Шта је генератор бесплатне енергије: израда и његове примене

Испробајте Наш Инструмент За Елиминисање Проблема





Никола Тесла (10тхЈула 1856 - 7тхЈануара 1943.) изумио слободну енергију користећи завојницу. Механичка енергија се у електричну енергију претвара у генераторе, важни елементи генератора су магнетно поље и кретање проводника у магнетном пољу. Генератор слободне енергије је уређај који се користи за генерисање електричне енергије засноване на принципу неодимијумских магнета. Постоје различите врсте генератора у различитим величинама, при чему је генератор слободне енергије један тип генератора који генерише електричну енергију. Овај чланак разматра преглед генератора бесплатне енергије који укључује његову дефиницију, предности, недостатке и његове примене.

Шта је генератор бесплатне енергије?

Извођење: Генератор бесплатне енергије је једна врста уређаја који се користи за генерисање електричне енергије и ради на принципу неодимијумских магнета. Неки од производа бесплатних генератора енергије су Хидро Генератор и Хидро Турбине, Пелтон Хидро Турбине Генератор, Обновљиви водовод са бесплатном енергијом, Пелтон Турбина Генератор 50 Кв Мицро Хидроповер Турбине, 30Кв 150рпм 400в рпм Перманент Магнет Алтернатор Фрее Енерги Магнетиц Генератор, 750ква СДЕЦ Фрее Енерги Дизел генератор итд.




Замајац тренутак извођења инерције

Замајаци су потребни за складиштење енергије, јер мотор производи енергију само у једном такту, али мора да заврши у 4 такта, један је усисни, компресијски, снажни или експанзиони, и издувни удар. Снага је једини удар у којем енергију добивамо из мотора и та енергија из удара мора негде да се ускладишти како би се могла искористити и за извршење остала три удара. Замајац складишти енергију користећи свој тренутак инерције, а замајац енергију у формули попут

Е = 1/2 Иωдва



Где је „Е“ енергија

„Ја“ је тренутак инерције


‘Ω’ је угаона брзина

Момент инерције се може израчунати помоћу

И = 1/2 м (р спољни2 + р унутрашњи 2)

Енергија коју акумулатор складишти мора бити већа од енергије потребне за извођење усисног, потисног и издувног удара. Енергија коју акумулатор складишти је мања од енергије потребне за извођење усисног удара, удара компресије и издувног удара, па мотор неће радити јер можда неће моћи да изврши сва остала три удара.

Раније замајце израђивао је само ливено гвожђе, али сада индустрије бирају различите врсте материјала за израду замајаца, то су челик, ливено гвожђе, алуминијум итд. Замајац не одржава константну брзину већ само спречава флуктуацију енергије.

Ако маса на горњој слици иде према земљи и потенцијална енергија масе је једнака мгх.

П.Е (потенцијална енергија) = мгх

Када се маса смањи, потенцијална енергија такође опада и та потенцијална енергија је делимично подељена на три путање.

  • Путања 1: Транслациона кинетичка енергија = 1/2 мвдва
  • Пут 2: Кинетичка енергија ротације = 1/2 И ωдва
  • Пут 3: Радити против трења = н1ф

П.Е (Потенцијална енергија) једнака је мгх подељена је на три путање које су Транслациона кинетичка енергија, Ротациона Кинетичке енергије , и Рад против трења који се изражава као

Мгх = транслациони К.Е + ротациони К.Е + рад против трења… ек (1)

Линеарна брзина је једнака угаоне брзине и изражава се као

В = р * ω …… .. ек (2)

Када се маса креће према смеру надоле, ротациона кинетичка енергија се користи против енергије трења.

1/2 И ωдва= ндваф

ф = И ωдва/ 2ндва……… .. ек (3)

Замените ек (2) и добићете ек (3) у ек (1)

Мгх = 1/2 м рдваωдва+ 1/2 И ωдва+ н1И ωдва/ 2ндва……… .. ек (4)

Помножите горњу једначину са 2 добићете

2 Мгх = м рдваωдва+ И ωдва+ И ωдва(1 + н1 /ндва)

2 Мгх - м рдваωдва= И ωдва(1 + н1 /ндва)

2 Мгх - м рдваωдва/ ωдва(1 + н1 /ндва) = И

И = (2 Мгх-м рдваωдва/ ωдва) / (1 + н1 /ндва) ……… .. ек (5)

Просечна брзина замајца је ω / 2

Просечна брзина = 2Πн / т

Где н постаје ндва

ω / 2 = 2Π ндва/ т

ω = 4Π ндва/ т… .. ек (6)

Замена ек (6) у ек (5) ће добити

И = (м (2 ноћидва/ 16 Πдвандвадва) -рдва) / (1 + н1 /ндва)

И = (м (гхтдва/ 8 Πдвандвадва) -рдва) / (1 + н1 /ндва) ……… .. ек (7)

Где висина (х) = 2рн1…… ек (8)

Замена ек (8) у ек (7) ће добити

Где висина (х) = 2рн1……… ек (8)

Замена ек (8) у ек (7) ће добити

И = (м (г2Πрн1тдва/ 8 Πдвандвадва) -рдва) / (1 + н1 /ндва)

И = мр * ((гн1тдва/ Π ндвадва) -р) / (1 + н1 /ндва) ……… .. ек (9)

Једначина (9) је момент инерције у кг / м2

Замајац ради

Узмите у обзир да се машина за шивење на ногу састоји од два точка, једног великог и другог мањег точка. Ова два точка су повезана ужетом када се кретању преноси већи точак, а затим уже преноси то кретање на мањи точак. Мањи точак делује као ременица и заокружује шиваћу машину и видеће да чак и када престанемо да доводимо погонску снагу већем точку, он наставља да ради кратко време због инерције коју поседује. То замајац је уређај који делује као резервоар енергије чувајући и испоручујући механичку енергију када је то потребно. Слика (а) је замајац, а слика (б) је основни дијаграм замашњака генератора слободне енергије приказан је испод

замајац-и-слободна-енергија-генератор-замајац-основни-дијаграм

замајац-и-слободна-енергија-генератор-замајац-основни-дијаграм

Замајац се користи у клипним моторима за складиштење неке количине енергије током ударног погона и враћање током следећег циклуса. Слично томе, користи се у аутомобилима-играчкама, жироскопима итд.

