Canalblog
Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

kapagen

14 novembre 2010

Energie libre2

APPAREILS ELECTRIQUES SUR-UNITAIRE – PRATIQUE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PRACTICAL OVERUNITY ELECTRICAL DEVICES

(C) T.E. Bearden

May 13, 1994

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LEGENDE:

= produit scalaire

Ø

= Champ potentiel électrostatique scalaire

= Nabla (

désigne soit le gradient d'une fonction en analyse soit une connexion de Koszul en géométrie différentielle).

|x| = valeur absolue de x

uf = microFarad

La charge n'est pas quantifiée

La valeur de la charge est changeante lorsque celle ci se déplace dans le circuit et elle se représente par une fonction selon le

contexte du potentiel.

Les deux composantes du courant électrique

La seule façon de comprendre l'énergie libre est d'abord d'appréhender le courant électrique tel que constitué par deux

courants couplés ensemble : [(d

Ø

/dt ) ( dm/dt)].Ø/dt ), est connu et mal compris, il est le déplacement de courant sans masse.

La masse est un composant interne de force

C'est à travers la force que la masse prend toute son importance (exemple F=(ma)). On trouve la masse par exemple dans un

champ électrique qui est défini comme étant la force par coulomb. Un champ électrique n'existerait pas sans la composante de

masse. Un champ scalaire électrostatique (

Ø

) cherche à se coupler à la masse d'une charge q tel que (Ø+ Ø) m et deØ) (q)]/|q|. C'est ainsi que la masse devient un composant

Un condensateur idéal est celui qui est un bloqueur d'électrons

Dans un condensateur classique les plaques et le diélectrique sont en mouvement due aux forces électrique. Il s'en suit un

courant d'électrons se dissipant dans la source pour faire du travail... Il existe cependant des condensateurs rigidifiés (~$400 à

$2000 le condensateur de 1μF)...

Un condensateur idéal ne laisse pas passer de courant d'électrons mais laisse seulement passer le courant sans masse tel que

décrit dans les équations de Maxwell.

Composant de blocage d'électrons

Il y a le « transistor semiconducteur Fogal » du nom de l'inventeur William J. Fogal (un ami de Bearden - détenteur des brevets

[5430413 High gain low distortion faste] et [5196809 High gain low distortion faste] ).Il permet la séparation du courant en deux

composants, bloquant uniquement le composant de flux de masse (les électrons).

Le transistor de Fogal bloque le passage des électrons au niveau des pattes, mais laisse le déplacement du courant d

Ø

/dt de

Énergie, flux, montant fini d'énergie, collecteur

Le flux de courant (d

Ø

/dt) est énergie alors que le flux de courant de masse (dm/dt) est du travail dans le circuit. Toutes

Secret de la sur-unité

La charge (masse chargé), fournie un flux libre sans masse d'énergie EM à partir du vide qui peut-être dirigé vers un collecteur

qui emmagasine le tout dans un champ-E ou un champ-B.

Cependant le premier secret de l'énergie libre est le blocage de la composante de charge électrique de masse dm/dt du

courant dq/dt permettant au flux d'énergie sans masse (d

Ø

/dt) de circuler vers le collecteur pour obtenir un champ-E ou un

Un simple appareil sur-unitaire à boucle ouverte

Cette figure montre un très simple mais puissant appareil à sur-unité, utilisant un semi-conducteur à blocage de charge [charge

blocking semiconductor (CBS) (such as a Fogal semiconductor)], alimenté en AC. Le ' truc ' du circuit c'est une source AC pour

contrôler le CBS qui utilise une partie de l'énergie pour s' auto-alimenter et qui ne laisse passer toujours, uniquement, que la

composante sans masse du courant dans le circuit de sortie. Le potentiel scalaire de sortie du CBS est obtenu avec

l'enroulement primaire du transformateur élévateur de tension. Le gain en courant du CBS dépendra de la charge connectée

dessus, et de son habilitée à bloquer le champ-E des charges capturées en augmentation, comme un flux d'énergie libre

(d

Ø

/dt) qui s'établit à travers lui par la charge. Ainsi la charge et le CBS doivent être le mieux pensés/choisies pour ne pasØ/dt) produit un champ-H. IlØ/dt) .

