Teslin minijaturni transformator. Domaći Teslin transformator sa detaljnim dijagramom, opisom i detaljima

U ovom članku govoriću o Teslinom transformatorskom uređaju koji sam sastavio i o zanimljivim efektima koji su uočeni u njemu tokom njegovog rada.

Odmah želim staviti tačku na "i", ovaj uređaj radi na visokim naponima, tako da je poštovanje osnovnih sigurnosnih pravila OBAVEZNO! Nepoštivanje pravila će dovesti do ozbiljnih povreda, zapamtite ovo! Također želim napomenuti da je glavna opasnost u ovom uređaju ISKROVIK (iskra), koji je u toku svog rada izvor širokog spektra zračenja, uključujući i X-zrake, zapamtite ovo!

Počnimo. Reći ću vam ukratko o dizajnu "mog" Teslinog transformatora, u običnim ljudima "Teslinog kalema". Ovaj uređaj je napravljen na jednostavnoj bazi elemenata dostupnoj svima, blok dijagram uređaja prikazan je ispod.

Kao što vidite, nisam ponovo izmislio točak i odlučio sam da se držim klasičnog Teslinog transformatora, jedino što je klasičnom kolu dodato je elektronski pretvarač napona - čija je uloga da poveća napon sa 12 volti. na 10 hiljada volti! Usput, ovaj pretvarač napona može sastaviti i domaćica. U visokonaponskom dijelu kola koriste se sljedeći elementi: VD dioda je visokonaponski tip 5GE200AF - ima veliki otpor - ovo je vrlo važno! Kondenzatori C1 i C2 imaju nominalnu vrijednost od 2200pF, svaki dizajniran za napon od 5 kV, kao rezultat, dobijamo ukupni kapacitet od 1100pF i akumulirani napon od 10 kV, što je vrlo dobro za nas! Želim napomenuti da se kapacitivnost odabire empirijski, trajanje impulsa u primarnoj zavojnici ovisi o tome, a naravno i o samoj zavojnici. Vrijeme impulsa mora biti manje od vijeka trajanja elektronskih parova u vodiču primarne zavojnice Teslinog transformatora, u protivnom ćemo imati slab učinak i energija impulsa će se potrošiti na zagrijavanje zavojnice - što nam ne treba! Prikazano ispod sastavljena konstrukcija uređaja.

Dizajn svjećice zaslužuje posebnu pažnju; većina moderne šeme Tesla transformatori imaju poseban dizajn svjećica na motorni pogon gdje je brzina pražnjenja regulirana brzinom rotacije, ali sam odlučio da se ne držim ovog trenda, jer ima mnogo negativnih strana. Išao sam zajedno klasični uzorak iskra. Tehnički crtež odvodnika prikazan je ispod.

Jeftini i praktična opcija ne stvara buku i ne svijetli, objasnit ću zašto. Ovaj odvodnik je napravljen od bakarnih ploča debljine 2-3 mm dimenzija 30x30 mm (da služi kao radijator, jer je luk izvor toplote) sa navojem za vijke u svakoj ploči. Da bi se eliminisalo otpuštanje zavrtnja tokom pražnjenja i implementacije dobar kontakt potrebno je postaviti oprugu između vijka i ploče. Za suzbijanje buke tijekom pražnjenja, napravit ćemo posebnu komoru u kojoj će luk gorjeti, moja komora je napravljena od komada polietilenske vodovodne cijevi (koja ne sadrži armaturu), komad cijevi čvrsto je stegnut između dvije ploče i preporučljivo je koristiti brtvljenje, na primjer, imam posebnu dvostranu traku za izolaciju ... Zazor se podešava zavrtanjem i odvrtanjem vijka, kasnije ću objasniti zašto.

Primarni namotaj uređaja. Primarna zavojnica uređaja je napravljena i bakrene žice tipa PV 2.5mm.kv i tada se postavlja pitanje: "Čemu služi tako debela žica?" Objašnjavam. Teslin transformator je poseban uređaj, moglo bi se reći anomalan, koji ne pripada tipu konvencionalnih transformatora, gdje su zakoni potpuno različiti. Uobicajeno energetski transformator važnu vrednost njegov rad je samoindukcija (stražnji EMF), koji kompenzira dio struje, kada je opterećen konvencionalni energetski transformator, stražnji EMF se smanjuje i struja se u skladu s tim povećava, ako uklonimo stražnji EMF iz konvencionalnih transformatora, oni će zasvijetliti kao svijeće. A u Teslinom transformatoru je suprotno – samoindukcija je naš neprijatelj! Stoga, u borbi protiv ove bolesti, koristimo debelu žicu s malom induktivnošću i, shodno tome, malom samoindukcijom. Potreban nam je snažan elektromagnetski impuls i dobijamo ga primenom datoj vrsti zavojnice. Primarni zavoj je napravljen u obliku Arhimedove spirale u jednoj ravnini u količini od 6 zavoja, maksimalni promjer velikog zavoja u mom dizajnu je 60 mm.