Израда бесплатне енергије помоћу кондензатора

Неке компоненте су нам потребне за ослобађање енергије помоћу кондензатора, то су 8 кондензатора од 10в и 4700уф, ПЦБ (штампана плочица), лемилица и жица за лемљење. Прво направите дијаграм кола повезивањем кондензатора у паралелни круг, свих кондензатора са негативном боком који су повезани на једну жицу и свих кондензатора са негативним странама који су повезани са другом жицом, као што је дијаграм кола приказан испод

прикључак-кондензатора-у-паралели

прикључак-кондензатора-у-паралели

Сада спојите све кондензаторе на штампану плочу помоћу шеме кола. То је процес стварања бесплатне енергије помоћу кондензатора. Када је процес завршен, следећи корак је тестирање, прво сте у процесу тестирања напунили кондензаторе између 6 и 8 волти, а затим тестирајте ЛЕД или једносмерни мотор. Ако су везе дате тачно, ЛЕД ће трептати и мотор једносмерне струје ће радити.

Једносмерни мотор са трајним магнетом

Мотор ПМДЦ који је једносмерни мотор са трајним магнетом састоји се од две главне компоненте, а то су ротор или арматура и статор. Отуда је конструкција једносмерног мотора од суштинске важности за успостављање магнетног поља. Магнетик може бити било који тип електричног магнета или трајни магнет. Када се трајни магнет користи за стварање магнетног поља у једносмерном мотору, назива се трајни магнетни једносмерни мотор. Овде су стални магнет статора постављени на периферној страни статора и трајни магнет постављен тако да су Н пол и С пол сваког магнета наизменично окренути један према другом. Ротор мотора са перманентним магнетом је сличан осталим моторима једносмерне струје. Ротор или арматура се састоје од језгра, намотаја и комутатора. Дијаграм једносмерног мотора са трајним магнетима приказан је испод

трајни магнет-једносмерна струја

трајни магнет-једносмерна струја

Језгро арматуре састоји се од неколико изолованих кружних слојева са прорезима од челичног лима постављањем овог кружног челика један по један формираног језгра арматуре. Проводник арматуре повезан је на ротор звездастом везом, а други терминал намотаја повезан је са сегментом комутатора постављеним на осовини мотора. Угљеник или графит су се поставили са опругом на сегмент комутатора за напајање арматуре арматуром, када је дато напајање струја пролази кроз сегмент комутатора АБ, БЦ или ЦА. Претпоставимо да струја пролази кроз ЦА путању, да се завојница А понаша као северни пол, а затим обртни моменат делује на ротор јер А доживљава силу пуњења услед трајног магнета јужног пола и трајног магнета северног пола, због чега ће се ротор окретати . Када се троши улазна снага побољшава се ефикасност једносмерног мотора и то је једна од предности једносмерног мотора са сталним магнетом.

Предности и недостаци бесплатног генератора енергије

Тхе предности генератора бесплатне енергије су

  • Улазна енергија или било која спољна енергија није потребна за производњу енергије
  • Веома је једноставно за трчање
  • Ствара без икаквих биолошких опасности
  • Једноставно за одржавање
  • Једноставно за конструкцију
  • Већи обртни моменат
  • Боље динамичке перформансе

Тхе недостаци генератора бесплатне енергије су

  • Висока цена трајних магнета
  • Корозија магнета и могућа демагнетизација

Бесплатне апликације генератора енергије

Примене генератора бесплатне енергије су

  • Користи се за пуњење батерија
  • Користи се у возилима
  • Користи се у ЛЕД лампицама и сијалицама
  • Покретне степенице
  • Лифтови
  • Електрична друмска возила

ФАК

1). Како се замајац може користити као резервоар енергије?

Замајац делује као резервоар енергије и банка енергије између машина и извора енергије. У замајацу се енергија складишти у облику кинетичке енергије.

2). Које су врсте једносмерних мотора?

Мотор једносмерне струје (једносмерне струје) има три врсте, то су трајни магнети једносмерне струје (ПМДЦ), једносмерни мотор са намотаном раном, једносмерни мотор са намотаном серијом и једносмерни мотор са сложеном раном.

3). Које су врсте енергије?

Енергија постоји у различитим облицима. Постоје различите врсте енергија, постоје светлост, звучна енергија, нуклеарна енергија, хемијска енергија, електрична енергија итд.

4). Где се налази замајац?

Између радилице и квачила налазе се замашњаци и овај точак је један део мотора.

5). Колика је цурие температура магнета?

За уобичајени магнетни минерал, трајни магнетизам се јавља испод 5700 (10600 Ф) температуре цурие, а познат је и као цурие поинт.

Дакле, у горњем чланку, слободна енергија Разговара се о предностима, недостацима генератора, раду замашњака и изводи се момент инерције замашњака. Ево питања за вас, који је главни недостатак генератора бесплатне енергије?