Cum se generează electricitate rece

Încercați Instrumentul Nostru Pentru Eliminarea Problemelor





Electricitatea rece este generată folosind un principiu neconvențional prin linia negativă a unei rețele LC, care stimulează fluxul de sarcină pozitivă în linie, provocând o sarcină negativă entropică care se dezvoltă pe inductor, care este transferată în cele din urmă în condensator ca „rece”. electricitate.

Este denumit „rece”, deoarece funcționează într-un circuit deschis, fără a disipa nicio formă de căldură în acest proces.



Următorul articol explică modul de generare a energiei electrice reci folosind un circuit simplu în care un condensator este încărcat cu tensiune ridicată fără a consuma energie din sursa de baterie conectată.

Folosind un singur inductor

Înainte exista un videoclip Youtube care să ilustreze fenomenul interesant al generării de energie electrică rece folosind doar un inductor, câteva comutatoare și o sursă de tensiune de alimentare.



Inițial, nu apărea altceva decât o simplă configurație, dar o privire mai atentă a indicat ceva foarte neobișnuit cu evenimentele din circuit.

Analiza fenomenului de electricitate rece

Să analizăm și să încercăm să înțelegem situația care indică generarea energiei electrice reci interesante. În figura de mai jos, vedem un circuit foarte de bază format din câteva comutatoare SPDT, un condensator de înaltă tensiune, un inductor și o sursă de 24V DC.

Aici, de îndată ce ambele comutatoare sunt închise și deschise rapid împreună, condensatorul ar putea fi văzut încărcându-se la o tensiune echivalentă cu valoarea inductanță înapoi emf.

  • L = 800 rotește bobina bifilară în jurul unui miez de ferită, aproximativ 30 ohmi
  • C = 30μF, 4000VDC

În circuitul de mai sus, ambele comutatoare trebuie să fie închise și deschise brusc împreună.

În momentul în care întrerupătoarele sunt închise, conform regulilor standard, inductorul stochează energia sub formă de energie magnetică, aceasta ar rezulta o rezistență ridicată pe baterie, permițând să nu fie consumat curent de către inductor.

Dar de îndată ce comutatoarele sunt deschise, condensatorul ar putea fi văzut încărcându-se cu o tensiune ridicată de la inductor.

Saturația energiei interne a inductorului

Întrebarea care se pune este cum diferența de potențial ar putea atinge condensatorul cu întrerupătoarele deschise și circuitul nefiind buclă închisă pentru ca condensatorul să se încarce?

Potrivit autorului, în acest exemplu, efectul se produce datorită energiei electrice care vine în contact cu rezistența (întrerupător deschis) în care curentul din interiorul inductanței saturează rezistența.

O altă sursă o explică în felul următor:

Crearea situației de singularitate

Cu întrerupătoarele care se închid și se deschid rapid, a situație de singularitate este creat în cadrul circuitului datorită faptului că schimbarea curentului nu poate fi întreruptă pe inductor.

Înainte ca câmpul magnetic de-a lungul inductorului să poată dispărea, acesta experimentează o mărire a tensiunii pe bobină.

Această tensiune mărită încarcă condensatorul fără a consuma curent din baterie.

Efectul de ferorezonanță

Acest lucru ar putea fi explicat ca efect de ferorezonanță în care, pe măsură ce nucleul inductorului este saturat, potențialul se deplasează printr-o cale negativă neconvențională, influențând sarcina pozitivă și determinând un câmp entropic negativ să fie indus în interiorul inductorului, care devine în cele din urmă responsabil pentru încărcare. în sus condensatorul.




Precedent: Circuit controler de intensitate LED dependent de lumină Următorul: Tensiunea monofazată de la sursa de tensiune trifazată