Общая часть.
Получение и использование атмосферного электричества для благосостояния и процветания человечества долгое время было наиболее востребованной целью ученых и исследователей; Тем не менее, реализация сегодня является лишь благочестивым желанием, и не удалось достичь чего-то действительно ценного и пригодного для использования в промышленных целях.
Причина этого заключается не в том, что электрическая энергия, дремлющая свободно в атмосферном воздухе, вообще не может быть использована, а прежде всего в том, что науке пришлось решить ряд предварительных вопросов, прежде чем решить эту проблему, только путем их выяснения. возможность использования атмосферного электричества стала вообще возможной.
Только в последние годы, основываясь на новом опыте и исследованиях атмосферного электричества, стало возможным использовать его.
Если мы вернемся ко многим эпохам и попытаемся исследовать прошлое в соответствии с информацией об атмосферном электричестве, мы должны быть удивлены, увидев, что в мире нет ничего нового, что явления атмосферного электричества известны давно, очень давно Электричество было известно вообще, и то, что, кажется, больше, даже меньше, было даже использовано.
Как мы видим из Писания, знания о влиянии и искажении атмосферного электричества уходят в прошлое на многие тысячи лет. Так что читайте, ВИРЫ в первой книге Моисея, Dag ковчега в святилище храма, Иегова собственного • Сообщества Besag, все не рукоположены лица, за исключением первосвященника, то Beri.ihren от удара молнии или огня , чтобы убить. Мы также читаем, что в отсутствие Моисея и Арона 40 священников вошли в святилище храма и что молния ударила по ковчегу, который повернул всех 40 священников. Если мы теперь узнаем больше о строительстве нового храма от царя Саломона, мы могли бы
С электротехнической точки зрения можно сделать только один вывод: Моисей и Арон уже знали, как собрать неизвестную божественную силу из воздуха, как сохранить ее и как она работала, потому что с научной точки зрения она может Bundeslade был не чем иным, как бутылкой Лейдена или конденсатором очень большой емкости, который заряжался атмосферным электричеством с помощью наконечников с воздушным наконечником. Тот факт, что заряд выглядел хорошо и работал хорошо, можно объяснить только постоянной зарядкой атмосферным электричеством и сухим климатом в Паластине.
Из описания видно, что федеральный ящик был изготовлен из высококачественной изоляционной древесины и был покрыт золотом и т.п. внутри и снаружи. Это выполняло все условия для хорошего электрического конденсатора или лейденской бутылки.З. В. Сам Господь пишет Моисей прежде (вторую книгу Моисея, Кар. 25, стих 10 - 15):«10. Марка к загрузке акации; Эллен половина длины , чтобы быть 1 1 / «л Эллен ширина и 1 ½ Елены Высокий.И вы должны покрыть его золотом наизусть и наизусть (как бутылка Лейдена); и сделать золотой венок вокруг вершины.И примените четыре кольца gi.ildne и сделайте их в четырех углах, чтобы два кольца были на одной стороне, а два - на другой.И сделайте палочки из дерева акации и покройте их золотом.И положи их в кольца по бокам ящика,она была одета И то же самое должно быть в кольцах и не должно быть сделано прямо ".Кроме того, в Кар. 37 - 38 еще более подробное описание конструкции ящика . учитывая. Из всего ясно, что инженер-электрик не мог добиться большего успеха в наши дни, когда он строит лейденскую бутылку с целью показать или представить людям божественную силу, которая может мгновенно убить непосвященного.Столб был заряжен атмосферным электричеством в святилище через множество колонн и золотых наконечников. Но также и весь храм \ Var, как видно из описания, снабжен сотнями позолоченных наконечников путем размещения золота на столбах из кедра и акации.
О том, что здесь произошли действительно опасные выбросы, можно увидеть из следующего места во 2-й книге Паралипоменон, Кар. 7, стих З: «Все дети Израиля видели, как огонь падал и слава Господня над домом и упал на колени лицом к земле, и поклонился и поблагодарил Господа за то, что он доброжелателен и всегда сохраняет свою милость ».
Люди увидели удар молнии в Блиц-эйтер, воздвигнутый на храме.
О том, что сбор и хранение атмосферного электричества может быть очень опасным, если кто-то не понимает, как пользоваться Ковчегом Завета, мы читаем в З. Книга Моисея, Кар. 10, от сыновей Аронова, Надаба и А11ибу до мистера Фрейде хотел уволить то, что Господь не приказал им делать. Мы читаем, что у Господа был огонь, и он поглотил их, поэтому они умерли перед Господом.
Из всего этого видно daf3 Моисея и его современников ersren знатоков и эксплуататоров де г ' Atmos pharische сек электроэнергии была. Конечно, они не знают нас, кто знает электрические законы; но только последствия этой мистической силы. Эти явления, вероятно, даже известны превосходящим в культурном отношении египтянам, и Моисей мог принести с собой свои знания о священниках из Египта.
Начиная с этого времени до попыток Франклина молнии и попыток Римана, производство атмосферного электричества почти не прогрессировало. С изучением метеорологии, большой интерес к атмосферному электричеству возобновился, и за последние 30 лет идея использовать его возникла несколько раз. То, что уже сделали другие исследователи в этом отношении, я постараюсь описать вскоре после этого, чтобы лучше осветить этот вопрос патентами, выданными ранее.
Первый патент, в соответствии с Deursche Reichspatent
, официально предоставлено, то есть
DRP № 98180 от 19 января 1897 года.
Изобретатель: доктор Генрих Рудолпл1 в Санкт-Гоарсхаузене а. Резус.
Претензия:
«Большая, но исключительно легкая сеть, несущая воздушный шар дракона, сделанный из двух стальных трубок и множества тонких проволок, вытянутых вертикально, заполненных иглами для сбора атмосферного электричества»
Расстояния от 7 Ü до 8 м установлены по прямой линии, и все они имеют два подшипника оси 1 (рис. 3). В то же время две стальные трубы длиной 300 м RR 1 собраны вместе и снабжены последними крюками
сквозные отверстия в трубах ,sts, и маленькие винты безопасности привинчены. Затем необходимо натянуть проволоку от стойки к стойке, на которой находится необходимое количество рулонов с покрытыми иглой бронзовыми проволоками. Их концы привязаны к крюкам одной стальной трубы, и последняя поднимается привязным баллоном, который должен нести сетку, чтобы бронзовые проволоки разматывались с роликов. Чтобы тонкая стальная труба не сгибалась, она опирается на 40 стальных проволок, которые скручиваются на крюке для удерживающего троса и разветвляются в трех направлениях к его нижнему концу, так что они прикрепляются к упомянутой трубе на расстоянии около 2,5 м. kбnnen. Длина их должна быть отрегулирована так, чтобы они почти образовали равнобедренный треугольник высотой 250 м, основой которого является ролик, который они несут;
Когда покрытые иглой бронзовые проволоки разматываются, они прикрепляются ко второй стальной трубе. После того, как еще 31 бронзовый провод с поперечным сечением 0,13 мм² был присоединен к противоположной стороне этой трубы с интервалом 10 м без игл для проведения электричества, сетка поднимается до тех пор, пока около 1000 м соединительного кабеля не будет разматываться с лебедки якорного вагона. это то, что бронзовые провода разделяют на кабеле
закреплены, но натянуты настолько слабо, что сеть висит почти вертикально, а ее поверхность перпендикулярна направлению ветра. Если сеть будет удалена снова; процедура обратная, с той лишь разницей, что маленькие электродвигатели прикрепляются к каждому второму посту . Начните с помощью шкивов со съемным
Вырез, через который их можно легко разместить на нижней трубе, повернуть последнюю и размотать на ней покрытые иглой провода.
Однако может случиться так, что сеть сломана
не хватает времени таким образом, если ..
Приближается шторм с силой ветра более 25 м
Рекомендуется быстрое восстановление привязанного воздушного шара за ветровым бортом с помощью якорного вагона с электроприводом, работающего на рельсах. Тогда сеть должна быть легко размещена на земле в достаточно ровном месте, Подобно тому, как вы кладете вещи в Palten , они позже будут исправлены .
Для того чтобы иметь возможность воспринимать большую силу ветра на высоте 1000 м 2 и высоту 2000 м при относительно спокойном положении в Водепе, необходимо постоянно указывать натяжение последнего в любом положении, не ослабляя лодыжочный трос на пружинном динамометре. Если возникает такой случай сильного встречного ветра, короткого бондажа, конечно, будет достаточно для закрепления баллона и сетки.
Что касается потенциала атмосферного электричества, многочисленные наблюдения показывают, что потенциальный объем 150 объем на 1 м всегда присутствует. Для высоты 1500 м это было 225 000 вольт. Если кто-то хочет зарядить батарею из 20 000 аккумуляторов, соединенных последовательно с полученным током , требуется зарядное напряжение 45 - 50 000 вольт, для которого ионизация может быть просто проведена. Это приводит к SpannungsaЬfall в 175000 вольт в области сетей sчто, согласно наблюдениям за проводимостью воздуха с большим градиентом потенциала, обеспечивает достаточный ток, особенно в результате 6 миллионов тонких наконечников сети и постоянного продолжения выпуска слоев воздуха ветром. Таким образом, электроэнергия, собранная сетью, теперь также может разряжаться изолированно, под местом, где бронзовые провода прикреплены к кабелю сережки, 100-метровым шелковым канатом Т, в шесть раз более надежным, который защищен от влаги жевательной оберткой. , в кабеле дужки F, а электричество через специальный кабель G 5 ммГо стальное поперечное сечение и медный сердечник 2 кв.мм от \ viirts. В то время как трос G ведет к хорошо закрепленным полым железным мачтам М, якорный трос прикреплен к электрически управляемой лебедке W якорного вагона, которая, как мобильный кран с вращающейся верхней рамой, удлинительным рычагом и противовесом, опирается на один Круглые рельсовые пути с радиусом около 20 м могут перемещаться вокруг упомянутой полой мачты, так что она может следовать за любым изменением направления ветра. Рукоятка рычага используется для удержания нижней горизонтальной части изгиба каната, описанного воздушным шаром, так высоко над землей, что он не тянет.
Необходимо следить за тем, чтобы линейный кабель и кабель Песселя в воздухе всегда были достаточно далеко друг от друга, чтобы предотвратить скачок тока высокого напряжения. Это возможно путем затягивания кабелепровода для зажигалок. Поэтому это делается после того, как оно прошло через скользящее кольцо G
проходит через изолирующую резиновую трубку, в которой мачты высотой около 10 м спускаются к руке, расположенной ниже 01, барабан со стальной осью которого покрыт фарфором или эбонитом, так что длина удерживающего троса изменяется для каждого случая Если нет ветра или шторма, кабель можно соответствующим образом отрегулировать и снова натянуть.
V011 мачты М1 линия проходит под землей через Капа! на масляных изоляторах под направляющей для якорного вагона, а затем в качестве высоковольтной воздушной линии к аккумуляторной станции, которая также может быть установлена для нескольких баллонных станций. Там должна быть установлена двойная батарея из 20 000 маленьких аккумуляторов, один из которых всегда подает питание, пока другой заряжается. Для этого каждый должен быть примерно одинаковым
300 групп могут переключаться бок о бок и lintenti11a11der. Аккумуляторы должны были опираться группами на каркасы, которые перевозили масляные изоляторы
Из устройств обычные коммутационные устройства требуются от аккумуляторной станции:
Erdscl11uf3 с одновременным отключением линии от аккумулятора.
Регулируемый искровой разрядник как вторичная цепь с замыканием на землю3 для индикации прерываний.
З. Предохранитель 11 на случай короткого замыкания3 аккумулятора .
Амперметр.
Маятниковые электроскопы.
Электростатический баланс для предотвращения прерывания линии путем создания утечки на землю при превышении определенного напряжения и прерывания линии к батарее электромагнитом в линии заземления. (Электростатическая шкала опущена на фиг. 4.)
Автоматический коммутатор (рис. 5) для тока зарядки, состоящий из электромагнита (показан на чертеже слева), рычага z, vei с изолированным смешиванием с высоковольтной воздушной линией и с полюсами аккумулятора в зависимости от направления тока в в том или ином порядке размывает.
Последнее устройство особенно важно для эксплуатации неординарного, но признака быстро меняющихся электрических напряжений ге, грозовых и кластерных облаков, тех крупных проводников и конденсаторов атмосферного электричества. Из-за 6 миллионов пиков в сети система защищена от любого разрушительного искрового разряда.
Все устройства на 3, 2, 4 и 5 имеют белые контакты из платины для предотвращения искрения и плавления
под 01 есть. Для всех работ на высоковольтной линии заземление предварительно выполняется с помощью длинного эбонитового стержня. это снижает напряжение до нуля.
На баллонных станциях требуется следующее: аппараты 1, 4, 5 и 6, причем последние, однако, без тележки и только с электромагнитом в линии заземления для прерывания (рис. 4). Рельсовый путь должен быть подключен к линии заземления аэростата в случае, если кабель проложен над якорным вагоном или якорем
кабель тронут. " • • •
Если вы рассматриваете вышеуказанную патентную заявку только под лупой критики, необходимо определить, что идея изобретения не может быть жизнеспособной по следующим причинам:
Воздушные шары должны иметь очень большой объем, поскольку они должны нести большие, тяжелые сети и прочные веревки. Последние должны быть сильными, чтобы шторм не разорвал их на части.
Расширение такого завода на больших площадях
г. В. 100 кв км - это поэтому:
(а) коммерчески невозможно, потому что требуется большое количество таких баллонов, что было бы чрезвычайно дорого, и
Ь) практически неосуществимо, поскольку такие большие баллоны не могут быть адекватно защищены от штормов на больших высотах; так как они сделаны из материала, они также очень быстро протекают.
Это приводит к большой опасности для людей, потому что, если такой шар сломается и упадет на землю из-за утечки, может произойти короткое замыкание, которое может привести к огромной катастрофе, гибели многих людей. По патентным причинам этот патент не может быть использован, в конце концов, интересно попытаться использовать накопленное таким образом электричество для зарядки двойной батареи из 20000 маленьких аккумуляторов, один из которых выделяет энергию, в то время как другой заряжается. Такая система была бы наиболее идеальным решением для преобразования высоковольтных токов атмосферного электричества в типы низковольтных токов, которые можно использовать для технологий. Однако из-за проблем с изоляцией, к сожалению, невозможно зарядить 20 000 элементов напряжением около 50 000 вольт;
будет. • • •
Д. Р, Р. 1215t, 4 мая, 1900
Изобретатель: Андор Паленчар в Будапеште хочет добиться того же с помощью следующих утверждений:
,, 1-й Процедура к . r Использование атмосферного электричества
Трицит, отличающийся тем, что его собирают с помощью движущегося собирающего тела, которое нагревается с помощью подходящего источника нагрева и преобразуется с помощью реостатной машины, благодаря чему электричество можно поддерживать постоянным напряжением для зарядки аккумуляторов, поскольку реостатная машина или несколько ее пластин соединены с измерителем заряда (электрометром), который, как только реостатная машина заряжается до определенного потенциала, замыкает контакт путем отклонения ее подвижной части, которая, возможно, с помощью реле, срабатывает электромагнит, который вызывает переключение реостатного механизма.
Устройство для осуществления способа по п.1, состоящее из двустенного баллона (1, 2), который покрыт металлической сеткой, снабженной иглами, и вращается во время подъема и спуска с помощью наклонных лопастей (9) , от нагревательной трубы (12}, которая соединена трубами с верхней и нижней частями пространства (11), покрытого двойными стенками баллона, от шарикового подшипника (14), который находится в проводящем соединении с проволочной сеткой, с штырь того же проводящего кабеля (13), барабан (17), снабженный барабаном, виндом (16) и реостатным автоматом (18).
Когда в пункте 2. gekennzeichпeten устройства, применение электромагнита , которое запитывается реостатным подключен к заряду метр машине (электрические метры), для переключения реостатной машины, один раз его потенциал bestimmres Мы / 3 достигает шапку».
Ра десять лет назад.
Способ и устройство для сбора атмосферного электричества.
« Настоящее изобретение относится к способу и устройству для сбора и очистки атмосферного электричества, которые позволяют получать его в больших количествах в переменной форме».
Идея изобретения основана на более новой теории электричества воздуха, согласно которой оно вызвано конденсацией
Водный диабет обвиняется. Согласно этой теории, капли воды, плавающие в слоях воздуха, должны рассматриваться как спусковые механизмы электричества, и теперь рациональная система управления воздушным электричеством должна теперь использоваться каплями воды из Джейтена. Это выполняется следующим образом в соответствии с настоящим изобретением.
Коллекторный корпус с максимально возможной поверхностью, снабженный заостренными иглами, перемещается в верхних слоях воздуха, но непрерывно нагревается подходящим нагревательным устройством. В результате капли воды, непосредственно окружающие собирающее тело, испаряются, их емкость постепенно уменьшается, а натяжение нагрузки увеличивается.
Теперь очевидно, что весь заряд капелек после их испарения будет проходить в собирающее тело, из которого они могут быть получены. Однако для того, чтобы заменить испаренные и истощенные капли новыми и загруженными, собирающее тело приводится в движение относительно окружающего воздуха.
Объект Ausfi.il1rungsbeispiel, являющийся предметом изобретения, схематически показан на прилагаемом чертеже, а именно на фиг. 6 и 7, на виде и шайбе собирающего баллона. На фиг.8 показано устройство, на фиг.9 - устройство управления, на фиг. 10 и 11 - лопасти в их положениях Z \ Vei, на фиг. 12 и 13 - режим работы реостатного станка в двух его положениях.
Устройство состоит из двустенного баллона 1, 2, который покрыт легкой проволочной сеткой, предпочтительно из алюминиевой проволоки, которая покрыта иглами. Ba! Jon также несет сетку 3, на которой закреплено кольцо 4 из твердого, но легкого материала (дерево, труба и т. Д.). Последний несет корзину 6 с помощью струн 5. В плоскости кольца 4 все еще находится кольцо 7, которое распространяется легко вращающимися лопастями (9) и удерживается на месте за счет струн 8. Лопасти состоят из рам, покрытых легкой тканью, вращение которых в обоих направлениях осуществляется через соединительные средства 10ограничено. Лопасти образуют угол от 60 до 70 градусов с вертикалью. Все проволочные сетки, веревки, кольца и лопаты могут быть покрыты маленькими металлическими иглами, которые соединены друг с другом с помощью проводников. С этого через двойники
Зона 11 заполненных баллоном пространств 11 ведет от самой нижней точки трубки 26 к трубке 12 со змеями, расположенной в корзине 6 , которая снова соединена с трубкой 13, заканчивающейся в верхней части пространства 11 . Змеиная трубка с помощью
подходящий источник нагрева, при котором поток теплого газа или воздуха циркулирует между двойными стенками баллона.
Под корзиной закреплен шарикоподшипник 14, соединенный с сетками , штифт которого соединен с тщательно изолированным, легким и достаточно прочным кабелем 15.проводимо связано. На поверхности земли находится лебедка 16 (фиг. 6), с помощью которой баллон можно опустить и заставить подниматься, как только внутренний баллон заполнится светящимся газом или водородом. Текучая работа, выполняемая при подъеме на баллон, может храниться в случайном аккумуляторе и использоваться при опускании баллона. Конец жилы кабеля припаивается к изолированному коллектору на оси лебедки, откуда электричество вырабатывается с помощью скользящего контакта. Электричество собирается, постоянно перемещая воздушный шар вверх и вниз с лебедкой. Во время этого движения лопасти 9 приводят в движение шар 9, который не меняет своего значения, поскольку во время перехода от подъема в опускание баллона или наоборот, лопасти опрокидываются из-за сопротивления воздуха и, следовательно, придают баллону вращательное движение в том же смысле. Шариковый подшипник используется для предотвращения вращения кабеля14 предусмотрено. Там [\ вращение воздушного шара при входе и выходе в одном направлении
сделано, освещается из следующего.
•
Лопасти 9 легко вращаются, ось вращения не падает по их центральной линии. В результате лопасть перемещается в положение, показанное на фиг.10, когда баллон перемещается вниз, и баллон вращается справа налево. В проходе вверх голова наклоняется так, что нижний упор 10 ограничивает его (фиг. 11). Как видите, воздушный поток направлен сверху вниз, слева направо, поэтому воздушный шар может поддерживать направление вращения. По д е годы е ев до и Niederbe, vegen и вращая шар вирда в г, потому что Век [\ то же самое с mбglichst много в воздухе красивых, vebenden частиц воды в Berilhrung, erreiclн.
Коллекторные кольца из 17 полученных BES электроэнергии это , в настоящее время ZT слишком l1ohe и слишком много vechselnde напряжения , используемые непосредственно в kбnnen Верден. Так как один из них имел unregelmaШgen Elektrizitiitsquelle zuniichst аккумуляторов к ла д е н и сохраняет только легко контролируемый ток их, используемый Veiter, один для загрузки mur.l Akkumularoren коллектором 17 , полученный е л е КТР Изит на получение при постоянном напряжении поиск и
Также трансформируйте напряжение в значительно более низкое. Однако поскольку в этом случае речь идет о постоянном токе, обычные трансформаторы не могут быть использованы для этой цели. Кроме того, в этом случае электричество имеет слишком большое напряжение, поэтому при использовании обычных трансформаторов большая часть собранной электроэнергии будет снова потеряна. Единственный метод, который можно использовать для этой цели, - это преобразование с использованием реостатной машины Plane, с помощью которого это высоковольтное электричество можно преобразовать практически без потерь. Это решило бы вопрос трансформации; есть только необходимость поддерживать постоянное напряжение. Это достигается следующим образом:
Реостат 18 или только часть пластины 6 соединена с измерителем заряда (электрометром), подвижная часть которого контактирует с контактом (который вызывает переключение реостата), где он разряжается. Потенциал падает, и электрометр принимает свое исходное положение, в результате чего ток электромагнита, вызывающего переключение, прерывается, и пластины реостатной машины переключаются обратно на напряжение. Теперь он готов к перезарядке и снова разряжается при указанном напряжении. Эта игра повторяется до тех пор, пока устройство работает.
Схема реостатного аппарата дана для более легкого понимания. На рис. 12 показано положение загрузки. Пластина 42 соединена с привязным баллоном, в то время как последняя пластина направлена на землю. Рис. 13 показывает положение разгрузки. Реостатный аппарат показан в положении загрузки на фиг.8, и для простоты смешивание микросхемы 42 с контактами 17 не показано, так как контакты для позиции разгрузки (фиг.13 ) опущены.
Эффект устройства в сочетании с устройством электростатического переключения (фиг. 9) заключается в следующем:
Контактный ролик 27 (фиг. 9) всегда приводится в положение загрузки пружиной 37. On. \ Erdem электрический магнит 35 прикреплен к оси, а неподвижный магнит 36 прикреплен к раме. Если электромагнит 35 теперь возбужден, он поворачивает контактный ролик в положение разгрузки под верхней обмоткой силы пружины. Электростатический переключатель (фиг. 9) предусмотрен так, что переключающий электромагнит возбуждается автоматически при определенном напряжении.
Доказательство последнего конденсатора, не подключенного к земле, или доказательства любого другого конденсатора с шариками
29 и 32 подключены. Если потенциал теперь возрастает в положении загрузки, шарики все чаще сталкиваются друг с другом, умирает подвижный шарик 32, снабженный вилкой 33, в две ртутные столбы.
' Погруженного silbernapfchen и , таким образом , поступает от батареи 3 и поворотным соленоидом 35 тока возбуждения schliefit или этого Stromschlufi по реле вызывает Lafit.
Величина напряжения, при котором происходит эта ступень тока и, следовательно, разрядка реостатного устройства, может регулироваться посредством перемещаемых резьб 38 и 39. Appara.t снабжен стеклянной перемычкой 40 для защиты. Внутри перемычки также находится чаша 41, заполненная хлорированным кальцием. Пока натяжение шарикового масла 29 и 32 постоянно высокое; ток продолжает течь, таким образом, также возбуждение магнита; батареи получают полезный ток. Когда конденсаторы прекратили свой заряд, истощающая сила сфер становится меньше, прерывается ртутным кои: нakt
возбуждение электромагнита прекращается и пружина
37 приводит контакт, valze) Vieder в положение загрузки, после чего игра снова начинается Rann. При получении большого количества электроэнергии две реостатные машины могут работать попеременно, так что, когда одна не загружена, другая может быть загружена. Теперь легко понять, что если производительность реостатного устройства не изменяется, переключение с помощью электрометра всегда происходит при одном и том же потенциале реостатного устройства, и что число пластин, то есть коэффициент трансформации, одинаково Тем не менее, топливо, выводимое из реостатного аппарата, также будет иметь такое же напряжение.
Нерегулярность источника электричества меняет период, в который топливо собирается вместе; Однако, как только напряжение становится постоянным, это не оказывает вредного влияния на зарядку батарей. Ток, выходящий из реостатного аппарата, может иногда
geni.igend Kon , является Stant, прямой · т с обходя Akkumu! повороты atoren сопоставимыми, Верден. 24 и 25 - подводящие провода, которые либо
непосредственно к месту использования или к аккумуляторной батарее ".
* * *
Этот патент также имеет все трудности, обсуждавшиеся ранее. Реально новая идея заключается в том, что баллон нагревается, что вызывает усиление вентиляции, что увеличивает скорость капли воды и тем самым увеличивает нагрузку на коллекторы. Основная сложность заключается в
Выполнение нагрева на практике, и вообще сомнительно, можно ли таким образом достичь желаемого результата; кроме того, большие воздушные шары, сделанные из материала с металлическими сетками и наконечниками, надеты и для себя безнадежная вещь.
В дальнейшем это
• • •
Американский патент 1014719 от 16 января 1912 года. Автор изобретения: Уолтер Дж. Пеннок, упоминает Филадельфию, штат Пенсильвания. Заявка на патент громче в переводе примерно следующим образом:
»Патентная защита требуется для коллекционера
электрические заряды, состоящие из нескольких носителей и металлической сетки, удерживаемой этими носителями, так что она лежит в ЕЕ и находится примерно на одинаковом расстоянии от каждого из предупрежденных носителей, которые также имеют якорные устройства, которые начинать с общей точки после каждой из вышеупомянутых несущих, которая также имеет устройство для удержания несущих в их нормальном положении и также имеет устройство zwischen и адаптироваться к каждому изменению воздушного потока самостоятельно ".
• • •
Даже после этого патента, воздушные шарики из шелка и. Подобные вещества, которые несут металлические коллекторные сети, поднимаются в воздух. Как видно из патентной формулы, патентная защита испрашивается для типа конструкции лестницы, висящей на воздушном шаре. Из-за этого небольшого отличия от предыдущих патентов я вижу более подробное объяснение.
В конце концов это будет
• • •
DRP 248580 от 22 июня 1912 года. Автор изобретения: Генрих Йоханнсен, Лайбек
чья заявка на патент следующая:
«Способ сбора воздушного электричества с помощью перпендикулярных или наклонных проводников, отличающийся тем, что в линию включен источник тока высокого напряжения с целью уменьшения пикового сопротивления».
Описание крестного отца
«Способ сбора воздушного электричества с помощью вертикальных или ступенчатых ступеней.
Целью нового метода сбора электричества в воздухе с помощью более длинных вертикальных или ступенчатых проводников является получение значительно большего количества электричества из воздуха путем уменьшения сильного пикового сопротивления, которое ранее присутствовало в таких проводниках.
Эта цель достигается путем включения подходящего источника питания в воздушной линии. Единственное условие является daf3 Pola это источник энергии , он подает ток линеаризуется - й , который Извлеченный из воздуха Mogli Вощеной nal1ekommt по отношению к напряжению. то
· Устранено или, по крайней мере, уменьшено излучением на верхних или краях кончиков.
Количество электричества, которое может быть получено из воздуха таким образом, кратно тому, что достигается в противном случае. Это от до
часть, источник питания возможен • высоко • в линии ».
• •
Автор изобретения утверждает, что устранил большое пиковое сопротивление, которое согласно его изобретению должно быть основной причиной низкого заряда, путем включения сильного поляризованного тока.
Поскольку / 3 такое участие имеет преимущества, его нельзя отрицать; но практически невозможно отфильтровать само по себе
, Изобретатели, наверное, уже себя убедили.
• • •
Кроме того, ничего не известно об атмосферном электричестве, кроме того факта, что тут же в газетах появляются глянцевые успехи изобретателя, который утверждает, что сделал новое изобретение для использования атмосферного электричества, и денег для этих целей. ищет.
Если кто-то пытался связаться с этими людьми, всегда оказывалось, что / 1 либо платит большие суммы заранее
, пришлось бы пойти поближе, или изобретение всегда состояло из одной и той же идеи:
Был предложен шелковый шар с сеткой со многими иглами. Как система была защищена от молнии или перенапряжения или как избежать преобразования электричества в технически приемлемую форму и как его регулировать, господа никогда не могли иметь серьезного представления, до сих пор предусматривают это.
Из о'епе Ge Agedem ясно, что попытки получить атмосферное электричество начинаются с поднятия воздушных шаров в качестве коллекторов, которые находятся на неметаллической оболочке Саллона - все согласны изобретатели - металлической
Результаты предварительных испытаний.
Собираю сеть, ник . может привести к цели. Воздушный шар должен был нести тяжелые грузы и поэтому получил большое количество. Шторм, дождь и другая атмосфера; Phiirische EinfHisse имел слишком большие поверхности атаки, поэтому можно было предсказать повторную очистку всей сети сбора, не говоря уже о том, что такой большой баллон постоянно терял большое количество газа в результате диффузии. Это помешало их использованию и прибыльности, даже если сбор атмосферного электричества представляется возможным таким образом.
Вторая ошибка прошлых попыток заключалась в том, что все изобретатели хотели использовать атмосферное электричество непосредственно в качестве статического постоянного тока высокого напряжения и очень малого тока. Это приложение сталкивается с почти непреодолимыми трудностями изоляции и регулирования. Процессы, позволяющие преобразовать этот тип электричества в другую, менее опасную форму, которая была бы технически применима, еще не были известны. Все это нужно было найти.
Основные причины Основными причинами кровавой неудачи могут быть следующие
her1herlgen
м успехов . общие моменты суммированы:
Все изобретатели думали о присоединении тяжелых металлических сеток в качестве коллекторов к отдельным баллонам, изготовленным из непроводящих, отделяемых и газопроницаемых материалов.
Никакие средства не использовались для увеличения ионизации коэффициентов сбора коллекторных сетей искусственными средствами (радиоактивные вещества, фотоэлектрически активные вещества, устройства для формирования ультрафиолетовых лучей и т. Д.). З. Ни один изобретатель не пытался собрать воздушные шары
Металл! Ыech из 1 •

