A technológiaElektronika

Generátor Kapanadze: a rendszer és a leírás. Generátor Kapanadze saját kezét

Mi a Kapanadze generátor? Igaz vagy a fikció, hogy a feltaláló sikerült létrehozni egy fűtőegységet, amely energiát teremt? A viták ebben a kérdésben nem szűnnek meg és még ma is. Tariel Kapanadze professzor valójában képes volt energiát nyerni a környező térből. A generátor az éter-dinamikus folyamat miatt működik. A készülék szíve a Tesla transzformátor használata. A feszültség lecsökken a tekercselésére.

Az áram stabilizálására egy induktort használnak. A jelet koaxiális kábelen keresztül továbbítják. A fő probléma a szekunder tekercselés feszültségének növelése. A meghatározott feladat megoldásához egy pohár segítségével lehetett megoldani. Az áramkörben lévő akkumulátor szerepet játszik az energiatárolóban. Annak érdekében, hogy többet megtudjon a modellről, vegye figyelembe a hagyományos generátor áramkört.

Eszközdiagram

A fûtési Kapanadze generátor sémája egy transzformátort tartalmaz alacsony feszültségû tekercseléssel. A kondenzátor blokk mellett egy kapcsoló. Meg kell változtatni a készülék küszöbértékét. A modell tekercse különböző átmérőkben használható. A legtöbb konfiguráció magában foglalja a vevőkészülék használatát. A centrifugális szivattyú a nyomásérzékelővel együtt van felszerelve.

Akvárium módosítások

Hatékony induktorokkal Kapanadze akvárium generátort készíthet a saját kezével. A készülék áramköre tartalmaz egy kondenzátor bankot és egy kapcsolót. Átlagosan a sweep frekvencia nem haladja meg a 12 Hz-et. Ha hagyományos vevőkészülékkel rendelkező modelleket tekintünk meg, akkor a küszöbérték-ellenállás 50 Ω körül ingadozik. A kiindulási pontot egy inverter használhatja. Az áramkör rezgése ebben az esetben a vevőtől függ. Ha az eszköz önszerelését végzi, sok szakértő javasolja a nagyfeszültségű tekercsek használatát. Mindez megoldja a problémát csökkentett jelátviteli sebességgel.

Fontos, hogy a generátor egy helyet biztosítson a nyomásérzékelő alatt. A névleges érték 3,5 kPa. Néhány módosításnál centrifugális szivattyúkat használnak. A modellek vízszintes szkennelésének gyakorisága nem haladja meg a 30 Hz-et. Ha a kimeneti feszültség gyorsan csökken, akkor cserélni kell a tekercset. A küszöbfrekvencia ingadozásai is fennállhatnak. Ebben az esetben a vevőt közvetlenül ellenőrizni kell.

Öngyártott 10 W-os generátor

Egy hagyományos transzformátor segítségével Kapanadze generátort készíthet. A leírással ellátott diagram a tekercs tartóelemének rögzítését jelenti. Ebben az esetben 10 fordulós modellek alkalmasak. A referenciafrekvencia nem haladja meg a 12 Hz-et. Az induktorokat csak a kapcsoló után szerelik fel. A gyújtásszámlálók jobb mechanikus típust használnak.

A vevőt különböző áramvezetőképességgel használják. Ebben az esetben nagymértékben függ az induktor paramétereitől. Rendszerint az ilyen készülékek szivattyúit nem használják. A probléma megoldása alacsonyabb frekvenciával lehet tirisztorral. Fontos megjegyezni azt is, hogy az eszköz nyomásérzékelőt igényel.

15 W-os készülékek

A 15 W-os generátor Kapanadze áramköréhez erőteljes transzformátor szükséges. A modellhez egy elektromágnes szükséges. Az eszköz összeszerelésénél a vevõ nélkül nem lehet. Telepítse a transzformátor mellé. A rövidzárlatok előfordulásának csökkentése érdekében blokkolókat használnak. Telepítés után gondoskodnia kell a kapcsolóról. Leggyakrabban a PP20 jelöléssel van kiválasztva.

A gyújtásmérők alacsony érzékenységűek. A tekercselés kimeneti feszültsége 120 V legyen. A küszöbérték-ellenállás ebben az esetben a transzformátor teljesítményétől függ. Ha a vevő megrongálódott, a küszöbfrekvencia élesen csökken. Fontos megjegyezni azt is, hogy a generátor meghibásodása összefügghet a gyenge induktivitással. Ebben az esetben nagyfeszültségre kell tervezni.

20 W-os szimulációs modell

Egy hagyományos kondenzátor bank segítségével bárki összeszerelhet Kapanadze generátort. A készülék működő áramköre transzformátort és induktort tartalmaz. Erre a célra jó vezetőképességgel van kiválasztva. A modell tekercsét a transzformátor mellett helyezik el. Egyes szakértők kimeneti invertereket használnak összeszerelésre. Először is, segítenek megbirkózni a frekvencia stabilizálásával.