Amplification de puissance libre

Si on place un ampèremètre à la sortie du CBS, entre lui et le primaire du transformateur, le courant sans masse sera lu

comme si de rien n'était (comme avec un courant d'électrons).

La résistance négative: un système (auto-alimenté et CBS) en boucle fermé

Le dessin montre le bouclage fermé de l'appareil de tel façon que le système une fois lancé et stable peut se voir retirer la

source d'alimentation du circuit.

Une résistance négative accepte des électrons entrant inertes depuis son pôle négatif, mais accepte aussi l'énergie (d

Ø

/dt)Ø est ajouté au

entrante depuis le vide comme des photons virtuel se laissant absorbé par des électrons inertes tel que

courant d'électrons créant un excès d'électrons excités.

La résistance négative est maintenant connue pour être une source d'énergie libre auto-contenu.

-

faire échouer nos plans. L'enroulement primaire du transformateur avec le potentiel scalaire (d

emmagasine l'excès d'énergie dans ce champ. C'est un champ-H magnétique normal. Tout champ-H est produit par (d

Ce champ-H se couple à l'enroulement secondaire. Dans le circuit secondaire le courant est un courant d'électrons et peut

circuler sans contrainte du CBS. C'est un courant de masse chargée qui circule désormais dans la charge.

champ-B.

Le deuxième secret concerne la façon dont le deuxième cycle se déroule.

La masse du circuit de charge externe et la masse du collecteur devraient être les mêmes pour que le courant d'électrons

chargés retourne à travers la fem-back de la source primaire, tel que autant d'excès de travail sera fait à l'intérieur de la source

pour dissiper ses séparations de charges que de travail fait dans la charge externe. Dans ce cas la sur-unité serait détruite !

D'où la nécessité d'utiliser deux circuits isolés.

mesure à l'aide d'un instrument de mesure ne sera que travail et non le calcul du montant de l'énergie. L'énergie ne peut-être

mesurée en pratique et en théorie, à priori.

potentiel scalaire à travers lui.

là un champ-E (champ électrique), est créé et existe E -[(

incontournable de force.

Le composant (d

Le composant ( dm/dt), est le déplacement de courant de masse.

L'opérateur signifie couplé à ou sur le point de le faire.

L'opérateur de couplage représente une opération bien réel : l'échange de photons virtuels entre le potentiel du vide et la

masse chargée.

Publicité
Publicité
14 novembre 2010

Energie libre

INFORMATIONS SUPPLEMETAIRES SUR

LE SECRET FINAL DE L'ENERGIE LIBRE

update 15 february 1994

c 1994 be T. E. Bearden

Use of Step-Charged Capacitor as the Collector by Tom Bearden

Introduction

Suite à de nouvelles découvertes et de nouveaux brevets déposé, j'ai ainsi rédigé se document.

Sommaire de l'invention

Une méthode et un appareil pour l'extraction d'énergie d'onde EM bidirectionnel depuis le vide par le gradient de potentiel

scalaire à travers les terminaux d'une source électrique, collectant l'excès d'énergie dans un collecteur sans entropie, puis de

façon séparé déchargeant l'énergie collecté à travers la charge pour exécuter un travail, sans renvoyer le courant de la charge

à travers la source primaire contre son gradient de potentiel. C'est à dire, contre sa bemf (back-emf). Retirer le courant de la

charge interne de la source réduit substantiellement la production de travail à l'intérieur de la source pour ne pas dissiper sa

bipolarité. Disant que le travail de dissipation interne étant bien connu pour être la cause d'épuisement de l'habilité de la source

à continuer de fournir une emf vers le circuit externe. Par réduction de ces dissipations internes, la source est capable de

fournir plus d'énergie pour de la dissipation dans la charge externe qu'il en est pour la charge de la source. La source est

capable d'opérer de façon sur-unitaire. LE système est dit ouvert, il extrait et utilise l'excès d'énergie EM depuis une libre

circulation dans la source externe (le flux d'échange entre le vide environnant et la source bipolaire fait de cette dernière un

système ouvert).

