Трансформатор источник свободной энергии.


Опубликовано: 29/06/24

Трансформатор источник свободной энергии.

В статье будет продемонстрирована генерация свободной энергии трансформатором и возможность её использования.

Отличие рассматриваемой схемы от классического варианта включения состоит в том, что последовательно первичной обмотки трансформатора подключена нагрузка - лампа EL1. Данная лампа служит индикатором тока потребления.

Ни у кого не вызывает сомнения тот факт, что чем больше ток проходящий через первичную цепь трансформатора, тем ярче свечение лампы EL1 12V*5W. Аналогичная по мощности лампа EL2 12V*5W подключается ко вторичной обмотке трансформатора. Включение конденсатора C2 позволяет легче определить рабочую точку начала генерации энергии трансформатором.

Магнитопровод трансформатора - ферритовое кольцо Mn-Zn 124*60*20mm. Двенадцать витков первичной обмотки намотана с одной стороны кольца, столько же витков с противоположной.

Поступление и прерывание энергии источника питания в первичную обмотку трансформатора осуществляется двумя транзисторами IRG4PH50U, расположенных в верхнем и нижнем энергетических уровнях, работающих синхронно и управляемых через драйвер генератором сигналов UTG932E.



Типичным способом использования трансформатора является подключение ко вторичной обмотке нагрузки. В данном случае лампа EL2 12V*5W. При подключении нагрузки ток потребления от источника питания увеличивается пропорционально уменьшению сопротивления подключенной нагрузки.

Жёлтый луч осциллографа демонстрирует включение и отключения транзисторных ключей. Зелёный луч осциллографа - ток, снимаемый токовыми клещами OWON СP024, в точке включения амперметра по схеме.

ВНИМАТЕЛЬНО СЛЕДИТЕ ЗА ИНДИКАТОРОМ ТОКА НА ИСТОЧНИКЕ ПИТАНИЯ - только это важно, всё остальное вторично! Лампы EL1 и EL2 выступают в роли индикаторов наличия энергии в цепи, делать выводы об энергии проходящей через них по яркости их свечения следует с большой осторожностью.

Установим частоту генератора в 8.140kHZ. В видеоролике показано, что при подключении нагрузки ко вторичной обмотке трансформатора, ток от источника питания увеличивается, это соответствует классическим представлениям и вопросов не вызывает.



Установим частоту генератора в 10.140kHz. В ролике показано, что при подключении нагрузки ко вторичной обмотке трансформатора, ток потребления от источника питания начинает уменьшаться. Это предложение подумать, почему подобное возможно и так ли все гладко в датском королевстве?



Можно предположить, что существует частота при которой подключение нагрузки не будет оказывать влияния на ток потребления. Это демонстрирует третий видео ролик. Обратите внимание на то, что яркость свечения ламп-индикаторов EL1 и EL2 примерно одинаковы, значит можно говорить о примерном равенстве энергий которая проходит через них.



При отключенной нагрузке EL2 ток потребления равен 208MA, этот ток, проходя через первичную обмотку заставляет светиться лампу EL1. Яркость свечения соответствует данному току потребления. После подключения нагрузки EL2 она начинает светиться с той же яркостью, что и лампа EL1, ток потребления источника питания не изменяется.

Факт того, что подключение нагрузки не изменяет ток потребления, однозначно свидетельствует, что энергия электрического тока в первичной обмотки формирует энергию примерно равную затраченной во вторичной обмотке трансформатора. Эффективно использовать как энергию источника питания, проходящую через первичную обмотку, включив последовательно активную нагрузку, так и энергию среды локализованную трансформатором во вторичной обмотке.

Далее представлены две осциллограммы, свидетельствующие о равенстве тока потребления. Как Вы можете видеть, меняется форма сигнала тока потребления. Но его интегральное значение за период времени остаётся неизменным, о чём свидетельствует неизменное значение тока потребления. Таким образом оплачивая работу активной нагрузки EL1, трансформатор создаёт эквивалент свободной энергии во вторичной обмотке. Трансформатор выступает в роле устройства, локализующего в нагрузке EL2 энергию среды.



Рассмотрим осциллограмму тока - зелёный луч. Сигнал изменяется, показания амперметра нет. Любой амперметр ИНТЕГРИРУЕТ величину тока за период времени. Поэтому для любого измерительного прибора изменение формы сигнала несущественно.

Внимательный читатель обратил внимание на то, что лампа EL1 до момента подключения лампы EL2 светится чуть ярче. Причина - фальсификация классической наукой представлений об энергии электрического тока. Данный вопрос раскрыт в статье - https://energy4all.ru/zpe.html#131023

Внимание. Совершенно не важно какая и на сколько светится каждая лампа. Важно то, что ТОК ПОТРЕБЛЕНИЯ на источнике питания при подключении нагрузки EL2 не меняется. Это значит, что трансформатор выступает в роле генератора энергии, которая не принадлежит источнику питания и используется для свечения лампы EL2.

Практика. Предложенная схема имеет смысл только при наличии в ней связки EL1+EL2. Идеально чтобы нагрузка EL1 потребляла максимальное количество энергии от источника питания. Тем самым я получаю максимальную отдачу по мощности на нагрузке EL1, столько же, или близко к тому, локализуется энергии среды на нагрузке EL2. Ток источника питания в цепи определяет не только сопротивление лампы EL1, но и индуктивное сопротивление первичной обмотки трансформатора. Поэтому надо стремиться к тому, чтобы и индуктивное сопротивление нагрузки и сопротивление EL2 были минимальны и согласованы. На практике, замена EL1 и EL2 на ТЭН позволит получить некоторую экономию денежных средств за отопление.

Закон сохранения энергии. Закон сохранения энергии, в любом из своих ипостасей, применим только для замкнутых систем, что важно, это ограничение прописано в самом законе. Но таковых систем в реальной природе не существует. Из самого закона сохранения следует, что применять его можно только в математических играх с разумом.

Тот, кто не подвержен математическому мракобесию, не выжил из ума и в достаточной степени образован, оперирует коэффициентом производительности (Coefficient Of Performance) – COP, основан на соотношении количества потребляемой системой мощности к мощности, которую она выдает. Чем выше COP, тем эффективней работает система. Например, простой электрический нагреватель всю потребляемую электроэнергию преобразует в тепловую энергию без потерь, в этом случае COP равен единице (COP=1). В случае же с кондиционером, выдается 5 киловатт тепловой энергии при потребляемой энергии равной 1 киловатт (COP=5).