Továbbá a kimeneti inverterek segítenek a kondenzátor bankok túlterhelésében. A tekercselés feszültségének megadásához nem lehet koaxiális kábel nélkül. Ebben az esetben a gyújtásszámláló a kondenzátor bank mögött van elhelyezve. Az érzékelő érzékenysége nem csak a készülék márkájától, hanem a kimeneti feszültségtől is függ. A 20 W-os küszöbérték-ellenállás nem haladhatja meg az 52 ohmot. A Kapanadze telepítése jól helyezkedik el egy üvegtartályban.

Generátor kézi kapcsolóval

Kézi kapcsolóval a Kapanadze generátorok ritkán kerülnek feltöltésre. A leírással ellátott rendszer feltételezi a kis teljesítményű induktorok használatát. Először is a transzformátor platformja a modell összeszerelésére szolgál. Ezután egy tekercset kell használnia. Leggyakrabban 10 fordulót választ. A küszöbérték ellenállása 30 ohm.

Ezután, hogy a Kapanadze saját kezét létrehozza, egy nyomásérzékelőt telepítenek. Az érzékelő ebben az esetben alacsony áramvezető képességgel jár. A kondenzátor bank a Kapanadze generátorra van szerelve az induktor mögött. Az elektromágnes vevő nélkül használható. Fontos megjegyezni azt is, hogy a szakemberek a transzformátor vezetőképességének ellenőrzését javasolják a generátor bekapcsolása előtt.

Módosítás elektronikus kapcsolóval

A tüzelőanyag-generátor elektronikus kapcsolóval ellátott rendszere magában foglal egy leengedő transzformátort. A kondenzátorok blokkjai induktorokkal vannak felszerelve. Ebben a helyzetben a transzformátort fel kell szerelni a platformra. Ezután, hogy a Kapanadze generátort saját kezűleg használják, egy jó nyomásérzékelőt választanak ki. Rendszerint 3,5 kPa-ra van beállítva.

A referenciafrekvencia ebben a helyzetben nem haladhatja meg a 12 Hz-et. A generátort a tekercset a transzformátor mellett kell elhelyezni. A fojtószelepet a tekercseléshez csatlakoztatják. A kimeneti inverter alacsony áramvezetőképességgel működik. A függőleges beolvasás gyakorisága 20 W-nál nem haladja meg a 35 Hz-et. A minta számlálókat általában alacsony érzékenységre használják.

Hogyan készítsünk egy eszközt egy bővítővel?

A bővítővel ellátott Kapanadze generátort egy erős elektromágnes alapján gyártják. Szükség van kondenzátorok összeszerelésére is. Ahogyan a szakértők szerint egy induktor jobb egy kis vezetőképességet használni. A generátorok fő problémája a frekvencia hirtelen csökkenése.

Ez több okból is megtörténhet. Először is ez kapcsolódik a tekercs rossz kiválasztásához. A kimeneti feszültség nem haladhatja meg a 120 V-ot. Fontos megjegyezni, hogy ha a frekvencia sérül, a vevőt ellenőrizni kell. A küszöbérték-ellenállást az áramkörben 35 ohmosnak tekintjük normálnak.

A termelékenység növelése

A generátor teljesítményének javítása érdekében a szakértők azt ajánlják, hogy invertereket használjanak konverterekkel. Különböző vezethetõségben értékesítik, de különböznek a paraméterekben. A piacon általában a К200 jelöléssel ellátott modellek kerülnek bemutatásra. Ezek megkülönböztető jegyei hosszú élettartamúak. Fontos megjegyezni, hogy a modellek nem félnek a magas páratartalomtól. Mielőtt a frekvenciaváltót a konverterrel telepítené, ellenőrizni fogja az áramkör üzemi ellenállását. Ha ez nem haladja meg a 40 ohmot, akkor be kell állítania az időperiódus számlálót.

Továbbá, mielőtt az inverter csatlakoztatva lett volna a konverterhez, ellenőrizni kell a kapcsoló működőképességét. Amikor megszakad, a kondenzátor bank terhelése meglehetősen erős. Szerelje be a frekvenciaváltót a transzformátor közelében lévő béléssel ellátott átalakítóval. A csatlakozó koaxiális kábel tökéletesen illeszkedik.

Hatalom induktorok használata

A Kapanadze nem-tüzelőanyaggal ellátott generátorát 12 fordulattal rendelkező tekerccsel szerelik fel. Először is, a transzformátor közvetlenül telepítve van. Ezután egy kondenzátor blokkot választunk ki. Az áramvezetőképesség nem haladhatja meg a 4 mikrométert. Ebben az esetben nem használhatja a mintavételi számlálót. A kimeneti ellenállás elsősorban a 35 ohm tartományban van. Ha ez a mutató nagyobb, akkor az induktor nem képes megbirkózni a feladatokkal. Továbbá az ok lehet az inverterben is. Ebben az esetben biztonsági zárat kell használnia a tekercs kopásának megvédésére.

