Приведу некоторые соображения, зачем требуется заземление в некоторых генераторах СЕ энергии. Оно требуется для привлечения в систему генератора дополнительного заряда из емкости земли с малыми потерями энергии на привлечение. Далее привлеченный заряд ускоряется в высоковольтном поле заряженного конденсатора и питает первичные колебания в колебательном контуре, что увеличивает мощность, превосходя многократно мощность требуемую для создания напряжения на конденсаторе и для привлечения заряда из емкости земли.
Способ работы электро-емкостных СЕ генераторов
На исходном рубеже работы генератора он имеет некоторое напряжение, ток и мощность исходного питающего устройства, например, некоторого генератора частоты, W=IU =const.
Далее, посредством работы трансформаторов или иных повышающих напряжение устройств ток уменьшается в тысячи раз, а напряжение увеличивается в тысячи раз при сохранении мощности. Это напряжение заряжает конденсатор в колебательном контуре достаточно большой частоты и добротности. Но контур этот замкнут пробойником, который пробивается только при достижении максимума напряжения на конденсаторе. Пробойник одним концом соединен с землей (заземлен), а другим концом с конденсатором и колебательным контуром. При достижении напряжения пробоя в данной цепи возникает то напряжение которое и было, но ток за счет привлечения заряда из земли возрастает многократно. В связи с чем, многократно возрастает мощность данного пробоя по сравнению с первоначальной мощностью и током, которые создавались трансформатором на конденсаторе.
Возможно, конденсатор может запираться вместо пробойника и каким-либо иным способом или ключом. Мне об этом неизвестно.
W=IU - начальная фаза работы
W=I"U" - вторая фаза работы,
U" >>U , I"<< I (напряжение возрастает, мощность сохраняется)
W"=U"(I"+Iзаземления), где
Iзаземления >> I" , U"=const, и следовательно
W">>W
Мощность пробоя увеличенная за счет тока заземления проходит через колебательный контур и вызывает в нем продолжительные колебания (от десятков до сотен циклов), которые снимаются специальной катушкой, выпрямляются и создают ту дополнительную мощность, которую и обеспечивает электро-емкостной СЕ генератор на выходе устройства.
Полученная мощность может в сотни раз превышать исходную мощность расходуемую на создание высокого напряжения и зарядку конденсатора. Без привлечения дополнительного источника заряда из земли или иной большой емкости данный генератор работать, очевидно, не будет.
Таким образом, те генераторы СЕ что требуют заземления, частично или полностью работают по этой схеме. Но в схемах генераторов может использоваться последовательно или параллельно несколько принципов получения СЕ энергии.
P.S. По этому же принципу привлечения дополнительного заряда из среды в созданное высоковольтное электрическое не потенциальное поле, работает и генератор ТЕСТИКА. Только высоковольтное поле создается в нем электрофорной машиной, а заряд привлекается от отрицательных ионов воздуха на входе и отдается положительным ионам на выходе специальными цилиндрическими перфорированными конденсаторами с большой поверхностью. То есть принцип похож на электролитическую батарею. Только за счет создания высокого напряжения и достаточного количества привлеченного заряда в единицу времени, электростатический генератор развивает мощность от нескольких сот ватт до нескольких киловатт (в зависимости от конструкции), значительно превышающую мощность требуемую для питания электродвигателя электрофорной машины и получения начальных условий генерации мощности. Как видите, принципы использования привлечения заряда в устройства с высоким напряжением создают дополнительную мощность и ток в устройстве. То есть являются одним из способов генерации СЕ.
На рисунке внизу, видно, как одна из обмоток генератора соединяется с землей (через синий провод заземления слева), что позволяет привлекать в первичную обмотку качера генератора Карнаухова-Кулабухова дополнительный заряд, увеличивая ее мощность работы, по выше изложенному принципу с привлечением дополнительной СЕ энергии в устройство.