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共振电子能量系统--关于能量的来源

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共振电子能量系统
美国-----唐史密斯
  任何时候势能是无处不在的,当转换为更实用的形式时就成为有益的了。只要用脑,就没有能源短缺。这种潜在的能量是通过电磁现象的表现间接观察到的——当被截获和转换,变得有用时。在非线性系统中,磁波的相互作用放大 (共轭) 能源,提供比输入更大的输出。简单地说,锤击钢琴的三条弦,中间的一条遭到撞击而共鸣并激活两侧的弦。三条弦的共鸣产生一个大于输入能的声级。声音是电磁波频谱的一部分,并遵守所有适用律。
  “有用能源”被定义为“除了环境以外的能源”。“电动势”与质量及其加速度有关。因此,地球的质量和速度穿过空间,给它一个巨大的电动势。人类就像坐在高压线上而没有意识到的鸟。在自然界中,湍流扰乱环境而我们看到电的显露。篡改环境,使得人们能够把磁波转化为有用的电能。
  以此为焦点,一般要看看地球。在每天的1,440 分钟里,发生 4,000 多次闪电。每次闪电收获超过千万伏特20万安培的相当电磁流量。这是在每24小时周期里超过57,600,000,000,000伏和1,152,000,000,000安培的电磁流量。这已经持续了超过40亿年。美国专利商标局坚持认为,地球的电场是微不足道的和无用的,而这种能量转化违反自然规律。同时,他们发布的专利中,就有来自太阳的电磁流量由太阳能电池转化成直流能源。世界航空磁测通量(伽马能谱)图,包括那些由美国内部地质勘测部门提供的,这些清楚地表明,从飞临(表面)源1000英尺以上的指示仪表上可知,存在一个在环境之上1,900伽马的分布。库仑定律需要距离平方的远程读数,乘以记录读数。因此,1900 伽玛的读数校正值是1900 x 1000 x 1000 = 1,900,000,000 伽马。
  有一种倾向混淆“伽玛”和“伽玛射线”。“伽玛”是普通的日常磁通量,而“伽玛射线”是高冲击强度能量而不是通量。一伽玛等于100伏均方根值。若要看到这一点,采取等离子球发射40000伏特。当正确使用时,一台放置在附近的伽马仪将读取到 400 伽玛。刚说到的1,900,000,000 伽马,是相当于190,000,000 伏电力的磁环境。这是“太阳安静”的一天。在“太阳活跃”日,将是上述数字的五倍。当局的地球电场是微不足道的理念,重蹈了他们其它的伟大理念的覆辙。
  有两种电能,“潜能”和“有用能”。所有电能都是“潜能”,直至它们被转换。电子的共振流通激活了无处不在的电子潜能。共振频率通流率的强度/CPS(每秒电子数),设置可用的能源。这必须被转换成正在使用的设备所需的物理尺寸。例如,来自太阳的能量是磁通量,由太阳能电池转换成直流电,然后进一步转换成适于它所提供能量的设备的形式。只有磁通从点“A”(太阳)转移到点“B”(地球)。所有电能系统的工作方式完全相同。线圈和磁体的运动在点“A”(发电机)流动电子,继而激发在点“B”(你的住宅)的电子。根本没有点“A”的电子源源不断地传送到点“B”。在这两种情况下,电子永远保持完整无损,并且可用于进一步通流。这是牛顿物理 (电气力学和守恒定律)所不允许的。显然,这些定律把人搞糊涂了而且是不充足的。
  现代物理学里,美国专利商标局风格,上述所有都不能存在,因为它开启了一扇门给“大于一”。好消息是,专利商标局已经发布了有关光放大的数百项专利,所有这些都是大于一的。用于调整你的相机里的自供电快门倍增电极的,从光接收到的磁通量把电子驱赶出阴极,通过倍增电极桥反射电子到阳极,导致出的电子比进的电子多出数十亿。目前有 297 件直接公布的关于系统的专利,还有成千上万的外围专利,所有这些都支持大于一。关于知识产权的诚信这说明了什么?
  任何线圈系统,当通流时,导致电子自旋并产生有用能源——一旦它被转换为所需使用的样式。现在,我们所描述的方法是必需的,现在让我们看看这是怎样与我们关联的。



IP属地:贵州1楼2012-03-27 17:16回复
      例如,如果隔离变压器的输入端需要在60赫兹运行,就是60次正循环和60次负循环,共计120次循环。通过附着于隔离变压器输入端的电感表读出电感亨利值。在(列线图解法)电抗图上标出这个值。在图上绘制所需的120赫兹并以直线连接这两个点。这条线与法拉线和欧姆线的相交处,给我们两个值。选择一个(电阻器)并把它插入到变压器输入绕组的两条引线之间。
      功率校正因数电容器(或多个电容器的组)现在需要调节。下列公式有助于你找到这些丢失的信息。已知电容量,作为所需电势去脉冲输出变压器。一法拉电容量是一伏特一秒(一库伦)。因此,如果我们要以一定的量保持水桶是满的,需要多少个满杓?如果水桶需要120伏,那么需要多少库伦?
      现在,看看上面提到的列线图解法,然后找到所需的电阻,跳线放置在校正因子电容器的两极之间。
      接地是可取的,这样起到限压器和瞬时峰值控制的作用。两个单独的接地是必要的,一个在功率因数电容器而一个在隔离变压器的输入端。电涌放电器/火花隙和变阻器需要电压/电位和电流强度控制的成品一般都可提供。西门子、美国西岱尔和其它公司,有全系列的电涌放电器,等等。变阻器看来象硬币大小的平板电容器。Any of 这些限压器中任何一种在下面文档中,都被标为“V-1”。
      应该很明显,有几个独立的封闭的电路出现在建议的配置里:功率输入源,高压模块,功率因数电容器组结合隔离变压器输入端。最后,隔离变压器输出端及其负载。在电源(电池)的电子活动没有一个为使用下游而穿过系统。在任何时候,如果磁通率要发生变化,那么活跃的电子数也会变化。因此,控制磁通率也就控制了电子(潜势)活性。点“A”的电子活跃与点“B”的电子活跃不同,或者那些在点“C”的,并依此类推。如果磁通量率(频率赫兹)改变,那么不同数量的电子会被。这并不违反任何自然律,而且也没有比输入生产出更多的输出能量,应该说是可取的。
      一个合适的高压模块是一个 12 伏直流氖管变压器。功率因素校正电容器应尽可能多微法,因为这可以有一个较低的运行频率。12伏氖管变压器在约30,000赫兹上振荡。在功率校正因数电容器组我们降低了频率去匹配隔离变压器的输入端。
      其它合适的高压资源是汽车发火线圈,电视反馈变压器,激光打印机模块,和各种其它装置。永远要调低功率因数校正电容器的频率,如果需要的话,在隔离变压器的输入端更正。当脉冲时隔离变压器活跃起来。电流强度变得只在隔离变压器考虑的一个部分。错误的设计导致磁滞现象,产生热量,如果过载,变压器还会自毁。变压器芯是混合芯,而不是通常的多层软铁薄片做成的芯,运行时变凉,并能承受非常高的电流强度。
      上面所示信息,是1996年特斯拉大会在唐史密斯的工场所做的关于小型便携式模块的演示。该单元是一个非常粗糙的版本,而较新版本有原子电池,功率输出达到十亿瓦级别。电池的要求是低水平的,而且不会比拨动有镭的原子钟更有害。
    


    IP属地:贵州3楼2012-03-27 17:16
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