Походные способы генерации электричества
- АлександрЛ
- Друг Кота
- Сообщения: 43876
- Зарегистрирован: Пн ноя 30, 2009 03:00:01
- Откуда: Нерезиновая
- Реклама
Re: Походные способы генерации электричества
Еще вариант - развесить на деревьях гирлянды из электродинамических микрофонов. Ветерок дует, листья шумят, микрофоны электричество вырабатывают. Пусть по 1 милливольту с микрофона. 5000 микрофонов и можно телефон заряжать.
Астролябия-сама меряет, было бы что мерять!!!
- Ivanoff-iv
- Друг Кота
- Сообщения: 7077
- Зарегистрирован: Пт ноя 11, 2016 05:48:09
- Откуда: Сердце Пармы
Re: Походные способы генерации электричества
ага, если их последовательно зацепить, то они не гарантировали синхронности вырабатываемого электричества... в сумме на выходе ~0 В будет...
если сигнал с каждого микрофона выпрямлять... то чем такие малые напряжения выпрямить?
Какой-то племянник Демона Максвелла получается
если сигнал с каждого микрофона выпрямлять... то чем такие малые напряжения выпрямить?
Какой-то племянник Демона Максвелла получается
Для тех, кто не учил магию мир полон физики 
Безграмотно вопрошающим про силовую или высоковольтную электронику я не отвечаю, а то ещё посадят за участие в (само)убиении оболтуса...
Безграмотно вопрошающим про силовую или высоковольтную электронику я не отвечаю, а то ещё посадят за участие в (само)убиении оболтуса...
Re: Походные способы генерации электричества
Выпрямлять механическими электроконтактными выпрямителями, совмещенными с мембранами микрофонов. На мембране пара контактов соединенных со звуковой катушкой. Мембрана прогибается, и в зависимости от направления ее движения контакты соединяется с той или иной парой неподвижных контактов на основании микрофона. Получим постоянный ток на выходе.
А теперь идея близкая к реальности - использовать в качестве ветродвигателей кроны деревьев. Катушки с укрепленными внутри них магнитными маятниками забрасываем как можно выше на деревья и собираем электричество из энергии ветра. Все легче, чем тащить с собой крыльчатки ветродвигателей и мачты для них.
P. S. фотоэлементы с телескопами собирающими свет звезд уже предлагались?
А теперь идея близкая к реальности - использовать в качестве ветродвигателей кроны деревьев. Катушки с укрепленными внутри них магнитными маятниками забрасываем как можно выше на деревья и собираем электричество из энергии ветра. Все легче, чем тащить с собой крыльчатки ветродвигателей и мачты для них.
P. S. фотоэлементы с телескопами собирающими свет звезд уже предлагались?
Астролябия-сама меряет, было бы что мерять!!!
- Ivanoff-iv
- Друг Кота
- Сообщения: 7077
- Зарегистрирован: Пт ноя 11, 2016 05:48:09
- Откуда: Сердце Пармы
Re: Походные способы генерации электричества
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4279942#p4279942"]А теперь идея близкая к реальности - использовать в качестве ветродвигателей кроны деревьев...[/uquote]Это уже интересно... только не вибропреобразователи (от них энергии мало будет), а закинуть на крону веревку, внизу подпружиненная катушка -> храповик -> редуктор -> генератор
Добавлено after 1 minute 26 seconds:
(без храповика придется ставить мощную пружину, т.к. ей придется не только веревку в натянутом состоянии поддерживать но и генератор крутить)
Добавлено after 1 minute 26 seconds:
(без храповика придется ставить мощную пружину, т.к. ей придется не только веревку в натянутом состоянии поддерживать но и генератор крутить)
Для тех, кто не учил магию мир полон физики 
Безграмотно вопрошающим про силовую или высоковольтную электронику я не отвечаю, а то ещё посадят за участие в (само)убиении оболтуса...
Безграмотно вопрошающим про силовую или высоковольтную электронику я не отвечаю, а то ещё посадят за участие в (само)убиении оболтуса...
- Реклама
Re: Походные способы генерации электричества
обмотать деревья проволокой и полить землю магнитной водой
- Maykill
- Друг Кота
- Сообщения: 73964
- Зарегистрирован: Вт дек 20, 2011 12:46:51
- Откуда: Петроград
- Контактная информация:
Re: Походные способы генерации электричества
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4279934#p4279934"]Еще вариант - развесить на деревьях гирлянды из электродинамических микрофонов. Ветерок дует, листья шумят, микрофоны электричество вырабатывают. Пусть по 1 милливольту с микрофона. 5000 микрофонов и можно телефон заряжать.[/uquote]
тогда уже моторчики от CD c крыльчатками.....и выпрямлять ничего ненадо и напряжения поболе
Кстати китайские фонарики -жужжалки с такими моторчиками и аккумом в качестве буфера вполне продаются на Али
тогда уже моторчики от CD c крыльчатками.....и выпрямлять ничего ненадо и напряжения поболе
Кстати китайские фонарики -жужжалки с такими моторчиками и аккумом в качестве буфера вполне продаются на Али
https://www.int-s.spb.ru
" Можно я лягу?"(C)
" Можно я лягу?"(C)
Re: Походные способы генерации электричества
Электричество можно получать из атмосферы.
Запатентованные Николой Тесла устройства по утилизации атмосферного электричества требовали размещения крупной металлической пластины (антенны) на большой высоте.
Однако, как показывают эксперименты Касьянова, антенну в подобных устройствах вовсе не обязательно поднимать вверх.
Устройство представляет собой незамкнутую (однопроводную) электрическую цепь, на одном конце её включена антенна (в терминах электротехники – уединённый конденсатор), которая изолирована от земли, но расположена на столь же малой высоте, что и приёмник электроэнергии. Антенна-уединённый конденсатор представляет собой либо металлическую (можно металлизированную) пластину (в описываемом устройстве – площадью около одного квадратного метра), либо металлическую решётку той же площади. На уединённый конденсатор с помощью повышающего трансформатора приёмника электроэнергии подаётся переменное напряжение амплитудой 800–1000 Вольт и частотой в несколько десятков килоГерц. На низковольтную обмотку этого трансформатора работает генератор периодического напряжения, питающийся от аккумулятора. К другому контакту повышающей обмотки трансформатора подсоединена нагрузка – резистор величиной в несколько десятков килоОм, второй контакт которого заземляется.
Таким образом, в схеме создана цепь для заряда/разряда уединённого конденсатора, соединённая с землёй, при этом ток заряда/разряда протекает через нагрузку, выделяя в ней полезную энергию. Эксперимент показывает, что этот ток и полезная энергия в нагрузке возрастают при увеличении площади уединённого конденсатора-антенны. Заметим, что конструктивная ёмкость конденсатора-антенны относительно земли в происходящих процессах роли не играет: она слишком мала и, кроме того, если эту ёмкость ещё уменьшить, например, поднимая уединённый конденсатор выше, ток заряда/разряда не только не уменьшится, а наоборот, имеет тенденцию к увеличению.
Практически при описанных выше параметрах удавалось получить на выходе более 20 Ватт электроэнергии при затратах аккумулятора, не превышающих 9,5 Ватта.
Каким образом можно объяснить процесс извлечения электрической энергии из атмосферы с помощью антенны и генератора периодического напряжения?
Антенна, соединённая с высоковольтной обмоткой трансформатора, практически не излучает в пространство радиоволны на частоте колебаний генератора напряжения, поскольку длина волны колебаний, производимых генератором, выбирается порядка 10–15 километров, а длина антенны, удовлетворяющая условию мобильности и малогабаритности описываемого устройства, выбирается в тысячи раз короче. Но антенна возбуждает в локальной области пространства вокруг себя переменное высоковольтное электрическое поле. Поле поляризует молекулы воздуха, превращая их в электрические диполи. Поляризованные молекулы выстраиваются вдоль линий напряжённости поля, при этом поворот осей симметрии поляризованных молекул вдоль линий напряжённости увеличивает силу взаимодействия их с источником внешнего поля (антенной). В итоге происходит процесс пространственного упорядочивания электрических диполей в организованной внешним полем среде.
Далее происходит следующее. Принципиальное отличие уединённого конденсатора-антенны от конденсатора обычного, с параллельными пластинами и однородным электрическим полем между ними, состоит в том, что уединённый конденсатор конечных размеров создаёт вокруг себя в диэлектрике (в нашем случае – в атмосфере) неоднородное по напряжённости электрическое поле; действительно, напряжённость поля уменьшается при удалении от уединённого конденсатора, следовательно, поле неоднородно.