Impulzus induktorok használata

A pulzáló induktorral rendelkező Kapanadze generátort a termelékenység növelése jellemzi. Nagyon nehéz összeállítani a modellt. Először is a probléma a megfelelő transzformátor megtalálása. Ebben az esetben csak lefelé irányuló módosítások alkalmasak. Vezetőképességüknek legalább 4 m-re kell lennie. Fontos megjegyezni azt is, hogy a generátor összeállításakor nagyfeszültségű tekercs nélkül kell eljárni. Azonban a kondenzátor bank alkalmas egy hagyományos készülékhez.

Összeszereléskor fontos, hogy platformot alkosson a transzformátorhoz. Annak érdekében, hogy ne töltsön túl a készüléket, kis gumibetéteket használnak. Ebben az esetben a tekercs a frekvenciaváltó mögött van elhelyezve. A nyomás ellenőrzésére érzékelőket használnak. Ebben az esetben az elektromágnes az induktor mellett helyezkedik el. A generátorhoz való csatlakoztatáshoz koaxiális kábelt használunk.

On-line induktor generátor

A Kapanadze generátor áramkör működési induktorokkal transzformátort és 8 tekercset tartalmaz. Közvetlenül az induktor egy kondenzátor tömbön keresztül csatlakozik. Ehhez sokan koaxiális kábelt használnak . Az áramkörben lévő ellenállási paraméternek legalább 40 ohmosnak kell lennie. Az érzékelőket a küszöbértékek megfigyelésére használják. A kimeneti invertert a bővítővel kell felszerelni. A vevőt alacsony érzékenységre használják. A szivattyúval végzett módosítások nagyon ritkák.

Az eszköz felszerelése két transzformátorral

A két transzformátorral ellátott Kapanadze generátor átlagosan 230 V-ot termel. A modellek induktora alkalmas a teljesítménytípusra. A kondenzátor bank egy bővítővel van felszerelve. Mielőtt telepítené, fontos a transzformátor elvégzése. A kártyát 8 vagy 10 fordulatra kell alkalmazni. A kondenzátor bankok koaxiális kábelen keresztül csatlakoznak a generátorhoz. Ebben az esetben a referenciafrekvencia legalább 13 Hz.

A kimeneti frekvenciaváltó a transzformátor mögött van elhelyezve. A frekvencia növekedése a kondenzátorok blokkjának köszönhető. Fontos megjegyezni, hogy ebben az esetben nagymértékben függ a tekercs áteresztőképességétől. Ez a paraméter átlagosan 5 mikron. A számlálókat az időszakok kihagyására használják. A generátorok küszöbérték-ellenállása nem több, mint 35 ohm.

Modell ellenállásblokkal

A Kapanadze szabadenergia-generátor, amely egy ellenállást blokkolt, csak egy lefelé irányuló transzformátoron tud működni. Ezeknek az eszközöknek a sajátossága nevezhető frekvencia stabilitásnak. Általában a tekercset nagyfeszültségű tekercseléssel alkalmazzák. A modellek induktora impulzus típusú. A transzformátor fontos, hogy védőbéléssel legyen felszerelve.

A frekvencia figyelésére egy számlálót használnak. Az ellenállásblokk csak a tekercs után csatlakozik a generátorhoz. Ebben az esetben jó fojtó szükséges. A szakértők azt is javasolják, hogy mintavételi érzékelőket használjanak. A vevőkészülék elektromágneses kapcsolóval van felszerelve.

Erősítő eszközök

A Kapanadze generátor erősítőkkel ellátott áramköre magában foglal egy lefelé irányuló transzformátort. A modellek kapcsolóit mechanikus és elektronikus típus választja ki. A kondenzátor bank csak a transzformátor után kerül telepítésre. A modellekben a bővítők ritkák. A szakértők szerint a tekercsek fontosak a teljesítmény típus elszakításához. Ebben az esetben a tekercs a bélésen van elhelyezve.

Ezeknek a generátoroknak a referenciafrekvenciája nem haladja meg a 10 Hz-et. A kimeneti invertereket kis áramvezetőképességgel használják. A feszültség közvetlen csökkentése az érzékelők érzékenységétől függ. A készülékek függőleges szkennelésének gyakorisága nem haladja meg a 30 Hz-et. Az elektromágnest kizárólag a vevőegység választja ki. A nyomásérzékelőnek legalább 3 kPa-nak kell lennie.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 hu.unansea.com. Theme powered by WordPress.