Режимы работы катушки Теслы [ фото анализ]

Mar 29, 2018 14:53



После длительного перерыва в работе с очень высоким напряжением было наработано несколько идей, проверить которые было просто необходимо. Ключевым моментом в работе резонансного трансформатора Николы Тесла, является отлаженная работа двух синхронных контуров: первичного и вторичного.

Наблюдаемые ранее эффекты образования избыточной энергии в устройстве было необходимо подтвердить с помощью косвенных методов, т.к. высокое напряжение и частоты (порядка 135 кГц.) сложно измерить доступными приборами.  По мимо количественной оценки было необходимо получить достаточную качественную картинку работы устройства, что и стало целью сегодняшнего эксперимента.

С момента последней модернизации устройство длительное время простаивало. Что сказалось на его качественном состоянии. После запуска устройства моментально был выеден из строя один из резонансных конденсаторов емкостью 110 нФ, который был установлен в паре, последовательно для создания необходимой емкости и запаса по пробойному напряжению. Каждый их них был успешно испытан на легких генераторах, до 20 000 - 30 000 вольт. Но при работе в первичном контуре с напряжением 8 000-10 000 вольт, с частотой прерывания 200 Гц, не выдерживал этого потенциала.

После изготовления нового конденсатора необходимой емкости и повторного запуска устройства, был выведен из строя второй конденсатор. Очевидно в следствии длительного простоя (почти 5 месяцев), между обкладками конденсатора скопилась микропыль, которая инициировала пробойный путь и расплавила его полимерные обкладки.  После изготовления и замены второго, парного конденсатора необходимой емкости, был проведен успешный тест устройства.

image Click to view





Через сутки после теста устройства, была приготовлена площадка для проведения опыта. Т1500 нижним концом вторичного контура подключен к внешнему контуру здания. В данном случае пробойное напряжение будет проходить по металлоконструкциям перекрытий здания, что исключит любой вред бытовой технике и человеку, а так же обеспечит необходимой опорной емкостью сам процесс работы устройства. На входе устройства установлены два автомата контроля силы тока, во избежания возгораний проводки, на случай короткого замыкания или другой нештатной ситуации, по 20 и 25 ампер.

Напротив Т1500, на расстоянии 3 метра установлена камера Canon7D, на неподвижном штативе. Линза 18-135 мм, на фокусе пространство около верхней уединенной емкости катушки. Предварительно выставлена фокусировка при нормальном освещении. Режим камеры: выдержка 1/200 секунды, диафрагма 8, ISO в автомат, без вспышки. Режим съемки скоростной (H).

Отработав непродолжительное время, было выполнено несколько спусков кнопкой затвора камеры. За это время было отснято более четырех десятков фотографий, которые в дальнейшем были приняты в обработку. Из них порядка 20 фотографий поймали стриммеры различной величины. И вот тут началось самое интересное.



























Основной обработкой фотографий являлось помещение стриммера и уединенной емкости катушки в центр кадра - обрезка. А также совершенно незначительная корректировка яркости с целью избежания нежелательной фальсификации данных. Все фотографии корректировались по одинаковым установкам.

На фото видна емкость катушки, часть потолка и стена позади катушки на удалении в 1.5 метра. В момент работы катушки как видно на видео выше, работает RSG (ratating spark gap), вращающий механический прерыватель, который испытывает кратковременный, дуговой пробой в результате чего сквозь прозрачный корпус устройства, на потолок высвечивается контур первичной катушки (спираль). То, есть в момент когда RSG находился напротив контакта и испытывал пробой, мы видим свет отраженный от потолка. Но на всех фотографиях имеющих сильный пробойный стример, порядка более 1 м, (белый и яркий, что важно), RSG находился в промежуточном состоянии - вне пробойной зоны - что указывает на то что катушка находилась вне рабочего режима. Или конкретно в данный момент времени была отключена, так как шла зарядка резонансных конденсаторов. Ни одной фотографии с белым стримером, на величину полного пробоя с засвеченным задним фоном получено не было. Имеется несколько фотографий на которых видно засвеченный фон но величина стримера незначительная, а так же цвет тяготеет более к красному что указывает на недостаточный потенциал на уединенной емкости катушки.  Полученные результаты несколько противоречат общим представления о работе резонансного трансформатора Теслы, как и физике данного процесса в целом.  Для подтверждения необходимо провести дополнительный эксперимент.

ссылка на оригинал статьи (сайт автора, раздел бртовой журнал)
При использовании материалов на сторонних ресурсах ссылка на оригинал обязательна.

Тесла, разряды, катушка теслы, молнии

Previous post Next post
Up