Sekundarna zavojnica uređaja je obična zavojnica namotana na polimer cijev za vodu(bez armature) prečnika 15 mm. Zavojnica je namotana emajliranom žicom 0.01mm.kv okreta po okretu, u mom uređaju broj zavoja je 980 kom. Za namotavanje sekundarne zavojnice potrebno je strpljenje i izdržljivost, trebalo mi je oko 4 sata.

Dakle, uređaj je sastavljen! Sada malo o podešavanju uređaja, uređaj se sastoji od dva LC kruga - primarnog i sekundarnog! Za korektan rad uređaja - potrebno je sistem uvesti u rezonanciju, odnosno u rezonanciju LC kola. U stvari, sistem se automatski dovodi u rezonanciju, zbog širokog raspona frekvencija. električni luk, od kojih se neke podudaraju s impedansom sustava, pa nam ostaje da to učinimo kako bismo optimizirali luk i izjednačili frekvencije u smislu snage u njemu - to se radi vrlo jednostavno - prilagođavamo jaz odvodnika . Odvodnik treba namještati dok se ne postignu najbolji rezultati o dužini luka. Slika uređaja koji radi nalazi se ispod.

Tako je uređaj sastavljen i lansiran - sada radi za nas! Sada možemo napraviti svoja zapažanja i proučavati ih. Želim odmah da vas upozorim: iako su visokofrekventne struje bezopasne za ljudski organizam (u smislu Teslinog transformatora), svetlosni efekti izazvani njima mogu uticati na rožnjaču oka i rizikujete da dobijete opekotinu rožnjače, budući da je spektar emitovane svjetlosti pomjeren prema ultraljubičastom zračenju. Još jedna opasnost koja se čeka pri korištenju Teslinog transformatora je prekomjerna količina ozona u krvi, što može dovesti do glavobolje, budući da uređaj proizvodi velike porcije ovog plina tijekom rada, zapamtite ovo!

Počnimo promatrati radnu Teslinu zavojnicu. Posmatranja je najbolje raditi u potpunom mraku, pa ćete prije svega osjetiti ljepotu svih efekata koji će jednostavno zadiviti svojom posebnošću i tajanstvenošću. Promatrao sam u potpunom mraku, noću i satima sam se mogao diviti sjaju koji proizvodi uređaj, za što sam sljedeće jutro platio cijenu: oči su me boljele kao nakon opekline od električnog zavarivanja, ali to su sitnice, jer reći: "nauka zahtijeva žrtvu." Čim sam prvi put uključio uređaj, primijetio sam prekrasan fenomen - ovo je užarena ljubičasta kugla koja se nalazila u sredini zavojnice, u procesu podešavanja razmaka iskriča, primijetila sam da se lopta pomiče prema gore ili dole, u zavisnosti od dužine jaza, jedino ovaj trenutak moje objašnjenje je fenomen impedanse u sekundarnoj zavojnici, koji uzrokuje ovaj efekat... Lopta se sastojala od mnogih ljubičastih mikro lukova koji su izlazili iz jednog područja zavojnice i ulazili u drugo, formirajući sferu. Budući da sekundarna zavojnica uređaja nije uzemljena, primijećen je zanimljiv učinak - ljubičasti sjaj na oba kraja zavojnice. Odlučio sam provjeriti kako se uređaj ponaša sa zatvorenim sekundarnim namotajem i primijetio sam još jedan zanimljiva stvar: pojačava sjaj i povećava luk koji izlazi iz zavojnice kada je dodirnete - učinak jačanja na licu. Ponavljanje Teslinog eksperimenta u kojem lampe s pražnjenjem na plin svijetle u polju transformatora. Kada se konvencionalna štedljiva lampa na gasno pražnjenje uvede u polje transformatora, ona počinje da svetli, jačina sjaja je približno 45% njene ukupne snage, što je približno 8 W, dok je potrošnja energije cijeli sistem je 6 W. Za napomenu: visoka frekvencija se javlja oko uređaja koji radi. električno polje koji ima potencijal od približno 4kV / cm2. Također se primjećuje zanimljiv učinak: takozvani iscjedak iz četke, užareni ljubičasti iscjedak u obliku debele četke s čestim iglicama veličine do 20 mm, koji podsjeća na pahuljasti rep životinje. Ovaj efekat nastaje usled visokofrekventnih vibracija molekula gasa u polju provodnika, u procesu visokofrekventnih vibracija dolazi do uništavanja molekula gasa i stvaranja ozona, a zaostala energija se manifestuje u obliku sjaja u ultraljubičastom. domet. Najsvjetlija manifestacija efekta četke javlja se pri upotrebi tikvice s inertnim plinom, u mom slučaju koristio sam tikvicu iz lampe za pražnjenje plina DNAT koja sadrži natrij (Na) u plinovitom stanju, dok svetao efekatčetkom, koja je slična paljenju fitilja samo sa vrlo čestim varnicama, ovaj efekat je veoma lep.

