Здесь рассмотрен принцип получения энергии посредством привлечения дополнительного заряда из земли в уже имеющееся не потенциальное поле конденсатора при его зарядке. Поскольку потенциальная энергия заряда в разности потенциалов определяется как работа поля по перемещению заряда, то она пропорциональна количеству заряда. Соответственно, при добавлении заряда увеличивается работа и потенциальная энергия данного заряда в поле при данном напряжении. Мне кажется это достаточно элементарно. Просто до этого никто на это не обращал внимание, рассматривая только потенциальные поля, работа которых в замкнутом цикле равна нулю.
Рис. 1. Три фазы получения и использования заряда земли
Принцип привлечения заряда из земли
Посмотрел сообщения о СЕ генераторах Nilson Barbosa - Cleriston Leal. А так же их обсуждение на форуме
http://realstrannik.ru/forum/19-svo...lson-barbosa-cleriston-leal.html?limitstart=0
Такое впечатление, что они работают по тому же принципу, что и генератор Капанадзе. Это принцип привлечения заряда из земли, и его работа в цепи в уже имеющемся электрическом поле. Однако, на форуме странника никому не удалось нарисовать схему этого процесса. Я этого так же не могу сделать, так как не являюсь схемотехником. Но может быть это сделает кто-то другой из присутствующих на форуме. Опишу только процесс и его фазы. Процесс разбит на 3 фазы, которые изображены на рисунке Рис. 1.
Первая фаза
В первой фазе мы заряжаем конденсатор от генератора до высокого напряжения в несколько киловатт или десятков киловатт. Для чего необходимо специальное устройство. Пусть ток заряда очень маленький и величина заряда на обкладках конденсатора незначительная. Обкладки заряжаются как плюс и минус. Первая фаза показана на рис. 1.1.
Вторая фаза
Во второй фазе мы соединяем отрицательный полюс конденсатора с землей через размыкаемый ключ, и когда конденсатор достаточно зарядится размыкаем ключ. В этой фазе заряд из земли должен под действием разности напряжения притянуться к конденсатору и пополнить его отрицательный заряд на той пластине, что соединена с землей. Предположительно заряженный конденсатор должен всосать заряд с земли и увеличить заряд своей отрицательной пластины под действием потенциала положительного заряда, проникающего сквозь изоляцию конденсатора на отрицательную пластину. Или же можно поступить так, как нарисовано на схеме Рис.1., где в цепь генератора вставлен диод, а отрицательная пластина конденсатора соединена с землей. Ввиду чего заряд на отрицательную пластину конденсатора поступает как из генератора, так и из земли.
Третья фаза
В третьей фазе конденсатор должен разрядиться на трансформатор, на вторичной обмотке которого находится нагрузка.
Описание процесса
Вначале создается зарядка конденсатора до напряжения U и заряда q. Она обладает энергией
W(q,U) = qU - это энергия затрачиваемая на первичную зарядку конденсатора
Далее за счет привлечения заряда из земли данная энергия увеличивается
q'=q+Δq
W(q,U)' = (q+Δq)U =qU+ΔqU= W(q,U) + W(Δq,U)
Δq - заряд привлекаемый в конденсатор из земли
Но конденсатор пока не разряжен. Он только увеличил заряд.
Далее происходит разрядка конденсатора через первичную обмотку трансформатора, и на вторичной обмотке трансформатора выделяется энергия, которая направляется в нагрузку. Соответственно, нагрузка получает не затраченную на создание напряжения энергию qU , а энергию берущуюся с учетом дополнительного заряда, полученного на обкладках конденсатора из земли, то есть энергию qU+ΔqU.
Если заряд получаемый из земли значительно больше первичного заряда конденсатора, то и энергия разряда будет значительно больше, чем энергия потраченная на зарядку конденсатора.
Рис.2. Схемы реализации принципа добавления заряда из земли
На рисунке Рис.2. показаны предположительные схемы добавления заряда земли к напряжению конденсатора. На схеме Рис 2.1. размыкание цепи трансформатора при зарядке конденсатора на высокое напряжение осуществляется посредством силовой электроники, в форме ключа. А на схеме Рис.2.2. цепь размыкается разрядником, который срабатывает, когда напряжение превышает определенный предел.