Известно, что диполи, находящиеся в неоднородном электрическом поле, втягиваются в сторону . Ольшей его напряжённости. Поэтому в начале каждого периода заряда уединённого конденсатора атмосферные диполи будут стремиться расположиться как можно ближе к его поверхности с силой, пропорциональной градиенту напряжённости поля. Таким образом, во время заряда за счёт неоднородности поля увеличивается объёмная (и поверхностная) плотность электрических зарядов у поверхности уединённого конденсатора. Естественно, увеличение плотности зарядов вблизи поверхности вызывает увеличение общего заряда Q уединенного конденсатора. В соответствии с известной формулой
Q = CU,
где С – ёмкость конденсатора, U – напряжение на нём.
При неизменной амплитуде напряжения U на конденсаторе, задаваемой генератором, увеличение заряда Q эквивалентно увеличению ёмкости С уединённого конденсатора. При увеличении ёмкости увеличивается и зарядно/разрядный ток, определяемый по формуле:
I = CdU/dt.
Увеличение тока ведёт к возрастанию мощности в нагрузке.
(с) Касьянов Г.Т. ПОЛУЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ИЗ АТМОСФЕРЫ С ПОМОЩЬЮ АНТЕННЫ И ПРИЁМНИКА // Успехи современного естествознания. – 2013. – № 1. – С. 125-128;
Запатентованные Николой Тесла устройства по утилизации атмосферного электричества требовали размещения крупной металлической пластины (антенны) на большой высоте.
Однако, как показывают эксперименты Касьянова, антенну в подобных устройствах вовсе не обязательно поднимать вверх.
Устройство представляет собой незамкнутую (однопроводную) электрическую цепь, на одном конце её включена антенна (в терминах электротехники – уединённый конденсатор), которая изолирована от земли, но расположена на столь же малой высоте, что и приёмник электроэнергии. Антенна-уединённый конденсатор представляет собой либо металлическую (можно металлизированную) пластину (в описываемом устройстве – площадью около одного квадратного метра), либо металлическую решётку той же площади. На уединённый конденсатор с помощью повышающего трансформатора приёмника электроэнергии подаётся переменное напряжение амплитудой 800–1000 Вольт и частотой в несколько десятков килоГерц. На низковольтную обмотку этого трансформатора работает генератор периодического напряжения, питающийся от аккумулятора. К другому контакту повышающей обмотки трансформатора подсоединена нагрузка – резистор величиной в несколько десятков килоОм, второй контакт которого заземляется.
Таким образом, в схеме создана цепь для заряда/разряда уединённого конденсатора, соединённая с землёй, при этом ток заряда/разряда протекает через нагрузку, выделяя в ней полезную энергию. Эксперимент показывает, что этот ток и полезная энергия в нагрузке возрастают при увеличении площади уединённого конденсатора-антенны. Заметим, что конструктивная ёмкость конденсатора-антенны относительно земли в происходящих процессах роли не играет: она слишком мала и, кроме того, если эту ёмкость ещё уменьшить, например, поднимая уединённый конденсатор выше, ток заряда/разряда не только не уменьшится, а наоборот, имеет тенденцию к увеличению.
Практически при описанных выше параметрах удавалось получить на выходе более 20 Ватт электроэнергии при затратах аккумулятора, не превышающих 9,5 Ватта.
Каким образом можно объяснить процесс извлечения электрической энергии из атмосферы с помощью антенны и генератора периодического напряжения?
Антенна, соединённая с высоковольтной обмоткой трансформатора, практически не излучает в пространство радиоволны на частоте колебаний генератора напряжения, поскольку длина волны колебаний, производимых генератором, выбирается порядка 10–15 километров, а длина антенны, удовлетворяющая условию мобильности и малогабаритности описываемого устройства, выбирается в тысячи раз короче. Но антенна возбуждает в локальной области пространства вокруг себя переменное высоковольтное электрическое поле. Поле поляризует молекулы воздуха, превращая их в электрические диполи. Поляризованные молекулы выстраиваются вдоль линий напряжённости поля, при этом поворот осей симметрии поляризованных молекул вдоль линий напряжённости увеличивает силу взаимодействия их с источником внешнего поля (антенной). В итоге происходит процесс пространственного упорядочивания электрических диполей в организованной внешним полем среде.
Далее происходит следующее. Принципиальное отличие уединённого конденсатора-антенны от конденсатора обычного, с параллельными пластинами и однородным электрическим полем между ними, состоит в том, что уединённый конденсатор конечных размеров создаёт вокруг себя в диэлектрике (в нашем случае – в атмосфере) неоднородное по напряжённости электрическое поле; действительно, напряжённость поля уменьшается при удалении от уединённого конденсатора, следовательно, поле неоднородно.
