自由能源装置实践手册第五章

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1、第五章: 脉冲能量激发系统 (Energy-Tapping Pulsed Systems)弗兰克?普伦蒂斯横线系统自由能源设备的一个非常有趣的特点是,虽然各种设备似乎完全不同,并且具有不同的外观 的应用,运行背景通常是一样的。显然,一个正向直流尖脉冲与周围的能量场相互作用,产生了 大量的自由能源,提供给那些具有如何去收集和使用剩余能知识的人。让我再次强调,“大于一”装置是不可能的。“大于一”装置认为可以从一个系统里取出大 于进入这个系统的能量。这是不可能的,因为你不能 100%拥有任何东西。不过,有另外一个审视 任何系统运行的完全有效的方法,那就是评估系统的输出相对于用户投放令其工作的量。这称

2、之 为“性能系数”,简称“ COP”。 COP= 1 就是用户输入的能量在输出端全部得到回馈。而C0P1是输出了更多的有用能,大于用户必须输入的能量。就如一艘无需水手提供动力的、在煦 煦微风中乘客前行的帆船。能量就来自本地环境,尽管效率低,但其CO大于1。我们这里寻找的不是利用风能、波涌能、阳光能,河流能,热能或不管其它是什么,相反我们要的是某种在我们 周围的可资利用的、无形的能量场,即“零点能”场。为此,让我们看看被人们广泛使用的脉冲电路,显然是完全不同的装置。电气的脉是突然电压兴衰急剧上升和下降的电压。一个电子脉冲电压是一种突然地、并且非常陡峭地升高和降低 的电压。然而,在使用实际设备时,

3、脉冲很少会作为孤立事件生成,所以可能最好考虑一个序列 脉冲,或一个有着极其尖锐的上升和下降沿的“波形”。这些可称为振荡器或信号发生器的是如 此的司空见惯,以至于我们往往不再重新考虑它们,但使用一台振荡器来汲取零点能的真正重要 的因素是信号的质量。理想的情况下,所需要的可以是一个完美的无过冲方波,而且电压电平从 不到零伏以下;或一个复杂的波形,同样具有非常犀利起始和衰减时间。这些波形比你能想象得 到的更难产生。即使在拥有复杂的固态电子设备的现代,产生一个真正的尖电压脉冲的最佳方法仍然是考虑 用火花隙,特别是用一个与火花隙成直角的强大的磁场突然砍断了的火花。作为这种类型的实 例,请参考下面的装置。

4、弗兰克普伦蒂斯(Frank Prentice )。美国的电气工程师弗兰克惠悦斯普伦蒂斯发明了一台他称为 “电力蓄电池”的装置,其输出功率是输入功率的六倍(COP = 6)。他于1923年9月1 8日获得美国专利 253,765 号,专利说:5 -#我的发明涉及到电力蓄电池的改进,其中,地球起了一个转子的作用,而周围的空气则作为一个定子,从而收集地球按其轴心旋转而产生的能量,同样作为能量来利用或用作其他用途。在我为铁路做的无线列车控制系统的开发中,包括我的美国专利特许证号843,550,我发现,用一根适当直径的导线组成的天线以绝缘手段支撑、高于地面三到六英寸、并延伸一英里半,长度或多或少,上述天

5、线的一端通过火花隙接地,而另一端由一台有500,000赫兹第二选用频率、500瓦输入功率的高频发电机通电,会在天线里产生一个与泄地电流相同的 振动频率,其结果是来自周围介质的电力沿发射天线的长度积累,并用一个18英尺长的封闭的振荡环形天线在约 20英尺距离处与发射天线平行运行,通过调整环形天线,则有可能获得 足够的电力全功率点亮一个系列组六十个 60瓦的碳灯。降低或提高50万赫兹的频率导致在18英尺的天线接收的功率值减少递减。同样,提高发射天线导致接收天线上的功率拾取按比例下降,而在地表6英尺以上则完全无法获得功率,没有电势和频率变化。我的通用发明的目的是利用地球产生的功率,并于此说明和以图示

