Бүлгүүр энергийн үүсгүүрүүдийн иллюзия: Яагаад «Цахилгаанаас цахилгаан» үүсгүүрүүд нэмэлт энергийг үүсгэж чадахгүй
Сүүлийн жилүүдэд үнэ төлбөргүй энергийн үүсгүүрүүдийн ухагдахун их түгээмжтэй болж иржээ. Түүнийг «үнэ төлбөргүй энергия», «үл дуусах хөдөлгүүр» эсвэл «хэт үр ашигт үүсгүүр» гэж мөн нэрлэндэ. Олон зарлагчид түүнийг «цахилгааныг цахилгаанаар үүсгэдэг» гэж түүнд хүртэл худалдаалж, үүнд ерөнхийдөө тогтмол соронзон үүсгүүрт зориулан цахилгаан хөдөлгүүр ашиглан хүчдүүлэх бөөрөнхий механизм тавихын зэрэгцээ тодорхойлоод.
Гэтэл үнэ төлбөргүй энергийн үүсгүүрүүд үнэнхүү оршин байдаг уу? Физикийн үндсэн хуульд тулгуурлан, т.н. үл дуусах хөдөлгүүр нь чисто энергийн нэт орлогыг тааруулж чадахгүй. Энэ статья бүхнийг үндсэн зарчимуудын дагуу системтэй тайлбарлаж, та нарын түүний шинжлэх ухааны хувьд боломжгүй байх шалтгааныг ойлгоход туслах ёстой.

Энергийн хадгалалтын хууль
Физикийн хамгийн үндсэн ба универсаль зарчимуудын нэг: изолирован системд энергия бүтээхгүй, устахгүй; тэр зөвхөн нэг хэлбэрээс нөгөө хэлбэрт шилжихгүй.
Энэ нь дараахыг илтгэнэ:
Аливаа энергийн хувиртлын процессын үр дүнд энергийн алдагдал үүсдэг. Системийн нийт гаралтын энергия нийт оролтын энергияс илүү байж нехүүр. Төсөөлсөн төгс нөхцөлд гаралтын энергия оролтын энергитай тэнцүү байж нехүүр (т.е. хувиртлын үр ашиглалт 100% байж нехүүр). Гэт, бодит бүх нөхцөлд энергийн алдагдал үүсдэг тул хувиртлын үр ашиглалт ихэвчлэн 100%-с бага байдаг, тийнхүү гаралтын энергия үргэлж оролтын энергияс бага байдаг.

Бүлүүр энергийн генераторын компонентуудад үүсдэг энергийн алдагдал
1. Цахилгаан хөдөлгүүр
Цахилгаан энергийг механик энергийн хувиргах үр ашиглалт ихэвчлэн 70%–95% хооронд байдаг. Үүсдэг алдагдал нь ерөнхийдөө: хүндлэлт дулаан үүсгэх, зүрхний алдагдал, механик үрэлдүүр, салхины эсэргүүцэл гэх мэт. Тийнхүү хамгийн үр ашиглалттай хөдөлгүүр ч 100% хувиртлын үр ашиглалт тааруулж нехүүр.
2. Шестерни дамжуулалт
Шүдлэг шилжүүлэлт дээр механик үрэлдүүр үүрд хүртэлх бөгсөн. Түүнд харгалзан нэг шатын шүдлэг шилжүүлэлтийн үр ашиглалт нь ерөнхийдөө 90%–98% хооронд байдаг. Олон шатын шүдлэг шилжүүлэлтийн системүүдийн үр ашиглалт түүнээс бүүр доод түвшинд байдаг, алдагдал нь нийлмүүлдүүр.
3. Постоян соронзон генератор
Механик энергийг цахилгаан энергийн хөрвүүлэлтийн үр ашиглалт түгээмэл намагны генератор ерөнхийдөө 80%–95% хооронд байдаг. Түүний алдагдал нь ерөнхийдөө: гистерезис алдагдал, вихрь гүйдлийн алдагдал, бүрхүүлийн алдагдал, механик үрэлдүүр алдагдал гэх мэт.
