Vezeték nélküli hálózati elmélet videó

Sok éven át, a tudósok nem tudtak azzal a kérdéssel, minimalizálva az elektromos költségeket. Vannak különböző módon, és kínál, de mindegy a legismertebb elmélet nélküli hatalom. Javasoljuk, hogy hogyan csinálja, aki a feltaláló, és miért ez még nem valósult meg.

Vezeték nélküli elektromos áram egy viszonylag új technológia, de nagyon dinamikus. Mi kifejlesztett módszerekkel hatékonyan és biztonságosan szállít energiát távolságban megszakítás nélkül.

Hogyan működik a vezeték nélküli villamos energia

A fő munka alapja a mágnesesség és az elektromágnesesség, mint abban az esetben rádiózás. Vezeték nélküli töltés, más néven induktív töltés alapján néhány egyszerű működési elvei, különösen a technológia megköveteli két tekercs. Az adó és a vevő, amelyek együtt létrehoz egy változó mágneses mező állandótlan aktuális. Másfelől ez a mező feszültséget indukál a vevőtekercs; ezt lehet használni a mobil eszköz vagy akkumulátor töltési teljesítmény.

Ha küld egy elektromos áram segítségével a vezeték, kábel körül létrehoz egy kör alakú mágneses mezőt. Annak ellenére, hogy a mágneses mező hat a hurok, és a tekercs legfőképpen megnyilvánul a kábelen. Ha veszel egy második tekercs huzal, amely nem tartozéka az elektromos áram halad át rajta, és az a hely, ahol mi meg a tekercs mágneses mezőben az első tekercs, elektromos áram, az első tekercs keresztül továbbítani kell a mágneses mező, és ezen keresztül a második tekercs, ami egy mágneses tengelykapcsoló.

Példaként, hogy egy elektromos fogkefe. Ez a töltő csatlakoztatva van a konnektorba, amely elküldi az elektromos áram a sodrott belső töltő, amely mágneses mezőt hoz létre. Van egy második tekercs a fogkefe, ha áram folyik, és azt, köszönhetően a kapott MP kezd díjat kefe nélküli közvetlen kapcsolat a hálózati 220 V

Vezeték nélküli energiaátadás az elektromos átviteli és elosztó vezetékek alternatívák először javasolta, és bizonyítja Nikola Tesla. 1899-ben godu Tesla bemutatott vezeték nélküli továbbítására meghajtású területén fénycsövek rendezett egy huszonöt mérföldre az áramforrásról vezetékek nélkül. De abban az időben, olcsóbb volt, hogy nem a kábelezés a rézdrót 25 mérföldre, és nem épít külön áramfejlesztők, amihez tapasztalat Tesla. Patent, ő nem adott, de a találmány marad a ládákat tudomány.

vezeték nélküli technológia

Vezeték nélküli energia átadása tartalmazza a transzfert a villamos energia vagy teljesítmény a régióban vezetékek nélkül. Így az alapvető technológia fogalmát elektromosság, mágnesesség, elektromágnesesség.

Ez egy alapvető természeti erő, ami azt eredményezi, bizonyos típusú anyagok vonzzák vagy taszítják egymást. Az egyetlen állandó mágnes pólusai a Föld tartják. Folyik áram az áramkör előállít mágneses mezők, amelyek eltérnek az oszcilláló mágneses terek, sebesség és idő, a szükségességét, hogy létrehoz egy váltakozó áramú (AC). Az erők közben előforduló, ábrázolja az alábbi ábrát.

Tehát van egy mágnesesség

Elektromágnesesség - a kölcsönös függőség oszcilláló elektromos és mágneses mezők.

mágneses indukció

Ha a vezető áramkör van csatlakoztatva hálózati áramforráshoz, akkor létrehoz egy oszcilláló mágneses tér körül a hurok. Ha a második vezető áramkör elég közel, megragadja része az oszcilláló mágneses tér, ami létrehoz vagy indukál elektromos áram a második tekercset.

Tehát van egy elektromos erőátviteli egy hurkot vagy tekercset a többi, úgynevezett mágneses indukció. Példák az ilyen reakciókörülményeket alkalmazunk a villamos transzformátorok és generátorok. Ez a koncepció alapján Faraday indukciós törvénye. Ott azt állítja, hogy ha van egy változás mágneses fluxus tekercs csatlakozik az EMF a tekercsben indukált, az érték megegyezik a menetek száma a tekercs és az áramlási sebesség változik.

Vezeték nélküli hálózati elmélet videó

számosságú kuplung

Ez a részlet van szükség, ha egy készülék nem továbbítja az energiát a többi eszközt.

A mágneses csatolás jön létre, amikor a mágneses mező az objektum képes indukálni az elektromos áram más eszközök terén az ő megközelíthető.

Két eszköz azt mondják, hogy kölcsönösen induktív csatolású, vagy mágnesesen csatolva, ezek úgy vannak kialakítva, hogy a változás a jelenlegi során egy vezeték feszültséget indukál végein a másik huzal a elektromágneses indukció. Ez annak köszönhető, hogy a kölcsönös induktivitás

technológia

Vezeték nélküli hálózati elmélet videó

Az alapelv az induktív csatolás

A két készülék kölcsönösen csatlakoztatva vannak induktív vagy mágneses csatolású, úgy vannak elrendezve, hogy a változás a jelenlegi során egy vezeték feszültséget indukál a végein más vezetékek, elektromágneses indukció által előállított. Ez annak köszönhető, hogy a kölcsönös induktivitás.
Induktív csatolás előnyös, mert a munkaképesség vezeték nélkül, valamint ütésállóság.

A rezonáns induktív csatolás kombinációja induktív csatolás és a rezonancia. A koncepció a rezonancia lehet működtetni a két tárgy egymástól függetlenül jelzéseit.

A koncepció a induktív csatolás rezonancia

Mint látható a fenti séma egy rezonancia induktivitás tekercset. A kondenzátor párhuzamosan van kapcsolva, hogy a tekercs. Az energia mozog oda-vissza a mágneses mező körül a tekercs és az elektromos mező körül a kondenzátort. Itt a sugárzási veszteség minimális.

Van is egy vezeték nélküli kommunikációs koncepció ionizált.

Azt is voplotima az életben, de itt meg kell tenni egy kicsit több erőfeszítést. Ez a technika már létezik a természetben, de nem valószínű, hogy a megvalósíthatósági annak végrehajtását, mivel szüksége van egy erős mágneses mező 2,11 m / m. [10] Ő kifejlesztett egy ragyogó tudós, Richard Volras a örvénykeltőnek fejlesztő küldő és továbbítja a hőenergia nagy távolságokra, különösen speciális gyűjtők. A legegyszerűbb példa egy ilyen kapcsolat - ez a villám.

Érvek és ellenérvek

Természetesen ez a találmány előnye vezetékes technikák és hátrányai. Kínálunk őket, hogy gondolják.

Az előnyök közé tartozik:

  1. A teljes hiánya vezetékek;
  2. Nem kell áramforrások;
  3. Az akkumulátort fel kell szüntetni;
  4. Hatékonyabban továbbított energia;
  5. Sokkal kevésbé szükséges karbantartást.

A hátrányok a következők:

  • A távolság korlátozott;
  • A mágneses mező nem annyira biztonságos az emberre;
  • vezeték nélküli hálózati mikrohullámok alkalmazásával, vagy más elméletek nem valósítható meg az otthoni, és saját kezével;
  • magas beszerelés költségét.