6、解释。图中的两个数字说明了这个发明的简单和首选形式,但我希望它能够理解,没必要在苛求精确电路上、形状上、定位上做出限制,而这里显示的结构上细节,以及那些替换、修改和变型会在有需要的时候在本发明范围内做出。38 2 f:15-2图.1:1和2是交流电的伺服导线,供应110伏60周给一台高频发电机。3是带4和5投的开关。6和7是高频变压器 8的连接点,以增加频率到50万赫兹,而电压说是100千伏。 9是一个感应线圈。.10是火花隙。11是可变电容器。12是变压器8的初级绕组,13是变压器 8的次级绕组,通过导线 15经由可变电容16和导线17接地18。14是变压器次级绕组的另一端,连接到用绝缘手段

7、20支承的主发射天线19。.21是火花隙,由发射天线19到地,经过导线22,可变电容器23,和导线24到地24 发射天线长度也许是任意所需长度。31图.2 :25是任意所需长度的封闭振荡环形天线,为使效率最大化,与图1的发射天线19是平行运行的。26是天线和降压变压器27之间的导线,27是其次级。.28是连接次级绕组 27到地31的导线,其间通过可变电容器29和导线30。32是变压器27的初级绕组。33是可变电容器。34和35是频率变压器绕组,通过导线36和37供应电流给电机38,或任何别的功率设备。本发明的运行:闭合开关3以连接伺服导线1和2到变压器引线 6和7。调节火花隙10和可变电容器1

8、1使得图.1中的升压器8的次级引线14和15递送一个50万赫兹和100千伏的频率。接着调节发射天线 14的火花隙 21,以使沿天线14的100千伏和50万赫兹频率的发射的所有波节点和波峰点 得以清 除。出 现的浪 涌越过 隙 21,通 过引线 22到可 变电容 23然后 通过引 线 24接地 24 。50万赫兹的高频电流返回地面,到地连接点18 ,上到引线 17 到可变电容 16 并通过引线 15到图.1中的变压器 8的次级绕组 13 。通过100千伏50万赫兹电源产生的交变电流与大地产生 的电流频率相同,并与其谐调,从其拾取剩余能。以相同的频率作为变压器 8 沿导线 14 的输出,这产生了一

9、个高频电流的存储器,而这个高频电流可以通过象图.2 显示的同样是 50万赫兹的谐调电路来汲取。天线 25 谐调到接收 50万赫兹的频率,产生了一个电流,它经由引线 26,流过变压器 27的绕 组 27 ,通过导线 28,可变电容 29 和导线 30 到地连接点 31。此 50万赫兹的高频电流经过绕 组32 和旁路可变电容 33和绕组 34,而频率变压器 27的绕组 34和 35使电压和频率都得到恰当 的下降,并通过引线 36和 37运行电机 38。这使得电源可用于任何用途,如飞机,汽车,火 车,工业厂房,操作电流供应照明,取暖等。从发射天线 14通过大地的返回电流优于用金属回路,因为在图 .2

10、 的接收天线上明显地大地电 流累积比例较高于一根由接地回路的电容引起的金属回路。我还喜欢在特定条件下使用一个 单一的天线接收导线代替图 2所示的封闭环形。在适应某些操作要求时,我发现权宜地架高 发射天线离地数英尺高的柱杆上,这种情况下,找到不同的电压和频率来沿发射天线14累积大地电流,是必要的。弗兰克的这个系统有效地应用非常尖锐的直流脉冲冲击一条有相当长度的离地不远的水平位 置上的导线。由于变压器初级端上的火花隙以及协同在变压器次级端(高电压)上的火花隙,使 得这个脉冲非常尖锐。一个 500瓦输入功率给出了 3千瓦的输出功率出自一台似乎是难以置信的简 单设备。戴夫?劳顿水燃料电池戴夫劳顿(Da

11、ve Lawton)。一个固态半导体电路证明了如图示那样的戴夫?劳顿所复制的斯坦迈耶的水燃料电池部分成功地产生了脉冲。这里,标准的NE555 定时芯片产生一个方波伺给一个精心挑选的场效应晶体管BUZ350在下图的“ A”点上通过一对扼流线圈组合驱动一个水5 -#分解电池斯坦梅耶在绕制这些扼流线圈时使用了环形铁氧体,而戴夫劳顿则用两条铁氧体磁棒, 用厚的铁条带桥接顶部和底部。扼流线圈绕在铁氧体直棒上看来工作得也相当不错。施加波形到 管状电极并转换为极尖锐、极短促、高压峰形,在所有的情况下效果相同。这些尖峰信号打破了 局部量子环境的平衡,弓I起能量的大量流动,很小的一部分闯入电路里成为剩余能。电池