4. Хэлхээ ба удирдлагын систем
Бүх цахилгаан хүчний төхөөрөмжүүд өөрсдийн хүч хэрэглэлттүүдтүүдтүүдтүүдтүүдтүүдтүүдтүүдтүүдтүүдтүүдтүүдтүүдтүүдтүүдтүүдтүүдтүүдтүүдтүүдтүүдтүүдтүүдтүүдтүүдтүүдтүүдтүүдтүүдтүүдтүүдтүүдтүүдтүүдтүүдтүүдтүүдтүүдтүүдтүүдтүүдтүүдтүүдтүүдтүүдтүүдтүүдтүүдтүүдтүүдтүүдтүүдтүүдтүүдтүүдтүүдтүүдтүүдтүүдтүүдтүүдтүүдтүүдтүүдтүүдтүүдтүүдтүүдтүүдтүүдтүүдтүүдтүүдтүүдтүүдтүүдтүүдтүүдтүүдтүүдтүүдтүүдтүүдтүүдтүүдтүүдтүүдтүүдтүүдтүүдтүүдтүүдтүүдтүүдтүүдтүүдтүүдтүүдтүүдтүүдтүүдтүүдтүүдтүүдтүүдтүүдтүүдтүүдтүүдтүүдтүүдтүүдтүүдтүүдтүүдтүүдтүүдтүүдтүүдтүүдтүүдтүүдтүүдтүүдтүүдтү......

Шүдлэг хайрцаг шилжүүлэлт: «Хурд – Момент – Хүч» гурвалжин хамаарал
Энэ нь «бүтэн чөлөөт энергийн генератор»-ын боломжгүй байдлыг баталж үзүүрлэх гол физик зарчим:
1. Энергийн хадгалалтын зарчим
- Дархан үеийн шилжилтүүдийг хаяж, тогтвортой төлөвийн дамжуулалтад шинжилгээ хийх үед, хурдны хайрцагийн оролтын төвд механик хүч ≈ хурдны хайрцагийн гаралтын төвд механик хүч (тренийн алдагдалд хориглосон дараа).
- Механик хүч (P) = Момент (T) × Хурд (ω)
- Шестерниуд момент-хурдны харьцааг өөрчлөх чадвартай, гэтэд нийт хүчийг нэмж чадахгүй.
2. Хурдны хайрцагийн хурд нэмэх үнэ
Хурдны хайрцаг хурдыг N дахин нэмж (хурд нэмэх дамжуулалт), гаралтын төвд момент оролтын моментын приблизит 1/N хүртэл буурна. Харин цахилгаан хөдөлгүүрт хурд нэмэх хурдны хайрцагийг хөдөлгөхийн тулд хөдөлгүүр нь хурд нэмэх генераторын үүсгэсэн эсрүүгүй моментыг давлахын тулд N дахин их момент үүсгэх ёстой.
- Цахилгаан хөдөлгүүрийн момент нь гүйдлийн хэмжээтэй пропорциональ: T_motor = K×I (хаана K — хөдөлгүүрийн тогтмол хэмжигдэхүүн).
- Өөрөөр хэлбэл, дамжуулагчийн эргэлтийн хурд нь цахилгаан хөдөлгүүрийн гүйдлийг ажилт шинж чанарын хувьд илтгэх төлөөлөл бүхий хүчтэй нэмэгдүүлдэг, үүн дагаад хөдөлгүүрийн зэс алдагдал (I²R) квадрат хуулиар нэмэгддэг, түүн дагаад үр ашиглалт хүчтэй буурдэг.
3. Энергиин урсгалын симуляцийн шинжилгээ
Бүх алдагдалыг түрхүүн хаяж, төгс системийг таамагламуй.
Генератор цахилгаан үүсгэхдээ минутанд 1000 эргэлт ба 10 ньютон-метр хүчлэг шаардуулдэг. Түүнд шаардагдах чадал доорх томъёогоор тооцогддэг: P = T × ω = 10 ньютон-метр × (1000 × 2π/60) ≈ 1047 ватт
Хэрэв 1:10 хурдны багасгагч дамжуулагч ашиглаж байгаа (генератор 10 удаа эргэдэг, хөдөлгүүр 1 удаа эргэдэг)
Түүнд шаардагдах хөдөлгүүрийн эргэлтийн хурд: 100 оборот/минут (об/мин), шаардагдах хөдөлгүүрийн хүчлэг: 100 ньютон-метр (Н·м) (генераторын хүчлэгтэй харьцуулж 10 дахин их!)
Түүн дагаад 100 ньютон-метраас бага хүчлэгтэй түгээмүй жижиг хөдөлгүүр хүчтэй дүүрдэг, үр ашиглалт 90%-аас 50%-аас доош буурдэг.