1 Такая та мне ЛЛИ s че шарах коллекторы имеют аЬег следующие важные и aL1f другие способы не достижимые преимущества:
а) металлические покрытия непроницаемы для гелия и воды ткань; в то же время они обеспечивают большие металлические, атмосферостойкие коллекторы fliichen представляет.
Ь) Радиоактивные агенты компании ш . может внутренне направление aufien легко angebracllt, увеличивает erheЬlich которых ионизация · Мы d и таким образом накопленный объем atmosphilrischen Elektrizitiit.
с ) Такие шарах коллекторы из легкого металла не нуждаются быть grofi , потому что они только их электронные mfissen медведь принадлежит NES низкий вес и свинцовой проволоки.
г) Вся система блокирует шторм и ветер в небольших зонах атаки и становится устойчивой и устойчивой.
е ) Каждый баллон можно легко поднимать и опускать с помощью лебедки, чтобы обеспечить безопасное выполнение всех работ по ремонту, наполнению и т. д. во время работы.
Ни один изобретатель не осознал важности и важности сети антенных коллекторов, распределенных в воздухе в воздухе, состоящей из нескольких отдельных коллекторов, которые соединены друг с другом электрическими проводниками.
На сегодняшний день ни один изобретатель не использовал конденсаторные батареи в качестве средства увеличения мощности для производства атмосферного электричества. (Следствием этого является то, что сегодня было доступно только очень небольшое количество электроэнергии, и они были доступны практически в непригодном для использования виде.)
Все изобретатели всегда стремились преобразовать статическое электричество в воздухе непосредственно в механическую энергию, которая была непреодолимой проблемой.
- До настоящего времени изобретатели не использовали и не предоставляли устройства для предотвращения высоких напряжений, риска удара молнии и т. Д. Точно так же регулирование такой энергии никоим образом не было . гли яНельзя эксплуатировать атмосферик Elektrizitiit, сек olange после 1 препятствий данных BLS-не устранены., , ЭтоSammtung atmosphiirischen Elektrizitiit банку с VerglelchS amm I ungд он S onnenw . а . rmeenerg , te verg l ' 1с чан кто дs.Z В , коллекция атмосферыТакже невозможно в жаркие летние дни, в котле, чьи : f " :, 'teПоверхность в равной степени подвержена воздействию солнечных лучей, воды солнцадовести до кипения, хотя солнце также выпускает большое количество сидра.Однако, если концентрировать солнечные лучи на чайнике через большие линзы, которые должны быть намного больше, чем площадь чайника, воду можно было не только кипятить, но даже испарять. Без сбора лучей плотность тепла на данной площади не достаточна для нагрева. То же относится и к атмосферному электричеству. Если установлена только одна антенна, притягиваются только те части атмосферного электричества, которые находятся рядом с антенной. Однако, поскольку плотность и скорость движения электрически заряженных частиц в атмосфере очень малы, индуцированное напряжение в проводнике антенны также будет небольшим, а вместе с ним и сила тока.Однако кольцевые или сетчатые, сильно ионизирующие системы сбора в соответствии с настоящим изобретением позволяют собирать большие количества электричества, поскольку они представляют собой электрически заряженные частицы.Plauaan, Atmoaphnrlache электрический LZ л TII т. , 17 2энергии .Он может привлечь более 1, 10, 100 и более квадратных километров. Однако здесь должен быть принят во внимание ряд других взаимосвязей, которые будут описаны более подробно позже с помощью чертежей.Коллекция атмосферного электричества с помощью систем grof3er антенны имеет указанный выше сравнительный пример (разработка Samm солнечной энергии) gegenilber следующие два V01 · доля не признал blsl1er , никто понял и применяется: 1. в наБольшие поверхности сбора (отдельные линзы или плоские зеркала, которые используются при использовании солнечного тепла, не могут быть такими же большими, как системы сбора); 2. Большая емкость устройства сбора атмосферного электричества (линзы или вогнутые зеркала не могут влиять на такие большие космические пространства, как с антенными системами).Если добавить другие трудности, которые стоят на пути использования солнечной энергии, такие как смена времен года, смена положения Солнца в зенит, получается, что условия для сбора атмосферного электричества намного более благоприятны. Последнее также не связано с использованием компактных поверхностей сбора или с некоторыми проблемами или аналогичными ограничениями. Скорее, он опирается на проволочные крышки, расположенные в любом кольце или форме сети, которые переносятся на любую желаемую высоту от земли с помощью соответствующим образом расположенных сильно ионизирующих коллективных антенн и соединяют их друг с другом. Чем выше вертикальные антенны, тем больше отверстия таких колец или сетей. так как вся линия излучает тепло или тень света. болееСтатическое электричество накапливается в проводнике антенны благодаря его особым свойствам благодаря конденсаторам, и их можно равномерно распределять в сети с помощью соответствующих включений специальных конденсаторных батарей и таким образом поддерживать колоссальные зарядные емкости, что и происходит при сборе энергии. Солнечная энергия не имеет аналогов гибр.По указанным выше причинам можно ожидать, что настоящий способ позволит извлекать и использовать атмосферное электричество удобным и удобным способом.Недостаток, который был присущ всем цветочным изобретениям, заключался в том, что он всегда пытался немедленно передать электрическую энергию в механическую энергию.Если это, например, В. Также было бы возможно построить влиятельную машину большой силы, потому что ее применение было бы из-за·Трудности назначения, а также изоляции осей и других частей невозможны. Такие чрезвычайно высокие напряжения были приняты во внимание, потому что / 3 короткого замыкания / 3 и искры не удалось избежать. Также невозможно включать и выключать такие большие блоки без риска или регулировать их для равномерной нагрузки, за исключением нескольких других препятствий, которые вообще затрудняют необходимость питания двигателей высоковольтными токами.Согласно настоящему изобретению атмосферное электричество объясняетсяПИ . С ч т д 1 . Ге к т 1 . П mec h ЗПИ . SС ч е Статистика Е nerg1 . е umgewan д е 1 т, WЗS д ы Н ЗU PT- п р е г у пер е nzlp < ы младший уд ы е д г -отличается от предыдущих изобретений на этом экране: t ':: 1 !перно статическое электричество, вызванное воздушными линиями в mospiirlscherElektrlzltiitФорма постоянного тока очень высокого напряжения и слабого тока сильного электромагнитногоz бегущая земля преобразуется в электродинамические колебания tlsc ;; s; при большом количестве изменений энергии. Это имеет много преимуществДостаточно и устраняет все недостатки.Замкнутые в колебательных контурах, электродинамическая колебательная энергия, генерируемая в другом контуре, для. В. В правильно сконструированной машине размер и механический эффект электромагнитных волн, генерируемых эффектом резонанса. Резонансный эффект таких потоков также позволяет простым и удобным способом запускать, регулировать и выключать такие машины, и это делается просто по настроению или \ V. Расстраивает резонанс тока, протекающего в цепи трансформатора, и тока, протекающего в обмотке машины. Кроме того, такие токи могут быть использованы непосредственно для работы двигателя, различных других технических устройств, например, В .:Освещение, генерация тепла и электрохимия. Кроме того, рядУстройства питания без прямого стационарного питания, не говоря уже о возможности их использования для беспроводной телеграфии и телефонии.На практике нужно было проделать большую работу, потому что не было известно, сколько таких больших машин следует построить и как электромагнитные колебания, необходимые для подачи, можно регулировать с таким большим количеством чередований. Далее будет дано подробное описание,Как эти вопросы были решены.На фиг.14 показана простая схема преобразования статического электричества в динамическую энергию с большим количеством колебаний. Для ясности чертежа предполагается, что это не воздушная антенна, а машина влияния. 13 и 14 - сборные расчески19 2 •статическое электричество машины влияния. 7 и 8 - контакты искрового разряда, 6 и 5 - включенные конденсаторы,
9 включают индуктивную первичную обмотку, 11 и 12 - линии конца вторичной обмотки 10. Когда диск машины статического воздействия вращается под действием механической силы, одна гребенка собирает положительную, а другая отрицательную электрическую силу. Назначения конденсаторов 5 и 6 загружаются до тех пор, пока увеличение напряжения не станет настолько большим, что искровой разрядник 7, 8, 8 прорвется. Поскольку замкнутая цепь образуется через искровые промежутки 7 и 8, в этой цепи возникают конденсаторы 6 и 5 и индуктивное сопротивление 9, как известно, электромагнитные колебания с большим числом чередований.
Генерируемые токи высокой частоты в первичной цепи индуцируют токи с тем же номером периода во вторичной цепи, но уже полностью электромагнитного характера. Электромагнитные колебания поддерживаются новыми зарядами статического электричества.
Если число витков первичной и вторичной цепей находится в правильном отношении друг к другу, которое может быть рассчитано при правильном использовании резонансных коэффициентов (емкости, индуктивности и сопротивления), токи первичной цепи могут быть преобразованы в такое низкое напряжение с высоким напряжением и преобразовать более высокий ток.
Когда вибрационные разряды в первичной цепи становятся слабее или полностью спадают, заряд конденсаторов статическим электричеством начинается снова, так как искровой разрядник снова прорывается. Все это повторяется до тех пор, пока статическая машина генерирует электричество, поставляя механическую энергию.
Не утверждается, что это применение машины Srat и преобразование сгенерированного электрооборудования согласно обязательному Scl1ema ранее не было известно; Такие конструкции были использованы и описаны много раз. Приоритет отдается только тому факту, что в этом изобретении эта экспериментальная установка для выработки атмосферного электричества была впервые использована для практических целей и что были созданы машины (двигатели), необходимые для таких токов, а также схемы их переключения и регулирования. Одно это изобретение обеспечивает возможность использования атмосферного электричества для технологии в качестве практически удобного источника энергии, без какой-либо опасности для жизни человека со стороны системы. Это только через преобразование
Статическое атмосферное электричество в электромагнитные колебания способно преодолеть трудности изоляции, строительства, регулирования, запуска и выключения.
Из рис. 15 можно видеть , как на схеме 14 воспроизведена экстракция расположения ФИИРА и преобразование atmospblirischen Elektrizitiit может быть применен. Основное различие между этим и другими более ранними изобретениями следует подчеркнуть. Он состоит в использовании двух параллельных искровых разрядников, один из которых используется в качестве рабочего промежутка (7), а другой - для защиты от перенапряжений. Последний состоит из нескольких отдельных искр , расположенных последовательно с простиранием grof3erem общее расстояние , чем рабочий диапазон , и с очень малыми емкостями i1berbriickt (а 1 , Ь 1 , с1)цель которого - обеспечить равномерное искровое зажигание на безопасном маршруте.
Кроме того, на рис. 15 А означает антенну для сбора атмосферного электрического электричества (точное описание будет приведено ниже), l ‡ смешивающий искровой разрядник с землей, 5 и 6 конденсаторов, 9 Pr , в обмотке. Если в настоящее время антенна А пытается уравновесить положительное атмосферное электричество с отрицательным зарядом Земли, воздушное пространство z, visc1e между искровыми промежутками препятствует этому равновесию. Как видно из чертежа, сопротивление искрового промежутка 7 ниже, чем у другого искрового промежутка, который состоит из трех искровых промежутков, соединенных последовательно и, как следствие, должен преодолеть трехмерный воздушный зазор.
Таким образом, пока сопротивление искрового промежутка 7 не перегружено, разряды происходят только через это. Однако если напряжение возрастает настолько сильно, что это может быть опасно для назначения конденсаторов 5 и 6 или для изоляции обмоток 9 и 10, то, если сопротивление второго искрового разрядника отрегулировано правильно, происходит безиндукционный разряд на землю без машины.
Без этого второго параллельно расположенных искровой промежуток с сопротивлением , чем grol1erem · Рабочая искрового промежутка, есть ип можно собрать количествах grof3e Elektrizitiit безопасно и использовать.

Схема, показанная на рис. 15, является самой простой и единственной, выбранной для объяснения основного принципа. На практике требуются более сложные схемы, из которых наиболее важными для
Различное использование разработано и описано ниже.
Объяснение принципа преобразования электромагнитных ласточек
условия пер mechanlsche Energle.
Двигатели Тесла.
Режим работы замкнутых колебательных контуров, состоящих из искрового промежутка 7 и двух конденсаторов S и 6, первичной обмотки 9, а также вторичной обмотки 10, является точно таким же, как описано для Scherna 14 . Кроме того, на фиг. 15 schernatisch два типа двигателя показано, rnwandlung U электроэнергии , полученной из statiscl1er elektrornagnetischen колебаний , используемых с высоким числом оборота в механическую энергию.
Сложные вопросы также нужно было ответить на экране токов качания. До сих пор была известна только система двигателя Тесла (схематично представленная на фиг. 15 на 16 и 17 ), которая основана на явлениях гистерезиса. Двигатель состоит из железных штифтов и металлических шайб. Если к тому же электромагнитных колебаний hoheг · действующих ш ECHS elzah л а, а вращательное движение генерируется. Описание этой схемы служит только для объяснения основного принципа; однако он не имеет большого практического интереса из-за невозможности регулирования и низкой эффективности.

Резонансные моторы.
В соответствии с настоящим изобретением все эти трудности преодолеваются путем создания машины, которая более или менее компактна по своей природе для высокочастотной электромагнитной энергии.
Рис. 15 , первая пресс - форма такой машины. Разница между принципом конструкции этих двигателей по сравнению с более используемыми заключается в том, что двигатель не содержит магнитов и основан не только на принципе магнитной индукции (как все двигатели тока, а также двигатели Тесла), но на зерно чистой статической индукции с электромагнитным в статическом поле.

Поскольку двигатель рассчитан на сильноточные токи, он должен быть как можно более свободным от железа и изготовлен из высокопроводящего металла. Теперь было показано, что для питания таких двигателей без магнитного металла можно использовать не только токи более или менее паровой природы, но также и то, что благодаря их особым свойствам явления электромагнитного резонанса в отношении серебра позволяют просто и безопасно включать и выключать двигатели и к
регулировать. Эти типы двигателей могут поэтому называться резонансными двигателями.

Двигатель, подключенный на рис. 15, состоит из основных частей отдельных цепей колебаний короткого замыкания. « Полюсы электромагнитных колебаний как статора (неподвижная часть двигателя), так и ротора (подвижная часть двигателя) радиально встроены или закреплены в подходящем твердом изоляторе. Все вибрационные цепи питаются от основной линии электропередачи источника электромагнитных вибраций с подходящим числом вибраций и более или менее пропаренной природой. Каждый такой резонансный контур состоит как минимум из одного

замкнутый контур, заданный самоиндукцией, емкость
1
и омическое сопротивление .
Это приводит к:
а) возможность работы даже с электромагнитными колебаниями с большим числом чередующихся двигателей большой мощности, поскольку достаточное количество таких колебательных контуров может быть предусмотрено параллельно в двигателе;
Ь) возможность конструирования асинхронных двигателей для работы с электромагнитными колебаниями с большим числом чередований (для аналогичных целей, для которых используются асинхронные двигатели тока для нормального переменного или трехфазного тока);
с) возможность не только заранее рассчитывать на желаемое количество лошадиных сил, но и получить надежную и удобную конструкцию;
г) идеальное включение и выключение и регулирование таких двигателей путем изменения резонанса; т.е., изменяя мощность или коэффициент самоиндукции питающего тока, более или менее хороший резонанс отдельных колебательных контуров относительно основного потока разрушается или создается.
Эксперименты показали, что одна и та же машина работает по-разному, более или менее элементы машины отличаются своими естественными колебаниями от естественных колебаний тока подачи. После серии испытаний двигателю был предоставлен упрощенный вариант, показанный на фиг.15.
Двигатель питается от подводящих проводов (14 и 15) от источника электромагнитных колебаний с большим количеством изменений. Провода подводящие со вторичным трансформатором
10 соединены через два конденсатора 5 а и 6а. В некоторых случаях конденсаторные батареи Sa и 6а могут быть заменены батареей 18, соединенной параллельно (показано пунктирными линиями). Статор может быть сконструирован различными способами.
От линии статора (толстая линия II и I) идут z. В. Двенадцать ветвей в двенадцати короткозамкнутых вибрационных кругах, которые радиально встроены в область статора. Каждый из этих кругов колебаний имеет определенную заданную емкость и собственную
индукции, так gewahl _ являются т, да / 3, длина волны
Отрегулируйте токи питания. Эти двенадцать кругов колебаний ослепляют двенадцать электромагнитных полей. Между этими двенадцатью колебательными контурами, которые связаны с основной линией, есть двенадцать других осцилляционных контуров, которые настроены на одну и ту же длину волны, то есть имеют одинаковый коэффициент индукции и одинаковую емкость, а), элементы не связаны напрямую с линией питания. Цепи колебаний n, непосредственно связанные с линией питания, отмечены Ь, а остальные - а. В статор поступает в общей сложности двадцать четыре отдельных колебательных контура. Тем не менее, первые двенадцать кругов колебаний не связаны напрямую с точки зрения merall, а цилиндрический стержень dur вызывает поверхностную индукцию. Для более подробного объяснения вышеизложенного на рис. 16 показаны четыре таких отдельных колебательных контура и их смеси с основной линией 14. Для этой цели в данном изобретении используется конденсатор нового типа, который отличается тем, что охватывает три документа. Как видно из рис. 16, короткозамкнутый колебательный контур; состоящий из двух конденсаторных документов1 и 2, которые закорочены для меня мераллиновым проводником 4 за один оборот, возбуждаются третьим отведением ‡, которое напрямую соединено с основной линией. Если емкость и коэффициент самоиндукции в этой третьей линии рассчитаны таким образом, что собственные колебания находятся в резонансе с колебаниями основной линии, то максимум электромагнитной энергии подается в колебательный контур короткого замыкания. Естественно, размер линии можно выбрать так, чтобы он соответствовал ½ или только 1 1 4 WellenHinge. ·
На практике конденсаторные документы выполнены в виде металлических трубок (рис. 17). В качестве третьей области конденсатора, которая должна рассматриваться как возбудитель, в середине находится стержень или трубка ( обозначены как and, Ü, Ü на фиг. 15 ). Между отдельными трубками, а также между электродами возбуждения имеется хороший изолятор. Вот как можно найти очень прочную и удобную систему колебательных контуров для высоких колебательных токов.
статор, а также на в RotorfHichen. Они должны быть изготовлены из хорошего изоляционного материала, в идеале из специально обработанной синтетической древесины и / или бумаги без структуры, поскольку обычные массивы древесины и бумаги обычно не обладают необходимой прочностью и изоляционной способностью. В соответствии с вариантом осуществления, описанным выше, при хорошей электрической изоляции достигается механическая прочность, которая отвечает всем требованиям моторостроения.
Все отдельные проводники 4 (фиг. 16) также могут проходить через
прочное металлическое кольцо 4 (рис. 15), которое на статоре ЬЕ
является консолидация " IC письмо и U ФИИР nterlage индивидуально , а также ком! пе металл! служит,
быть заменен. Конечно, для особых случаев проводник 4
быть изолированы от кольца изолирующими шайбами.
М iissen таких схем трехполюсных колебаний при тех же мощностях очень высокая индукции есть так ы примет гладкие металлический цилиндр Спира! Wound в цилиндрической форме, тем более индивидуальный Ausfiihrung lnduktionskondensatorbelege точно в соответствии со схемой 16 должны быть сделаны. В последнем поддоне механическая прочность достигается за счет изготовления изоляционного слоя из эбонита, волокна или аналогичного материала с высокой прочностью и намотки витков на таких трубах, но надежно встраивая их в металлические кольца на поверхности статора.
На фиг.17 ослепление отдельных колебательных контуров показано для случая, когда третий электрод не требуется, а колебательный контур используется только с целью фазового сдвига.
Таким же образом двухполюсные колебательные схемы также встроены в поверхность ротора, в том же количестве или даже вдвое меньше, чем в поверхность статора. Однако они должны иметь такую же емкость и коэффициент самоиндукции, что и статор, vingungskreis.
Отдельные колебательные контуры в роторе могут быть либо изолированы друг от друга, либо, как в описании статора, могут быть закорочены друг от друга металлическим кольцом (4, рис. 15).
18 и 19 показывают в перспективе, как отдельные колебательные контуры установлены на поверхности ротора и закорочены кольцами.
Отдельные колебательные круги состоят (из рис. 17) из двух вложенных; но взаимно изолированные металлические цилиндры (на рис. 18 с 1 и 2 ниже), по VerblndungsleitungЗ закорочены ' chlosse с п, bllden автономный контур резервуара. Два конца цилиндров находятся на основании ротора (для ясности не прорисованы) в
два кольца из [изоляционного материала (волокна и т. д.) с выводами а,: i,
Ь, Ь прилагается.
На практике, однако, эти кольца не являются необходимыми, поскольку трубки просто полностью вставляются в цилиндрическое основание ротора, выполненное из изоляционного материала, которое, в свою очередь, прикрепляет его к металлическому цилиндру на оси ротора.
, вирд. На одной и той же оси (изолированной или короткозамкнутой) находятся два металлических кольца 6 и 7. Кроме того, через специальную линию смешения 4 одна половина вибрирующих кругов с кольцом 6 и через лейрунген 4а другая половина с кольцом 7 одинаково металлическая. подключен. Мари также может ослепить все концы кольцом или все вместе. Кроме того , все линии ослепления можно даже отключить, если ось используется в качестве общего проводника ослепления. Если вы хотите увеличить самоиндукцию отдельных кругов колебаний, кольца 6 и7, быть изолированным от оси, и ослепляющая линия ‡ не закорочена, как на рис. 18, но ее можно проложить за несколько оборотов (рис. 19). Здесь ослепляющий проводник ‡ лежит между конденсатором 1 и 2 и ослепляющим проводником 4 и 4а с кольцом
6 и 7 на оси Roror.
При выборе подходящей емкости и самоиндукции отдельные вибрационные цепи ротора должны быть приведены в резонанс
умри с едой на староре. Этот тип ротора очень похож на знаменитую асинхронную дверцу роторов, используемых в трехфазных двигателях, так называемое колесо Eichhorn. Аналогичным образом, смешивание отдельных колебательных контуров может осуществляться не только параллельно друг с другом, но также последовательно и групповым соединением, как и в случае обычных трехфазных двигателей, только потому, что вместо прямых проводников отдельные колебательные контуры всегда состоят из областей конденсатора и сопротивления индукции.
Эффект. Согласно приведенному выше заявлению о выполнении dc: r
вэй ы ы о е н н д п он г. Ца. , e1nz e I
пел
Элементы EI
, ТМ " R esonanzmotor "
, v1 · r d
теперь м · уплотнительного · г \ 1 ' с ч
SЕ · ш,
двигатели. опишите режим действия этих двигателей (рис. 15). Высокой СЧ \\ всего лиганда электромагнитный поток через линию 14 llnd 15 к двигателю впускного и abgeleiter и возбуждают , расположенный на статоре одного схем колебаний с тремя электродами (точка З), который может быть , как оЬеп уже упоминалось, настроен в резонанс с к условиям рабочего тока (¼ или 1 1, длина вала).
Электромагнитные колебания в третьем электроде, в свою очередь, возбуждают все колебательные круги е Ü Ü Ь, в
возникают короткозамкнутые, колебательные, незатухающие вибрации. Последнее происходит идеально только при полном резонансе между цепью возбуждения и цепью рабочего конденсатора, что достигается подходящим выбором емкости, самоиндукции и сопротивления.
Электромагнитные колебания в таких короткозамкнутых, незатухающих колебательных контурах с тремя электродами (Ü Ü Ü Ь ... Рис. 15), в свою очередь, возбуждают колебания того же типа и длины в простых колебательных контурах статора (а а а а ...).

