Статья: О старых и новых представлениях в электротехнике

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

Рис. 7 Схема взаимодействия магнитных полей параллельных проводников с током

Принципы работы электромоторов и электрогенераторов

Принципы работы электромотора и электрогенератора, как считалось, базируется на связи между электрическими и магнитными полями. Однако, сейчас мы покажем, что это ошибочное представление. Провод с током перемещается в магнитном поле постоянного магнита не в результате взаимодействия электрического поля с магнитным, а в результате взаимодействия магнитного поля постоянного магнита и магнитного поля вокруг провода, формируемого ориентированными в нём электронами.

А теперь обратим внимание на взаимодействие силовых линий магнитного поля постоянного магнита с силовыми линиями магнитного поля формируемого электронами, движущимися от плюса к минусу по проводу (рис. 8, а). В зоне D силовые линии направлены навстречу друг другу, поэтому они сближаются, как и силовые линии магнитных полей двух проводов с равнонаправленным током (рис. 7, а). В результате возникает сила, смещающая провод влево.

а) b)

Рис. 8 Схемы движения проводов: а) с током и b) без тока в магнитном поле

С другой стороны провода, в зоне А, направления силовых линий постоянного магнита и магнитного поля, сформированного движущимися по проводу электронами, совпадают по направлению. В этом случае, как следует на рис. 7, b, силовые линии отталкиваются и также формируют силу, направленную влево. Так формируется суммарная сила , перемещающая провод с током в магнитном поле [1].

Как видно, перемещение провода происходит в результате взаимодействия магнитных полей постоянного магнита и магнитного поля провода с током. Нет здесь взаимодействия электрического и магнитного полей, на котором базируется теория всей современной электротехники. Перемещение провода с током в магнитном поле - следствие не меняющихся напряженностей электрических и магнитных полей, а результат взаимодействия только магнитных полей. Это явно противоречит закону электромагнитной индукции Фарадея.

Если же в магнитном поле движется провод без тока (рис. 8, b), то в нём генерируется напряжение. Внешнее магнитное поле ориентирует свободные электроны в проводе так, чтобы магнитные силовые линии их суммарного магнитного поля вокруг провода формировали сопротивление его перемещению (рис. 8, b).

Движение электронов вдоль провода (рис. 8, b) от плюса к минусу возникает благодаря принудительному перемещению провода со скоростью в магнитном поле постоянного магнита в левую сторону.

В зоне D магнитные силовые линии постоянного магнита и магнитные силовые линии провода с током направлены в одну сторону и будут отталкиваться друг от друга, препятствуя перемещению провода в левую сторону. В зоне А указанные силовые линии будут направлены навстречу друг другу и будут сближаться и также препятствовать перемещению провода в левую сторону (рис. 8, b). Из этого следует, что перемещение электронов вдоль провода от плюса к минусу возможно только при принудительном перемещении провода в левую сторону.

А что, если постоянные магниты заменить электромагнитами? Делается это просто и появляется возможность управлять процессами формирования магнитных полей на магнитных полюсах ротора и статора. В результате можно заставить ротор вращаться без постороннего привода, а статор - генерировать импульсы напряжения. Эта элементарная логика, которую закрывала ошибочная идея Фарадея о формировании электрических и магнитных полей, привела к созданию первых в мире электромоторов-генераторов без постороннего привода (рис. 9) [2].

МГ-1 МГ-2

МГ-3 МГ-4

Рис. 9 Первые в мире электромоторы-генераторы

Представим мизерную часть результатов испытаний электромотора-генератора МГ-4, источником питания которого являются три аккумулятора с общим напряжением 36В. Считается, что величина тока, подаваемого на клеммы потребителя (электролитической ячейки), не может быть больше величины тока, снимаемого с клемм аккумулятора. Однако, испытания МГ-4 опровергают такое представление (табл. 2)

Ток на клеммах

аккумулятора, А

Ток на клеммах ячейки, А

Величина удельного тока у ячейки,

Частота вращения ротора МГ-4, об/мин

6,84

11,80

524

1030

5,87

12,90

573

950

12,44

18,00

800

1430

10,84

20,50

922

1210

25,47

35,10

1560

2060

Испытания электромоторов-генераторов, представленных на рис. 9, позволили вскрыть немало резервов для снижения затрат энергии на вращение роторов и генерацию электрических импульсов в обмотках статоров и роторов, которые можно использовать на питание электролизёра и на зарядку аккумулятора. Стало ясно, что формирование разноимённых магнитных полей на полюсах роторов и статоров для формирования процесса вращения ротора, следующее из законов электромагнитной индукции Фарадея, - самый неэкономный способ вращения ротора, приводящий к большим потерям в магнитопроводах. Впереди испытания электромоторов-генераторов без магнитопроводов на роторах и статорах.

Заключение

Работа электромоторов, электрогенераторов, трансформаторов и других подобных устройств базируется на взаимодействии только магнитных полей, но не магнитных и электрических, следующих из закона электромагнитной индукции Фарадея. Это яркое доказательство ошибочности старой интерпретации принципов работы подобных устройств.

Литература

1. Канарёв Ф.М. Начала физхимии микромира. Монография. Том I, 15-е издание. http://www.micro-world.su/.

2. Канарёв Ф.М. Начало физхимии микромира. Монография. Том II, «Импульсная энергетика». http://www.micro-world.su/.