Rezultati obavljenog posla: Rad uređaja popraćen je raznim zanimljivim i prelijepi efekti, što pak zaslužuje pažljivije proučavanje, poznato je da uređaj generira električno polje visoke frekvencije, koje uzrokuje stvaranje velike količine ozona, kao nusprodukta ultraljubičastog svjetla. Posebna konfiguracija uređaja daje razlog za razmišljanje o principima njegovog rada, postoje samo nagađanja i teorije o radu ovaj uređaj, ali objektivne informacije nikada nisu iznesene, kao što nije ni bilo detaljnog proučavanja ovog uređaja. U ovom trenutku entuzijasti sastavljaju Teslin transformator koji se uglavnom koristi samo za zabavu, iako je uređaj po mom mišljenju ključ za razumijevanje temeljne osnove svemira koju je Tesla poznavao i razumio. Korišćenje Teslinog transformatora za zabavu je poput zabijanja eksera mikroskopom ... Efekat uređaja preko vrha ..? možda ... ali još nemam potrebnu opremu za utvrđivanje ove činjenice.

Koji je napravljen po njihovom ruke... Nadam se da će dolje opisane informacije biti korisne čitateljima i da će se koristiti u proizvodnji raznih domaće, koji se temelje na principima električne energije.

Korak 1: Opasnost

Za razliku od drugih eksperimenata koji koriste visoki napon, pražnjenje iz zavojnice može biti vrlo opasno. Vaša nervni sistem a krvožilni sistem može biti ozbiljno oštećen. Ni u kom slučaju ne dodirujte zavojnicu.

Ako vam je ovo prvi projekat ove vrste, zamolite nekoga s iskustvom da vam pomogne i slijedite sigurnosne smjernice.

Korak 2: Prikupite materijale

Sekundarni kalem:

  • Plastična cijev prečnika 38 mm (što duže to bolje);
  • Oko 90 m bakreno emajlirane žice promjera 0,5 mm;
  • Plastični adapter od 38 mm;
  • 38mm metalna podna prirubnica s navojem;
  • Boja emajla u spreju;
  • Okrugli, glatki metalni predmet je terminal za pražnjenje naboja.

primarni namotaj:

  • Bakarna cijev tanka oko 3 m.

Kondenzatori:

  • 6 staklenih boca;
  • kuhinjska sol;
  • Ulje (koristila sam ulje uljane repice);
  • Aluminijska folija.

Visokonaponsko napajanje koje daje oko 9 kV i 30 mA.

Korak 3: namotavanje sekundarnog namota

Napravimo malu rupu na vrhu cijevi. Provući ćemo jedan kraj žice u njega i omotati ga oko cijevi. Polako i pažljivo počinjemo namotavati zavojnicu, pazeći da se žice ne križaju i da nema praznina. Ovaj korak je najteži i dosadniji, ali vrijeme će biti dobro utrošeno - na kraju ćete dobiti vrlo kvalitetan valjak. Svakih 20 okretaja lijepimo ljepljiva traka na žici - djelovat će kao prepreka ako se zavojnica počne odmotavati. Po završetku rada, omotajte električnu traku čvrsto oko vrha i dna zavojnice i poprskajte namotaj s 2 ili 3 sloja cakline.

Za namotavanje je napravljena zavojnica domaće, koji se sastoji od motora (3 okretaja u minuti) i ležaja.

Korak 4: Pripremite bazu i namotajte primarni namotaj

Kompatibilan metalni stalak sa središtem donje ploče i izbušite rupe za vijke. Ugradite vijke naopako. Ovo će osigurati bazu za primarni namotaj maticama sa spolja zanati... Zatim ćemo ga pričvrstiti na bazu. Uzmi bakarna cijev i formiraju obrnuti konus od njega.

Pražnjenje - dva vijka vire iz drvena ploča... Podesivi su tako da se može izvršiti podešavanje.

Korak 5: sastavljanje kondenzatora

Umjesto da kupujemo kondenzatore, napravimo ih po njihovom ruke... Za to nam je potrebna slana voda, ulje i aluminijska folija. Zamotajte bocu folijom i napunite je vodom. Pokušajte sipati jednaku količinu vode u svaku bocu, jer će ista količina pomoći u održavanju dosljedne izlazne snage. Maksimalni iznos soli, koju možete razrijediti u vodi 0,359 g/ml (međutim, svi proračuni su završili jakim fiziološkim rastvorom, pa sam smanjio količinu na 5 grama). Uvjerite se da koristite "ispravnu" količinu soli po volumenu vode. Sada sipajte nekoliko ml ulja u bocu. Probušite rupu na poklopcu i ubacite dugu žicu kroz nju. Sada imate jedan potpuno funkcionalan kondenzator, morate napraviti još 5.