Так как эти колебания sekundiir, таким образом , они являются одними из primiiren (в · схем колебаний ь ь Ь с тремя электродами) до 1 1 4. сдвинуты длину волны.

Для лучшего понимания, номенклатура используется в дальнейшем описании
д . т.е С С ч Вт . Шgungs к отставке . SE FFI . л д RET . Е \ е к ТРО д ы (Ь Ь Ь ,, р · Tg. 1 5 ) PRT . ма . , Re г д у е н R GS S к с т ч эль ш се пер - .
Колебательные схемы (ОСЗ илль тор представляет собой СН ' х кружков) и схему колебаний без третьего электрода (а а а ...) среднего Sch, vingungskreise (или вторичных колебательные кружки) упоминаются. Кроме того, вибрации, которые генерируются в первом круге, называются первичными, а во втором круге (ааа) - вторичными вибрациями; кроме того, вибрации в третьем электроде называются зарядными вибрациями, а вибрации в роторе являются вибрациями ротора.
Если теперь вибрации генерируются в двух 11 вибрационных группах а и Ь колебаний, электромагнитное вращающееся поле получается во всем контексте на статоре, аналогично тому, как с обычными двухфазными переменными токами электромагнитное вращающееся поле получается за период ¼ сдвига тока .
Отдельные замкнутые первичные колебательные контуры закрывают аналоговые электромагнитные переменные полюса, а вторичные колебания вызывают необходимые электромагнитные смещения этих полюсов. Электромагнитное вращающееся поле создается не электромагнитами, а колебательными полями вибрации. Каждая схема является сквозной
Электромагнит переменного тока.
Это вращающееся электромагнитное поле, индуцированное на статоре, индуцирует электромагнитные колебания того же типа в кругах колебаний, прикрепленных к поверхностям ротора и настроенных на одну и ту же длину волны. Подобно тому, как электромагнитное вращающееся поле создается на статоре путем взаимодействия отдельных кругов электромагнитных колебаний, так и идентичное вращающееся поле также создается в роторе, и крутящий момент достигается в соответствии с теми же основными принципами, что и для ge, voh111icl1en.
Двигатели переменного тока. Резонансный двигатель начинает вращаться и может работать. Чем лучше резонанс между током заряда и первичными и вторичными колебательными контурами на статоре и на Roto1 ·, тем идеальнее эффективность и пусковой момент.
Двигатель можно по настройке Ьzw. Отстройка этого резонанса может быть как включена, так и выключена и легко регулируется путем изменения емкости или самоиндукции для достижения другого периода собственных колебаний и, следовательно, другой длины волны и количества колебаний.
На рис. 15 II, есть Zufi.ihrungsleitung простой круглой трубы. Однако на практике его можно разместить за несколько оборотов, чтобы получить определенное напряжение между двумя колебательными контурами. Однако один оборот можно использовать, если электромагнитный противовес в виде емкостей (обозначен S или М) присоединен к третьему электроду. Вместо генерации вращающегося поля в статоре с использованием вторичных индукторов это также можно сделать в колебательном контуре с помощью прямой индукции. Для этого вторая кольцевая линия аЬ (рис. 21) ответвляется от главной линии перед третьим электродом, и к этой ветви подключается емкость или регулируемая катушка самоиндукции · (16)в последовательном соединении ал. Затем ток проходит от основной линии 15 частично без сопротивления индукции в кольцевую линию II и возбуждает ряд колебательных контуров (9, 10, 11, 12, 13, 14а, 15а и 16а) без задержки, частично через резистор самоиндукции 16 через Кольцевая линия I. Durc \ 1 самоиндукция, эта часть вокруг ¼ . Задержка периода (в
правильная установка сопротивления) или ¼ . Ускоренный период вперед (когда сдвиг фаз вызван конденсацией). Однако это приводит к другому ряду колебательных контуров в статоре (1, 2, ‡, 4, 5, 6, 7 и 8), заряд которых задерживается или ускоряется на период 1 / , i . Это создает вращающееся поле в статоре, которое может вращать ротор и выполнять работу. Отдельные колебательные контуры, как показано на рис. 16 и 17 , только отдельные группы 1 ′ - 8 (рис. 21) кольцом и 9 ь Ьis 16а вторым кольцом а закорочены, в то время как в соответствии с фиг. 15 все цепи колебаний закорочены кольцом. По этому принципу можно строить не только асинхронные двигатели, но и синхронные. Тогда линия статора должна состоять из двух главных распределительных колец 14 и 15 (фиг. 20).
{без металлического соединения их вместе). Как и на схеме 16, все колебательные цепи должны иметь три электрода. Ротор
может, как на рис. 15, как. На рис. 20 показаны только пять кругов колебаний статора.
Во всех ранее описанных схемах недостатки
СК hlossenen oszt «1 1 ator1 · СБН ч еп S с ч ш · шgungs к путешествий аи е д ет ев Tator w1 . е ары Ш й LCK л г у п п т г с д - ль
ре се п о-
встроен в ротор в статор или поверхность ротора. Это скх, wlng, unRgs-
ПУП также возможен, иногда даже очень, цели и статора .
выполнять отдельные элементы колебательных контуров, аналогичных обмоткам Хефнера-Алтенека, как на статоре, так и на роторе. Затем приходит Z. В. на роторе та часть колебательного контура, которая показывает емкость на одной стороне поверхности ротора ( обозначена цифрами 1 и 2 на фиг. 17 ), диаметрально противоположна линии ослепления на другой стороне поверхности ротора (фиг. 17 с З) или в случае многополюсных роторов с желаемым удалением.
Если одна половина поверхности ротора намотана таким образом, другая половина намотана таким же образом, но в противоположном смысле, так что здесь между линиями ослепления, которые образуют емкости, образуются трубы, линии ослепления которых снова находятся на первой половине, а первая намотана Емкости приходят, как и в системе Хефнера-Альтенека, обмотка постоянного тока осуществляется, только с той разницей, что здесь отдельные секции состоят из отдельных колебательных контуров, но есть только 1 короткозамкнутая проволочная катушка.
Так же, как и ротор, обмотка статора также может быть Только линии смешения в конце должны быть согнуты в сторону . Такие Туреп допускают специальное использование соединительных проводников отдельных колебательных контуров. Кроме того, в соответствии с этой системой обмоток можно соединять два или четыре конденсатора и т. Д. Последовательно, обращаясь к плоскости ротора (или статора) напротив трубки конденсатора (на рис. 17 с 1 и 2). Вместо секундного проводника этих документов, секунда, та же самая трубка конденсатора останавливается. Оба конденсатора соединены последовательно на концах кабелями. Мап имеет возможность сделать следующее
выполнять новые формы обмоток ротора:
а) в форме венца, так что все проводники соединены с осью (параллельная система);
Ь) все конденсаторы переключаются на серии z, vei и такие серии по очереди в 2, З или 4 и более параллельных группы, соединенных с осью;
с) все колебательные контуры соединены последовательно и т. д.
До сих пор, только строительство и Ausfiihrung двигателей DLE gewonne- описаны , что высокие электромагнитные колебания обмена ncsta • 1 • • деш - работать число может, а также основные принципы
Mosphlirlsche '
ElektrlzitAt. Использование таких двигателей с целью использования атмосферных
сферическое электричество. Мап также должен понять, как включить такие двигатели в антенную сеть, как контролировать и регулировать достаточно высокие электромагнитные колебания и как защитить систему от высокого напряжения и защитить обслуживающий персонал от опасности.
После серии неудачных попыток эти вопросы были решены следующими способами:
Защита электромагнитов.
Автор обнаружил, что если вы включаете магнитное кольцо, которое замкнуто в линии антенны, прежде чем преобразовывать статическое электричество в электромагнитные колебания, и позволяете атмосферному электричеству проходить через его обмотку, это не только вызывает повреждающий эффект Условия в антенной сети отменены
, но также исключается риск короткого замыкания во время колебательных разрядов через искровой разрядник. Если размер магнита и края обмотки, а также сам коэффициент индукции правильно рассчитаны по отношению к системе двигателя, то можно получить только определенное количество электроэнергии из антенной сети, не опасаясь, что внезапная компенсация Антенная сеть хранит большое количество электричества на земле, например, В. в виде молнии весь объект будет уничтожен.
Таким образом, существует также возможность включения небольших трансформаторных систем для преобразования электричества звездного типа в антенную сеть с большим количеством энергии, точно так же, как небольшие трансформаторы также могут быть использованы в блоке питания переменного тока. Чтобы преобразовать электричество с более низким напряжением и энергетической силой.
Как известно, эта возможность основана на явлениях самоиндукции, которые создают ток без ватт против основного тока посредством противоиндукции и противодействия. Также в магните, обмотки которого включены в антенном кабеле, создается противодействующее напряжение в случае колебаний тока из-за явлений самоиндукции, которое компенсируется беспоточным противотоком. Это создает возможность короткого замыкания
поднял.
Он, в отличие от высоких напряжений, как уже обсуждалось, и это видно из принципиальной схемы (рис. 15), легко удаляется защитными путями разряда; это
зо
. ,,

Разряды не могут повлиять на двигатель, потому что двигатели чувствительны только к определенной длине волны.
Однако все вышеперечисленное применимо только в том случае, если вы используете статический атмо-шун: электро
сферическое электричество не напрямую, а после преобразования магнитов.
применяется в электромагнитных колебаниях. Количество защитных электромагнитов, включенных в линию антенны, и способ их включения можно варьировать следующим образом:
а) В линию антенны включается только электромагнит, сердцевина которого состоит из как можно меньшего размера, изолированного друг от друга слоистой или подготовленной бумагой.
Ь) При высоком напряжении в антенной сети или в зонах с большей склонностью к наклону некоторые такие магниты могут быть подключены последовательно.
с) При больших единицах некоторые электромагниты можно соединять параллельно или группами.
Обмотка этих электромагнитов может быть легко подключена последовательно к антенне. В лучшем случае в этом случае обмотка состоит из множества тонких параллельных проводов, которые вместе имеют необходимую толщину.
е) Как и в случае с обмоткой трансформатора, здесь может быть изготовлена первичная и вторичная обмотка. Первичная обмотка соединена последовательно с антенной сетью, а вторичная обмотка закорочена через регулируемый резистор. Регулируя более старый, также можно регулировать ток антенны. На фиг. 22 и далее антенна обозначена простым кольцом S-электромагнитом.
На фиг.22 показан простейший тип преобразования атмосферного электричества в электромагнитные колебания для статора, показанного на фиг.20, а также одновременное включение двигателя. Детали конструкции антенны не указаны. 1
Статор схематически показан z1 , полукругом (1 и 2)
и обозначается кольцом (М). А - вертикальная антенна в воздухе или антенная сеть. Как видно, защитный электромагнит (S) включается с помощью обмотки (О) в линии антенны (А). Позади электромагнита (S) антенный кабель разделен на три ветви: сначала после 8 (безопасный разрядник), затем после 7 (рабочий разрядник) и в третьих через зажим статора (1) к ротору, через него к зажиму статора (2) и затем к Земля (Е).
Аналогично, две пунктирные линии также связаны с линией заземления металлом.
Эта договоренность работает следующим образом:
Собранное положительное атмосферное электрическое электричество пытается компенсировать отрицательное земное электричество. Он медленно течет вдоль антенны (А) через электромагнит (S) без задержки, так как он движется в том же направлении, что и постоянный ток. Ток нейтрализуется двумя индукционными разрядниками, расположенными на пути, и поверхностями конденсатора статора (в соответствии с рис. 20). Зоны конденсатора статора заряжаются, пока заряд преодолевает точечное сопротивление 7 i. в этот момент прыгает точечное волокно, и колебательный разряд достигается за счет плоского двигателя (М), статора (1 и 2 )и пункт прокола (7) генерирует замкнутый круг колебаний электронных хромомагнитных колебаний. Двигатель определяет мощность и сопротивление самоиндукции, необходимые для преобразования статического электричества в электромагнитное. Если, как описано выше, двигатель правильно настроен на генерируемые вибрации, он начнет двигаться и сможет выполнять свою работу.
Вибрации преобразуются в механическую энергию в двигателе; они не могут попасть обратно в сеть антенн, потому что электромагнит не может проникнуть в них. Однако, если большое количество атмосферного электричества поступает на землю, когда зажигается искра (в точке 7), в электромагните создается противодействующее напряжение, чем больше, тем быстрее и сильнее протекает ток к земле. Создавая это обратное напряжение, приток атмосферного электричества непосредственно к земле противодействует достаточно высокому сопротивлению, что позволяет избежать короткого замыкания с землей.
Искровой разрядник 8 служит защитой от высоких напряжений, которые, как показали практические испытания, могут возникать в определенных случаях, но без риска непосредственно через этот разрядник
Земля пропускаются. Колебания entst перед тем _ п , если в 8
искра, которая скачет по волокнам, имеет другую длину волны, чем те, которые возникают в двигателе. Они не находятся в резонансе с последними и поэтому не представляют опасности для двигателя.
Генерация колебаний отрицательного затухания.
Если вместо искрового промежутка 7 включается конденсатор (обозначенный 5 на фиг. 23) и искровой промежуток 7 присоединен к статору, возникают сильные незатухающие колебания, в то время как согласно схеме 22 генерируются более или менее затухающие колебания. На схеме 23 полюса искрового промежутка 7 сильны с
Электричество заряжено, поэтому эта цепь может питаться от двигателя М
Рассмотрим в качестве короткозамкнутого колебательного контура (без искры) конденсатор 5 , который является одним из основных условий формирования незатухающих электромагнитных колебаний с большим числом циклов; Статор также используется для этой схемы
построенный в соответствии с фиг .
Рис. 24 отличается от рис. 23 тем, что искры
Трасса 7 через конденсаторы 5 и 6 ответвляется от двигателя М 1st. Эта версия в основном позволяет лучше защитить двигатель от перенапряжений и более равномерного возбуждения через искровой разрядник 7.
На фиг.25 показана схема трансформаторной системы для крупных источников тока.Ток, генерируемый здесь, может использоваться непосредственно без установки двигателя, например В. может быть использован для освещения или отопления. Один электрод искрового промежутка е здесь состоит из звездообразного диска 7, вращающегося вокруг своей оси; Другой, аналогично сконструированный, но неподвижный электрод 7а находится напротив него. Если диск 7 теперь вращается двигателем, а кончики звезды обращены друг к другу (как на рисунке), происходит колебательный разряд, поскольку колебательный контур формируется через конденсаторы 5 и 6 и индукционный резистор 9. Разумеется, двигатель также может быть подключен непосредственно к концам спирали 9.
Диаграмма, показанная на фиг.26, позволяет обдувать колебательный контур через двигатель М, искровой разрядник 7 и регулируемую индукционную катушку 9. С помощью последнего может быть резонанс _ -tuning для подачи тока двигателя , используемые в случае их депрессии.

На рис. 27 цикл колебаний через землю (Е и яйцо) замкнут. Искровой промежуток 7 может то самым продлевает или вера kUrzt быть путем осуществления рычага 7 Ь больше или меньше , частичные искровые промежутки позади других витков.

Схема 28 иллюстрирует униполярную активацию униполярного
переключение
Двигатели в антенной сети. Здесь два круга колебаний являются
закрыто одним и тем же мотором. Первый вибромотор . круг идет от антенны А через электромагнит S, положение х, индукционное сопротивление 9а, к внутреннему конденсаторному покрытию 6, далее через искру
Направьте 7 к внутреннему конденсаторному слою 5 и обратно к х, второй колебательный контур от внутреннего конденсаторного слоя 5, начиная с точки х1, через индукционный резистор 9 к конденсаторному слою 6 в точке хз и через конденсатор 6 через искровой разрядник 7 к х1 назад.
, A1mo1pЫrlsche Elektrlzltiit. зз 3
-
De1 · Сам двигатель включен между искровым разрядником 7 (согласно этой схеме генерируются токи очень хороших колебаний с низким демпфированием. Согласно схеме 29 также получаются слабо затухающие колебания. Это достигается путем подключения искрового промежутка 7 параллельно с двигателем М и с другой стороны, с индукционной катушкой 9 на двух конденсаторах 5 и 6. У нас есть две отдельные колебательные цепи на рис. 30. Первая начинается в точке х, продолжается через конденсатор 5. х 1 и обратно к х через искровой разрядник и спираль 9. Второй колебательный контур проходит от х1 через двигатель М к х и по спирали 9 к х2Zuriick. Этот колебательный контур не затухает, поскольку в i11m нет искрового промежутка. Предохранитель
, достигается через зазор 8 для ног, соединенный с землей. Эта система, как и схема 26, позволяет настраивать любые резонансные расстройки двигателя и в то же время включать двигатель непосредственно в колебательный контур без искрового промежутка, благодаря чему достигается более высокая эффективность. В этой схеме обе схемы колебаний должны быть настроены на одну и ту же длину волны. Пять схем, показанных на рис. 31 и 35, иллюстрируют слабо связанные системы включения, аналогичные схеме 30, и предназначены для небольших двигателей для целей измерения. ОВезде означает: антенный проводник, S-электромагнит в антенном проводнике, индуктивность 9 и 9а, сопротивление, 7 и 8 искровых разрядников, 5 и 6 конденсаторы,
Е земля, мотор М и 1 и 2 статорные накладки двигателя. Во всех этих схемах двигатель напрямую подключен к колебательному контуру с помощью металлического соединения, в то время как в схемах 36–38 для цепи двигателя используется чисто индуктивная связь. Двигатель включен во вторичной линии 10 . Схемы, описанные ранее, преимущественно позволяют эксплуатировать двигатели малой и средней мощности. То же самое слишком громоздко для больших агрегатов, поскольку построение двух или более колебательных контуров затруднительно для больших энергетических мощностей; более
тяжелее , регулирование, и риск при входе ип , d переключатель L1sw. больше
от
Схема для больших количеств тока.
Схема 39 также нашла выход для этого. Начиная с точки х, колебательный контур проходит здесь над конденсатором 5, регулируемой индукционной катушкой 9, искровым разрядником 7 и над двумя пластинами (За и 4а) коммутатора, аналогично мосту Уитстона, х назад. Если двигатель включается с помощью щеток ‡ и 4 на двух шинах коммутатора, как видно на рисунке, Sraror Aachen 1 и 2 показывают электромагнитные колебания одного и того же характера11.
и двигатель не вращается. Однако, если вы перемещаете щетки ‡ и 4 вместе с подводящими проводами 1 и 2, которые покрывают щетки полюсами статора, достигается определенное изменение или сдвиг полярности, и двигатель π начинает вращаться.
Максимальный эффект достигается при первом
на месте z и другой (4) на месте х. Схема 40 отличается от предыдущей только тем, что (3 двигатель не подключен напрямую к металлическим лопастям коммутатора, а только к первичной катушке (9), которая индуцирует ток во вторичной обмотке (10), которая приводит в движение двигатель М). Такое расположение дает хороший эффект преобразования, слабую связь, а также цепь искрения без искрения.
На фиг. 41 двигатель не является чисто индуктивным, как в 40 , но разветвлен непосредственно от первичной катушки 9 согласно принципу автотрансформатора (при х и х 1).
На диаграмме 42 вместо индукционного резистора конденсатор 6 включается таким же образом и при том же Z, а также между ребрами (За и 4а). Преимущество этого состоит в том, что планки За и 4а не обязательно должны быть выполнены из твердого металла, но могут состоять из спиральных обмоток,
с помощью которого возможно более точное регулирование; Также можно использовать двигатели с высоким индукционным сопротивлением.
Схемы 43, 44 и 45 могут быть использованы для резонанса и особенно для асинхронных конденсаторных двигателей (описано ниже)
, использует, верден; Между индуктивными конденсаторами большой звезды подключены конденсаторы небольшой обратимой полярности, которые, как видно из фиг.43, 44 и 45, соединены вместе с землей. Преимущество таких реверсивных полюсов заключается в том, что в случае больших сборок образование искры между отдельными колебательными контурами прекращается. Это значительно снижает риск для персонала.
Фиг.45 показан еще один метод , который verhiitet, daf3. Ий с: е = ч в Sch, vingungskreis geblldeten электромагнитных колебания rlchter-ртутный оборот hol1er номер с антенной линии zuri.ick, береза. Он основан на лампе.
По общему известному принципу, что ртутная лампа с электродом из ртути, Ше:. делена из стали, электрические заряды проходят только в одном направлении, от ртути к стали, а не наоборот 11: il3t. Следовательно, ртутный электрод вакуумного ролика N смешан с антенной линией, а стальной электрод - с колебательным контуром.
Из этого следует, что заряды могут идти только от антенны через вакуумную трубку к колебательному контуру, но не
наоборот, вибрации, возникающие при преобразовании в колебательном контуре в антенный кабель.
На практике эти вакуумные трубки необходимо включать за электромагнитом, так как они сами по себе не обеспечивают защиту от удара молнии.
Что касается использования искровых разрядников, то здесь можно использовать весь опыт беспроводной телеграфии. Само собой разумеется, что искровые разрядники на больших машинах должны иметь достаточно большую поверхность. На очень больших станциях они охлаждаются в жидкой углекислоте или, что еще лучше, в жидком азоте или водороде; в большинстве случаев, Kiihlung может по verfliissigte, низшие гомологи ряда метана или Kohleriwasserstoffe которого замораживание при температуре минус 90 - 40 °С ложью. Разумеется, корпус искрового промежутка должен быть изолированным и достаточно прочным, чтобы выдерживать любое повышение давления. Любое старение, нежелательное избыточное давление должно сбрасываться автоматически. С очень хорошими результатами я использовал ртутные электроды, которые были заморожены в жидкой углекислоте; охлаждение поддерживалось стеной во время работы снаружи.
l «::, h:;:. 46 - один из самых простых вариантов антенны
Контур • h 'd' Е дл. д» сек · ВЧ
Схемы и сети схематически связаны с коллекторами, трансформаторами и т. д.
вэй ■ ан TNR записано. Е 1- я спасательная, 8 1е спасательная
;: ::: - трасса, 7 рабочий искровой разрядник, 1 и 2 статические зоны двигателя, 5 конденсаторная батарея, S защитный магнит, включаемый с обмоткой в линии антенны, А 1 Ü А, 10 воздушных антенн с коллекторными баллонами , n, n горизонтальная линия сбора или смешивания, от которой несколько источников идут к центру. Фактические коллекторы состоят из металлических катушек, идеально изготовленных из алюминиево-магниевого сплава,
, заполнены водородом или гелием и прикреплены к медным стальным проводам. Размер баллона выбирается таким образом, чтобы вес баллона и вес свинцовой проволоки были перенесены. В верхней части баллона позолоченные алюминиевые иглы изготавливаются особым образом, как описано ниже, для создания эффекта проводника. Добавление минимальных количеств препаратов радия, особенно препаратов полония, увеличивает ионизацию и, следовательно, эффект этих коллекторов.
tnrmeundlhre . ... ... •
Антенны. На практике, однако, в качестве антенн могут использоваться очень высокие экраны (до 300 м . 1-й полный 1 г разрешения 1 г). При этом медные трубы все еще свободно поднимаются над башней. Сейчас на
на конце медной трубки расположена ветрозащитная газовая лампа, над пламенем которой в качестве коллектора прикреплена сетка, припаянная к медной трубке. Газ направляется через внутреннюю часть трубки к наконечнику. Медная труба должна быть защищена от влаги на входе в башню, а также не допускать дождя «на стенах башни», что может привести к серьезной катастрофе. Это достигается тем, что вокруг башни есть колокольчик. расширения, расширяющиеся вниз, прикреплены в виде высоковольтных изоляторов или сиамских пагод.
Особое внимание следует уделить фундаменту таких дверейбыть посвященным. Они должны быть хорошо изолированы от земли, что может быть достигнуто сначала путем достаточно глубокого размещения бетонного слоя в форме ящика в земле, укладывания в него асфальтовой поверхности, а затем заливки стеклянных камней толщиной приблизительно 1-2 метра. Есть еще один слой железобетона, в котором металл башни сначала прикреплен. Этот бетонный замок должен выступать как минимум на 2 метра от земли и быть полностью защищенным от влаги с боков деревянными ящиками. Деревянный или стеклянный корпус для больших батарей конденсаторов или для двигателей может быть установлен в нижней части башни. Для того чтобы подвести грунтовую трубу Gls к грунтовым водам, необходимо предусмотреть хорошо изолированный колодец из стеклянных камней. Двери Mel1er Solcl1er построены на одинаковом расстоянии друг от друга и соединены горизонтальной линией. Горизонтальные заглушки могут проходить либо непосредственно от башни к башне, либо на изоляторах в форме колокола, аналогичных тем, которые используются для высоковольтных линий.
Ширина сети может быть настолько большой, насколько требуется, и двигатель может быть подключен в любом месте.
Чтобы увеличить количество электричества с помощью нескольких антенн
целесообразно оборудовать антенную линию конденсаторными батареями, как показано на фиг.47 и 48 в двухконтурных конфигурациях
есть. На рис. 47 банки конденсаторов 5 · с 5 ... находятся с одной стороны

подключенные к воздуху коллекторы электричества ZZ ... через антенные линии А А, с другой стороны, соединенные последовательно для образования кольцевой линии; горизонтальные линии идут от этой точки до точки смешивания С, с которой соединена линия заземления.
На рисунке 48 показана аналогичная схема.Если в воздуходувках имеется две такие системы кольцевых антенн с разным потенциалом на вольтметр (например, одна в поле, другая в плоскости) или даже с другой полярностью, эти различия можно сделать, включив достаточно больших конденсаторов
батареи (5, Sa, 5 Ü) могут быть заменены с использованием основных линий D и D1. На рис. 49 · схема таких трех коллекторных колец изображена в виде треугольника с центральной конденсаторной батареей.
Конденсаторные батареи таких систем должны быть встроены в сжиженные газы или жидкости, которые затвердевают при очень низких температурах. В таком случае часть энергии атмосферы должна использоваться для очистки этих газов. Также выгодно применять давление. Таким образом, Мал может уменьшить емкость конденсатора и по-прежнему хранить большие объемы энергии, которые полностью защищены от пробоя. Для небольших систем также достаточно встроить конденсаторы в
хорошо изолирует 01 ед. Твердые вещества, с другой стороны, не могут быть использованы в качестве изоляторов.
Что касается главной линии, которая смешивается в отдельных системах коллекторных колец, следует отметить, что они также могут быть проложены в земле на подходящих высоковольтных опорах с колокольными изоляторами или в подходящих изоляционных каналах. Преимуществами последнего являются, во-первых, полная опасность (короткое замыкание 3 может возникнуть в случае обрыва или падения провода воздушной линии), а во-вторых, увеличение емкости за счет ослепления оболочки кабельного фартука с землей. Сам кабель преимущественно изготавливается из множества как можно более тонких изолированных проводов.
J (моторы онденсатора.
До этого момента были описаны общие схемы антенных коллекторов и специальные типы резонансных двигателей для более или менее затухающих колебаний с большим количеством изменений.
Однако для тех же целей может быть использован другой тип двигателя, как было определено в ходе дальнейших испытаний. В частности, стало возможным разработать тип двигателя, который может работать не только с токами с большим количеством вибраций, но также непосредственно с высоковольтным статическим электричеством. Ввиду их большой важности, здесь приводится более подробное описание.
Чтобы объяснить основной принцип этих новых электродвигателей, их простейшая версия показана на фиг. Но здесь: на практике требуются более сложные устройства, в зависимости от предполагаемого использования. ,
В отличие от ранее описанных резонансных двигателей, которые состоят из отдельных колебательных контуров, они основаны исключительно на принципе конденсатора. Поэтому я называю этот новый тип двигателя "конденсаторный двигатель".
Как и описанные ранее резонансные двигатели, эти новые типы двигателей не содержат магнитных полюсов и не основаны
как и все виндсерферы (включая двигатели Теслы) по принципу магнитной индукции, но в сочетании чисто статических явлений с электромагнитной индукцией в поле Сратяна. Твой эффект усиливается! Я лучше.
Эксперименты показали, что машина, сконструированная в соответствии с фиг. 50, может питаться непосредственно от статического электричества, не только если линии 14 и 15 электропитания подключены непосредственно к источнику статического электричества на двух полюсах искрового промежутка 7, 8, 8, но также , если кто-то преобразует статическое электричество через замкнутый колебательный контур в электромагнитную энергию больших переменных чисел, а затем снабжает двигатель замкнутой вторичной цепью.
Этот последний режим переключения уже подробно обсуждался в описании резонансных двигателей со ссылкой на фиг.15. До сих пор была известна только система двигателя Tes1a, которая могла питаться такими индуцированными токами высокого напряжения. Это nochma1s на рис. 50 через 16 и 17 показаны, но уже ранее (страница 22 и далее.) Упоминание найденных . ,
Новый тип двигателя работает следующим образом:
В данный момент, положительный stromt электроэнергии на Wirkungs-
Л е · itung 1 4 к г - е1 · с ч он г е1 · т к S Tator х \ а " с ч е 1 ип д для В , " колбаска З х. ж е LSD е ы д является г ATO л (г о - п -
Щетка 3 х соединена через коллекторное кольцо 16 с плоским конденсатором 3. Таким образом, и поверхность 1 статора, и роторы 3 и 3 заряжаются положительным электричеством. Этот положительный электрический заряд на участках конденсатора ротора З и За \ индуцирует отрицательный заряд на других слоях конденсатора З и 4а; так как это опять - таки с помощью коллекторного кольца 19 соединено с т Btirste ой 1 \ вирда отрицательного заряда
передается туда и на поверхность статора 2, \ посредством эффекта
Отрицательный заряд между статором и R't1torflassen двигателя увеличивается
, вирд. Поскольку одинаковые заряды излучают друг друга, ротор начинает вращаться и без дополнительных поверхностей статора (12 и 11)
Двигатель с обычными синхронными двигателями с обычным переменным током должен запускаться в любом направлении . Переключатель (не показан на чертеже) может использоваться для отключения одной из этих дополнительных статорных рам при запуске,
, с помощью которого вращение двигателя достигается в нужном направлении.
Если направление тока меняется на противоположное в течение второй половины периода колебаний, все вышеупомянутые явления происходят в обратном порядке, но ничто не вызывает изменения в направлении вращения, поскольку мертвые зоны между z, ve и направлениями вибрации частично обусловлены сохранением, центробежный
Энергия ротора, частично преодолеваемая самоиндукцией. После полуоборота ротора щетка Зх входит в контакт с другой поверхностью 19 коллектора, так что этот отсек теперь соединен с поверхностью 1 статора с помощью щеток З х и пластины 18 коллектора через щетки 4х с поверхностью 2 статора ( т.е. наоборот). будет и т. д.
Если проводник 14 теперь подключен непосредственно к источнику энергии статического электричества, а не к линии переменного тока, и в то же время линия 15 подключена к линии 13 заземления (исключая вторичную обмотку ), также получается - при условии достаточно высокого напряжения статического электричества - что двигатель вращается . Хотя такой двигатель легко перемещать,
он может использоваться только для небольших испытаний и измерений. Поверхности статора и ротора сильно нагреваются из-за токов Фуко, потому что они сделаны из твердого металла. Из-за своей простоты его следует рассматривать как базовый тип, несмотря на его неадекватность на практике.
Конденсаторный двигатель, показанный на фиг.51, отличается от предыдущего только тем, что поверхности ротора состоят из шести последовательно соединенных конденсаторов (три на три 8, 9 и 10 и три внутренних 5, 6 и 7); внешняя сторона соединена с тремя коллекторными поверхностями Ва, 9а и 10аа. Они идут последовательно, но только по две одновременно, в контакте с двумя щетками (З и 4) , что гарантирует, что во время перехода щеток с одной поверхности коллектора на другую не произойдет короткого замыкания, что 50 возможно. Линии 14 и 15 могут быть подключены либо к концам вторичной обмотки 10 (фиг. 50), либо непосредственно к линии источника энергии. Statorflachen 1 и 2 (я. Н .неподвижная часть двигателя) обозначена толстыми дугами окружности, дополнительные полюса 11 и 12 - пунктирными линиями.
ы т т т о том г п - из H D
т:
Verschledene До сих пор, только статора и ротора поверхности компактного и ЕП gesproc металла. Однако Hese erwarmten от Foцcaultstrome сильной и дал лишь 10 Ыs 15 ¾ эффективность. Подводный
приводные двигатели. Однако поиск показал, что эффективность значительно увеличивается, если
определенные формы врезаются в металл поверхностей статора и конденсатора. Насечки в форме спирали не только обеспечивают более высокую эффективность, но также обеспечивают легкий запуск и даже лучшее регулирование. Он также обеспечивает общий конденсаторный и индукционный эффект и приводит к очень полезному двигателю для электромагнитных колебаний с большим числом циклов, особенно незатухающих.
Если вы з. В. выводит двигатель с четырехполюсным статором, который в остальном сконструирован точно в соответствии с фиг. 50, и с ротором, сконструированным в соответствии со схематическим представлением на фиг. 54, и, чтобы избежать токов Фуко, дает поверхности статора и ротора, которые на фиг. 52 или лучше 53, получен конденсаторный двигатель для сильно колеблющихся электромагнитных разрядов, который работает хорошо во всех отношениях. Было отмечено , daf3sich таких двигателей sel1r чувствительное шоу явления , как от резонанса. Они работают лучше всего, когда поверхности статора и ротора имеют одинаковую емкость и самоиндукцию, поэтому обмотки как статора, так и ротора находятся в резонансе.
Такие двигатели полностью технически применимы, но они также имеют ряд недостатков. Итак, з. В. закрепление спиральных конденсаторных поверхностей статора и ротора, показанных на фиг.52, практически трудно осуществить. Поэтому лучше придать им форму, показанную на рис. 53 спиралей, намотанных из проводов или лент.
Такой статор и ротор поверхность может легко , чем электро- · рассматривается магнитные полюса ли Фёль они не сделаны из магнитного металла в виде электромагнита, и машина может непосредственно в качестве двигателей ФИИРА электромагнитных колебаний числа высокой текучести , которые будут рассмотрены. Однако обмотки проволоки могут быть расположены на двух противоположных поверхностях ротора и статора таким образом, что индукционные линии действуют одинаково в электромагнитном поле.

Является ли ди обмотки , как показано на фиг. 54, из хорошо изолированных проводов ausgefiihrt, так что вы можете вставлять провода в изоляции статора и Rotorgrundfliichen, соперничают его уже в обычных одно- и многофазных двигателей производится. Кроме того, возможность дается, herbeizufiihren за счет увеличения числа оборотов, более или менее grof3e изменение самоиндукции коэффициентов, которые , в свою очередь , позволяет двигатели для самых разнообразных
Построить напряжения и коэффициенты индукции.
55 дает схематическую иллюстрацию такой плоской обмотки для четырехполюсной поверхности статора ( показаны только две полюсные поверхности). Как видно из чертежа, провода первого полюса справа налево (1), провода второго полюса лицевой стороны слева направо должны объединиться, а провода третьего полюса снова, как у первого и так далее, так, чтобы В конечном счете, четыре или более поверхности электромагнитного полюса формируются в порядке
измените их полярность. В аналогичном Weis · е плоская рана.
роторы тоже умирают
На фиг.56 показан тип двигателя, в котором замкнутые цепи индукционного конденсатора установлены на статоре, а также на роторе, и регулирование достигается либо смещением щеток, либо, лучше, путем введения омического сопротивления между щеткой и линией статора. 1 - 8 - это восемь последовательно соединенных индукционных конденсаторов на статоре, а 9 - 16 - восемь из них на роторе, намотанные по схеме на рис. 53 или 55. На практике в статоре встроено гораздо большее количество RotorAachen и переключает их в 5 серий · (как на рис. 55). ·
Ротор имеет коллектор с асинными ребрами на оси
1 bls 8, которые хорошо изолированы друг от друга. Это Koltektorlamellen быть Verblndu11gsdriihte для конденсаторов 9 БСТ 16 гальванически соединены. Как и в машинах постоянного тока, две щетки прикреплены к пластинам 1 и 5 , которые соединены напрямую или через z, между регулируемыми закрытыми омами или индукционными резисторами по линии 14 и 15. На З и 7 статор подключен к источнику вибрации электромагнитных зарядов. В результате, в заданный момент времени в 14 положительный захватывающий электрический элемент распределяется в двух половинах кольца статора с параллельным направлением и в {5иссякает негативное побуждение таким же образом. Это происходит аналогично щеткам на роторе.
Максимальное напряжение на ножках конденсатора в статоре ап
точки соединения линии (14 и 15) расположены в роторе, однако, под углом 90 градусов к ребрам 1 и 5. В положении щеток, указанном на чертеже, ротор отталкивается от статора и тем самым является постоянным Крутящий момент, так как кисти держат свое место.
Если щетки перемещаются дальше по коллектору с помощью специального механизма, так что они останавливаются на пластинах 2 и 6, вращательное действие больше невозможноотталкивая электрические заряды с одинаковыми именами, но наоборот, притягивая их с одинаковыми именами, однако между статором и ротором всегда будет два замкнутых круга колебаний, поскольку колебания способны преодолевать определенное расстояние и определенное количество конденсаторов, соединенных последовательно через для того , чтобы затем распространяться в закрытом баке цепи i.iber цепи ротора конденсатора. то же самое происходит CNIT второй половины. Это особенно гладкое, wеп · п между линией 14 и 15 densatorbatterie достаточного сильным Kon или ребром индукции абатмента включаются (на рисунке . 56 не указано).
Схема для схем, описанных выше, всегда выполнялась таким образом, чтобы 3 батареи конденсаторов с обоими полюсами были подключены непосредственно к антенным линиям. Однако при использовании атмосферного электричества новая схема включения конденсаторных батарей оказалась очень выгодной; Это потому, что они подключены к сети сбора только с одним полюсом. Такой тип схемы очень важен, потому что он обеспечивает стабильность и увеличение общего рабочего напряжения. Например, если В. Коллективная аэростатная антенна, которой разрешено подниматься на 300 метров над уровнем моря и свободна от напряжения земли 40000 Вольт, на практике показала, что рабочее напряжение (когда сила извлекается с использованием метода, описанного в этом буклете с помощью колебания разрядников и т. Д.) ) составляет всего около 400 Volr. Однако, если увеличить емкость областей конденсатора, которая в вышеупомянутом случае была такой же, как у области сбора баллонных антенн, включив батареи конденсаторов только с одним полюсом, чтобы удвоить, напряжение возрастает до 500 В и выше, с тем же самым потреблением тока, которое только следует отнести к благоприятному эффекту цепи зацепления.
В дополнение к этому значительному усовершенствованию оказалось целесообразным включать резисторы с двойной индукцией с помощью электромагнитов, и, поскольку емкость наиболее предпочтительно включается между двумя такими электромагнитами. Кроме того, было показано, что полезный эффект таких конденсаторов может быть увеличен еще больше, если индукционная катушка включена в качестве индукционного сопротивления, или даже лучше, если конденсатор не подключен или если сам конденсатор выполнен в виде индукционного конденсатора. Такой конденсатор можно сравнить с пружиной, которая при сжатии несет накопленную силу, которую он высвобождает при отпускании. При зарядке заряд с противоположным знаком формируется на другом открытом полюсе конденсатора;
Вновь индуцированные заряды, естественно, имеют тот же знак, что и в сети сбора \ var. Это увеличивает общую энергию напряжения в антенне. Это также, кажется, особенно хорошо влияет на самих коллекционеров.
Неполярная активация J (onden. Sator батарей.
Принципиальные схемы для целых растений.
Коллекционные воздушные шары.
57 и 58 две разные принципиальные схемы набросаны более подробно. 57 показывает баллон и однополюсную принципиальную схему; На рис. 58 показаны четыре собирающих баллона и униполярное параллельное затенение соответствующих конденсаторных батарей.
А - коллекторный баллон из алюминиево-магниевого сплава из спец. Вес J 8 и толщина листа 0,1 бла 0,5 мм. Внутри находятся восемь или более вертикальных прочных ребер Т-образного сечения, высотой около 10 бс 20 мм и толщиной около 3 мм, причем выступающая часть (ребро ребра) обращена внутрь (обозначено а, Ь, с, d и т. Д.) ; Заклепанные вместе, чтобы сформировать прочный каркас, они укрепляются в горизонтальном направлении двумя или тремя поперечными ребрами и соединяются друг с другом с помощью тонких проволочных кабелей внутри баллона. С одной стороны, это дает всей жесткой прочности, с другой стороны, определенную эластичность. На таких скелетах 0,1 бла 0,5Прокатанные листы толщиной миллиметра из магниевого сплава либо припаяны, либо заклепаны, так что получается полностью металлическое масло с гладкой поверхностью снаружи.
, вирд. Хорошо посеребренные или покрытые медью или покрытые алюминием стальные проволоки проходят от каждого ребра к крепежному кольцу 2. Кроме того, медный стальной провод L (пунктир на рис. 57) ведет, который должен быть достаточно длинным, чтобы баллон мог подняться на желаемую высоту. к металлическому ролику 3 и оттуда к лебедке W, хорошо изолированной от земли . баллон, заполненный водородом или гелием, выпускается на рабочую высоту (от 300 до 5000 м) и опускается на землю для повторного заполнения и ремонта.
Фактический ток получается непосредственно через скользящий контакт от металлического ролика ‡ или от проволоки, или от лебедки, или одновременно от всех трех сквозных щеток ( ,, За и / или Ь). Линия разделяется за кистью; во-первых, он проходит от ii до 12 к безопасному искровому разряднику 8 и оттуда к линии заземления Ei, а во-вторых, через электромагнит S 1 , точка 13, ко второму свободному электромагниту с регулируемой обмоткой S v, затем на искровой разрядник 7 и вторую линию заземления Ь. Фактическая рабочая цепь зажигается искровым разрядником 7, конденсаторами 5 и 6 и первичной катушкой 9; Здесь статическое электричество, генерируемое колебательными разрядами, собирается и преобразуется в высокочастотные электромагнитные колебания.
Между соленоидным S1 и S1, в точке пересечения 13,
включены четыре конденсаторные батареи, которые на схеме показаны только одним конденсатором каждая. два
/ 4-й
эти батареи, а именно 16 и 18, выполнены в виде пластинчатых конденсаторов и расширены регулируемыми индукционными спиралями 17 и 19; два других, а именно 21 и 23, являются индукционными конденсаторами. Как видно из чертежа, четыре конденсаторные батареи 16, 18, 21 и 23 соединены только с антенной или с коллекторной линией с одним полюсом каждая. Вторые полюса 17, 19, 22 и 24 открыты. Индукционная катушка подключается к пластинчатым конденсаторам без индукционного сопротивления. Цель такой спирали фазовый сдвиг lnduktionsstromes на 1 / 4, Период. Таким образом, как зарядный ток во время зарядки, так и реакция накопленной энергии в однополярном конденсаторном конденсаторе в сети антенн во время короткого замыкания на рабочем расстоянии, тем самым уменьшается на 1 Поздний период Со своей стороны, это позволило индукционной реакции свободных полюсов поддерживать более высокое напряжение в линии коллектора антенны в случае разрядов в антенне коллектора, чем было бы в противном случае. Также было показано, что такая реакция оказывает очень положительное влияние на явления сопротивления острия иглы коллектора, значительно прижимая ее вниз. Конечно, коэффициент индукции может быть отрегулирован по желанию в пределах порядка величины, определяемой индукционной катушкой, путем изменения длины желоба с помощью безиндукционного смешивания проводов (см. Рис. 57, параграф 20). На практике индукционная катушка заключена в металлическую оболочку, которая непосредственно соединена с антенным кабелем. Это необходимо для предотвращения распространения электромагнитной вибрационной энергии в форме волн в пространстве и ее потери. Также S1 и S2 снабжены такими регулирующими устройствами может (при S -a представлена 11). Если накапливается высокое напряжение, оно разряжается на землю через линию 12 и разрядник 8 или через какое-либо другое устройство, поскольку это опасно для системы.
Эффект этих конденсаторных батарей уже был описан выше.
Маленькие кружочки на воздушном шаре коллекционера обозначают места, где цинковая амальгама или золотая амальгама или другое
Фотоэлектрические радужные металлы в виде небольших пятен в очень тонких слоях (О, 01 млрд. O, толщина мм мм) на баллоне
горка из легкого металла прилагается, зелёный. Такие металлические пятна также можно наносить на весь баллон, а также на трубопроводную сеть с большей плотностью. Это вызовет ток коллектора
он укреплен. Максимально возможные эффекты в коллекции могут быть достигнуты амальгамами полония и т. Д.
На поверхности баллонного коллектора вдоль ребер прикреплено как можно больше металлических наконечников или игл, которые используются специально для сбора потока коллектора.
Производство Известно, что пиковое сопротивление тем меньше, чем
д д е ле г Сс р л м т ZM е п е е У г- г СБН ч " г е он
д ' те
S , pttze 1 • st.
D а з э 1 • го его
е " Ур
д ' 1esen
z wec k " au1 n Jerst
ьallons. Важно использовать острые наконечники, насколько это возможно. Исследования в этом отношении показали, что удаление кончика тела также играет важную роль. В. иглы, изготовленные из прутка или проволоки путем вытягивания или катания с гладкими поверхностями оболочки, так как наконечники коллектора имеют сопротивление, в несколько раз превышающее сопротивление игл с шероховатой поверхностью. Различные типы кружевных тел были исследованы для коллекционных воздушных шаров, описанных выше. Наилучший результат дали наконечники, изготовленные по следующим меродам: сра, медь, Тонкие иглы, изготовленные из никеля или медно-никелевых сплавов, были соединены вместе в биллнделе, а затем помещены в качестве анода с наконечниками в подходящий электролит (предпочтительно в соляную кислоту или растворы соляной стали) и, таким образом, протравлены при 2 bl + вольт со слабым током. Через 2-3 часа, в зависимости от толщины
игл, наконечники заземлены очень резко, а спирали получают шероховатую поверхность. Теперь крышка снята
Верден; кислота разливается водой. Затем иглы используются в качестве катода в ванне - Состоит из раствора солей золота, платины, иридия, палладия или вольфрама или их смесей на катоде, гальванически покрытого тонким внутренним слоем благородного металла, который должен быть достаточно прочным для защиты от атмосферного окисления , Такие иглы виркен в 20 раз ниже натяжения почти так же хорошо, как лучшие и лучшие механически изготовленные наконечники. Еще лучшие результаты достигаются, если к защитному слою в гальванической ванне добавить соли полония или радия. Такие иглы теряют свои наконечники, сопротивляются даже при очень низких напряжениях и демонстрируют более превосходный коллекторный эффект, вызывая бесшумные разряды.
J
Paralletschal- Aut 'Рис 57, открытые полюса не меняются между собой
Тун неполярный · · •
закрыто параллельно. На практике это вполне возможно без
teter l {onden-
в противном случае измените саторический принцип экспонирования Ро! е. Дальше
ьatterlen. Целесообразно объединить ряд коллекторных антенн
· Подключить одну и ту же коллекторную сеть параллельно.
Рис. 58 иллюстрирует схему для такого растения. А 1 , А2, Аз, А. четыре металлических баллона с электролитически изготовленными иглами с золотым или платиновым покрытием в присутствии полония или солей радия
Через четыре электромагнита S1, S2, S s , s через кольцевую линию R
связаны. От этой кольцевой линии четыре линии проходят через четыре дополнительных электромагнита Sa, Sb, Sc, Sd к точке соединения 13. Там линия разделяется, то есть линия 12 и
Безопасный искровой разрядник 8 на землю при Ü, другой - на сопротивление индукции J и рабочий искровой разрядник 7 на землю на Ü. Рабочий контур находится во вторичной обмотке рабочего разрядника 7
разветвленная цепь , состоящая из конденсаторов 5 и 6 и АС с резонансным двигателем или конденсат , уже описанная выше SATOR двигатель М. Вместо того, чтобы подключить последний напрямую, вы можете, конечно, захватить его . Включите первичную цепь для больших токов.
Конденсаторные батареи \ подключены к кольцу одним полюсом Линия R подключена, и z либо без индукции (номера 16 и 18), либо в качестве индукционных конденсаторов, как представлено 21 и 23. Обнаженные клеммы конденсаторов не являются индукцией 17 и 19, что и как · индукционных конденсаторов ausgefilhrten на 22 и 24 показан на рисунке. Как показано на чертеже , это ев будет вокруг всех kбnnen эти полюса 17, 22, 19,
24 параллельны друг друг г через вторую кольцевую линию сек chaltet быть без befilrchten к milssen, характеризуется dal3 принцип свободного Poleinschaltung нарушаются. В дополнение к предпочтениям, упомянутым ранее, параллельное соединение также обеспечивает выравнивание рабочего напряжения во всей коллекторной сети.
Также возможно соединить индукторы 25 и 26 , соответственно спроектированные и рассчитанные, в кольцевую линию свободных полюсов после , в которой цепь сформирована во вторичной обмотке 27 и 28 , что позволяет изменять цепь в этой кольцевой линии из-за колебаний заряда. измерять происходящий ток или иным образом использовать.
Все ранее описанные устройства для регулировки атмосферного электричества основаны на том принципе, что статическое воздушное электричество в виде постоянного тока с использованием искровых разрядников и с помощью колебательных контуров преобразуется в динамическое электричество с большим количеством или более чередований более парообразного характера и в такой форме - будь то напрямую или через особый тип резонанса или сатормоторен - для математических целей как механическая энергия.
Эта система может быть очень хорошо использована для небольших систем; как практический предел составляет около 100 Р. С. на имя. Однако при проектировании более крупных блоков трудности возрастают в отношении искрового промежутка. Другое желание, которое не может быть выполнено на практике с вышеупомянутой реализацией, состоит в том, чтобы преобразовать собранное атмосферное электричество в переменные токи от 100 до 1000 периодов, а не в высокие переменные токи , которые затем используются для обычной двери машин переменного тока. может быть.
Автору удалось ответить на эти два вопроса в принципе следующим образом:
вернуться к Um - . с . ь · ь ь hd п
Преобразование было в экспериментах с конденсатором машин - погрузка
преобразование schr1eben на Ette 67 1S 77 - ео аса Tet, а ротором, когда
.t: i :: r% вы собираете один полюс поверхности статора с воздушным электричеством-
1
1 "ь привычные антенны и другой полюс с землей
1 с е обмен
strбme. не просто как мотор, а если повернуть ротор
Соединение со статором освобождается, и ротор может вращаться другим двигателем, так что щетки затем подают переменный ток, периоды которого зависят от числа полюсов и оборотов ротора. Поэтому такое устройство можно рассматривать как трансформатор для статического и динамического электричества. Исследование этого явления привело к новому решению вопроса о преобразовании электричества, подобного постоянному току, собранному воздуху, в переменный ток с более или менее большим числом чередований.
Основной принцип таких трансформаторов объясняется на рис. 59 75 с 75.
59 А - сильная аккумуляторная батарея; 1 и 2 являются верхними полюсами трансформатора, они состоят из простой металлической пластины или, как дополнительно показано на рис. 66 и 69, состоят из витков провода без присутствия электромагнита. Якорь, который также состоит из двух одинаковых цилиндрических изогнутых пластин З и 4, расположен с возможностью вращения между этими полюсами . Они металлически соединены с 2 коллекторными кольцами 5 и 6 на двух щетках
8 и 7 работают свободно, которые снова замыкаются друг на друга через первичную катушку 9. 10 - вторичная обмотка со свободными концами 11 и 12. Если пластина 1 статора заряжена положительным электричеством от аккумуляторной батареи ,
таким образом, он индуцирует заряд обратного характера на поверхности ротора , который соединен со второй поверхностью 4 ротора катушками 7 и 8 через первичную обмотку 9. это
поэтому последний заряжается положительным электричеством, которое, в свою очередь, вызывает отрицательное электричество на поверхности 2 статора. До этого момента все происходит так же, как если бы к источнику питания были последовательно подключены два конденсатора. Венп теперь вращается благодаря механической силе этого ротора
задано, соотношения площадей изменены. по
1 / 4 U mdrel1ung быть ротора пластины между статором
пластины расположены и, следовательно, нет поверхности конденсатора, обращенной к другой. Однако это уменьшит пропускную способность всей системы до минимума, а также приведет к изменению тока в строке 9. Если ротор теперь вращается еще на 90 ° с помощью механической энергии, то приходит
пластина ротора з напротив пластины статора 2 и пластины ротора 4
напротив пластины статора J, так что пластины ротора теперь находятся в поле перевернутых символов. С новым зарядом ток будет проходить через первичную катушку 9 в противоположном направлении. Еще через пол-оборота будет происходить та же игра, так что после полного поворота J.g начальное состояние вернется. Результатом такого вращения является переменный ток, число периодов которого равно числу вращений. На практике, конечно, используются не два полюса, а как можно больше полюсов, потому что это значительно увеличивает количество изменений. Полученный таким образом первичный переменный ток индуцирует переменный ток во вторичной цепи, напряжение которого зависит от обмотки катушек. 65 показывает многополюсный станок.
Если поверхность 1 статора соединена с общей антенной сетью вместо батареи, а другой отсек 2 статора непосредственно заземлен, но ротор, который построен иначе, как описано выше, вращается специальным двигателем, это приводит к гораздо более сильному переменному току, что связано с тем, что Из-за высокого напряжения статического электричества на полюсные поверхности статора могут быть загружены гораздо более высокие потенциалы, чем при использовании аккумуляторов. В результате гораздо большее количество энергии естественным образом поступает на трансформатор.
60 иллюстрирует такую схему. Статор
плоский 1 является соединено с воздушной антенной, с из той же разветвленности из резервной линии связи радио F, то при Ei заземлен. Зона статора 2 заземлена непосредственно на Е 2 . Внутренние вращающиеся поверхности 3 и 4 ротора соединены друг с другом индукционной спиралью, которая установлена непосредственно в двигателе. Ток проходит через, как на фиг.59, два коллекторных кольца
Плау ы на , В МОС фот IIR л подкожно он Элек т, п я т б т .. 49
Действующий сом из трансформаторов .
Bi.irsten, которые не показаны для ясности, сняты и переданы через строки 11 и 12. Конденсатор 5 может быть подключен между ними. Это создает короткий неискрящий колебательный контур колебаний, который состоит из индукционного паука 9 и конденсатора 5 и питается периодическими импульсами зарядного тока. Это позволяет получить незатухающий колебательный тип тока, который характеризуется более длительными периодами. Конечно, когда конденсатор 5 выключен, достигается только простой переменный ток.
Вместо индукционной катушки конденсатор также может быть встроен в ротор. Это может быть выполнено таким образом, что его концы также служат в качестве коллекторных колец для удаления щетками. Такой ротор показан в перспективе на фиг. 3 и 4 - поверхности полюсов статора. 5 и 6 представляют собой параллельные поверхности конденсатора, встроенные в деталь Roror, которые выполнены в виде двух сопряженных цилиндров таким образом, что для щеток 7 на одном конце конденсаторного цилиндра 5 и для щеток 8 другой конец конденсатора 6 остается пустым.
Конденсатор также может быть выполнен в виде цилиндрической спиральной спирали в качестве индукционного конденсатора в соответствии с фиг.62. 63 показан другой тип трансформатора.
лежит в статоре и daf3 RotorfHichen не только в зависимости 1 , /
Занимают периметр, но почти наполовину. Это позволяет лучше использовать пространство и эффективную площадь конденсатора. Полный заряд происходит только тогда, когда поверхности ротора обращены к поверхности статора полностью.
Между тем получается состояние, в котором плоский статор просто коротко проникает через поверхность ротора. Следствием этого является то, что переменный ток также получается, но гораздо менее искробезопасным . В противном случае схема остается прежней.
64 показывает изменение поверхностей ротора; здесь ротор состоит из двух конденсаторов, соединенных последовательно для образования замкнутого кольца. Такая машина демонстрирует еще более совершенный трансформаторный эффект.
65 теперь иллюстрирует многополюсный трансформатор. Он состоит из металлической оболочки, нижняя половина которой прикреплена к основанию фундаментными плитами 17, 17; верхняя половина, крышка, плотно соединена с нижней половиной болтами 15 и 16. Этот НШ! Е изолирован от внутренних частей. Два кольца 1 и 2 установлены цилиндрически в корпусе. Кольцо 1 металлическое с коллекторной антенной и кольцо 2 с землей
подключен. На обоих кольцах статорные поверхности в глиосхеме смонтированы рядом друг с другом, но хорошо изолированы друг от друга, и имеют переменное поле, аналогичное полю электромагнитов в многополюсных машинах переменного тока. Ротор таким же образом , из двух колец 5 и 6, на которых такое же количество ротора поверхностей Ь ' является Efes без названия, так что / 3 каждый Statorfliiche против над поверхностью ротора.
Почищенные щеткой 7 и 8 снимают переменный ток с коллектора. Атмосферный зарядный ток подается по линии 14 и разряжается через 13. Если этот ротор вращается двигателем, положительные и отрицательные поля будут меняться, как и при намагничивании, и это создаст переменный ток в роторе, периоды которого зависят от числа полюсов и оборотов в секунду.
Первоначально считалось, что эти устройства следует рассматривать только как трансформаторы переменного тока; Однако вскоре стало очевидно, что для вращения ротора требуется гораздо больше энергии, чем необходимо для преодоления трения. В настоящее время обнаружено, что значительно больший расход энергии обусловлен тем, что проводник перемещается через сильные электростатические поля, и через этот проводник силовые силовые линии пересекаются перпендикулярно, что, в свою очередь, вызывает индукцию в проводнике и возникновение более сильного тока. в результате иначе можно было бы ожидать. Следовательно, это устройство должно использоваться не только в качестве трансформатора, но и в качестве генератора энергии, с той разницей, что возбуждение достигается здесь статическими полями высокого напряжения, а не электромагнитами. Всю систему можно сравнить с динамо, в котором возбуждение осуществляется с помощью твердого магнита. Также было обнаружено, что использование атмосферного электричества такого типа вызывает эффект всасывания в коллекторной сети и, таким образом, получается гораздо большее количество электроэнергии.
Верден.
Явления, обнаруженные с помощью этого аппарата, чрезвычайно интересны и открывают перспективу, что здесь еще многое можно достичь. То, что эти трансформаторы позволяют преобразовывать любое количество атмосферного электричества в переменные токи с более высокими или более низкими переменными числами (без использования искровых разрядников), уже доказывает жизнеспособность и максимальную полезность этих устройств. Если в будущем необходимо будет построить более крупные агрегаты, система трансформации может быть сконструирована таким образом, чтобы двигатели питались от электричества, генерируемого системой с искровым разрядником.
быть, генерировать определенное количество энергии, которое затем используется для выработки электроэнергии в соответствии с системой, описанной в последней версии.
Краткое содержание расследования. ergebnlsae.
Генерация чередующихся потоков
очень большое количество циклов.
Результаты проведенных исследований можно обобщить следующим образом:
Если вы используете массивные электроды. поэтому они становятся горячими / 3. Это явление можно значительно уменьшить, вырезав электроды в форме ребра (рис. 66), но не
быть полностью устраненным. Эта форма позволяет увеличить поверхность пластины конденсатора; сквозные отверстия 1, 2, з, 4, 5
электроды могут быть легко прикреплены к базовой раме.
Если надрезы используются в виде спирали, как видно со стороны на рис. 67 и показаны в среднем на рис. 68, эффект трансформатора не только больше, но полюса также дают больший ток, но требуют большего количества энергии для перемещения, как простой эффект коммутатора потребуется.
З. Наибольший эффект достигается, если ротор и статор намотаны в виде спирали из подходящих толстых проводов таким образом, что коэффициент индуктивности для емкости рассчитывается в определенном соотношении, и это соотношение регулируется для определенного числа периодов. На практике лучший способ сделать это - вставить провода, которые согнуты в форме спирали, в специальный твердый резиновый состав (см. Рис. 69), так что гладкая полюсная поверхность смешивается, подобно фазным двигателям.
Другая схема показана на фиг. Здесь вторичный переменный ток, генерируемый в роторе, может воздействовать на зарядный ток посредством индукции. Это усиливает индукционные токи и генерирует специальные периодические кривые переменного тока, в которых более короткие периоды перекрываются более длинными.
Но вы также можете использовать регулярные, незатухающие вибрации
Добейтесь большего количества изменений, если преобразователь перемещается, как показано на рис. 71 ‡ \ 1s. Воздушная линия L соединена с кольцом 2. Двухполюсники 1 и 2 разветвляются от этого. Отрицательный полюс заземления также соединен со вторым кольцом 1, от которого разветвлены два полюса 1 и 2. Конечно , любое количество полюсов может быть разветвлено таким же образом. Точно так же есть два для каждого ротора
противоположные полюса (З и 4) соединены специальным кольцевым кольцом. Ток этих двух колец принимается с помощью двух щеток. Однако индуцированный переменный ток напрямую металлически соединен с отрицательной заземленной линией статора через индукционную катушку 9. Кроме того, индукционный конденсатор 5 включается между двумя линиями 11 и 12 параллельно с преобразователем. Это радио бесплатно oszilla торического круга "
Он направлен на воздействие тока возбуждения в статоре. Однако это вызывает периодическое изменение величины n заряда в соответствии с кривыми колебаний токов ротора, что, в свою очередь, приводит к тому, что заряд статора также начинается с резонансных колебаний, и если статор и ротор плоские друг относительно друга, так что они рассчитываются способный генерировать колебания от волн одинаковой длины, весь преобразователь начинает вибрировать и доставляет незатухающие колебания с большим числом чередований, но с периодически изменяемой амплитудой, форма которой зависит от амплитуды основного переменного тока и числа полюсов и U. оборотов в секунду. Переменный ток от з. В. 100 периодов, отдельные периоды которых представлены незатухающими колебаниями большого количества изменений.На рис. 72, бс. 75 показаны еще четыре схемы преобразователя, цель которых не в генерации обычного переменного тока, а в колебаниях более высоких переменных чисел.
Основное отличие всех этих систем от описанных ранее заключается в том, что жалюзи общих антенн подключены между полюсом статора 1 (рис. 72) и полюсом 16 конденсатора, а провод заземления между вторым полюсом статора 2 и полюсом 18 конденсатора. Другие Полюса дополнительных конденсаторов {17 и 19) замыкаются друг на друга кольцом через две индуктивные первичные обмотки 9 и 9а. В вторичные обмотки ротора bllden линий 10 и 10А. Сам ротор сконструирован подобно конденсаторному двигателю, описанному ранее, показанному на фиг 50, и имеет те же свойства, только поскольку ондействует здесь как трансформатор тока или возбудитель переменного тока, а не как двигатель. Коллекторные кольца ротора с два Bi.irsten для текущей коллекции здесь , чтобы рисунок на не указаны упрощенные разы. При включении двух конденсаторов в цепи возбуждения преобразователя и воздействии переменного тока, генерируемого ротором на цепь статора, достигается максимальный эффект при правильном расчете емкости и коэффициента самоиндукции. Тип генерируемого тока будет аналогичен описанному на стр. 52 (см. Рис. 70).
Новизна преобразователя, проиллюстрированного на фиг.73, состоит главным образом в том, что ток, генерируемый в роторе 3, не используется напрямую, а служит возбудителем первичных обмоток 9а и 9Ь . Рабочий ток во вторичных обмотках
10 и 10а сформированы и переданы по линиям 11 и 12 ge. Благодаря регулируемому индукционному резистору 9 ток статора может быть доведен до того же резонанса, что и ток ротора.
Система, очень похожая на систему на фиг. 72, показана на фиг. Однако параллельно с преобразователем конденсатор 5 включен;
это и индукционное сопротивление, встроенное в ротор, образуют короткозамкнутый колебательный контур, который дает чрезвычайно хорошие результаты и его легко построить.
Вместо того, чтобы устанавливать его в роторе, индукционный резистор 9 также можно использовать в качестве первичной катушки вне ротора и замыкать колебательный контур через поверхности статора (см. Фиг. 75).
Последние шесть типов используются только для создания сильных вибраций. Если кто-то хочет получить обычный переменный ток, эти сложные схемы не требуются, достаточно типов, показанных на рисунках 59–69. Очевидно, что на практике эти системы могут быть изменены в различных направлениях для разных целей. Так что вы можете з. В. также разработайте подходящие трансформаторы для двух- и трехфазного переменного тока в соответствии с этой системой. Что касается исполнения, то все, что было сказано выше при описании конструкции резонансных и конденсаторных двигателей, также имеет решающее значение. В данном случае целесообразно использовать преобразователь простого типа, в котором статическое электричество вырабатывается в обычном или однофазном токе.- это также очень легко сделать, используя подходящие схемы - он преобразуется с меньшим числом изменений (от 100 до 200 периодов), который должен использоваться для всех ранее используемых двигателей переменного тока. Конечно, часть статического тока также может быть использована для небольших двигателей, использующих искровые разрядники и круги генератора Брауна, которые затем могут использоваться для управления большим преобразователем.
_ Были также предприняты попытки улучшить атмосферное электричество
цитата, которая будет использоваться непосредственно для возбуждения магнитных полей динамо-машин путем наведения их на очень тонкую проволоку вокруг магнитов; однако было невозможно достичь достаточной изоляции . Использование выше будет подписан U mformer ФИИР статического электричества Gesta · но убивает все
Трудности, которые препятствовали использованию атмосферного электричества, до сих пор могут быть преодолены самым простым способом и считаются завершенными.
sc ema
Я хотел бы описать конвертер с описанием hLeltuntag • f · ii
р
некоторые схемы для линий высокого-качается Strбmen hochschwln-
е
большое количество изменений. \ en.
Как известно, такие же законы не применяются к таким, как для постоянного тока и обычного переменного тока.

Распространить Strбme с высоким числом вибрации (через 10 6 изменений в секунду) из двух параллельных Lang Driihte или простой проволоки продолжается, так что делает среду , в которой расположены провода,
_ Один на. \ Во-первых, важная роль. Это влияет на такие токи следующими способами :
на репродуктивное здоровье, энергию и
связи между амплитудой магнитного и электрического трактов.
З. В распространах энергии в окружающей среде, а также Einfluf3 провод ограниченного к фактографическому Daf. \ Являются ли его курс только направление данного, в котором вал будет изготовлен из спредов. Из этого видно, что это важно только для хода линий интенсивности и, следовательно, для формы поля.
г е д д
st a r me .
Вы берете один или два провода и, в последнем случае, размер расстояния между ними.

Это не правильно говорить о том , что волны распространяются себя , ,, в

, Провода "; они делают это везде, где распространяется энергия,
т.е. по существу на проводе. Небольшое количество энергии, которая течет в поверхностном слое проволоки, поступает из внешнего пространства.
Это является поэтому в управлении ВЫСОКОГО качается Strбmen в качестве операции в комнате. \ Вне провода, а только провод внутри Ьleibt unberi.ihrt. Провода в качестве Fi.ihrung вал и ermбglichen, вал там , чтобы направлять где wiinscht.
Учитывая сказанное выше во внимание, так это то очистить Даг линии ФИИР такой Strбme не по расчетам в противном случае быть ausgefiihrt UЬlichen линий электропередач kбnnen. При обычном переменном токе все проводные линии, которые не содержат никаких катушек, могут рассматриваться как неиндукционные и могут учитываться в первом предельном случае: « Коэффициент индукции очень мал по сравнению с сопротивлением, равным сопротивлению без индукции». Второй предельный случай: «Коэффициент индукции очень велик по сравнению с Сопротивление »возникает в таких токах только при использовании катушек с железным сердечником.
Дафите но условия в потоках высоких числа оборотов (Grofienordnung 10 6 в секунду и dariiber) очень разные, мне понравилось следующая простой B _ eispi эль Объяснение -

С током 3 • 10 6 изменений в секунду, его
Если путь через окружность 50 см ф выполнен из медной проволоки толщиной 5 мм, то получается:
w = О, 0316 Ом = З, 16 · 10 7 сомов р = 1472 сомов
итак: п нр = рр . третий 10 6 , 1472 = 1,39 • 10 1 ° CGS
р н р р = 439
вес
Следовательно, коэффициент индукции более чем в 400 раз превышает сопротивление. Принимая провод только ' 1 мм Strong, результат по - прежнему:

w = О, 17 Ом = 1,7 · 10 13 CGS
р = 1977 (взято из таблицы) + 17 = 1994 сом
AL сек о:
1 n r p = 110
вес
Таким образом, коэффициент индукции все еще в 110 раз больше
чем сопротивление. Из этого следует: для токов с большим числом чередований порядка 10 6 в секунду и выше этот коэффициент индукции очень велик / 3 по сравнению с сопротивлением во всех линиях медных проводов с не очень малым поперечным сечением.
Этот факт не следует игнорировать при установке более длинных линий для таких токов. Мал может принять это во внимание, включив подходящие мощности через определенные промежутки времени. Однако, поскольку преобразование тока, как правило, также будет иметь в виду его преобразование, ту же цель лучше всего можно достичь на практике с помощью индукционных конденсаторов.
Соединение таких конденсаторов можно увидеть на фиг.76, 77, 78 без дополнительных пояснений. Схемы для лампового освещения Mac Farlan Moore. Что касается изоляции, то выгодно проложить линии в стеклянных трубках. Конечно, необходимо учитывать и диэлектрическую проницаемость стекла. Для кабелей лучше всего использовать полосовые полоски, возможно, тонко раскатанные или с большей поверхностью, а не, как в противном случае, провода с круглым поперечным сечением и только небольшой поверхностью. Filr делает освещение

«Д - р Дж. Ценнек: электромагнитные колебания и проводная телеграфия
, S четыреста тридцать девятого
не имеет значения, если линия прерывается местами. Световой эффект регулируется путем уменьшения резонанса в линии лампы и выключается при его нарушении. Мап достигает этого путем уменьшения коэффициента индукции или емкости.

