По всем вопросам звоните:

+7 495 274-22-22

УДК: 21.352

Элементы теории экологичного пространственно-резонансного генерирования электрической энергии

Острейко В. Н. канд. техн. наук, гранд-доктор теоретической электротехники; советник Президента ООО УК «ЭЛВО» по новой технике; заместитель генерального конструктора, ЗАО «ЗЭТО» по научно-техническим разработкам и публикациям, г. Великие Луки, Псковская обл.

Изложенная теория обеспечивает возможность проектирования конструктивно предельно простых экологичных электрических генераторов, потребляющих только энергию пространства. Она открывает потенциальные возможности и для создания мощных бездуговых электрических выключателей, реализующих обратный процесс, т. е. прием пространством энергии отключаемой цепи.

Литература:

1. Шипов Г. И. Теория физического вакуума. — М.: НТ-Центр, 1993. — 352 с.

2. Дятлов В. Л. Поляризационная модель неоднородного физического вакуума. Серия «Проблемы неоднородного физического вакуума». — Новосибирск: Изд-во Института математики, 1998. — 184 с.

3. Мандельштам Л. И., Папалекси Я. Д. Оригинальные работы о параметрическом возбуждении электрических колебаний // Журнал технической физики. — 1934. — Т. IV. — Вып. 1.

4. Острейко В. Н. Расчет электромагнитных полей в многослойных средах. — Л.: Изд-во ЛГУ, 1981. — 151 с.

5. Ostreiko V. N. Calculation of Electromagnetic Fields in Multilayer Media. — New York. London. - Paris. - Montreux. - Tokyo. - Melbourne: Gordon and breach science publishers, 1989. — 153 p.

Убежденность автора в правомерности рассматриваемой ниже совершенно необычной теории основывается на принятии положения фундаментальных работ таких современных физиков, как Г. И. Шипов [1], В. Л. Дятлов [2] и др. об энергетической непустоте физического вакуума (далее — пространства), а также на фактически доказанной в 1934 году академиками Л. И. Мандельштамом и Я. Д. Папалекси в фундаментальной работе [3] возможности математического описания процесса отбора электрической энергии из пространства на основе дифференциальных уравнений, допускающих существование периодических (колебательных) решений. Более того, из результатов работы [3], посвященной теоретическим и экспериментальным исследованиям параметрического резонанса, в реальной электрической цепи с периодически изменяющейся индуктивностью (когда ток как функция времени удовлетворяет дифференциальному уравнению Матье) вытекает поразительное следствие. Оно заключается в том, что такие уравнения могут относиться к электромагнитным моделям, не содержащим явной связи с пространством, но при этом математически ее описывать! Иначе говоря, указанные уравнения уже изначально могут содержать в себе адекватную информацию о протекающих в пространстве волновых электромагнитных процессах. В дополнение к этому уместно отметить, что и электромагнитные поля в некоторых периодических слоистых средах также могут приближенно описываться уравнением Матье в функции одной из координат. Знание автором особых свойств данного уравнения [4, с. 2, 58 и 5, с. 5 , 51] способствовало в свое время поиску и выявлению в указанных средах трех электромагнитных эффектов [4 и 5, гл. 8], причем, как и в настоящей работе, без использования самого уравнения Матье.

Рассмотрим представленную на рис. 1 реальную первичную электрическую цепь, в которой активное сопротивление R и индуктивность L подключаются к заряженной до напряжения UC электрической емкости C. В результате этого появляется ток i, вызванный импульсным разрядом емкости. Допустим, что вследствие создаваемого током i первичного магнитного поля, в пространстве образуется подобная виртуальная вторичная электрическая цепь с некоторым активным сопротивлением Rо, индуктивностью Lо, емкостью Cо и током iо, Поскольку причиной появления вторичной цепи (рис. 1) является первичное магнитное поле, то естественно считать, что вторичная и первичная цепи магнитно связаны между собой, и эта связь характеризуется некоторым коэффициентом взаимной индукции Mо. Фактически рис.1 представляет собой электрическую схему необычного, ВИРТУАЛЬНОГО ГЕНЕРАТОРА−ТРАНСФОРМАТОРА (ВГТ), вторичная цепь которого моделирует источник скрытой электрической энергии пространства, поддерживающий протекание виртуального тока iо во вторичной цепи и реального тока i в первичной цепи. Понятно, что при отсутствии этого источника, ток i исчезнет при переходном процессе в результате полного разряда емкости C.

Для Цитирования:
Острейко В. Н., Элементы теории экологичного пространственно-резонансного генерирования электрической энергии. Электрооборудование: эксплуатация и ремонт. 2016;9.
Полная версия статьи доступна подписчикам журнала
Язык статьи:
Действия с выбранными: