КАТЕГОРИИ:
АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
|
Теоретическая часть. Мотор-генератор МГ-1 имеет обычный ротор и обычный статорМотор-генератор МГ-1 имеет обычный ротор и обычный статор. Роль мотора у него выполняет ротор, а роль генератора - статор (рис. 38). Потребовалось около 100 лет, чтобы понять, как заставить ротор генератора вращаться без постороннего привода. Теоретический баланс мощности МГ-1 на холостом ходу представлен на рис. 39, а экспериментальный пусковой – на рис. 40.
Рис. 38. Фото мотора-генератора МГ-1
В момент начала вращения ротора его пусковой момент
Рис. 39. График изменения вращающих моментов, действующих на ротор МГ-1 при запуске его в работу, и при равномерном вращении
Анализ осциллограммы на рис. 40, показывает, что величины амплитуд импульсов тока становятся одинаковыми, примерно, после 5-го импульса. Это значит, что равномерное вращение ротора начинается после 5-го импульса. На рис. 39 момент, когда инерциальный момент становится положительным
Рис. 40. Осциллограмма пусковых значений напряжения и тока обмотки возбуждения ротора без маховика
Поскольку инерциальный момент ротора участвует в процессе его пуска, то надо знать его величину. Для этого надо, прежде всего, определить кинетическую энергию равномерно вращающегося ротора и механическую мощность на его валу при этом вращении, используя формулу (40).
Инерциальный момент
Мы вычислили величину мощности (35) на валу равномерно вращающегося ротора и инерциальный момент (36), сопровождающий это вращение и не признаваемый динамикой Ньютона. Таким образом, на валу равномерно вращающегося ротора МГ-1, с Ошибочность формулы (32), как мы уже показали, обусловлена тем, что и при генерировании импульсной мощности и при её потреблении импульсы тока, всегда рождают импульсы напряжения. Это автоматически требует деления на скважность импульсов не только тока, но и напряжения, что и отражено в формуле (31). Таким образом, если в электрическую цепь потребления подаются импульсы напряжения, то формула (32) искажает результат, так как однократное деление произведения амплитудных значений
Напряжение от первичного источника питания подаётся в обмотку возбуждения ротора МГ-1 (рис. 41). Амплитуды импульсов напряжения равны
а средняя электрическая мощность холостого хода на валу ротора (рис. 41) оказывается такой
А теперь разберёмся с физическим смыслом средней импульсной мощности, представленной в формуле (39). На рис. 39 положительный
В результате этого постоянный инерциальный момент Мы рассмотрели процесс пуска ротора МГ-1 и процесс его равномерного вращения и нас удивляет мизерная величина электрической мощности 3,13 Вт (39), которая вращает равномерно ротор с массой 2,6 кг и частотой 2000 об./мин на холостом ходу. Это удивление – следствие не учета нашим воображением 31,61Вт мощности, постоянно присутствующей на валу ротора МГ-1 при его равномерном вращении. Этот не учёт сформирован ошибочным первым законом Ньютона. Надо понимать, что мощность 3,13 Вт реализуется только на генерацию импульсов напряжения и тока в обмотке возбуждения ротора, которые формируют импульсные механические инерциальные прибавки Таким образом, постоянно присутствующая механическая мощность 31,61 Вт на валу ротора преодолевает все виды постоянных сопротивлений его вращению, а импульсы электрической мощности 3,13Вт (рис. 39, интервалы А теперь обратим внимание на узкий импульс S (рис. 41) ЭДС самоиндукции, возникающий в обмотке возбуждения ротора после формирования импульса ЭДС индукции. В обмотке статора также генерируются импульсы ЭДС индукции и ЭДС самоиндукции (рис. 42). 3.2. МГ + ячейка электролизёра + лампочка Следующий этап - анализ баланса мощности МГ-1, ячейки электролизёра, включённого в цепь ЭДС самоиндукции статора и лампочки, включённой в цепь ЭДС индукции статора(рис. 43, а). Осциллограммы напряжения и тока в обмотке возбуждения ротора, генерирующего мощность для питания одной ячейки электролизёра, подключённой в цепь ЭДС самоиндукции статора, и одной лампочки, подключённой в цепь ЭДС индукции статора, представлены на рис. 43, b, c и d. Чтобы упростить расчёт мощности на валу ротора, приведём импульс тока (рис. 43, b) к прямоугольной форме. Тогда обработка осциллограммы даёт одинаковые величины скважности импульсов напряжения и тока, равные
а тока
Тогда средняя электрическая мощность на валу ротора равна
Известно, что электролиз воды идёт при среднем напряжении на каждую ячейку, равном, примерно, 2 Вольта. Почему? Неизвестно. Неизвестно и влияние количества ячеек на производительность электролизёра. Ответ на этот вопрос получен недавно, при использовании самовращающегося генератора МГ-1 для питания электролизёра. Он выдаёт импульсы напряжения, которые не имеют прямой связи с первичным источником питания: аккумулятором или электрической сетью. Амплитуда и частота импульсов напряжения, которые он выдаёт, тесно связаны с его конструкцией и определяются частотой его вращения. На рис. 42 представлена осциллограмма импульсов ЭДС самоиндукции, генерируемых в обмотке статора МГ-1 на холостом ходу, в момент разрыва электрической цепи, питающей обмотку ротора. Амплитуда импульсов напряжения равна Следующий этап – расчёт мощности, реализуемой на работу ячейки электролизёра. Как видно (рис. 43, с), ячейка уменьшает амплитуду импульса с Чтобы упростить расчёт, приводим импульсы тока (рис. 43, c) к прямоугольной форме. Тогда скважности импульсов напряжения и тока будут равны
Обратим внимание на то, что среднее напряжение импульса
Рис. 43. МГ-1 и его потребители: электролизёр и лампочка
Средняя величина тока равна
а мощности –
Теперь определим мощность на клеммах лампочки c номинальной мощностью 20Вт, подключённой в цепь ЭДС индукции статора. Осциллограмма импульсов напряжения и тока на клеммах этой лампочки представлена на рис. 43, d. Приводим импульсы напряжения и тока к прямоугольной форме. Тогда их скважность будет равна
Обратим внимание на то, что в цепи ЭДС индукции статора напряжение генерируется не постоянное, а импульсное (рис. 43, d), поэтому мы обязаны рассчитывать мощность на клеммах лампочки по формуле (46). В результате будем иметь
Однако, лампочка, включённая в цепь ЭДС индукции статора в паре с ячейкой электролизёра, включённой в цепь ЭДС самоиндукции статора, имела полный накал, соответствующий её номинальной мощности 20Вт. Из этого следует, что полная мощность в обмотке статора равнялась
Разделим мощность в обмотке статора (50) на мощность в обмотке ротора (43).
Таким образом, мощность, генерируемая в обмотке статора (50), в 1,64 (51) раза больше мощности в обмотке ротора (43). Для проверки достоверности этой эффективности МГ-1 был проведён контрольный эксперимент.
|