Информация приведена здесь . N, конечно, не так
Если рассматривать их полностью, они предназначены только для краткого ознакомления тех, кто хочет продолжить работу в этом направлении.
Экономическая часть.
Elnleltung. В общем, детали были даны описание машин и принципиальных схем, а также теоретические документы, необходимые для объяснения того, как, согласно настоящему изобретению, атмосферное электричество может быть получено в количествах, необходимых для технологии.
Теперь любому промышленнику, торговцу или специалисту, который может быть вовлечен в использование этого изобретения, будет интересно, чтобы атмосферное электричество можно было получать в небольших количествах, что стоило бы установке для технических целей, и , как правило, это возможно, электричество для этого чтобы получить на практике необходимые количества.
e; ::: • c:., r На эти вопросы нельзя ответить полностью,
экскременты MLT из , как практика атмосферного Etektrizitat расположена
т д е т ле г ч г т л ö р в сек ч е л п е. пос ч .тм а н ф ангсса д. НМ .
1 ч RER Е
нет . W1C кл Ун Ь е Статистика фи н д
и др.
Н. Первый е " для ч
а ь ru
мы делаем точное сравнение в истории изобретения беспроводной телеграфии. Когда Маркони впервые достиг взаимопонимания между двумя станциями на расстоянии 1,5 км с помощью беспроводной телеграфии, различные ученые и практики отказались от утверждения, что беспроводная телеграфия может использоваться только в качестве временной помощи в особых случаях, и Dal \ S'trecken из 100 км уже технической Grfinden uniiberbriickbar был ябеспроводная телефония была вообще исключена. Если мы посмотрим на текущее состояние беспроводной телеграфии, где преодолены 5000 км и более, и даже несколько телеграмм можно отправлять и записывать одновременно, точно координируя длину волн и используя незатухающие волны , мы считаем, что это лучшее доказательство dafiir, DA11 , что на GeЫete в БСТ сегодня Авансы таким же образом , осознание dafiir Ыetet d атмосферное электричество, ill1 экономики в этом направлении, знание будет занимать безопасное торжество, тот , по- прежнему обещает получить grбL \ прежде чем важен , чем из по беспроводному телу хроматографии иТелефония.
Первый хорошо, siф интенсивно с такой ProЫem Entwlcklungs-
magllcbkelt'en
Помимо Маркони, закладывается фундамент для великого изобретения.
прекрасное будущее развитие человеческого мастерства, и вполне вероятно, что это здание превзойдет все, что человеческий разум создал сегодня. Если нам больше не нужно вырабатывать тепло из угля, менять энергию, свет и т. Д. С помощью атмосферного электричества, человечество избавляется от большой работы и усилий. Тогда люди, которые щаффени теперь вывозят уголь из земли на свет, распространяют его по всему штату с помощью железной дороги и приносят его в дом, могут использовать всю свою работу для других лучших целей. Следствием этого является непредсказуемый социальный успех, значительное улучшение жизни трудящихся, с одной стороны, с другой стороны, весь уголь, который используется для отопления и производства пара, может быть спасен для других людей. Vecke может быть использован, например, В. в качестве исходного продуктаfi.ii: - много высококачественных химических веществ11 и т. д.
Если мы думаем о сегодняшней нехватке угля или, тем более, о нехватке угля, не только в Германии, но и почти во всем мире, мы должны признать, что использование атмосферного электричества и, следовательно, решение проблемы энергии , свет - и вопрос жары просто как благословение · ФИИР i.iberhaupt человечества и особенно рассматриваться как помощь в Германии изделие надвигающейся опасности уничтожения немецкого народа и уничтожение немецких достижений в области технического Geblete и немецкой культуре.
Вырабатывая атмосферное электричество, люди смогут жить в тех же условиях, что и раньше; Свет, тепло и мощность машины снова были достаточно доступны. По на handensein genfigender количество энергии будет приходиться на вопрос де ( его работа Безжизненность решена с Sc111age, и немецкое правительство wi.irde от бремени driickenden Unterstiitzungsgelder ФИИР Ar освободить безработных. Как это может grof.lere значения , как это предусмотрено полной мирной работы, что привело к укреплению кредита и улучшению даты валютирования, и, следовательно, падение цен на продукты питания, ткани и другие продукты повседневной жизни, s pharisc он г электрическая цитата, тесно связана. Поэтому, делает всех , кто сотрудничал и его состояние к решению этого вопроса в Соединенных фу г _ ип г заместитель · т, благородная работа , а не только служит общим интересам человечества, но и _ се Еп собственный материал.
Количество полезной энергии.
Мировая держава. потребление.
Практичный Верауче.
Теперь необходимо рассмотреть, какие количества энергии могут быть собраны в соответствии с настоящим изобретением.
Всем известно, какое огромное количество электричества может компенсировать облако молнии в виде молнии в течение нескольких часов, и какое ужасное разрушение может вызвать одиночный разряд молнии, хотя он работает только в течение 0,01 млрд. 0,001 секунды. Но преимущественно грозы и, следовательно, молния появляются только летом, \ vahrend \ Vir нуждаются в источниках, которые могут регулярно снабжать нас большим количеством электрической энергии каждый час и день.
Потребление энергии для технических целей во всем мире, огромный объем работы, которую машины по всему миру производят в течение года, согласно подсчетам в журнале "Торговля и промышленность", ежегодно исчисляется миллионами. S. Подавляющее большинство электроэнергии вырабатывается за счет угля, а именно 135 миллионов RSP в год, и еще 12, из природного газа. 4 миллиона RSP получают из природного газа, в то время как общая мощность, полученная от водопадов, составляет всего ‡ 1. / I миллион Р. S. суммы. следует помнить, daf3 силы , упомянутые в этом расчете, то ausfiihren из них работают , чтобы сделать для kбnnen, ежедневно непрерывно
Вы должны работать 24 часа. Только с achtstiindiger работы являются БСТ 1 / 9 млрд Р. С. требуется. Теперь возникает вопрос о том, что атмосферное электричество может поставлять примерно упомянутые количества. На этот вопрос нельзя ответить с абсолютной уверенностью сегодня. В конце концов, производство атмосферного электричества было бы целесообразно, если бы только часть
Эта энергия - скажем, столько же, сколько все водяные галлы, присутствующие на земле, - создает радость. Подсчитано, что общая энергия всех водопадов составляет около 60 млн. Р. С. будет соответствовать; однако, только небольшая часть этого используется.
Для Кlarung этого вопроса я поставил в расчет utilisierbaren количества атмосферного электричества моих результаты поиска Ver основе , так как Ьisher известных теоретических расчетов в этом Geblete, особенно не ФИИР текущего баланса между воздухом и землей, ФИИРОМ практическими целями более мо / 3 , - давая есть.
В ausgeffihrten в Finn Landi правила LOWLANDS • попытках я LIeq собирающего воздушного шара AluminiumЬlech , который объединен с иглами цинка и Radiumpraparat в качестве ионизатора при условии
и его площадь была частично покрыта цинковой амальгамой (0,5 кв. м), поднялась на высоту 300 м и получила постоянный ток (с использованием искровых разрядников) 400 вольт х 1,8 ампер, то есть постоянное количество энергии , используя медную проволоку из стальной проволоки от О, 72 кВт или 17,28 кВт за 24 часа. Коллектор шарика показывал изолированно от
земля напряжением 42000 вольт. Подняв второй собирающий баллон с антенной на ту же высоту на расстоянии 100 м, общее увеличение тока достигло более 3 ампер. При включении мощной конденсаторной батареи, емкость которой была равна общей площади двух собирающих баллонов и линии наложения антенны, ток увеличился до 6,8 А при напряжении около 500 В среднего напряжения. Поэтому было возможно получить количество энергии 3,4 киловатта или 81,6 киловатта всего за 24 часа, используя два собирающих баллона на расстоянии 300 м и 100 м друг от друга, а также путем подключения мощной конденсаторной батареи ,
Если бы 100 коллективных воздушных шаров были установлены на 1 кв. Км на равных расстояниях (100 м), они могли бы иметь 10XI0 = 100 антенн.
при тех же условиях суммарная энергия l O • 6,8 • 500 вольт
- = обеспечить стабильное количество электроэнергии в 170 кг, ватт или 4080 кВт в сутки. В конце концов, при тщательном расчете до 1 кв. Км на высоте антенны 300 м, а это уже энергия
100 бс 150 Китоватт, то есть примерно 200 р. С., конечно, выиграть, что сумма на высоте 900 м, безусловно, может быть примерно в три раза выше. Если принять во внимание это (я достигаю этого результата при очень низком электрическом напряжении (около 100 вольтметров) и только на высоте 300 м, и поскольку выход увеличивается еще больше за счет увеличения емкости и других недавних улучшений устройства, можно с уверенностью заключить, что (I таким образом можно получить очень большие количества электрической энергии, тем более, чем в дальнейших экспериментах ).Конечно, будут найдены новые факторы, которые позволяют получать атмосферное электричество в еще больших масштабах. Поскольку одна и та же нагрузка не всегда может быть принята для потребления в течение 24 часов, и конденсаторные батареи могут быть выбраны как можно большего размера, всегда можно накапливать электроэнергию во времени и использовать ее по мере необходимости, даже с меньшим сбором. Недавно была успешно внедрена новая принципиальная схема для конденсаторных батарей
Для gewlnnende Energle составляет до 1 кв
рисовать, что позволяет, Grooe составляет atmosphiirischer Elek trJzitat хранения и удалить из них в зависимости grof3e или мал по мере необходимости Mengёn, например , в способе , теперь с потоком ватт-бесплатно кормили gewohnlichem переменного тока трансформатора 100 Кilowatt в параллельной цепи небольшой Лампу или двигатель можно снять, не опасаясь, что это может привести к перегоранию лампы или короткому замыканию.
Кроме того, если принять во внимание, что измерения силы тока и количества электричества производятся в моменты минимума потенциального содержания атмосферного электричества, а максимальное содержание в 10 раз выше, то очевидно, что гораздо большее количество атмосферного электричества на qkm может использоваться в будущем, как указано выше.
Wettere Ent - Значительное улучшение все еще будет с помощью средств
wlcklungs- . , , ,
mбgllchkelten erz1elt для absorbteren на negattven заряды Luftte1lchen
d :; ::: ig или способен изолировать, а затем индуктивным
• ct f;, tii k- положительный заряд, разрешенный к увеличению на коллекторе. Соединенные реферировании Теперь такой способ , при котором нейтрализация положительных зарядов verhtitet в воздухе таким образом , считает, что нашли так! 3, отрицательный заряд на коллекторе повышенного положительный заряда индукционного эффекта с противоположным знаком ( +) , чтобы вызвать позицию есть. Так как эти попытки
еще не полностью завершена, пока следует указать только на эту возможность.
Теоретические документы.
Однако, чтобы доказать важность этого, я даю в сжатой форме теоретические документы для формирования заземляющих электрических полей, для ионизации и для вертикального тока проводимости, которые установлены современной наукой на основе различных гипотез и попыток их обнаружить.
B1td1 1 нг элек- Предполагается, что в атмосфере, окружающей землю
trostattscher
Pelder. sphiire (несколько километров высотой) есть электростатическое поле.
Земля редкая, кажется, всегда заряжена отрицательно по отношению к атмосфере, за редким исключением. Было установлено, что потенциал воздуха намного больше, чем у земли в совершенно разных местах в разных климатических условиях. Из этого следует, что потенциал воздуха, называемый потенциалом Земли как нулевой точки, является положительным. Оказывается, только отрицательный в таких
, Заполните там, где есть явные помехи, такие как дождь, гроза, пыль и тому подобное. Вроде бы. В большинстве случаев это в
Атмосфера хорошая 90 ¾положительного потенциала. Этот потенциал, или, точнее, разность потенциалов между воздухом и землей, тем больше, чем выше точка Земли, потенциал которой мы хотели бы определить путем измерения, находится над поверхностью земли. Также было обнаружено, что направление электрических силовых линий обычно перпендикулярно поверхности земли, то есть совпадает с перпендикулярной линией. Поэтому линии пересечения всегда должны пересекать перпендикулярно области потенциала или электростатического потенциала, которые обычно параллельны земле!}. Кроме того, было показано, что до тех пор, пока мы принимаем во внимание отдельные точки, которые находятся немного над землей, потенциал возрастает линейно, то есть поле можно считать однородным. Вы пришли в указать на увеличение потенциальной высоты рго метра по поверхности земли, чтобы охарактеризовать напряженность поля Земли, выраженную в вольтах. Такое напряжениеразница на метр опыта называется градиентом потенциала. То же самое относится и к верхним слоям атмосферы, в которые может попасть только воздушный шар. Даже на таких высотах поле можно рассматривать как однородное, и опять-таки разность потенциалов между двумя точками, имеющими перепад высот 1 м, постоянна, если мы начнем со случайного прыжка, сквозь слои пыли, облака и тому подобное. как. он rvorge р . предвидеть изменения. Градиент потенциала также является Ма13 для интенсивности
электрическая сила, которая преобладает там. Мы получили бы эту силу в абсолютных единицах, если бы мы связали падение потенциала, измеренное в вольтах на метр, с абсолютными статическими единицами (ст. Е.) и с qcm, который умножением _ на 1 / з . 10- 4 происходит.
Практическое значение падения потенциала у земли составляет около 100 вольт летом , но 300 вольт зимой и изменяется в зависимости от количества только теми величинами, которыми здесь можно пренебречь. Он также подвержен периодическим, годовым и суточным колебаниям, а также случайным сбоям. Поскольку потенциальные области стараются максимально компенсировать неровности грунта и собираются вместе по возвышениям, но имеют большие расстояния, чем в плоскости за счет проседания, значения градиента потенциала здесь больше или меньше, чем в плоскости (см. Рис. 80).
Кроме того , как известно, воздух dal3 электрическая LeitГahigkeit имеет. Джонлаатто *.
Это объясняется на основе гипотез, согласно которым часть молекул газа, которые являются электрически нейтральными в результате внешних причин, становятся слишком положительными, отщепляя электрический элементарный квант
Ионы, в то время как свободные отрицательные заряды, электроны, одни или после присоединения к нейтральной молекуле, можно назвать отрицательными ионами. В науке этот процесс называется ионизацией. Как С AUSE Такой ионизации атмо -сферы в первую очередь BLS в определенной степени, содержание воздуха ап радиоактивных веществ во внимание, то светоэлектрически действующие, а также ультрафиолетового ·и. Подобные. Еще не исследованы неизвестные лучи, так называемые эффекты Халлваха. Радиоактивные вещества в земле, радий, торий и актиний, образуют газообразные радиоактивные излучения, которые распространяются в атмосфере, превращаются в радиоактивную индукцию и тем самым вызывают ионизацию атмосферного воздуха. Пик эманации актиния из-за его краткости
] Необходимость (перерыв 3,9 секунды) имеет второстепенное значение. это
В определенной степени (Ra А, Th А) индукция должна вести себя как положительные ионы, по крайней мере они могут быть нанесены на отрицательно заряженные проводники и собраны там.
В дополнение к ионизации радиоактивными веществами следует учитывать и тот, который вызван эффектами воска Холла. Как хорошо известно, эффект воска реверберации состоит в том, что многие металлы и другие тела теряют отрицательный заряд более или менее быстро под воздействием света. Все эти явления вызывают ионизацию и, следовательно, проводимость атмосферного воздуха. Под влиянием электростатического поля образующиеся таким образом ионы мигрируют со спец. Скорость миграции и, следовательно, транспортировка ваших грузов 1 • В результате проводимость приводит к:
= +
-,. + -
l F (nvnv) ул. Е.,
где n - количество лонана, где см 5 с в зависимости от индекса
см
положительный или отрицательный знак, v спец. скорость,
а 1 так
, д 1е
G esc h . wш d ' 1g k . е1 . т ш см / с к .
Ь на е 1 ·
е · шем
G е1 с. а • 11 е от
1 с т · Е.
и F заряд элементарного кванта. Б имеет значение около 4,7 . 10 - 10 часов Е. Количество подвижных ионов в нижней
+
Слои атмосфер n и n составляют около 1000 на квадратный метр, но; как правило, несколько больше, чем п. Спец. в целом
скорость v +
и
- кроме очень облачных молионов,
порядка 1 Vcm.l // ек. или имеет t см на вставке .
1 доктор М. Дикман. Экспериментальные исследования от границы между беспроводной телеграфией и воздушным электричеством, часть 1 , страница 8.
Единицы электростатического напряжения около значения 300 (в общем
у меня это v - немного больше, чем v + ). Сумма рассчитывается из этого
Порядок величины следующим образом:
l = 4,7 (1000 Х 300 + 1000 Х 300) . 10 - 10
= N 3,0 Х 10 - 4 11 ' Е.
Если встречаются противоположно заряженные ионы, происходит воссоединение и нейтрализация.
Теперь существует устойчивое состояние в объеме воздуха, который может содержать одинаковое количество положительных и отрицательных ионов, то есть число вновь образованных ионов в секунду стало настолько большим
Сколько становится число тех, кто исчезает в результате воссоединения:
n = V:
где д является Ionisationsstarke и А коэффициент QER РЕМОНТ ассоциативных средств.
Из сказанного выше видно, что на практике Ge
Избегание атмосферного электричества, все должно исчезнуть, что облегчает объединение отрицательных ионов с положительными; Чем больше количество атмосферного электричества, которое будет собираться с помощью заданных антенн и собирающих аэростатов, тем больше у них должно быть свойство терять отрицательный заряд и, таким образом, иметь возможность собирать положительный заряд или использовать отрицательный заряд посредством индукции.
Кроме того, важно определить, насколько большим может быть суммарный ток вертикальной линии, на который влияет потенциал атмосферы и потенциал . Проводимость воздуха возникает. Его сила в воздушной массе над плоской плоскостью - без металлических проводников и т. П., Настроенных в качестве антенн или коллекторов - теоретически может быть определена на квадратный сантиметр, принимая положительное количество электричества, которое течет из атмосферы на землю в соответствии с направлением градиента. в
- На самом деле, мощные очень маленькие. С потенциалом
Вертикальный поток - ток.
GE е " а л 1 е из 100 V о я tmetern о д он 1 .
, s t · c Е m .
и д . л е1 · т е а " h1 ' г к е1 · т по:
300
l = 3 • 10 - 4 ст. Е. (см выше)
будет сила тока от силы:
я = з. 10 - 4 • 3 0 = 1. 10 - 6 ст. Е.
или в электромагнитном масштабе:
з, з. 10 - 16 ампер •
, см 2
Plauson, Атмосферный Elek1rlzl1i1 . 65 сМал называет эту плотность тока вертикальной линией тока в воздухе при нормальных условиях. Однако этот нормальный ток вертикальной линии может быть увеличен, что подтверждается прямыми измерениями. Эти прямые измерения вертикального тока были фактически сделаны раньше, чем расчеты с судна и проводимости. Первые попытки измерить интенсивность тока, который входит в дерево, например, гальванометрически, предпринимались десятилетиями. В то время уже было установлено, что ток, поступающий в дерево, имеет значительно большее количество электричества на 1 кв. См площади, чем может иметь вертикальный ток в воздухе над плоскостью, согласно расчету, приведенному выше.
Объемы электроэнергии пер антенны metalllschen Llnear.
Линейные антенны также подходят для значительно больших величин тока. Итак, з. В. линейная антенна высотой всего 45 м
Сила тока 10 - 9 А. Вместо того, что указано выше: з, з. 10 - 16 ампер.
qcm qcm
Вышесказанное является наглядным доказательством того, что теоретический расчет плотности вертикального тока для атмосферного воздуха в плоскости не может служить основой для практического усиления, и что при использовании металлических антенн совершенно разные коэффициенты и потому что существуют совершенно другие условия, и также могут быть достигнуты совершенно разные количества энергии. Если бы это было не так, крупномасштабное производство атмосферного электричества не могло бы рассматриваться. Согласно теоретическим расчетам, суммарный заряд Земли будет настолько мал, что практическое использование не имеет смысла. Для большинства различных областей связано с многочисленными е р
Наблюдения как среднее значение для градиента потенциала
o o v n = 100 вольтметр и отсюда для линейного коэффициента:
'1 / = - 2.7.10 - 4 ст. Е.
(Давление электрического 2n «1/ 2 , так betriigt в среднем за кв см
Общий заряд 4,5 • 10-- 7 дин.). Если вы тогда попробовали среднее
около 15
E
е. чтобы защитить всю поверхность земли, и это будет только 10 секунд. Е.
или в электромагнитном масштабе = ‡ • 10 5 кулонов, что было бы слишком низким, чтобы покрыть даже небольшую часть потребности в энергии. Причина , FILR успех лежит выше при заданных практических испытаниях в качестве / 3 · кт hrough поднятие сбора воздушных шаров с grof3er Oberfliiche, вместо blsher veriindert с наконечниками, полем электростатической силы и силовые линиями от Ал
Наконечник должен быть сжат. Кроме того, использование подходящих препаратов радия, полония и тому подобного в коллекторах, с одной стороны, значительно увеличивает ионизацию и проводимость атмосферы, а с другой стороны, использование металлов, которые теряют отрицательный заряд легче, чем положительные, - коллекторы. и, таким образом, также увеличить текущий эффект. Следствием этого является то, что ток, генерируемый с помощью линейных антенн, имеет гораздо большую силу на квадратный см, чем вертикальный ток, теоретически действующий вертикально на плоскости.
Если вы покрываете металлический антенный проводник все более и более длинными теоремами
ОД он K " urzerer Z e1 . т ре . r10 д „1SC ч м1 . т д он Е г д е ( аи е д“1ese Ш е1 . се . w1r д дю С г а с т ч м фу л ип п к г эн-
достигает этого заблуждения в соответствии с настоящим изобретением) ;: seknr ::.
весь положительный заряд собран в виде электричества на землю; это разгружает область воздушного шара. Теперь blldet в шинной так называемый электрический вакуум, согласно которому, в области сбора окружающей negariven сборы от LN производства новый posirive электрический заряд bllden (таким образом , отрицательный заряд Ьildet по индукции заряд противоположного знака). Он снова разряжается на землю при кратковременном коротком замыкании3, и игра начинается снова и т. Д.

Практический результат указанных количеств электричества возможен только при принятии изложенной выше теории. Однако, если линия соединена непосредственно с землей, такого явления не происходит, поскольку изменение индукционного эффекта не может существовать, а количество электричества может быть получено только за счет заряда ионов,
что попадает в лидера, можно проверить. Однако сказанное выше вселяет надежду на то, что благодаря дальнейшему изучению шаров-сборщиков моей системы и их объединению в рабочие контуры объем коллекции будет увеличен еще больше в будущем. Ведь приведенные выше цифры практически годны для использования. Аналогично, как уже упоминалось, сбор также может быть увеличен путем соответствующего включения достаточно больших конденсаторных батарей и количества собирающих баллонов, тем более что вся информация, приведенная выше, рассчитывается до минимума падения потенциала. Максимально, сила может быть увеличена многократно, если при проектировании системы применяются необходимые меры предосторожности.
Выше я привел общее количество электричества, которое можно получить, не объясняя, из каких видов электричества состоит полученное электричество и каковы его причины.
67 5 *
,,,
Entatehunga uraachen ltea выиграл строму.
В первую очередь рассматриваются следующие три типа:
- Уравнительный ток,
- Ток коллектора, З. Холл восковой течения.
Если представить себе текущий символ J для расчета заземленной антенны, когда погода спокойная и ветра нет , компоненты одинаковы
стромы как сумма по формуле:
J J1 + J 2+ J з + Jn
оlше си <; ч на einzu LAS сек с, так как / 3 отдельных членов J BLS Jn от
Возникли разные причины и по-разному зависят от размеров антенны. Три различных причины появления бликов в антенне объясняются более подробно:
Выравнивающий ток: Если узел проводника атмосферного воздуха соединен с землей металлической линией L (рис. 81, А = линейный, вертикальный проводник, антенна), он в некоторой степени обнажит часть поверхности земли и деформирует потенциальные поверхности, как показано на рисунке. , Области, между которыми есть большие потенциальные конференции
- на рис. 81, А з. В. 100 вольт каждый - собрались вместе на кончике, так что там должны быть большие значения градиента. Пока з. В. поверхность, точки которой имеют разность потенциалов 1000 вольт относительно земли, проходит на расстоянии 10 м от земли, градиент потенциала
(d v) пол = 100 вольт, т.е. метровсоответственно, эта область находится всего в 1 м от вершины антенны. Это стало бы средним чувствомDV. вольтd h пик = 1000 м -Eterтаким образом соответствуют десятикратной сумме. После этого предположения ток должен протекать через сечение заземления антенного проводника, и этот ток можно предположить почти таким же, как ток, проходящий через воздушное сечение антенны, определенное в этой точке. Если i обозначает нормальный ток в вертикальной линии и 1 высоту антенны, следующие формулы 1 применимы приблизительно :4J1 = 1G • i • 1 2 ампера (с линейной антенной )J 1 - п • i • 1 2 А (с экранной антенной;наши воздушные антенны с. Рис. 82).
1доктор М. Дикманн, часть 1, стр. 53 и 56. См. Этот трактат, стр. 1 {1 .
Конечно, это количество электричества в большой степени зависит от материала свинцового провода, его отделки поверхности и т. Д.
Ток коллектора. Вторая причина формирования тока по своей природе менее проста, потому что антенный проводник может электрически компенсировать себя окружающей средой, даже если среда не имеет электрической проводимости сама по себе. Только верхняя поверхность проводника может иметь коллекторный эффект. Например, предположим, что линейная антенна заканчивается многочисленными острыми наконечниками на ее верхнем конце. Если потенциал, который распространяется на соседний конец верхнего конца, имеет большие значения, тогда начнется бесшумный разряд, и в антенне появится ток. Поскольку / 3 результирующий токовый элемент J 2 не оказывает никакого влияния на J 1 из-за изменения проводимости воздуха(Ток выравнивания) понятен. Чтобы подчеркнуть разницу, мы называем это ток коллектора Srrom.
В то время как из-за практически практического постоянства продукта: «время падения потенциала проводимости равно току вертикальной линии» ток компенсации, по-видимому, совершенно не зависит от соответствующего значения падения потенциала, ток коллектора в значительной степени зависит от соответствующих значений падения потенциала.
Поскольку влияние тока коллектора не является небольшим в данном случае, звено J2 (ток коллектора), в свою очередь, распадется на несколько подлинков Jn, из которых только две субсвязи должны быть существенными.
Первая часть будет зависеть от уже упомянутого пикового эффекта, который окажет очень заметное влияние. В случае антенн этого практически невозможно избежать на практике, поскольку более острые края, изгибы и т. Д. Встречаются в различных точках материала сушилки. Чем острее острие, тем меньше значение градиента соседнего потенциала, который приводит к эффекту коллектора. В любом случае, можно представить процесс таким образом, чтобы только самые первые и самые острые пики действовали в качестве коллекторов, когда градиент потенциала низкий, и поскольку таблетки увеличиваются в зависимости от верхнего предела конкретного для каждой позиции Пороговые значения, также менее открытые пики, участвующие в бесшумном разряде, разрушаются. Из этого следует,
Значение этого тока коллектора Jп будет в первую очередь пропорционально высоте антенны 1 из-за возмущения поля ; он будет
продолжать зависеть от соответствующего Oberschuf.l потенциального
упал "уменьшается на неэффективную сумму
и, наконец, с помощью коэффициента А1, который визуально характеризует поверхность антенны на ее пиках, так что применяется следующая приближенная формула :
ji] Ai • 1 • ( - а) ампер.
А1 задана размерностью проводимости и может быть оценена экспериментально.
Вторая существенная часть тока коллектора обусловлена радиоактивной индукцией, осажденной на поверхности антенн. Подобно тому, как полониевый коллектор обеспечивает более быструю компенсацию, вся поверхность антенны приобретает эффект компенсации, даже если в разных точках в разной степени. Поскольку радиоактивная индукция, по-видимому, ведет себя как положительно заряженные ионы и, следовательно, также медленно изменяется вдоль линий тока на поверхности антенных проводников, для этой части тока коллектора можно использовать следующую формулу:
j 2 2 = : · 1 2 • А 2 для линейных антенн и
J 2 2 = rr • 1 2 • Экран Ai Fii.ir или баллонная антенна.
А в означает ток насыщения, который может удерживать радиоактивную индукцию через qcm поперечного сечения воздуха в равновесии при распаде. Для короткого расстояния от антенного проводника, в котором радиоактивные вещества оказывают ионизирующее действие, можно предположить, что существует оборудование, необходимое для поддержания тока насыщения. Важно отметить, что частичный поток j » 2 с кратковременным, мгновенным
Уменьшение разности потенциалов или изменение предыдущего
соответствующие изменения. Если поле постоянно меняется, связь должна исчезнуть, так как индукция накапливается только на отрицательном электроде. Эти особенности не отражены в формуле выше. Колебания давления воздуха не могут быть без влияния на А » .
Ток холловского воска: Третья причина выработки энергии дается эффектом воска Холла. При воздействии ультрафиолетовых лучей (солнечного света) отрицательные заряды возникают с облучаемой поверхности или от проводника антенны. Этот эффект очень зависит от материала. Это не кажется значительным для фосфористой бронзы; с алюминием и особенно с проводами из алюминиево-магниевых сплавов
ожидать более высоких значений, а также были определены тестами.
Annahernd следующая формула может применяться: •
2
J s (ток эффекта Холла) =
• A s • Н амперы,
где А в - ток, протекающий на кв. см облученной поверхности со средним размером . Значения поверхностной яркости Н единиц. Если Н почти равно Nu \ l (что имеет место в ночное время), связь, которая всегда указывает ток, текущий из атмосферы к Земле, исчезнет.
В дополнение к этим трем причинам формирования основного постоянного тока, пасмурного неба или плохой погоды могут возникнуть другие элементы неисправности. В дождь знак сбрасывающего заряда и лепарный эффект будут играть роль. Паровые, пылевые и снежные облака часто несут значительные заряды или могут оказывать эффект расплавления на существующие ионы.
Общий поток: но если вы видите такие выраженные нарушения, то, по словам доктора М. Дикман I в качестве тока в сечении заземления следующего аппроксимационного выражения для линейной антенны:
JL =
п . dv rr 2 О
4 11! 1 + (A1 1d h + A в 4 1 } + 2 A s H Amp.
и для экранной антенны:
)
Js = rr 1 2 i + (А1 1 : + А 2 рр 1 2
+ А з Н Ампер. •
Конечно, отдельные разделы могут быть специально сформулированы, но специальное объяснение выходит за рамки этого обсуждения. Обойтись вышеизложенным
Выражение ФИИР ДЛ и J s , которые платят множество Ausfiihrungen
воспроизвести
Для тех, кто в Графельфингене (см. «Авиация и знания ») ,
2-й буклет, экспериментальные исследования, 1-я часть, автор М. Дикман
P. 37} построена экранная антенна высотой около 45 м, ожидается следующее количество : J; = р-р • 4500 2 • 2,0 . 10 - 1 6 амп
или оценивается:
J; = 1,27 • 10 ...,. 8 ампер.
По словам автора упомянутой работы, этот ток остается достаточно постоянным и, как правило, показывает лишь небольшие колебания.
Согласно странице 51 вышеупомянутой работы, радиоактивная индукция линейной антенны высотой 45 го может генерировать максимум 1,05 • 108 ионов в секунду. Если вы положите это