Чөлөөн энергийн генераторуудын нийт үр дүнд суурилж бүтээх тооцоо
Зах зээлд байгаа хамгийн үр дүнд суурилж бүтээх компонентуудыг ашиглаж буй гэж үзэх үед, хувиргалтын үр дүнд суурилж бүтээх хувь дараах байдлаар бүтээх болой:
- Үр дүнд суурилж бүтээх цахилгаан хөдөлгүүр: 95%
- Үр дүнд суурилж бүтээх шестерний дамжуулалт: 98%
- Үр дүнд суурилж бүтээх генератор : 95%
Нийт үр дүнд суурилж бүтээх хувь = 0.95 × 0.98 × 0.95 ≈ 88.5%
Энэ нь 100 нэгж цахилгаан энергийн оролтод хамгийн ихдээ 88.5 нэгж цахилгаан энергийн гаралт гаргаж чадахыг илтгэр, нэт дүнд суурилж бүтээх алдагдал 11.5 нэгж бүтээх болой. Бодит бүтээд бүх компонентын үр дүнд суурилж бүтээх хувь нь ердөө доод талд бүтээх бөлшүүр, нийт үр дүнд суурилж бүтээх хувь 60–70%-иин хооронд бүтээх болой. Энэ нь 100 нэгж энергийн оролтод зөвхөн 60–70 нэгж гаралт үүсгэж чадахыг илтгэр, «чөлөөн энергийн генераторын систем»-ийн тухайд түүн дээрх «чөлөөн» гэдэг нь үүсгэж чадахгүй, харин тогтмол хэрэглэж чадахыг илтгэр.

Түгээмүүр худал мөрдөмлүүр үгс
1. Бүх төрлийн тогтмол соронз «чөлөөн энергийг» үүсгэж чадна
Үнэнд оршмуйн, постоян соронзын соронзон талбай генераторын ажиллах үед ямар нэг ажил хийдэггүй. Түүн дээр энергийн хувиргалтын дундаж орчин л бүтдэг. Соронзон энергийн үүсгүүр өөрөө шинээр үүсдэггүй. Генераторын эргэлт үед соронзон төвөгтөйлөөс тулгардаг, түүнийг давахын тулд тасралтгүй энергийн оролт шаардлагатай.
2. Шестерни энергийг нэмж өгдөг
Шестерёнкүүд нь үнэнхүү үрэлт ба эргэлтийн хурдыг өөрчлөх чадвартай, гэтэр нийт энергийг нэмж өгч чадахгүй. Гуравдугаар хэсгт дурдсанаар, шестерёнкүүдийн эргэлтийн хурдны нэмэгдэл нь үрэлтийн шаардлагын хоёр дахин нэмэгдэлд үндэслэн оршит, үүнээс системийн үр ашиг харин бүүр буур.
3. Хүчлүүн энергийн хүч үүсгэх систем идэвхжүүлсний дараа түүн дээр тулгуурлан үлхүүрлэн ажиллах чадвартай.
Хүчлүүн энергийн хүч үүсгэх системд ямар нэг алдагдал үүсвэл систем постепенно удаашран, цаашдаа зогсож үлдмүүр. Компаниудын хийж үзүүлсэн демонстрацүүдэд бусад гадаад энергийн оролтын нэмэлт хэрэглээ бүүр хийгдмүүр, гэтэр түүн дээр тулгуурлан хийж үзүүлсэн бичлэгүүдэд түүн дээр тулгуурлан хийж үзүүлсэн бичлэгүүдэд түүн дээр тулгуурлан хийж үзүүлсэн бичлэгүүдэд түүн дээр тулгуурлан хийж үзүүлсэн бичлэгүүдэд түүн дээр тулгуурлан хийж үзүүлсэн бичлэгүүдэд түүн дээр тулгуурлан хийж үзүүлсэн бичлэгүүдэд түүн дээр тулгуурлан хийж үзүүлсэн бичлэгүүдэд түүн дээр тулгуурлан хийж үзүүлсэн бичлэгүүдэд түүн дээр тулгуурлан хийж үзүүлсэн бичлэгүүдэд түүн дээр тулгуурлан хийж үзүүлсэн бичлэгүүдэд түүн дээр тулгуурлан хийж үзүүлсэн бичлэгүүдэд түүн дээр тулгуурлан хийж үзүүлсэн бичлэгүүдэд түүн дээр тулгуурлан хийж үзүүлсэн бичлэгүүдэд түүн дээр тулгуурлан хийж үзүүлсэн бичлэгүүдэд түүн дээр тулгуурлан хийж үзүүлсэн бичлэгүүдэд түүн дээр тулгуурлан хийж үзүүлсэн бичлэгүүдэд түүн дээр тул......