Известно, что диполи, находящиеся в неоднородном электрическом поле, втягиваются в сторону . Ольшей его напряжённости. Поэтому в начале каждого периода заряда уединённого конденсатора атмосферные диполи будут стремиться расположиться как можно ближе к его поверхности с силой, пропорциональной градиенту напряжённости поля. Таким образом, во время заряда за счёт неоднородности поля увеличивается объёмная (и поверхностная) плотность электрических зарядов у поверхности уединённого конденсатора. Естественно, увеличение плотности зарядов вблизи поверхности вызывает увеличение общего заряда Q уединенного конденсатора. В соответствии с известной формулой
Q = CU,
где С – ёмкость конденсатора, U – напряжение на нём.
При неизменной амплитуде напряжения U на конденсаторе, задаваемой генератором, увеличение заряда Q эквивалентно увеличению ёмкости С уединённого конденсатора. При увеличении ёмкости увеличивается и зарядно/разрядный ток, определяемый по формуле:
I = CdU/dt.
Увеличение тока ведёт к возрастанию мощности в нагрузке.
(с) Касьянов Г.Т. ПОЛУЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ИЗ АТМОСФЕРЫ С ПОМОЩЬЮ АНТЕННЫ И ПРИЁМНИКА // Успехи современного естествознания. – 2013. – № 1. – С. 125-128;
На скалах волны я ласкала. Котов за хвост таскала...
- Maykill
- Друг Кота
- Сообщения: 73964
- Зарегистрирован: Вт дек 20, 2011 12:46:51
- Откуда: Петроград
- Контактная информация:
Re: Походные способы генерации электричества
профессор Российской Академии Естествознания Геодим Трофимович Касьянов получил звание профессора Европейской и Международной академий.

оказывается и такие ОКОдемии есть
оказывается и такие ОКОдемии есть
https://www.int-s.spb.ru
" Можно я лягу?"(C)
" Можно я лягу?"(C)
Re: Походные способы генерации электричества
округляем исходные:
1m**2 10W load=100k (10W сразу вернем в генерацию инициирующей переменки)
1000V 10mA
а c 1km**2 это уже 10kA - неплохо
10MWpsqkm мощщи без какого либо топлива и опасностей окружающей среде! - кландайк для пром генерации
... устанавливаем тоненькую сеточку над лесами , у нас в сибири например

1m**2 10W load=100k (10W сразу вернем в генерацию инициирующей переменки)
1000V 10mA
а c 1km**2 это уже 10kA - неплохо
10MWpsqkm мощщи без какого либо топлива и опасностей окружающей среде! - кландайк для пром генерации
- ЕвпаКот
- Родился
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: Пн сен 28, 2020 08:52:07
- Откуда: Евпатория
- Контактная информация:
Re: Походные способы генерации электричества
Вряд ли американцы стали бы производить то, что не пользуется спросом.а кот интересно заинтересуется? чтото мне подсказывает что скорее нетно хз
Re: Походные способы генерации электричества
Американцы давно зажрались и бесятся с жиру. Уж он то могут позволить себе производить что угодно, даже то что сразу со склада на мусорку уйдет.
Астролябия-сама меряет, было бы что мерять!!!
- Maykill
- Друг Кота
- Сообщения: 73964
- Зарегистрирован: Вт дек 20, 2011 12:46:51
- Откуда: Петроград
- Контактная информация:
Re: Походные способы генерации электричества
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4280045#p4280045"]округляем исходные:
1m**2 10W load=100k (10W сразу вернем в генерацию инициирующей переменки)
1000V 10mA
а c 1km**2 это уже 10kA - неплохо
10MWpsqkm мощщи без какого либо топлива и опасностей окружающей среде! - кландайк для пром генерации
... устанавливаем тоненькую сеточку над лесами , у нас в сибири например
[/uquote]
ПЕТРИК уже в стойку встаёт
1m**2 10W load=100k (10W сразу вернем в генерацию инициирующей переменки)
1000V 10mA
а c 1km**2 это уже 10kA - неплохо
10MWpsqkm мощщи без какого либо топлива и опасностей окружающей среде! - кландайк для пром генерации
ПЕТРИК уже в стойку встаёт
https://www.int-s.spb.ru
" Можно я лягу?"(C)
" Можно я лягу?"(C)