Максимальное значение, которое представляется оправданным как значение опрокидывания из-за не полностью свободного положения антенны, рассчитывается как
Далее ток насыщения j1 поддерживается этими ионами :
J12 " = 4,7 • 10 10 • 1,05 • 10 8 . 3,33. 10 - 10 ампер
= 1,64 • 10- 11 ампер.
Значение для A <J можно определить из приведенной выше формулы для тока коллектора для линейных антенн, а именно:
А = 2
4. 1,64. 10-11 = 1 03. 10-18
п · 4500 2 «•
С помощью A <J теперь вы можете дополнительно определить силу
Рассчитайте частичный поток J2 2 в отображаемом имени. Видишь:
J2 2 = 1,03 • 1 - 0 18 • 1r • 4500 2 = О, 66. 10- 10 ампер,
т.е. ток коллектора, генерируемый осажденными веществами под воздействием 3 поля земли, составляет менее 1 ед. / о ток компенсации, и поэтому на практике им можно полностью пренебречь.
Говорят, что это облегчает теоретический расчет. В случае практических измерений тока антенны, однако, можно сразу определить, что 3 флуктуации тока тока коллектора (как основного генератора мощности) зависят от градиента потенциала, и z, var лучше всего сравнивать с батареей суточной кривой, на которой основаны измерения градиента потенциала тока антенны.
носят. Например, при падении потенциала всего на 220 вольт, есть ток:
J11 1 = 3,9 • 10– 1 1. 4500 • {2.2 - 2.0) ампер
= 17,6 • О, 2 • 10-S = 3,5 • 10–8 ампер.
При 400 вольт, однако, ток:
J 2 1 = 3,52 • 10 - 7 ампер.
На практике автор наблюдал еще более высокие текущие значения. В итоге можно сказать:
Если падение потенциала достигает высокого значения, устройства, уже описанные выше, приведут к очень высоким значениям тока с абсолютной уверенностью.
• • •
Wlrtschaft. llche Уч Ыlcke.
Теперь я оставляю надежду на то, что! 3 из того, что здесь описано, создает впечатление, что! 3, во-первых, значительное количество энергии может генерироваться за счет выработки атмосферного электричества, во-вторых, поскольку! 3 метод используется для создания одного В-третьих, поскольку система

«Смотрите работы уже затянуты. Часть 1, стр. 55-56.
Обеспечить перспективу полного успеха. Это изобретение приведет к самым большим, но все еще довольно неясным последствиям.
Теперь должна быть возможность создать такую систему, во-первых, чтобы продемонстрировать и продемонстрировать тем, кто на практике, возможность генерирования электроэнергии, и, во-вторых, предпринять необходимые дальнейшие попытки построить еще более крупные системы.
Прежде всего, потребуется кусок плоской земли, чтобы построить систему на 25-100 л. С. Система должна быть способна выдавать 25 киловатт в час при минимальном потенциальном падении и других условиях, и намного больше при максимальном. Если вы расположите антенны в соответствии с последними усовершенствованиями в кольцевой системе и используете емкости со свободным полюсом (см. Описание на стр. 42 и далее), достаточно установить 10 коллекторов антенны для генерации 25 киловатт-часов. Чтобы максимально упростить и упростить первую систему, энергия первоначально будет использоваться только для электрического света и тепловых или химических реакций. После этого всегда можно создавать машины и преобразовывать общую энергию в механическую силу.
10 сборных шаров с подъемными машинами и
Цель установки,
schlagfllrelne
Annlhernder
необходимые удобства а Mk. 10 ООО. - . , , Мк • 100 о 00. -
л (остенан •
Защитные устройства, трансформаторы и т. Д.
Конденсаторные батареи и линии . , , , ..
Расходы на персонал и дальнейшие попытки
50 ООО. - объект.
"
50 000 -

,, 100000.
Mk 300 000 -
С этим усилием от Mk. 300 ООО. - В худшем случае каждый получит 25 • 24 • 360 = 216 киловатт-часов в год.
может производить то, что по цене Mk. - .50 за киловатт-час (сегодня вы можете использовать цену Mk. - .75 за киловатт-час за свет) N Mk. 100 ООО. - Потребление будет означать. Ежегодные расходы будут:
1 инженер. , , , , , , , , , , , Mk 10 000 -
2 рабочих . , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,, 10000.
Прочие расходы, оборудование . , , , , , , , , , , , ,, 10000. Амортизация уставного капитала Mk. 300 000. -

10% через 10 лет . , , , , , , , , , , , , , , N " 30 000.-
Мк 60000
Поэтому, по крайней мере, чистая прибыль в размере Mk. 400 00
с уставным капиталом 300000.-, то есть около 130 / о. когда
Теперь мы считаем, что сегодня цены на электроэнергию за один киловатт-час составляют Mk. - .75 вместо Mk. - .50, которые мы используем , и что средняя почасовая эксплуатация не с 25, а с 35 bls
Можно рассчитать 40 киловатт, так что само собой разумеется, что чистая прибыль будет еще больше или цена на энергоносители упадет. Через 10 лет система окажется еще более выгодной благодаря устранению затрат на амортизацию.
Соотношение! Нung из Blltzschlden.
Теперь я позволю себе обратить внимание на следующий момент, важность которого не следует недооценивать. До сих пор все возможные значения были уничтожены молнией. Эти значения могут быть сохранены, когда станции для выработки атмосферного электричества, например, В. все кончено
Германия будет распределена, построена.
1872
|
85
|
1882
|
104
|
1892
|
140
|
1902
|
110
|
1912
|
140
|
Статистические данные за 1871 год в Преулзене о ежегодном количестве смертей, вызванных ударом молнии, показывают, что это число значительно возросло за последние 40 лет, например, В .:
люди
"
"
"
"
В настоящее время число жителей выросло с 25 до 42 миллионов в 1872 году и в 1912 году. В конце этого периода в середине этого периода было около четырех убийств со средним числом гроз, о чем сообщают 1500 станций, распределенных в северной Германии. Некоторая информация о повреждении имущества, вызванном молнией.
В Германии значения в 12 миллионов марок ежегодно уничтожаются молнией. Из них на сельские районы приходится более 90 ° / о, так что только здесь 11 миллионов марок теряются ежегодно. Этот ущерб был особенно чувствительным в военные годы, потому что скот и продукты почвы, которые были незаменимы, были уничтожены. За границей были еще большие потери, такие как ущерб имуществу, нанесенный молнией в Соединенных Штатах в 1905 году с 1913 по 1913 год, в среднем 24 миллиона марок в год, и около 500 человек были убиты каждый год, а еще 1000 человек получили физический ущерб.
Использование атмосферного электричества защищает нас от всего этого ущерба. Сильные грозы больше не могут происходить в районах, где построены такие станции.
Природные силы, которые в противном случае свободны и свободны, подвергаются преследованиям и приносят человечеству величайшее благословение вместо того, чтобы причинять вред. Поэтому самая большая обязанность правительства и страховых компаний - оказывать помощь в этом направлении, поскольку можно получить огромное количество электроэнергии и огромных ценностей. Конечно, первый человек, принявший участие в этом важном вопросе, не только рад этому факту, но и имеет шанс выиграть самый большой приз, потому что после того, как будет построена первая официальная система, даже если она будет производить только 25 киловатт, весь мир хочу подражать, но придется покупать необходимые патенты и права.
" ' • *
Закрытие надеется довести это до сведения всех других кругов.
Писатель вызвал интерес к этому новому потрясающему изобретению. Стремится к великой и благородной цели, и результаты обещают решить самую сложную социальную проблему. Человечество освободится от страха перед надвигающейся опасностью холодной смерти, которую следует с уверенностью ожидать, поскольку в обозримом будущем природные ресурсы, которые в любом случае неравномерно распределены среди людей по своей природе, будут израсходованы. Люди вздыхают с облегчением, даже сегодня, у которых еще нет такого дарителя, и во многих странах, которые не могут быть использованы для человечества из-за отсутствия этого дара, это может создать выгодные условия жизни. Человечеству не нужно замерзать, потому что оно дает матери-природе много энергии, человеку больше не нужно напрягать мышцы,
Только тогда человек может рассматриваться как Господь и управляющий земными силами, назначенными божественной силой.
В стремлении достичь этой высокой цели Писание поощряет каждого, кто видит благосостояние человечества, выходить из этой проблемы.
Приложение.
Последние достижения слепых
сбор атмосферного электричества.
Согласно более раннему описанию, закрытые meta11ba11ons служили сборщиками со всех сторон. Однако они не отвечают всем требованиям, предъявляемым к ним.
Например, если В. при изменении температуры внутреннее давление газа
Изменения, металлическая оболочка либо созревает, либо спрессовывается. • Этого можно избежать, вставив баллонет в ba11onhli1 \ e, как с обычными ba1 \ ons.
Баллонет внутри коллектора не обязательно должен быть изготовлен из Metatl, но может быть изготовлен из жидкой ткани Ba11on. В нижней части Ba11onet установлены автоматический выпускной и впускной клапаны, чтобы воздух мог выходить из баллонета 1 при повышении внутреннего давления, но проникать в него при его снижении. Тогда внутреннее давление в баллоне всегда будет таким же, как и в атмосфере.
Воздушные шары соединены с сетью заземления кабелем, который также служит крепежным тросом. С помощью карданного подвесного устройства с шарикоподшипниками Ba11on и трос прикреплены друг к другу. Это позволяет воздушному шару свободно вращаться, избегая перекручивания веревки. Это устройство и использование Ba11onets значительно повысить безопасность таких сборных шаров.
Как описано ранее (стр. 16 и 44), закрытые перегородки использовались для сбора атмосферного электричества, оболочки которого состояли из внутренних листов легкого металла.
В настоящее время было обнаружено, что можно обойтись без реальной оболочки Батлона, если только поверхность баллонет спроектирована таким образом, чтобы обеспечить полный сбор электричества на землю. Это можно сделать следующим образом:
Plauson, Atmoaphiirlsche Elektrliltiit, 77 6
Улучшения воздушного шара 1.
Металлические шары1.
Баллонет, изготовленные из прорезиненной или лакированной ткани, либо наносятся на поверхность по методу Schoop.
покрыты тонким слоем проводящего металла (например, алюминия, магния, меди, а также бронзы и подобных сплавов) или покрыты сеткой из крупной сетки с размером ячейки 10 bls 1000 квадратных см; промежутки между сетками затем металлизируются в соответствии с вышеупомянутым процессом распыления таким образом, что между проволочной сеткой и тонким металлическим слоем существует тесный электрический контакт. Металлическая сетка заканчивается снизу сплошным кольцом, таким образом, что между проволочной сеткой и этим металлическим кольцом образуется высокопроводящее ослепление. Последний также служит для крепления троса заземления или корзины.
Вместо сетки можно также поместить длинные ребра, тонкие металлические полосы вокруг баллона, которые затем соединяются пайкой на одной или нескольких поперечных полосах, так что поверхность аналогичным образом сетчатым образом разделяется на однородные участки и после подземного кабеля имеется надежный металлический шпон. Вместо металлизации поверхности после процесса распыления Scl1oop можно также нанести порошок металлической бронзы с помощью лаков (например, В. Целлонит, Ацетцеллюлоза и тому подобное). В этом случае участки между сетками с металлическим лаком, которые должны содержать как можно больше металлического порошка, имеют толстое покрытие, и поверхность после высыхания лака освобождается от вещества лака путем обработки растворителем, так что металл подвергается воздействию.
daf3 баллон материал с лаком uberstricl1en \ Vill и металлический порошок перед сушкой того же тампоном durcl1 оdег Zerstaubungsapparat применяется \ пос.
Преимущество металлизации заключается в том, что разные металлы можно использовать не только в слоях, но и в смесях.
Используя zwel вер • подкожно hledenenMe · металлы FLIR DLE Metalllslerung баллонной flllchen.
В частности, было обнаружено, что при использовании двух различных металлов в электрических рядах, которые расположены как можно дальше друг от друга, эффект коллектора значительно больше, чем если бы для покрытия использовался только один металл. А именно, этот эффект достигается , даже если оба металл , сплав или \ Венна во время нанесения металлических покрытий с металлическим покрытием , как Z \ Vei металлов опрыскивает одновременно процесс впрыска к Schoopschen Ballonflacl1e. Это, очевидно, привлекает положительные заряды атмосферного электричества, или воздух более ионизирован, чем обычно. Было показано, что ионизация или
больше разность потенциалов между двумя используемыми металлами, тем больше коллективный эффект. Из этого следует, что такая металлическая поверхность воздушного шара может достигать хорошего эффекта сбора даже без использования наконечников, особенно если металл или лак содержит небольшие количества полония, радия, иония или другого радиоактивного или фосфоресцентного (то есть излучающего ) Вещества добавляются11.
Вместо обычных круглых баллонов более выгодно покрывать и металлизировать вытянутые сигарообразные шарики аналогичным образом с металлической сеткой; потому что эти Balloпart laf3t с помощью соответствующих устройств , всегда с длинной осью , параллельной направлению ветра и установить в определенном угле к анкерной линии, в результате чего давление ветра до минимума ограниченной \\ ' IRD. В результате, риск разрыва значительно ниже, и, следовательно, требуемый вес кабеля также ниже. Кроме того, баллонные подходы могут быть сконструированы таким образом, чтобы они 3 надували через обертку и чтобы они были плотно затянуты.
Также возможно прикрепить крылья к длинным сторонам баллонов, которые также выполнены металлически проводящими. Во-первых, это увеличивает площадь поверхности, важную для сбора электричества, и, во-вторых, некоторые воздушные шары, напоминающие воздушные змеи, частично переносятся ветром, так что плавучесть может поднимать меньший вес. Однако это означает существенное истечение срока действия.
Чтобы одновременно использовать энергию трения ветра, вы также можете использовать металлизированные баллонные заплаты или полоски шириной 0,5 х 10 см из непроводящих и генерирующих трение веществ (например, слоев из твердой резины, ячеистых сплавов).
и. DGj. Лаки, отдельно или после добавления стекла, слюды u. Как порошки). Здесь ветер, который на высоте 1000 и более метров над поверхностью земли, как правило, имеет довольно устойчивую и равномерную скорость, когда он ударяет по корпусу воздушного шара, выделяет часть своей энергии в виде электричества трения в канавку воздушного шара. Однако это значительно увеличивает эффект сбора.
Из фиг. 46 - 49 , линии были ausgefilhrt FTIR сеть сбора на земле в виде замкнутого кольца с или gewohnlicl1er оlше коммутации конденсаторов батарей. Кроме того, однополярная активация антенн (стр. 43 - 46) сделала линию шины идеальной на земле.
79 6 *
Zlgarren для воздушных шаров .
Olelch: r: eltlge A11sn11tzu11g Wlndenergle.
Portscl1rltt l111 Строительство Lel. для Самнетнет на земле.
Теперь было обнаружено, что, во-первых, сбор атмосферного электричества может быть увеличен, а во-вторых, может быть создано переменное поле в собирающей сети на земле, если сетевой кабель, который смешивает собирающие аэростаты друг с другом, не как простая кольцевая линия, а через избранные или так называемые Аудиотрубки свернуты в короткую форму, вирд. Кроме того, даже электрические силы, возникающие в более высоких слоях атмосферы, могут быть получены непосредственно индукцией. На рис. 83 - 85 отходящий обращается fii11rungsform, на основании которых другие документы метода описаны более подробно.
,
р
На рис. 83 показаны 1, 2, З, 4 собирающих аэростата из металла, 5, 6, 7, 8 их металлических антенных проводников и реальная сборная сеть. Он состоит из пяти витков и устанавливается на высоковольтных изоляторах, в воздухе на высоковольтных опорах (или встроен в землю, если кабель подходит). Один поворот имеет диаметр 1 - 100 км или менее. S и S, z, ve, защитные электромагниты, F второй искровой разрядник безопасности от высоких напряжений, Е их линия заземления и Ei линия заземления рабочей линии. № 9 - 18 - Это специальная схема, которую еще предстоит обсудить, например, вакуумная сетчатая трубка для преобразования атмосферного электричества в незатухающие колебания желаемого числа циклов. Теперь, когда четыре баллонных коллектора поглощают атмосферное статическое электричество, ток должен идти на землю Е1
приехать, сеть сбора в виде спирального электромагнита S, первичная индукционная катушка 9, линия 14,Пройдите через анод А аудиотрубки и светящийся катод К, поскольку путь через электромагнит и искровой разрядник F имеет значительно большее сопротивление. Поскольку собранный ток движется в одном направлении, внутри катушки собирающей сети создается переменное электромагнитное поле, в результате чего свободные электроны внутри катушки более или менее направлены. Однако это вызывает повышенную ионизацию атмосферы. Это, в свою очередь, приводит к тому, что сопротивление наконечника на колпаках коллекторов на установленных наконечниках очень низкое, и поэтому между наконечниками баллона и окружающей атмосферой возникают повышенные бесшумные разряды. Результатом этого явления является повышенный эффект сбора. Второй эффект, который не может быть достигнут каким-либо другим способом, достигается тем, что переменное электромагнитное поле, которое проходит параллельно земле, более или менее воздействует на магнитное поле Земли либо уменьшающим, либо увеличивающим образом, что означает, что в случае колебаний тока в катушке коллектора всегда имеется индукционный ток Рилька с противоположным знаком вызван земным магнетизмом. Однако, если, как будет показано далее, в вышеупомянутой сети I сбора тока генерируется постоянно пульсирующее постоянное переменное поле, переменный ток того же периода также появляется в катушке сети сбора. Кроме того, поскольку то же переменное поле также передается в баллоне антенны, его пиковый эффект тем самым уменьшается, в то время как эффект коллектора увеличивается. далее То, что переменное электромагнитное поле, которое проходит параллельно земле, более или менее либо уменьшает, либо увеличивает магнитное поле Земли, что означает, что, когда ток в катушке коллектора колеблется, индукционный ток Рилька с противоположным знаком всегда вызывается магнетизмом земли. Однако, если, как будет показано далее, в вышеупомянутой сети I сбора тока генерируется постоянно пульсирующее постоянное переменное поле, переменный ток того же периода также появляется в катушке сети сбора. Кроме того, поскольку то же переменное поле также передается в баллоне антенны, его пиковый эффект тем самым уменьшается, в то время как эффект коллектора увеличивается. далее То, что переменное электромагнитное поле, которое проходит параллельно земле, более или менее либо уменьшает, либо увеличивает магнитное поле Земли, что означает, что, когда ток в катушке коллектора колеблется, индукционный ток Рилька с противоположным знаком всегда вызывается магнетизмом земли. Однако, если, как будет показано далее, в вышеупомянутой сети I сбора тока генерируется постоянно пульсирующее постоянное переменное поле, переменный ток того же периода также появляется в катушке сети сбора. Кроме того, поскольку то же переменное поле также передается в баллоне антенны, его пиковый эффект тем самым уменьшается, в то время как эффект коллектора увеличивается. далее более или менее уменьшая или увеличивая магнитное поле Земли, щетину, это означает, что когда ток в катушке коллектора колеблется, индукционный ток Рилька с противоположным знаком всегда вызывается магнетизмом земли. Однако, если, как будет показано далее, в вышеупомянутой сети I сбора энергии генерируется постоянно пульсирующее постоянное переменное поле, переменный ток того же периода также появляется в катушке сети сбора. Кроме того, поскольку то же переменное поле также передается в баллоне антенны, его пиковый эффект тем самым уменьшается, в то время как эффект коллектора увеличивается. далее более или менее уменьшая или увеличивая магнитное поле Земли, щетину, это означает, что когда ток в катушке коллектора колеблется, индукционный ток Рилька с противоположным знаком всегда вызывается магнетизмом земли. Однако, если, как будет показано далее, в вышеупомянутой сети I сбора тока генерируется постоянно пульсирующее постоянное переменное поле, переменный ток того же периода также появляется в катушке сети сбора. Кроме того, поскольку то же переменное поле также передается в баллоне антенны, его пиковый эффект тем самым уменьшается, в то время как эффект коллектора увеличивается. далее который всегда вызывает индукционный ток Рилька с противоположным знаком из-за земного магнетизма в случае колебаний тока в катушке коллектора. Однако, если, как будет показано далее, в вышеупомянутой сети I сбора тока генерируется постоянно пульсирующее постоянное переменное поле, переменный ток того же периода также появляется в катушке сети сбора. Кроме того, поскольку то же переменное поле также передается в баллоне антенны, его пиковый эффект тем самым уменьшается, в то время как эффект коллектора увеличивается. далее который всегда вызывает индукционный ток Рилька с противоположным знаком из-за земного магнетизма в случае колебаний тока в катушке коллектора. Однако, если, как будет показано далее, в вышеупомянутой сети I сбора тока генерируется постоянно пульсирующее постоянное переменное поле, переменный ток того же периода также появляется в катушке сети сбора. Кроме того, поскольку то же переменное поле также передается в баллоне антенны, его пиковый эффект тем самым уменьшается, в то время как эффект коллектора увеличивается. далее Таким образом, максимальный эффект уменьшается, а эффект коллектора увеличивается. далее Таким образом, максимальный эффект уменьшается, а эффект коллектора увеличивается. далее, Вирда derVorzug nocl1 состоят - да / 3 положительных электронов , которые накапливаются на металлических поверхностях, в которых U mwandlung в динамическом тока так называемого потенциала поверхности коллектора gefiille причины. Поскольку присутствует переменное поле, когда поверхности коллектора разряжаются, отрицательные ионы, окружающие поверхности сбора, будут на основании закона индукции вызывать индукцию противоположного характера на поверхности коллектора и т. Д. (То есть снова положительный заряд).
В дополнение к вышеупомянутым преимуществам, конструкция линий смешивания в форме рулона с достаточно большим диаметром также позволяет самым простым способом использовать энергетические явления, происходящие в больших количествах. Хорошо известно, что в тисках очень часто возникают очень сильные электрические разряды, которые могут сиять как погода или наблюдать за полярным сиянием. Однако эти энергии не могли быть использованы сегодня. Посредством этого изобретения все эти типы энергии, поскольку они имеют электромагнитную природу, и направление оси собирающей катушки может быть перпендикулярно поверхности земли
стоит, больше или больше будет записано, как приемник беспроводной телеграфии11 собирает миры, издаваемые издалека. При большом диаметре катушки можно включать большие заслонки и, таким образом, поглощать большие количества энергии.
Известно, что 3 большие 3 пропускные способности в летние месяцы и в самих тропиках часто делают невозможным получение символов в результате помех, вызванных атмосферным электрическим электричеством; и это уже происходит с вертикальными катушками диаметром всего 40 - 100 м. С другой стороны, если используются высоковольтные катушки диаметром 1 - 100 км, то разряды могут воспринимать очень сильные токи, возникающие в атмосфере. Особенно в Треореп или, лучше, в полярных регионах, где присутствует Polarlic: 1t, вполне вероятно, что таким образом можно получить большое количество энергии. АтЛучшим решением было бы использовать раковину с несколькими длинами ветра11. Точно так же любое изменение земного магнетизма должно действовать индуктивно в таком случае. Не исключено, что 3 землетрясения и солнечные выступы в спиралях таких коллекторов достаточного размера вызовут индукцию. Таким же образом, эта линия коллектора будет реагировать на все токи земли, особенно если они находятся близко к поверхности земли или даже встроены в землю. Делая это, насколько они подходят FILR новая система, с новой электроэнергии, в frilheren текущих видовые собирающих S видов в сочетании, расширение erl1eЫich в виде EJektrizitat природы победить невозможно количество энергии! 3ert.
Чтобы добиться равномерных незатухающих колебаний тока в новой коллекторной катушке, в подходящей цепи вместо так называемых искровых разрядников используются так называемые высоковакуумные звуковые трубки (рис. 83, разделы с 9 по 18). Ток основной антенны проходит через электромагнит S (который не включен при 110, 1, число изменений, но 1n в линии заземления Ü) и может подаваться через первичные катушки индукционной обмотки по линии 14 на анод А высоковакуумной решетчатой трубки. Параллельно с индукционным сопротивлением 9 имеется достаточно большая, управляемая емкость, конденсатор 11,включен. В нижней части вакуумной сетчатой трубки нить катода К расплавляется, которая питается от батареи В. От батареи В есть две ветви: одна к заземляющему проводу Ü, одна серебряная батарея В1, вторичная катушка 10 к аноду сетки g в вакуумной трубке. Можно также по пунктирной принципиальной схеме над ответвлением от основной линии электропередачи 17, Scl1alter 16 или нескольких небольших последовательно соединенных конденсаторов (а, Ь, с, d) и
Линия 18 генерирует желаемое напряжение на сеточном электроде g без необходимости использования батареи 1 .
Режим работы всей системы, в частности, следующий: при коротком замыкании (смешанный проводник антенного коллектора
Полюс 11 конденсатора заряжается на землю , и в цепи короткого замыкания, состоящей из конденсатора 11 и самоиндукционной катушки 9 , имеются слабо затухающие колебания. В результате соединения катушкой 10 в сетке 15 на сетке происходят колебания напряжения в одном и том же ритме, которые, в свою очередь, влияют на силу тока электрода, проходящего через высоковакуумную усилительную трубку, и, таким образом, вызывают колебания тока того же ритма в анодной цепи. В результате постоянная энергия
, вместо этого для подачи в Scl1wipgungskreis 9 и 10 возникает только взвешенное по Gleicl1 состояние, в котором потребляемая энергия колебания равна \ 1 зарегистрированной 11e11. Дадурк / 1 теперь генерируется в вибрационном круге 9 11с 11 постоянных незатухающих колебаний. Для регулярной работы таких виброгенераторов необходимы ламповые усилители высокого вакуума, а также необходимо, чтобы напряжение на сетке и на аноде имели разность фаз 180Степени, так что (\, если сетка отрицательная, анод затем заряжается положительно и переворачивается. Эта необходимая фазовая связь может быть достигнута с помощью множества различных шагов, например, путем перемещения схемы колебаний в цепь сетки или путем ее разделения колебательного контура и индуктивной связи с анодами, сеточной цепью и т. д. В качестве важного фактора преобразования статического атмосферного электричества в незатухающие колебания важно отметить, что (напряжение сетки и анода может иметь определенную связь друг с другом; последнее может изменяя связь и выбирая соответствующую самоиндукцию в круге сетки или \ Vie пунктирной линией 18,17, 16, достигается за счет более или менее большого количества конденсаторов, соединенных последовательно подходящего размера, в этом случае батарея В1 может быть опущена. При подходящем выборе потенциала сетки тлеющий разряд происходит между сеткой и анодом А соответственно. На сетке возник катодный корпус и темная комната. Размер этого катодного корпуса
, Вирда К J \ 1, ионы под влиянием (Lr, который в нижнем пространстве из - за Стог ионизации Gluhkatl1ode К излучаемого uпd через решетку в верхнем пространстве 11ineintreten. С другой стороны, количество · l1indurchtretenden ионами Gitte1 от напряжения между сеткой и зависит Katl10de. Как и периодические колебания напряжения сети (как в данном случае)
размер корпуса катода на сетке и, следовательно, также внутреннее сопротивление трубок изменяются, и, если ток подачи возвращается обратно в круг сетки, предоставляются необходимые документы для создания незатухающих колебаний и Возьмите электричество с линии сбора по мере необходимости. При соответственно слабой связи частота генерируемых незатухающих колебаний равна собственной частоте колебательных контуров 9 и 10. Подходящим выбором самоиндукции катушки 9 и емкости 11На частотах, которые генерируют электромагнитные колебания только нескольких метров волновых колец, гелангены могут приводить к наименьшему из технических переменных токов. Для более крупных систем любое количество трубок генератора частоты может быть соединено параллельно в форме известных высоковакуумных измерительных трубок мощностью 0,5 мкс 2 кВт, так что в этом отношении нет никаких трудностей. Известно использование таких трубок для генерации незатухающих колебаний, а также конструкция и тип подключения таких передающих трубок в цепи аккумулятора или динамо, поскольку такие вибрационные трубки хорошо работают только при напряжениях 1000 мкс 4000Вольт работает, однако их использование при низких напряжениях чрезвычайно сложно. Используя статическое электричество высокого напряжения, этот тип генерации незатухающих вибраций по сравнению с генерируемыми искровыми разрядниками следует рассматривать как идеальное решение, особенно для небольших систем от 1 до 100 кВт- ч -Sturch. Не было известно, что такие передающие трубки для преобразования статического или атмосферного электрического электричества можно было использовать ранее, и как они могли быть включены, поскольку здесь нет короткого замыкания. Кроме того, было невозможно предсказать, как будут работать большие напряжения и как это устройство может быть защищено от ударов молнии и т. Д. По этим причинам использование продолговатых передающих трубок в качестве генераторов незатухающих переменных токов должно поэтому рассматриваться как новое изобретение в данном случае. При использовании искр безопасности, при активации электромагнитов, не только
Kurzsc111ul3 исцелил, но также регулирует потребление энергии.
Вышеупомянутые генераторы вибрации нагружают постоянное электромагнитное переменное поле в коллекторной катушке, что, как уже упоминалось, приводит к усилению эффекта сбора. Приемная или рабочая линия соединена в 12 и 13. Однако он также может быть удален вторичной катушкой, которая зафиксирована где-то внутри большой коллекторной катушки, то есть в ее переменном электромагнитном поле.
или подвижно установлен при условии, что только их направление оси проходит параллельно направлению основной катушки токосъемника.
При генерировании незатухающих колебаний высоких колебаний (50000 в секунду и выше) в колебательном контуре 9 - - 11 , если высокие вибрации не должны входить в катушку коллектора, электромагниты S и S1 должны быть включены между генераторами и катушкой коллектора. Во всех остальных случаях такие же были активированы непосредственно перед замыканием на землю (как на рис. 84 и 85).
84 показывает z, четвертый вариант осуществления линии смешения балонных антенн в форме катушки. Основное отличие состоит в том, что на высоковольтных опорах, изолированных в воздухе (или в виде кабеля в земле), имеется еще одна кольцевая линия II, параллельная первой, но обе в форме катушки. Ослепляющая линия антенн Батлона называется первичной линией или сетью генератора энергии; другая является потребительской сетью и не подключена или подключена только к сети генератора энергии в однополярной цепи. 84 показана сеть I генератора энергии с тремя баллонными коллекторами 1, 2, 3 и антенными проводниками 4, 5, 6; это конденсатором 19Замыкание через индукционный резистор 9. В этой схеме колебательный контур состоит из искрового промежутка f, индукционного резистора 10 и конденсатора 11; земля будет проводиться яйцеклетка производится с помощью соленоида S1. F - безопасный искровой разрядник, который также выводится на землю через второй электромагнит S при Е. Когда цепь 11 конденсатора включена , она заряжается через искровой разрядник f, где разряжается колебательный разряд. Этот ток разряда действует через индукционную катушку 10 на индуктивно-связанную вторую индукционную катушку 9, что приводит к образованию сети генератора
изменение потенциала конденсатора 19 вызвано. В настоящее время это приводит к тому, что в сети генератора в форме катушки возникают вибрации. Эти колебания индуцируют индукционный ток во вторичной цепи II, который имеет меньшее число витков и меньшее сопротивление, напряжение которого - в зависимости от соотношения числа обмоток и сопротивления масла - значительно ниже, а ток больше.
Чтобы преобразовать полученные таким образом токи в такую незатухающую природу и настроить их длины волн, Цювишен
На концах 12 и 13 вторичной линии 11 включается достаточно большая регулируемая емкость 20. Он kалп здесь без Erdleltung власти принять docl1 рекомендуется einzuscha1ten резервного искрового разрядника F1 и это i.iber электрического магнит SE с Землей до verblпdeпа.
Генераторная сеть I может быть подключена к рабочей сети II через индуктивный конденсатор 21 или через индукционный конденсатор 22, 23. В этом случае вторичная линия однополярно связана с линией электропередачи.
Линия смешивания между отдельными коллекторными баллонами также может быть спроектирована по принципу автотрансформатора (рис. 85). Коллекторная катушка ослепляет четыре антенных баллона 1, 2, з, 4 г.
Обмотки сделаны не рядом друг с другом, а одна над другой. На фиг. 85 собирающая катушка I с внутренним стягивающим металлизированным соединительным удлинителем II изображена жирной линией. Z \ vischeп концы · 1 1и 111 энергетической сети I, управляемая мощность 19 включена. Линия Р соединена с рабочей линией и с искровым разрядником F. Указанная схема для преобразования атмосферного электричества заключается в том, что используются пары вращающихся конденсаторов, в которых один отсек статора В подключен к основному току, а другой - к полюсу земли. Между ними приводятся во вращение пары короткозамкнутых конденсаторов, из которых с помощью двух коллекторных колец и щеток может быть выведен преобразованный ток, а именно в виде переменного тока, частота которого зависит от числа полюсов и числа оборотов Зависит от ротора. Поскольку переменный ток смешивается в роторе с этим новым, В способе, описанном в настоящем изобретении, спираль 10 может воздействовать на индукционную катушку 9, так что в зависимости от направления тока уменьшение или уменьшение тока питания в I достигается за счет обратной индукции. Это приводит к колебаниям тока равномерного ритма в катушечных обмотках генераторной сети. Поскольку концы этой линии замыкаются управляемым конденсатором 19, эти ритмы в линии питания генерируют необычайно замкнутый, незатухающий Scl1, vingttngeп, число периодов и длину волны путем изменения емкости 19, в зависимости от требования к конкретной длине волны и, следовательно, также к конкретной определенное количество вибраций может быть установлено. В этой форме эти токи могут потребляться непосредственно как рабочий ток по линиям IJ1 и III. Однако, включив конденсатор 20, ослепляя z, можно наблюдать эти линии, создавая колебания требуемой длины волны. Нierdurcl1, verdeп достиг совершенно новых эффектов в отношении распределения хода. Уменьшение тока может даже осуществляться напрямую, если провод находится в любой точке внутри генераторной сети (независимо от того, имеет ли он диаметр 1 или 100 км), катушка, настроенная на эту длину волны, имеет желаемую емкость Воздушная линия фиксированная или movllcl1 aL1 установлена, странно, потому что / 3 il1re направление оси параллельное ZL! это собирающая катушка. В этом случае в генерирующей сети индуцируется ток, размер которого зависит от общей мощности и сопротивления, а также от используемого периода. Но это возможность
дается для беспроводного извлечения энергии из генерирующей сети. Потому что в то же время в дополнении к атмосферному электричеству и геомагнитным токам так \ энергии от соперничает ч, oheren АТМО сфер (\ venigstens частичным) GE \ vonnen быть , может, именно эта последняя система fi.ir сбора атмосферной энергии имеет особого значение ц .ir быть будущим.
Конечно, вместо искровых промежутков можно использовать подходящие включенные решетчатые вакуумные трубки в качестве генераторов для незатухающих колебаний. Отдельные катушки генераторной сети большого диаметра могут быть подключены параллельно друг другу с помощью специальных кабелей, но также последовательно или группами последовательно. Катушки также могут быть выполнены в форме кольца в форме треугольника, четырех, шести или многоугольника. Катушки также могут быть выполнены в виде спирали, равномерно распределенной по всему поперечному сечению.
Конечно, он также может быть направлен из произвольного положения в центр или в сторону, которые служат ориентиром для текущих волн. Это необходимо, если потоки должны проходить через горы и долины и т. Д. Во всех этих случаях поток должен быть преобразован в поток с подходящим числом периодов.
Использование радиации. коллекторы,
Кроме того, коллекторы излучения могут использоваться для увеличения эффекта сбора баллонов в линии сбора антенны или в линии заземления. Они либо состоят из светящихся металлических электродов или оксидных электродов в виде вакуумных решеток, либо являются просто электрическими дугами (ртуть).
Как и электроды), в соответствующей линии включаются лампы Нернста или, наконец, пламя разных типов.
Хорошо известно, что катод, состоящий из светящегося тела, можно извлечь из анода, заряженного положительным электричеством (вакуумные сетчатые трубки). Однако до сих пор, во-первых, анод всегда располагался прямо напротив катода, а во-вторых, система всегда состояла из замкнутого контура.
Давайте теперь освободимся от обычных представлений о формировании дуг или пламени, в которых анод всегда должен быть прямо противоположен катоду, и давайте освободим светящийся катод анода, заряженного на потенциал или другое тела, плавающие в воздухе напротив, или мы рассматриваем тлеющий катод только как источник униполярных разрядов (разряды в виде бишета и пика в эктростатических машинах представляют собой аналоговые однополярные разряды),
Таким образом, можно определить, что светящиеся катоды, да еще хуже, светящиеся излучатели, пламя и тому подобное. Позволяют относительно большие плотности тока и позволяют большому количеству электрической энергии в форме электронных токов излучаться в свободное пространство в качестве передатчика.
Предметом настоящего изобретения является следующий факт: если такие светящиеся оксидные электроды или другие светящиеся излучатели или пламя не подвешены в комнате, а соединены металлически с землей, чтобы они могли заряжаться отрицательным заземлением, то эти излучатели имеют такую возможность; поглощать (т.е. собирать) свободные положительные электрические заряды, присутствующие в окружающем воздушном пространстве, и переносить их на землю. Поэтому они могут служить в качестве коллекторов и иметь довольно большой радиус действия (R) по сравнению с пиковым эффектом; эффективная емкость этих коллекторов намного больше, чем геометрическая емкость (Ru), рассчитанная в электростатическом смысле, так как известно, что наша земля оснащена электростатическим
Поле окружено и разность потенциалов земного поля в соответствии с
Недавние исследования в летний период , около 60 Ыs 100 вольт и в зимних BLS 300 BLS 500 вольт на разность высот метр (ой) составляет, следует , простой расчет, если такой лучистой или пламени коллектор, например, на земле и в секунду на расстоянии Вертикально смонтирован на 2000 м, и оба провода соединены проводом, разность потенциалов составляет около 200 000 вольт летом и даже 600 000 вольт и более зимой .
Согласно закону излучения Стефана Больцмана количество энергии, излучаемой светящейся поверхностью (температура Т) в 1 кв.см в свободное время (температура Tu) в единицу времени, выражается следующей формулой:
S = (f (Т1 - Т 4 о) Вт / кв.
и универсальная постоянная излучения (1 , согласно последним исследованиям Ферри (Annales de chimie и физические данные 17 стр. 267 [1909]), равна 6,30 · 10 12 Вт / кв.
Если светящаяся поверхность площадью 1 кв. См теперь показывает потенциальное падение ov по сравнению с окружающим пространством, то она (независимо от направления тока, то есть знака) излучает энергию 1,6 по продолговатой формуле, например, при температуре 3725 ° С в секунду. Киловатт на квадратный сантиметр. Что касается излучения, то же значение может быть рассчитано в обратном порядке для сбора энергии. Поскольку углеродные электроды теперь могут выдерживать плотность тока 60 с, 65 ампер на квадратный сантиметр при температуре дуги в основании тока , \ f
Эта проблема не создает никаких проблем при использовании радиационных коллекторов в качестве коллекторов.
Если мы считаем Землю конденсатором с космической изоляцией в смысле геометрической электростатики, мы получаем из геометрической емкости Земли согласно Чволсону:
для отрицательного заряда 1,3 · 10 6 кулонов (ампер. / сек.) для отрицательного потенциала v = 10 · 10 8 вольт.
Из этого следует, EJt. « 24,7 · 102 т Вт / с . Если бы вы сейчас захотели поместить заземленный коллектор пламени в теоретическое короткое замыкание, эта общая электрическая работа составила бы около 79500 · 10 10 киловатт лет. Поскольку Земля как единое целое с солнечным и ступенчатая система из-за процессов космического излучения и гравитации, термодинамически, электромагнитно, а также кинематически связанного вращательного механизма, снижение электрической энергии поля Земли не всегда необходимо. viirden, мог только один под мотор работать
Понижение температуры Земли, Виркен (температура ТЕ = 300) и
уменьшите то же самое до пространства (Т = О), используя всю энергию . Однако это не так, поскольку Земля не является полностью изолированной системой; же е ш .
скорее, согласно значению, недавно исправленному Ферри, солнечные постоянные имеют энергию солнечного излучения
1,1
18,500th 10 1 кг, кормили в секунду. Соответственно, каждый будет
)
Понижение температуры земли (Те) без одновременного понижения температуры зонда (Ts) по закону Стефапа-Больцмана Штрафа: S = б (Ts 4 - ТЕ 4
widersprecl1en. Из этого следует сделать вывод, верден, daf3, когда температура Земли (ТЕ) падает, в то же время общее излучение S, поглощаемое землей, растет; Более того, светская скорость охлаждения Земли напрямую зависит от радиатора, соединенного с Солнцем и другой космической землей, и тесно связана с ним.
Коллекторы gliihendeп излучения могут sicl1 для сбора atmosphariscl1er Elekt1 · использование izit1it , во - первых , когда они загружены с отрицательной Erdelektrizit1it, Verden (т.е. Венна непосредственно с помощью metalliscl1eп проводника с землей соединены), а во- вторых, если ilшen gegeni.iber , как положительное Ро! е g1 · 013e, емкости, заряженные электричеством (металлический флакон1e11), установлены в воздухе. Это считается главной особенностью настоящего изобретения, потому что без этой изобретательской идеи это было бы невозможно с коллектором Gliil1.
1 См. Эвальд Раш, «Свет электрической дуги», стр. 169.
(<1 приблизительно = 2,7. 10 9 шт. На кв. См) 1 невозможно, большой!
Кванты заряда от Атмосл1а1 · э.
Предполагается, что будет использоваться сбор атмосферного электричества, и известно, что его эффект сбора по сравнению с эффектом самого верха действительно велик! Однако также известно, что количество электричества, которое можно было получить раньше, слишком мало для технических целей. Согласно нашим исследованиям, это связано с малой вместимостью опор шинопровода. Если такие коллекторы пламени или излучения не имеют или имеют только небольшие положительные чешуйки, их диапазон действия слишком мал для крупномасштабных целей. Wi.irdt: ты Gli.il1kolle 11 które · Iп воздуха foгtwahrend бериллием, vegung haJten, они могут, в зависимости от SchпeJligkeit Bewegu11g большее усиление, но это не ausfuhrbar на практике снова.
Согласно настоящему изобретению эффект сбора увеличивается за счет того, что по сравнению с таким коллектором GIG \ 1, который находится в воздухе на желаемой высоте, тело, нагруженное положительным потенциалом настолько большой емкости, насколько это возможно, также sc / 1 \ vebend (более прямое ослепление земли). Позволяет z. В., ви описано ранее, собирающий баллон MetallЫecl1 или из металлизированной генерирования воздушного шара в воздухе при 300 Ыs 3000м поднимается и подводит i11m к такому положительному полюсу, как такой коллектор излучения, соединенный с землей, достигаются совершенно другие результаты. Металлические воздушные шары (с большой площадью поверхности) заряжаются до высокого потенциала атмосферным электричеством. Последний тем больше, чем выше собирающий баллон находится над коллектором gli.il1. Положительное электричество концентрируется на воздушно-плавающем аноде, будучи вытянутым радиационной стоонизацией с катода GIШ1. Следствием этого является то, что радиус действия коллектора с тлеющим катодом значительно увеличивается, а вместе с ним и эффект сбора поверхности собирающего баллона. Кроме того, большая емкость играет