Osim toga, da biste držali boce zajedno, napravite ili pronađite sanduk za njih.

Ako koristite napajanje od 15 kV 30 mA, trebate koristiti 8-12 boca, a ne 6!

Korak 6: Sastavite sve zajedno

Razvodimo ožičenje u skladu sa dijagramom. Sekundarno uzemljenje se ne može postaviti na tlo električne mreže zgrade, u tom slučaju će "izgorjeti" svi električni aparati u vašem domu.

Karakteristike mojih zavojnica:

  • 599 uključuje sekundarnu zavojnicu;
  • 6,5 okreta na glavnom zavojnici.

Korak 7: Pokrenite instalaciju

Iznesite ga napolje pri prvom pokretanju jer zaista nije sigurno pokrenuti tako moćan uređaj u zatvorenom prostoru (veliki rizik od požara). Okrenite prekidač i uživajte u svjetlosnoj predstavi. Moj PSU sa 9kV i 30mA omogućava zavojnici da emituje iskru od 15 cm.

Korak 8: Za budućnost...

Postoji nekoliko stvari koje treba promijeniti u mojoj sljedećoj instalaciji. Prvi je dizajn primarnog namota. Trebalo bi ga čvršće smotati i sastojati se od više okreće. Druga je poboljšanje razmaka varnica.

Hvala na pažnji!

Izumljen 1891. godine od strane Nikole Tesle, Teslin kalem je stvoren za izvođenje eksperimenata za proučavanje visokonaponskih pražnjenja. Ovaj uređaj se sastoji od izvora napajanja, kondenzatora, dva namotaja, između kojih će kružiti naboj, i dvije elektrode između kojih će kliziti pražnjenje. Tesla zavojnica, koja je našla primjenu u velikom broju uređaja (od akceleratora čestica i televizora do dječjih igračaka), može se napraviti od radio komponenti kod kuće.

Steps

1. dio

Dizajn Tesla zavojnice

    Odlučite o veličini i lokaciji vašeg Teslinog svitka prije nego počnete. Možete napraviti onoliko Teslinog kalema koliko vam budžet dozvoljava; ali imajte na umu da iskre koje stvara zavojnica zagrijavaju zrak, koji se jako širi (što rezultira grmljavinom). Elektromagnetsko polje koje stvara zavojnica može oštetiti električne uređaje, pa je najbolje locirati je na udaljenoj lokaciji, poput garaže ili radionice.

    • Da biste saznali koliko dugačak luk možete dobiti ili koja će snaga biti potrebna za napajanje, podijelite razmak između elektroda u centimetrima sa 4,25 i kvadratirajte ga - dobit ćete potrebna snaga u vatima. U skladu s tim, da biste pronašli udaljenost između elektroda, pomnožite Kvadratni korijen snaga za 4.25. Teslin svitak sposoban da proizvede luk dug 1,5 metara zahtijevat će 1246 vata. Zavojnica sa napajanjem od 1kW može stvoriti iskru dužine 1,37 metara.
    • Pogledajte terminologiju. Za izgradnju Teslinog svitka potrebno je da razumijete određene naučne pojmove i da znate kako to mjeriti. Morat ćete razumjeti njihovo značenje i značenje kako biste to ispravno shvatili. Evo nekih informacija koje će vam pomoći:

      • Električni kapacitet je sposobnost pohranjivanja i zadržavanja električnog naboja određenog napona. Uređaj dizajniran za skladištenje električnog naboja naziva se kondenzator. Mjerna jedinica električnog naboja je farad (označena sa "F"). Farad se može izraziti kao 1 amper sekunda (privjesak) puta volt. Kapacitivnost se često mjeri u dijelovima farada, kao što je mikrofarad (mF) milioniti dio farada, pikofarad (pcF) je trilionti dio farada.
      • Samoindukcija je pojava EMF u provodniku kada se struja koja prolazi kroz njega promijeni. Visokonaponske žice koje provode struju niske ampere imaju visoku samoindukciju. Mjerna jedinica za samoindukciju je henry (skraćeno "H"). Jedan henry odgovara krugu u kojem promjena struje brzinom od jednog ampera u sekundi stvara EMF od 1 Volta. Induktivnost se često mjeri u dijelovima henrija: milihenri ("mH"), hiljaditi henri ili mikrohenri ("μH"), milioniti henri.
      • Rezonantna frekvencija je frekvencija pri kojoj su gubici u prijenosu minimalni. Za Teslin kalem, ovo je frekvencija minimalnog gubitka u prijenosu energije između primarnog i sekundarnog namotaja. Frekvencija se mjeri u hercima (skraćeno "Hz"), definisana kao jedan ciklus u sekundi. Često se rezonantna frekvencija mjeri u kilohercima ("kHz"), pri čemu je kiloherc jednak 1000 Hz.
    • Prikupite sve potrebne dijelove. Trebat će vam: transformator, primarni kondenzator velikog kapaciteta, odvodnik, primarna zavojnica male induktivnosti, sekundarna zavojnica velike induktivnosti, sekundarni kondenzator s malim kapacitetom i uređaj za suzbijanje visokofrekventnih impulsa koji se javljaju na visoki naponi tokom rada Teslinog namotaja. Detaljnije informacije o potrebnim dijelovima pronaći ćete u odjeljku članka "Izrada Teslinog kalema".