4. Оролт ба гаралт хэмжилтийн утгыг зөвхөн хүлээж авах
Хэмжилтийн үед түүнчлэн, дэлгүүрүүд нь хүчирхийлүүр үүрд бүрдүүлсэн хэмжилтийн бүрдүүлсэн хэмжилтийн бүрдүүлсэн хэмжилтийн бүрдүүлсэн хэмжилтийн бүрдүүлсэн хэмжилтийн бүрдүүлсэн хэмжилтийн бүрдүүлсэн хэмжилтийн бүрдүүлсэн хэмжилтийн бүрдүүлсэн хэмжилтийн бүрдүүлсэн хэмжилтийн бүрдүүлсэн хэмжилтийн бүрдүүлсэн хэмжилтийн бүрдүүлсэн хэмжилтийн бүрдүүлсэн хэмжилтийн бүрдүүлсэн хэмжилтийн бүрдүүлсэн хэмжилтийн бүрдүүлсэн хэмжилтийн бүрдүүлсэн хэмжилтийн бүрдүүлсэн хэмжилтийн бүрдүүлсэн хэмжилтийн бүрдүүлсэн хэмжилтийн бүрдүүлсэн хэмжилтийн бүрдүүлсэн хэмжилтийн бүрдүүлсэн хэмжилтийн бүрдүүлсэн хэмжилтийн бүрдүүлсэн хэмжилтийн бүрдүүлсэн хэмжилтийн бүрдүүлсэн хэмжилтийн бүрдүүлсэн хэмжилтийн бүрдүүлсэн хэмжилтийн бүрдүүлсэн хэмжилтийн бүрдүүлсэн хэмжилтийн бүрдү......

Дүгнэлт
Бүтэн хөдөлгөөний машин нь энергийн урсгал ба алдагдалд анхаарахгүй бөөрт, ийнхүү энергийн хадгалалтын хуульд зөрчил үүсгэд. Түүнчлэн, ийнхүү бүтээдмүүд нь туршилтын тайлангүй бөөрт, дэлгүүрүүд нь мөн бүтээдмүүдийн техник дэлгэрэнгүй мэдээллийг тодорхой неүрт.
Зарим дэлгүүрүүд нь бүтээдмүүдийн үр ашигт баталгаажуулж, үүрд бүтээдмүүдийн патенттайд хуурайн хүлээж авах. Гэтэл, үүрд патент нь бүтээдмүүдийн шинэлтийг л баталгаажуулд, түүнчлэн түүнчлэн түүнчлэн түүнчлэн түүнчлэн түүнчлэн түүнчлэн түүнчлэн түүнчлэн түүнчлэн түүнчлэн түүнчлэн түүнчлэн түүнчлэн түүнчлэн түүнчлэн түүнчлэн түүнчлэн түүнчлэн түүнчлэн түүнчлэн түүнчлэн түүнчлэн түүнчлэн түүнчлэн түүнчлэн түүнчлэн түүнчлэн түүнчлэн түүнчлэн түүнчлэн түүнчлэн түүнчлэн түүнчлэн түүнчлэн түүнчлэн түүнчлэн түүнчлэн түүнчлэн түүнчлэн түүнчлэн түүнчлэн түүнчлэн түүнчлэн түүнчлэн түүнчлэн түүнчлэн түүнчлэн түүнчлэн түүнчлэн түүнчлэн түүнчлэн түүнчлэн түүнчлэн түүнчлэн түүнчлэн түүнчлэн түүнчлэн түүнчлэн түүнчлэн түүнчлэн түүнчлэн түүнчлэн түүнчлэн түүнчлэн түүнчлэн түүнчлэн түүнчлэн түүнчлэн түүнчлэн түүнчлэн түүнчлэн түү......
Түүнд хүлээж буй төрхийн тогтмол хөдөлгүүрүүдийн хуурцагт итгэж ноорогтун. Түүн дээрх бүтээдсүүдтэй тааралдаж, та бүтээдсүүдийн хаалттай системд урт хугацааны ажиллах үед нь бүтэн энергийн шинжилгээний тайланг захиалж болно. Хэрэв түүнийг үл хүртүүлбүүр эсвэл хариулт үл олдубүүр, түүн дээрх асуудлын бүтэн тайлбар бөлгөөн бүтэн.
Энерги хувиргалтын үр дүнтэй бүтээмжийг хэрхэн сайжруулах вэ?
Бесплатный энергийн генераторуудын бүтээмжийг хүртүүлэх нь боломжгүй бүтээмж, гэтэл энергийн хувиргалтын үр дүнтэй бүтээмжийг сайжруулахад хүртүүлэх боломжтой арга замууд бүтэн. Нүүрнүүр, хамгийн үр дүнтэй хувиргалт хийдэг компонентуудыг ашиглах зүйт. Гэтэл, хувиргалт хийдэг үйлдлүүдийн тоог бүтэн хасаж, хувиргалт үед нь энергийн алдагдалыг хамгийн бага бүтэн.