1 Рассчитано с использованием уравнения Пуассона: t:;. V - 41 (1; поскольку здесь изменение потенциала и градиента потенциала происходит только в направлении нормали, это уравнение принимает более простой вид
1
(' = - .
> V
F
В данном случае, металлический сбор шар является scl1webende в воздухе положительного аноде, а конец заземленного проводника этого баллона служит в качестве положительного Polflache против поверхности Strahlungsgliihkathode, который , в свою очередь , - гальванический соединенной с землей - заряжено с отрицательной Erdelektrizitat \ VILL.Процедура может быть выполнена таким образом, чтобы конденсатор и индуктивный резистор были подключены параллельно между двумя такими контактами (отрицательная свеча накаливания и конец анода емкости, плавающей в воздухе), что означает, что незатухающие колебания могут генерироваться одновременно.
Использование отжига коллектора достаточно для сбора баллона. Однако для очень больших систем целесообразно подключать такие коллекторы излучения последовательно. Может быть дуговой световой катод на дне земли и светящийся катод, который нагревается специальными электромагнитными токами высоко в воздухе. Конечно, также могут быть использованы специальные вакуумные трубки с сеткой или без нее. На земле включается обычная дуговая лампа с оксидными электродами, и положительный полюс подключается не напрямую к собирающему баллону, а через верхний охлаждающий катод или конденсатор. Схема \ veise находится на рассмотрении в Lufr Gtill1kathode составляет от 86 Рис. -90 будет видно. В - воздушный шар, К кольцо карданного подвеса (ослепляющее перфоратором), С Баллонет, L хороший проводящий кабель, Р положительных полюсов, N нега.
катоды GHih и провод заземления.
На рис. 86 представлен простейший вариант осуществления. Если электрические колебания производятся с помощью угольной дуговой лампы или
Генерируемый другим способом, аналогичным образом, электрический индукционный резистор 9 прямо противоположен повышенному электрическому сопротивлению. Это создаст напряжение между Р и N, и, поскольку между N и Р имеется только индуктивное омическое сопротивление, искра будет прыгать, если индивидуальные коэффициенты индукции и т. Д. Правильно рассчитаны. Следствием этого является то, что О хИде-электрод (или углерод и т. д.) светится, а затем обладает повышенным собирающим эффектом как глиодный катод. Положительные полюса должны быть намного больше отрицательных, чтобы они не светились. Поскольку они также проводящим образом соединены с большой поверхностью воздушного шара, которая имеет большую емкость и заряжена высоким напряжением, очень легко получить тело и яйцо, подвешенное в воздухе.
положительный полюс, который может собирать большие емкости. Сначала Gli.ihkathode на это -> ини специальный произведенные на энергии Земли привела к Gli.ihen, но затем развлекали собранный из энергии атмосферы. На рис. 87 показано только то, что сигару в форме (изготовленную из металла или металлизированного материала) также можно использовать в громоздком воздушном шаре и что конденсатор 5 также подключен между стеклянным катодом и линией заземления, так что через R, N , 5 и 9 короткозамкнутой колебательной цепи. Преимущество этого заключается в том, что даже очень небольшое количество электричества может вызвать свечение катода, а также может заставить светиться гораздо большие катодные тела.
В этом варианте осуществления как светящийся катод, так и положительный электрод могут быть заключены в безвоздушном пространстве, как можно видеть на фиг. Кабель L хорошо изолирован через крышку сосуда и заканчивается диском конденсатора S. Крышка изогнута в форме колокола, чтобы не допустить попадания дождя.
Gef1if3 полностью или частично сделан из коврового металла и хорошо изолирован внутри и снаружи. Напротив диска 5 еще 6 ударов по этому опять металлическому позитиву! вакуумная трубка g с прикрепленным гли.ихкат'1одом (Oxydelekt1 · ode) N. Отрицательный электрод подключен, с одной стороны, к заземляющему проводу Е, а с другой - к индукционному резистору 9, который также подключен к КаЕе! L, соединенный с положительным полюсом и намотанный вокруг витков Гефафи. Эффект в точности такой же, как на рис. 86, за исключением того, что вместо открытого один заключен в вакуум
А
Gli.il1 катод используется. Поскольку для скольжения в таких коллекторах можно использовать только небольшой Ко1 · рег, несколько таких вакуумных трубок должны быть соединены рядом в больших системах. 88 и 90 понятны без дальнейшего объяснения.
Рис. 91 BLS 94 обеспечивают дополнительные схемы схемы для Strahluпgs BZ \ V. Коллекторы пламени, и z, var \ Vie они должны быть прикреплены к нижней части земли.
Pig. 91 показывает дуговой коллектор с оксидными электродами для постоянного тока и его цепь; На фиг. 92 показан такой ток для электричества, на фиг. 93 показан коллектор свечения с лампой Нернста, а на фиг. 94 - с газовым пламенем. ·
Положительный полюс 1 коллекторов излучения всегда подключен непосредственно к линии антенного коллектора А. На фиг. 91 он также подключен ко второму положительному электроду 3 через конденсаторную батарею S. Динамо 6 постоянного тока генерирует ток, который течет между электродами 3 и 2 как дуга II. Когда образуется дуга, отрицательный электрод 2 берет противоположные полюса, которые заряжены атмосферным электричеством, и подводит его к рабочей цепи. Искровой разрядник 7, индукционный резистор 9 и индукционная катушка 10, см. Рис. 15. Защитный электромагнит S защищает систему от утечки на землю 3, предохранительный искровой разрядник 8 - от высоких напряжений.
На фиг. 92 схема модифицирована таким образом, что динамо переменного тока питает обмотку 11 возбуждения индукционного конденсатора . 12 - это его отрицательный полюс, а 13 - его положительный. Если обмотка 3 на магнитном сердечнике динамо рассчитана надлежащим образом и число периодов переменного тока достаточно велико, дуга может образоваться между двумя полюсами 1 и 2. Поскольку катод 2 соединен с отрицательно заряженной землей и поэтому всегда имеет отрицательный полюс, достигается своего рода выпрямление переменного тока, генерируемого динамо 3; вторая половина периода всегда подавляется. Рабочая схема может быть выполнена точно так же, как на рис. 91быть выполненным; рабочий искровой разрядник 7 может, однако, также падать и уменьшаться между точками n и m, конденсатором 5 и индукцией
Резистор 9 включен, Верден, от которого ток берется индуктивно или с помощью фиксированной связи.
Фиг. 93 является одним из фиг. 91 Аналогичной Ausfi.ihrungsart просто есть! 3 сравнимые вместо дуги в Nernstscl1er Gli.ihkorper проводятся здесь. Лампа Нернста питается от батареи 3. Рабочее расстояние подключено к отрицательному полюсу, предохранительный разрядник - к полюсам. Рабочий искровой разрядник 7 также может быть опущен, и ток для него может быть уменьшен при 12 i через схему S, 11 колебаний (показано пунктирными линиями).
Согласно настоящему изобретению пламенные коллекторы (фиг. 94) также могут быть использованы. Проводная сеть 1 подключена к линии сбора антенны А, а горелка - к земле. На верхнем конце последнего есть длинные наконечники, которые выступают в пламя. Положительный электрод соединен с отрицательным через конденсатор 5, а индукционная катушка 9 - с землей.
Новизна в этом изобретении заключается в 1. использовании гликих катодов против положительных полюсов, которые с большими металлическими
Емкости подключаются как автоматические отсеки сбора, 2. соединение катодов свечения с землей, с помощью которых можно обнаружить отрицательный заряд потенциала земли за счет электричества, поставляемого батареей или машиной, что вызывает свечение .your, vird и З. ослепление положительного и отрицательного ячеек датчика излучения только через конденсаторную цепь или с включением подходящего индукционного резистора, в результате чего колебательная цепь может быть достигнута одновременно. Этот метод значительно увеличивает коллективный эффект.













































Комментариев нет:
Отправить комментарий