      • Izvor napajanja mora napajati primarni ili akumulacijski oscilatorni krug kroz induktor, koji se sastoji od primarnog kondenzatora, primarnog svitka i iskrišta. Primarni kalem treba da se nalazi pored sekundarnog namotaja, koji je deo sekundarnog oscilacionog kola, ali kola ne bi trebalo da budu ožičena. Kad sekundarni kondenzator akumulira dovoljno naboja, emitirat će električna pražnjenja u zrak.
    • Napravite primarni kondenzator. Može se napraviti od mnogih malih kondenzatora spojenih u krug, koji će pohraniti jednake količine naboja u primarnom krugu. Za to svi kondenzatori moraju imati isti kapacitet. Takav kondenzator naziva se kompozitni kondenzator.

      • Mali kondenzatori i pull-up otpornici mogu se kupiti u prodavnici elektronike, ili možete ukloniti keramičke kondenzatore sa svog starog televizora. Kondenzatore možete napraviti i od aluminijske folije i plastične folije.
      • Postići maksimalna snaga, primarni kondenzator mora biti potpuno napunjen svakih pola ciklusa snage. Za napajanje od 60 Hz, punjenje bi se trebalo dogoditi 120 puta u sekundi.
    • Dizajnirajte odvodnika. Ako želite napraviti jednu svjećicu, morate upotrijebiti žicu debljine najmanje 6 milimetara kako bi elektrode izdržale toplinu nastalu tijekom pražnjenja. Također možete napraviti odvodnik s više elektroda, okretni odvodnik ili hladiti elektrode na zraku. U te se svrhe može prilagoditi stari usisivač.

      Zamotajte primarni kalem. Sam kalem će biti napravljen od žice, ali trebat će vam oblik da omotate žicu. Koristite lakirano bakrene žice, koje možete kupiti u trgovini radio dijelovima ili ukloniti iz nepotrebnog električnog uređaja. Oblik oko kojeg ćete omotati žicu trebao bi biti cilindričan, poput kartonske ili plastične cijevi, ili konusan, poput starog sjenila.

      • Dužina žice će odrediti induktivitet primarne zavojnice. Primarna zavojnica mora imati mali induktivitet tako da ima nekoliko zavoja. Žica za primarnu zavojnicu ne mora biti čvrsta, možete spojiti dijelove kako biste prilagodili induktivnost tijekom montaže.
    • Sastavite primarni kondenzator, odvodnik i primarnu zavojnicu u jedno kolo. Ovo kolo formira primarni oscilatorni krug.

    • Make sekundarna zavojnica induktivnost. Kao i kod primarne zavojnice, potreban vam je cilindrični oblik kojim ćete namotati žicu. Sekundarna zavojnica mora imati istu rezonantnu frekvenciju kao i primarna kako bi se izbjegli gubici. Sekundarni kalem bi trebao biti duži / viši od primarnog, jer bi trebao imati veću induktivnost i spriječiti pražnjenje sekundarnog kruga, što može uzrokovati izgaranje primarnog namotaja.

      • Ako nemate dovoljno materijala da napravite dovoljno veliku sekundarnu zavojnicu, možete napraviti elektrodu za pražnjenje kako biste zaštitili primarni krug, ali to će uzrokovati da većina pražnjenja padne na ovu elektrodu i neće biti vidljiva.

U ovom ćete članku naučiti kako vlastitim rukama napraviti Teslin svitak s tranzistorima srednje veličine.

Korak 1: Opasno!

Za razliku od drugih eksperimenata visokog napona, Tesline zavojnice mogu biti vrlo opasne. Ako vas struje udare strujama, nećete osjećati bol, ali bi vaša cirkulacija i živčani sistem mogli biti ozbiljno pogođeni. Ni u kojem slučaju ih ne dirajte!

Osim toga, nisam odgovoran za bilo kakvu štetu po Vaše zdravlje.

To ne znači da ne biste trebali raditi s visokim naponom, iako ako je ovo vaš prvi visokonaponski projekt, bolje je početi s dobrom shemom transformatora. mikrovalna pecnica i ne riskirajte svoje zdravlje!

Korak 2: Potrebni materijali




Pokaži još 4 slike





Ukupni trošak montaže kod kuće bio je oko 1.500 rubalja, jer sam već imao drva, boce, PVC i ljepilo.

Sekundarni kalem:

  • PVC cijev 38 mm (što duže to bolje)
  • Oko 90 metara bakrene žice od 0,5 mm
  • PVC vijak 4cm (vidi sliku)
  • Metalna prirubnica sa navojem 5 cm
  • Emajl u spreju
  • Okrugli, glatki metalni predmet za pražnjenje

baza:

  • Razni komadi drveta
  • Dugi vijci, matice i podloške

Primarna zavojnica:

  • Bakarna cijev debljine oko 3 m

Kondenzatori:

  • 6 staklenih boca
  • Kuhinjska so
  • Ulje (ja sam koristila repičino. Poželjno je mineralno jer ne busni, ali nisam ga imala).
  • Puno aluminijske folije
  • Visokonaponsko napajanje kao što je neonski, uljni ili drugi transformator koji proizvodi najmanje 9 kV oko 30 mA.

Korak 3: sekundarna zavojnica




Pričvrstite cijev tako da omotate jedan kraj žice. Polako i pažljivo počnite omotati zavojnicu, pazeći da ne nanosite žice niti ostavite praznine. Ovaj korak je najteži i dosadan dio, ali nakon što provedete puno vremena, dobit ćete odličnu rolu. Nakon otprilike svakih 20 okreta, omotajte prsten ljepljive trake oko kalema kako biste spriječili odmotavanje kalema. Kada završite, zalijepite obje strane zavojnice debelom trakom i nanesite 2-3 sloja emajla.

Savjeti:

  • Napravio sam mašinu za namotavanje zavojnice, koja se sastojala od mikrotalasnog motora (3 o / min) i kugličnog ležaja.
  • Upotrijebite mali komad drveta sa zarezom (kao što je prikazano) da ispravite žicu i zategnete zavojnicu.

Korak 4: Priprema baze i namotavanje primarnog namotaja




Poravnajte metalno postolje sa središtem baze i izbušite rupe za vijke. Zašrafite vijke naopako. To će vam omogućiti da postavite primarnu bazu na nju. Zatim klizite bazu preko vijaka. Uzmite bakrenu cijev i uvrnite je u konusni oblik (nije kao što je prikazano na slikama). Zatim dobivenu spiralu postavite na podlogu.

Dodatno su dodana 2 nosača na koje sam stavio namotaj.

Zaboravio sam da dodam kako se pravi varničenje! Ovo su samo dva vijka drvena kutija i mogu se prilagoditi itd. (Pogledajte posljednju fotografiju)

Korak 5: kondenzatori



Odlučio sam krenuti jeftinijim putem i sam izgraditi kondenzatore. Najjednostavniji način je stvaranje kondenzatora pomoću slane vode, ulja i aluminijske folije. Umotajte bocu u foliju i napunite je vodom. Pokušajte napraviti istu količinu vode u svakoj boci jer će to pomoći u održavanju dosljedne snage.

Maksimalna količina soli koju možete staviti u vodu je 0,359 g / ml, ali krajnji rezultat je puno soli, pa možete značajno smanjiti količinu (ja sam koristila 5 grama po boci). Samo pazite da koristite istu količinu soli i vode u svakoj boci. Sada, malo po malo, sipajte nekoliko ml ulja u bocu. Izbušite rupu na vrhu poklopca i umetnite dugu žicu u nju. Sada imate jedan potpuno funkcionalan kondenzator, napravite još 5 istih.

Opciono: pronađite metalnu kutiju da stavite boce u ispravan redosled.

Ako koristite neonski transformator, 6 boca neće biti dovoljno. Uradite 8-12.

Korak 6: povezivanje svih elemenata

Povežite sve prema priloženom dijagramu. Sekundarno uzemljenje ne može biti uzemljeno na primarno ili će vam stan izgorjeti.

Karakteristike mojih zavojnica:

  • 599 uključuje sekundarno
  • 6,5 okreta na primarnom

Korak 7: Pokrenite!

Iznesite mini Tesla kalem napolje za prvu vožnju, jer zaista nije sigurno pokretati bilo šta tako moćno u kući. Okrenite prekidač i uživajte u svjetlosnom showu! Moj neonski transformator, 9kV i 30mA, čini da zavojnica emituje iskre od 15 cm. Pogledajte ispod:

Koliko sam shvatio, postoji nekoliko stvari koje moram promijeniti u Teslinom uređaju sa zavojnicom. Prije svega, potrebno je ponoviti primarni namot. Treba ga umotati čvršće i sa veliki iznos okreće. Takođe, želim izgraditi bolji odvodnik. Već imam u planu novu zavojnicu koja će biti visoka oko dva metra!