Ce système sur-unitaire peut opérer avec une grande efficacité, sans violation des lois de la physique, de façon analogue, mais

entièrement différente, à peu près comme une pompe à chaleur (frigorifique). La bipolarité de la source est utilisé premièrement

comme une antenne dipôle pour recevoir l'énergie d'onde EM bidirectionnel circulant depuis le vide et pour diriger cette énergie

sans entropie à l'aide de composants « switcher » vers le collecteur ! La conduction des électrons dans le collecteur est

temporairement restreinte, lesquels sont en train d'être sur-potentialisé par excès d'énergie en train d'être collecté sur eux. Le

collecteur et ses électrons sur-potentialisé sont alors déconnectés de la source et connectés maintenant à travers la charge tel

un circuit fermé et séparé. Les électrons dans le collecteur et leur excès d'énergie sont alors automatiquement relâchés pour

circuler comme le courant en une décharge à travers la charge. Cette énergie effectue un travail dans la charge. Le collecteur

(une fois l'énergie dissipée dans la charge), se rebranche sur la source pour un nouveau cycle de collection

Toutes sources électrique de potentiel est déjà une source d'énergie libre

La source agit comme une antenne dipolaire pour recueillir en permanence le courant du potentiel scalaire

déplaçant sans masse), depuis le vide. Pour les conditions pour une charge libre, (d /dl) est continuellement reçue depuis le

vide par n'importe quel dipôle, et la circulation d'énergie est continuellement échangée en va et vient depuis le dipôle.

Cette échange d'énergie libre avec le vide est vrai dans deux points : dans notre circuit qui possède un circuit ouvert de tension

ou ddp (différence de potentiel), entre les deux pôles de la source. Les sources d'antennes dipolaire d'énergie libre sont partout.

Nous avons juste à apprendre comment casser la symétrie dans l'échange de leurs flux d'énergie avec le vide, collecter

quelques influx circulant librement et distribuer cet excès d'énergie collecté vers une charge séparée et isolée.

Autrement dit nous avons simplement qu'à copier sur les pompes à chaleur (frigorifique).

(d /dl),(courant se

Figure 2 : Pourquoi les système d'énergie électrique actuel ont une efficacité opérationnel sous-unitaire?!

Condensateur (chargé par pulse) comme collecteur

Continuons notre recherche par un matériaux spécial pour un temps de relaxation de gaz d'électrons prolongé pour le

collecteur, un alliage composé de 98% d'Aluminium et 2% de Fer.

Cycle 1 (collection d'énergie) :

puis temps de relaxation atteint :

cycle 2 (dissipation d'énergie) :

Cependant la production de cette alliage est assez onéreuse, c'est pourquoi nous recherchons autant que nous le pouvons

d'autres solutions.

En attendant, on peut faire déjà autrement. Utilisons un condensateur normal pour le collecteur, en le chargeant avec un

générateur de rampes. La preuve que ceci peut librement charger un condensateur avec de l'énergie, sans avoir à effectuer du

travail appréciable est déjà connu dans la littérature. Vous pouvez charger un condensateur sans entropie et essentiellement

sans avoir à établir un courant de masse d'électrons.

Pour faire court, nous considérons que le condensateur peut-être chargé sans déplacement de masse (d'électrons), de

circulation de courant.

Nous envisageons, dans l'usage du circuit, que le déplacement «d'électrons sans masse » est un courant de potentiel scalaire

(d /dl) – un courant de potentiel pure (d'énergie EM capturé), le long du conducteur ou à travers le vide.

