тесла пришел к выводу, что, когда молния ударяет в землю, она создает мощные волны, которые перемещаются с одной стороны земли на другую.Если Земля действительно является отличным проводником, Тесла предположил, что он может передавать неограниченное количество энергии в любое место на Земле практически без потерь. Но чтобы проверить эту теорию, он должен был стать первым человеком, создавшим электрические эффекты в масштабе молнии.
Лаборатория, возвышавшаяся над полом прерии, была одновременно запутанной и странной: сооружение с откидной крышей, чтобы предотвратить возгорание, и деревянной башней, взлетавшей на восемьдесят футов.Над ним была 142-футовая металлическая мачта, поддерживающая большой медный шар. Внутри странной деревянной конструкции техники начали собирать огромную катушку Тесла, специально предназначенную для посылки мощных электрических импульсов в землю.
Вечером эксперимента каждая единица оборудования была сначала тщательно проверена. Затем Тесла предупредил своего механика Цито, чтобы тот открыл выключатель всего на одну секунду. Вторичная катушка начала искриться и трескаться, а в воздухе вокруг нее образовалась жуткая синяя корона.Удовлетворенный результатом, Тесла приказал Чито замкнуть выключатель до тех пор, пока его не попросят прекратить. Огромные дуги синего электричества змеились вверх и вниз по центральной катушке. Из мачты наверху станции выстрелили искусственные молнии длиной более ста футов. В результате эксперимента Тесла сгорела динамо-машина El Paso Electric Company, и весь город потерял электроэнергию. Менеджер электростанции был в ярости и настаивал, чтобы Tesla оплатила и устранила ущерб.
В течение девяти месяцев Тесла проводил эксперименты в Колорадо-Спрингс.Хотя он вел ежедневный дневник, богатый деталями, результаты его экспериментов не ясны. На один вопрос так и не получил окончательного ответа: действительно ли Tesla передавала беспроводную энергию на Пайкс-Пик?
Есть некоторые сообщения, что он действительно передавал сигнал на несколько миль, достаточно мощный, чтобы осветить вакуумные лампы, установленные в земле. Но это можно объяснить проводящими свойствами земли в Колорадо-Спрингс.
Другой подход Теслы заключался в передаче сверхнизкочастотных сигналов через пространство между поверхностью Земли и ионосферой.Тесла подсчитал, что резонансная частота этой области составляет примерно 8 герц. Лишь в 1950-х годах к этой идее отнеслись всерьез, и исследователи с удивлением обнаружили, что резонансная частота этого пространства действительно находилась в диапазоне 8 герц.
Третий подход к беспроводной передаче энергии заключался в передаче электроэнергии в область на высоте 80 километров над землей, известную как ионосфера. Тесла предположил, что его область атмосферы будет иметь высокую проводимость, и снова его подозрения оправдались.Что ему нужно, так это технические средства для отправки электроэнергии на такую большую высоту.
Однажды ночью в своей лаборатории Тесла заметил повторяющийся сигнал, улавливаемый его передатчиком. К своему собственному изумлению, он считал, что получает сигнал из космоса.