Tesla zavojnica je ravna spirala, koja uz induktivnost ima svoj veliki kapacitet. Patent za izum je podnijet u januaru 1894. Autor je, naravno, bio Nikola Tesla. Transformator je nadaleko poznat pod ovim imenom, princip rada uređaja zasnovan je na oscilatornim krugovima.

Rat struja

Danas se to čita kao naučni roman, ali na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće zaista je došlo do rata struja. Sve je počelo kada kompanija mladom Tesli nije platila ni peni za postavljanje generatora u Evropi. Iako je obećana nagrada solidna. Bez razmišljanja, Tesla napušta svoju domovinu i plovi u SAD. Na putu istraživača slijede neuspjesi, kao rezultat toga, putovanje se dobro završilo. Snimite epizodu kada se sav novac izgubi na putu. Odbiti? Ne!

Tesla se nekim čudom probija do broda, a pola puta je pod pokroviteljstvom kapetana broda, koji hrani putnika u vlastitoj blagovaonici. Odnos je malo zahladio kada je mladi Tesla viđen u središtu tučnjave koja je nastala na palubi, gdje je dijelio s desna i slijeva, zahvaljujući svojoj impresivnoj visini (sa malom težinom). Kao rezultat toga, Tesla je stigao na obalu i već prvog dana uspio pomoći lokalnom trgovcu oko popravke generatora, zaradivši malu nagradu.

U naručju pisma preporuke, Nikola odlazi da se zaposli u firmi u kojoj radi danonoćno, spavajući na kauču u laboratoriji. Edison je odigrao lošu šalu s mladim budućim kolegom: obećao je solidnu nagradu za poboljšanja u radu električna oprema... Poteškoća je brzo riješena, a izumitelj navoja na bazi lampe citirao je komercijalni vic. Tesla je već mentalno podijelio obećanu nagradu za izvođenje eksperimenata, a šala nije izazvala topli emocionalni odgovor izumitelja. Mladi imigrant napušta kompaniju s ciljem pokretanja vlastitog.

U isto vrijeme, Tesla njeguje ideje za borbu protiv ljubitelja praktičnih šala. Dok je šetao s prijateljem, odjednom je shvatio kako primijeniti Aragovu teoriju rotirajućeg polja: potrebne su dvije faze izmjenične struje. U vrijeme 80 -ih godina XIX stoljeća, ideja se smatrala zaista revolucionarnom. Ranije su motori, žarulje sa žarnom niti (u razvoju) i većina laboratorijskih eksperimenata koristili jednosmjernu struju. Ovo je uradio Georg Ohm.

Tesla patentira dvofazni motor i tvrdi da je to moguće i složeni sistemi... Westinghouse je zainteresiran za ideje i počinje duga priča o pravednosti. Edison, kao i obično, nije štedio na sredstvima. Postoje priče da je uzeo alternator i sa njim mučio životinje do smrti. Navodnu električnu stolicu izmislio je Edison u saradnji s nepoznatom osobom. Štaviše, prvi dizajner je slučajno ili namjerno pogriješio, toliko da je osuđeni patio dugo vrijeme, za kraj, doslovno je eksplodiralo, prskajući unutrašnje organe.

Advokati Westinghousea uspjeli su spasiti drugog siromaha, zamijenivši pogubljenje doživotnim zatvorom. Spas nije zaustavio Edisona, koji je pored stola krenuo da izmisli i stolicu. Tesla je pokušao pokazati odmazdu, iznoseći niz argumenata:

Poduzetni američki biznismeni čak su izdavali karte za igru ​​na kojima je prikazan spomenuti rat struja. Na primjer, poznati toranj Wardencliff postavljen je na sliku šaljivdžije, pisci naučne fantastike i redatelji sličnih filmova vodili su se strukturom. Istorijske činjenice navedite koliko je borba bila intenzivna - razlog briljantnosti inventivnog genija. Teslin zavoj, uvijen od 50 zavoja debelog kabela, konstruktivno je bio dio Wardencliffove kule ...

Dizajn Tesla zavojnice

Ovo je nevjerojatna prilika za uštedu na kondenzatorskim blokovima postavljanjem zavojnica bakrene žice na poseban način. Ako su čitaoci u ovoj temi, čuli su za fazne korektore za smanjenje troškova energije. To su kondenzatorske jedinice koje kompenziraju induktivni otpor potrošača. Posebno relevantno za transformatore i motore. Pretjeranu potrošnju prikazuje samo šalter reaktivna snaga... Ovo je imaginarna energija koristan posao potrošač ne radi. Kružeći tu i tamo, zagrijava aktivne otpore vodiča. U području gdje se vodi evidencija puna moć(na primjer, preduzeća) ovo značajno povećava račune dobavljačima električne energije.