Opération avec circuit à 2 fils, fermé, conventionnel

Là il y a circulation de courant dans ce circuit fermé, au travers la charge et le reste du circuit. Les électrons seront considérés

comme un fluide matériel pour du travail à faire, pour transporter et décharger l'excès d'énergie EM et en forçant les électrons à

revenir à travers la force électromotrice de retour (bemf), qui recharge encore les électrons envoyés avec un excès d'énergie

EM, sous la forme d'excès de petites densités d'énergies capturées 's , sur chaque électron recyclé.

Quelques excès de collectés sur les électrons sont dissipés dans la charge comme du travail utile, mais seul la moitié est

dépensée (le reste perdu en friction, inefficacité, etc),et ceci sans excès de , petite densité d'énergie capturé.

Ces circuits à boucle fermé sont sous-unitaire perpétuellement (cf. fig 2).

A noter que ces circuits sont tout de même des circuits ouverts « branchés » sur le vide et recevant en permanence de l'énergie

libre, mais ils ont le défaut d'être conçu de manière suicidaire.

Efficacité opérationnelle

Nous définissons operational efficiency Alpha comme la puissance moyenne dans la charge divisé par la puissance moyenne à

l'intérieur de la source pour dissiper et détruire la barrière de bipolarité.

Thermodynamique et système à sur-unité ouvert et en déséquilibre (asymétrique)

Dans cette approche nous avons un circuit ouvert lors de tous cycles de collections, avec une source externe qui reçoit un flux

d'énergie sans relâche. Nous avons exprès cassé la symétrie d'échange avec le vide, d'énergie du système, en séparant dans

l'espace et à travers le temps, l'opération par un cycle de collection d'énergie et un autre cycle de dissipation d'énergie.

L'efficacité opérationnelle de la sur-unité est possible sans violation des lois de la nature. Bien que l'équilibre dans le flux

d'énergie local a été cassé, celui dans le flux d'énergie global ne l'a pas été.

Courant de déplacement sans masse

C'est la technique que nous utilisions. On utilise le déplacement de courant sans masse pour charger le condensateur, plutôt

que le flux de courant d'électrons (habituel).C'est un flux d'énergie réel néanmoins. Il est un phénomène bien connu dans le

chargement d'un condensateur. Un coté du condensateur charge déjà l'autre coté à l'aide justement de se déplacement de

courant sans masse, transportant de l'énergie EM réel à travers l'espace qui sépare les deux plaques du condensateur - les

électrons eux-même ne traversent pas cet espace.

Le déplacement du courant est toujours bien connu pour être un transport d'énergie libre sans aucune dissipation en puissance

ou/et travail. En établissant un déplacement de courant sans masse, seulement à partir de la source_antenne à la place d'un

flux de courant d'électrons, vous pouvez établir du travail gratuit ou du non travail, sans dissipation d'énergie de la sourceantenne.

Le ' truc ' est d'empêcher la circulation de la composante masse (déplacement longitudinale des électrons) du courant

électrique dans la source primaire lors du processus de collection.

Dans le document 1/3 nous avons expliqué que ceci pouvait être fait en utilisant pour collecteur un matériaux semi-conducteur

dégénéré avec un temps de relaxation du gaz d'électrons relativement étendu. Dans ce document il aura été plutôt question de

charger gratuitement un condensateur par un générateur de rampes pour des raisons économique.

----- Ci-dessus Tom Bearden théoricien et inventeur en énergie libre -----

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Fin du document 2/3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Figure 1a : Circuit type utilisant un générateur de rampes pour charger le condensateur sans travail, avec décharge séparé de

l'énergie collecté sur la charge sans épuisement substantiel sur la source primaire.

Figure 1b : Circuit type pour charger un collecteur en semi-conducteur dégénéré (DSC), avec de simple impulsions

sans travail appréciable avec décharge séparée de l'énergie collecté sur la charge sans épuisement substantiel

sur la source primaire.

31 octobre 2010

kapagen

Bonjour: je pense pour boucle le kapagen de replication de JL naudin sa va marché comsa

callanan_diag2

31 octobre 2010

kapagen

bonjour: je cherche

Publicité
Publicité
Publicité