12、会变 冷,而且输入电流很低,与通常的的电解槽温度明显升高,输入电流需要大量增加相当不同。+12 V可选电济表阳保险丝开/关s0-5A1N4O07调制宀100JIF16V频車尙狗同同1N41481N4148t47K闾隔10KlOnF频帯6 4555220220nF820A|BUZ360约翰?贝迪尼电池脉冲充电器约翰贝迪尼(John Bedini )用一个双线并绕线圈的相同脉冲来产生同样极短、极尖锐的电压尖锋,打破了本地能量场的平衡,引起了剩余能的大量流动。这里显示的数据取自美国专利6,545,444 号。图12630约翰制作并慷慨分享了许多设计,所有这些都基本相似,均采用1:1的双线并绕变压器。

13、这一台使用了边缘嵌入了永磁体的自由运行的转子,以在标记为“13B的线圈单元的绕组里触发尖锐感生电流,并导通晶体管,给绕组“13A”供电,使得转子得以继续前行。捡拾线圈“13C”从本地环境收集剩余能,并且在这个特殊电路里,伺入到电容器内。转子旋转数圈后(通过对第 二转子的降速比指定),电容器里充的电被伺入到第二个“充电”电池。转子是可取的,但不是必要的,因为标记为1和2的线圈可以自激振荡,而且在图示中显示为3的可以是任意数目的绕组。如果这些尖锐的脉冲被伺入一个铅酸电池(而不是一个如上图所示 的电容器),那么将会产生一个不寻常的效果,触发电池和直接环境之间的的联系,使环境对电 池进行充电。这是一个

14、令人惊讶的的发现,而且因为电压脉冲是作为1:1扼流线圈的高电压的结果,充电电池组可以是任意数目的电池并且可以堆叠为 24伏组,即使驱动电池只是12伏。更有趣的是,脉冲电路关闭后可以继续充电超过半个小时适当调整这些电路工作在最佳状态可能会非常棘手,但一旦调整得到,它们就有一个 COP10 的性能。主要障碍是,充电机制不容许正在充电时用电池驱动负载。这意味着任何连续的使用, 必须有两个电池组,一个充电而另一个正在使用。另外一个主要问题是电池组恰恰是不适合家庭 认真使用的。一台洗衣机拟定为 2.2 千瓦,一次洗涤周期也许是一小时长(如果是洗涤“白色” 衣物再接着洗涤有色衣物,就要两个小时长,这并不少

15、见)。建议电池加载不要太超出其“ C20率,即其20个安培小时额定率。都说使用85安培小时的 深循环娱乐电池,那么建议的抽取率是 85安培除以 2 0 ,就是4.25安培。让我们推进一步,说我们 要冒险来汲取一倍,令其为 8.5 安培。因此,假定我们的逆变器有着着 100%的效率,那么我们 需要多少电池来给我们的洗衣机供电?嗯, 2200 瓦在一个 12 伏的系统上是 2200 / 12 = 183 安培,所以每个电池贡献 8.5 安培,我们将需要 183 / 8.5 = 22 个大型、 重型电池。如果我 们处理正确,我们将需要的二倍于此的数字,再加二倍为家庭取暖,一个至少是实际可行的系统 那就要110个电池。这种电池组的庞大规模对于一个中等家庭的户主或生活在公寓里的个人来说 是不现实的。所以,除了设备的小项目外,看来贝迪尼的脉冲充电系统是不实际的。然而,真正重要的一点是,当这些短脉冲施加于铅酸电池时,形成了一个与环境的链接,导 致大量的能量从外部流入电路。这就是额外的“自由能源”。有趣的是,它极有可能,如果以上 面显示的戴夫劳顿的水分解器电路产生的脉冲伺给铅酸电池,那么同样的电池

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