Sada je lako razumjeti kako se Teslin izum planirao koristiti u industriji. Izumitelj u patentu SAD 512340 navodi dva slična dizajna zavojnica:

  • Prvi crtež prikazuje ravnu spiralu. Jedan provodnik Tesla zavojnice nalazi se na periferiji, drugi je uzet iz sredine. Dizajn je jednostavan za rukovanje. Uz razliku potencijala između stezaljki od 100 V i broj okreta u tisuću, u prosjeku 0,1 V pada između susjednih točaka spirale. Da biste izračunali brojku, podijelite 100 na 1000. Intrinzični kapacitet proporcionalan je kvadratu od 0,1 i neće biti preveliki.
  • Zatim se Tesla nudi pogledati drugi crtež na kojem je predstavljena bifilarna zavojnica. To je ravna spirala, ali su dvije žice uvrnute jedna pored druge. Osim toga, krajevi drugog kruga su kratko spojeni i spojeni na izlaz prvog. Ispostavilo se da alternativna nit pokazuje isti potencijal po dužini. Ako zamislite da se na strukturu primjenjuje 100 V, rezultat će se promijeniti. Zaista, sada u blizini prolaze žice s dvije različite niti, a na jednoj jedinoj dužini - samo nula. Kao rezultat toga, razlika potencijala je u prosjeku 50 V, a svojstveni kapacitet Teslinog svitka je 250.000 puta veći od onog u prethodnom krugu. Ovo je značajna razlika i očito je moguće pronaći povoljne mrežne parametre. Na primjer, Tesla je radio na frekvencijama 200 - 300 kHz.

Izumitelj pokazuje da je pokušao razne forme i konfiguraciju. Što se tiče korisnosti, kvadrat se ne razlikuje od kruga ili pravokutnika prikazanog na slikama. Dizajner je slobodan u odabiru oblika. Tesla kalemovi se danas ne koriste široko. Preduzetnici su se protivili izumitelju. Razgovor koji se vodio između biznismena i Edisona nije poznat, ali, pošto se navode kao dioničari nove hidroelektrane, magnati su čuli da je toranj Vordencliff, izgrađen na povoljno mjesto, u stanju je postati prva ptica u prijenosu energije na daljine bez žica.

Sponzor izgradnje je bio vlasnik fabrika bakra i samo je želeo da proda metal. Bežični način prijenosa snage je nepovoljan. Da je J.P. Morgan znao da je danas većina kabela izrađena od aluminija, mogao bi reagirati drugačije, ali pokazalo se da je Nikola Tesla dovršio toranj u sjajnoj izolaciji, a dizajn nije uzeo predviđeni opseg.

Prema drugoj verziji, Nikola Tesla je zamislio da stvori energiju iz ničega, o čemu ogovaraju na Jutjubu. Izumitelj dokazuje da se eterska energija uvlači u jezgru magneta, na jednakoj udaljenosti od polova, te je potrebno da se može pretvoriti u električnu energiju. Teslina ideja je ukratko izneta. Samouki majstor, koji se usudio predstaviti generator besplatne energije od 13 kW na izložbi, nestao je u nepoznatom smjeru zajedno sa svojom porodicom. Činjenice poput ove ukazuju na to da Wardencliff Tower ima mnogo više protivnika nego što se obično misli.

Tesla je predvideo 30 fabrika u svetu. Oni bi generirali i primali energiju, emitirali emisije. Očigledno se smatralo da će to biti kolaps lokalne ekonomije, iako se Bedinijevi motori i dalje grade koristeći Tesalove teorije. Dakle, zavojnice su bile u središtu uređaja za odašiljanje i primanje: dizajn je identičan. Ali danas su ovi znatiželjni izumi pouzdano zaboravljeni, osim tehnologija mikrotrakastih traka, gdje se susreću kvadratni i okrugli spiralni induktori slične vrste.

Teslin transformator

Gore je rečeno da su Tesline zavojnice u srcu odašiljača, dopušteno je pozivanje rezonantnih transformatora. Visok potencijal se upumpava u Teslin kalem pomoću transformatorske spojnice. Punjenje se nastavlja sve dok se iskrište ne pokvari, a zatim počinju oscilacije na rezonantnoj frekvenciji. Ako jedna transformatorska spojka kroz zavojnicu s velikim brojem zavoja prenosi visoki napon na odašiljač ili odvodnik.

Svako se može uvjeriti da dizajn Wardencliff tornja podsjeća na pečurku, ali u podnožju je plosnati Teslin kalem. Kao emiter koristi se torus velike zapremine s kapacitivnim otporom. V modernom obliku međukolo sadrži konvencionalne kondenzatore, podešene na parametre "krafne". Velika prednost dizajna je odsustvo feromagnetnih materijala.