如何得到这样的结果和双线并绕煎饼线圈

本帖最后由 能量海 于 2017-8-9 17:52 编辑


第五章: 脉冲能量激发系统
我们如何得到这样的结果?

  回答
  您需要使用电感器的电磁场的电器元件对电容器充电(使用麦克斯韦方程组的位移电流)

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  解说
  当电容C的电场衰减,由于馈入了一个电流到电感器(未显示),由电感器生成的外电场则试图以电容器的位移电流给这个电容器充电。因此,电容器从周围的电磁场汲入能量,而电容器的电压逐周期上升。

  实施 A – 用了一个中央电容器:

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  实施 B – 没使用电容器:

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  在这种情况下,没有电容器,电感器L的两部分之间的电容提供了必要的电容。

  如何开始过程?
  在实施 A 中,你必须给电容器充电,并把它连接到电感器以启动过程。
  在实施 B 中,你必须使用一个额外的脉冲调制线圈或“反作用”线圈,通过在电场或磁场(稍后再示)中提供一个脉冲来启动过程。

  如何停止过程?
  泵浦能量的过程可以不受干扰地在无限的时间长度中继续下去,因此问题来了:如果你想要停下来,你怎样停止设备?这可以通过连接一个火花隙跨接到线圈 L,而引起打火花,足以停止过程。

  具有一个电场的“反作用”过程
  使用一个额外的特别的“反作用”线圈,能产生短的、强大的磁脉冲,再沿着这个线圈的电磁场的电矢量安装一个放大特斯拉线圈。

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  触发脉冲或“反作用”线圈的电场将给电感器的展开的电容器充电,而过程将开始。“反作用”线圈使用的脉冲要尽可能短,因为位移电流是基于磁场的变化速度的。

  具有一个磁场的“反作用”过程
  通过在“反作用”线圈的匀强变化磁场中的放大特斯拉线圈的移置来“反踢”是不可能的,因为在特斯拉放大线圈两端的输出电压在这种情况下将会等于零。所以,你必须使用一个不均匀磁场。为此,你必须安装一个“反作用”线圈,不要在放大特斯拉线圈的中间,而要定位在远离中间的地方。

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  这一切都是真的吗,并且使用的是最佳技术?
  不,不是的!尼古拉•特斯拉找到更微妙、更强大的方法——他的双线并绕煎饼线圈。

  双线并绕煎饼线圈——也许是最好的方法
  普通线圈相邻匝之间的电压是很低的,因此产生额外能的能力有限。所以,你需要提高一个电感器中相邻匝之间的电压。

  方法:把电感器分为单独的两部分,再把第一部分的线匝放在第二部分的线匝中间,然后连接第一个线圈的一端到第二个线圈的起始端。这样做,相邻匝之间的电压将与整个线圈末端之间的电压一致!!!
  下一步——以适用于放大能量的所需方式(如前所述)来重新排列磁场和电场的位置。这样做的方法就是——扁平煎饼线圈,这里磁场和电场的定位完全是所需的放大能量的方式。

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  现在,明白了为什么特斯拉总是说他的双线并绕煎饼线圈是能量放大线圈了!!!
  备注:为得到线圈的天然固有电容的最佳充电,你必须使用尽可能短的电脉冲,因为显示在麦克斯韦方程里的位移电流在很大程度上取决于磁场的变化速度。

  双层圆柱形双线并绕线圈
  不用标准的并列圆柱形双线并绕线圈,线圈绕组也可以安排成两个独立的层,一个在另一个的顶上。

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       电–辐射效应
      (静电场的感应)

  解释
  特斯拉变压器的初级线圈是电容器的第一个板。当你用你的能量源为电容器C充电时,你同时也在为初级线圈的导线充电。作为结果,次级线圈的导线也充了电(作为一个来自周围空间的回报)。

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  为了启动进程,您必须移去初级线圈的把电荷 (通过在周围空间中安排一个电位突变)。当完成后,作为电位突变的结果,产生了一个巨大的位移电流。感应捕获这个磁通量,而你得到了能量的放大。
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  如果这个进程运行,那么你就在周围空间产生了一个磁场。
  评论:初级线圈导线的电容是非常低的,因此它需要很少的能量进行充电,并且用很短的火花放电(无需从电容器C移除电荷)。
  评论:请注意那个火花隙必须接地,因为依我看,这是该进程非常重要的特征,但是特斯拉先生并没有显示接地。也许这需要一个单独的接地点。
  评论:照我看来,这个技术也用在格雷的设备和史密斯的设备中,他们的火花隙都是接地的。
  还有
  请注意格雷在专利中所说的:“……这是给电感负载的”。
  而且,请注意史密斯说:“如果用磁力计,我能看到这些磁场”。