RU2605053C2 - Низкочастотный излучатель электромагнитной энергии и способ его изготовления - Google Patents

Низкочастотный излучатель электромагнитной энергии и способ его изготовления Download PDF

Info

Publication number
RU2605053C2
RU2605053C2 RU2015147817/12A RU2015147817A RU2605053C2 RU 2605053 C2 RU2605053 C2 RU 2605053C2 RU 2015147817/12 A RU2015147817/12 A RU 2015147817/12A RU 2015147817 A RU2015147817 A RU 2015147817A RU 2605053 C2 RU2605053 C2 RU 2605053C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
transformer
windings
inductances
magnetic circuit
emitters
Prior art date
Application number
RU2015147817/12A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2015147817A (ru
Inventor
Геннадий Леонидович Багич
Original Assignee
Геннадий Леонидович Багич
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Геннадий Леонидович Багич filed Critical Геннадий Леонидович Багич
Priority to RU2015147817/12A priority Critical patent/RU2605053C2/ru
Publication of RU2015147817A publication Critical patent/RU2015147817A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2605053C2 publication Critical patent/RU2605053C2/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B06GENERATING OR TRANSMITTING MECHANICAL VIBRATIONS IN GENERAL
    • B06BMETHODS OR APPARATUS FOR GENERATING OR TRANSMITTING MECHANICAL VIBRATIONS OF INFRASONIC, SONIC, OR ULTRASONIC FREQUENCY, e.g. FOR PERFORMING MECHANICAL WORK IN GENERAL
    • B06B1/00Methods or apparatus for generating mechanical vibrations of infrasonic, sonic, or ultrasonic frequency
    • B06B1/02Methods or apparatus for generating mechanical vibrations of infrasonic, sonic, or ultrasonic frequency making use of electrical energy
    • B06B1/04Methods or apparatus for generating mechanical vibrations of infrasonic, sonic, or ultrasonic frequency making use of electrical energy operating with electromagnetism
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F41WEAPONS
    • F41BWEAPONS FOR PROJECTING MISSILES WITHOUT USE OF EXPLOSIVE OR COMBUSTIBLE PROPELLANT CHARGE; WEAPONS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F41B6/00Electromagnetic launchers ; Plasma-actuated launchers
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05HPLASMA TECHNIQUE; PRODUCTION OF ACCELERATED ELECTRICALLY-CHARGED PARTICLES OR OF NEUTRONS; PRODUCTION OR ACCELERATION OF NEUTRAL MOLECULAR OR ATOMIC BEAMS
    • H05H1/00Generating plasma; Handling plasma
    • H05H1/54Plasma accelerators

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Plasma & Fusion (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Spectroscopy & Molecular Physics (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Coils Or Transformers For Communication (AREA)

Abstract

Предложен низкочастотный излучатель электромагнитной энергии. Он содержит трансформаторы с магнитопроводом, замыкающимся с помощью излучателей и вторичных обмоток трансформаторов. При этом магнитопровод первого трансформатора проходит через вторичную обмотку второго, а магнитопровод второго трансформатора проходит через вторичную обмотку первого. При этом излучатели трансформаторов соосно расположены относительно друг друга. Также предложен способ изготовления указанного выше низкочастотного излучателя электромагнитной энергии. 2 н. и 3 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Изобретение относится к области оружия и предназначено, в частности, для полного и быстрого уничтожения живой силы противника (или обращение его к бездействию) на любом расстоянии в зоне прямой видимости.
Известны излучатель электромагнитной энергии (см. патент Р, Ф. №2371260), недостатком которого является отсутствие передачи энергии направленного действия, и электромагнитный автомат (см. Российский патент №2545160), общим недостатком которых является большая себестоимость для достижения значительной плотности излучаемой энергии.
Известные недостатки устраняются предлагаемым изобретением. Оно согласно фиг. 1, 2 содержит трансформаторы 1 и 2 с гибким магнитопроводом, состоящим из изолированной проволоки или троса, выполненных из трансформаторной стали. Магнитопровод трансформаторов замыкается с помощью излучателей 3, 4 и вторичных обмоток 7, 8, выполненных из того же материала. Излучатели каждого трансформатора содержат минимум две излучающие индуктивности с противоположно направленными обмотками и соединенных параллельно. Причем магнитопровод первого трансформатора проходит через вторичную обмотку второго и наоборот магнитопровод второго трансформатора проходит через вторичную обмотку первого, а излучатели трансформаторов соосно расположены относительно друг друга. На первичные катушки 5, 6 расположенные на общем магнитопроводе трансформаторов или раздельно каждая на одном магнитопроводе каждого трансформатора или его части, подается выпрямленное фазное или линейное напряжение, например, синусоидального тока, причем напряжение на одной из катушек сдвинуто по фазе на 120 градусов по отношению к другой. При наличии трех катушек они могут быть подключены к трехфазной сети треугольником или звездой, что повышает эффективность поражения цели. Каждый излучатель предыдущего трансформатора является нагрузкой для последующего трансформатора, и наоборот излучатель последующего трансформатора является нагрузкой предыдущего. Таким образом, два или более трансформаторов объединяются в один. С целью обеспечения линейности излучения и увеличения плотности электромагнитной энергии излучатели 3 и 4 расположены между коаксиально расположенными пластинами 10 и 11 конденсатора, при этом вектор напряженности электрического поля Е направлен радиально в сторону оси излучения при уплотнении энергии или в противоположную сторону при уменьшении плотности электромагнитной энергии, т.е. перпендикулярно вектору Н излучаемой магнитной энергии. Для увеличения или уменьшения энергии электрического поля параллельно к конденсатору, образованному пластинами 10 и 11, подсоединен регулируемый сополимерным диэлектриком 9 конденсатор 13, а также регулятор напряжения 12. Отверстие 14 служит для подачи плазмы или лазерного луча. При этом в излучаемом пространстве образуется искусственный провод, при помощи которого появляется возможность линейно излучать неограниченное количество электромагнитной энергии. Излучающая электромагнитная энергия имеет бесконечную дальность поражения и проявляется, пока не встретит материального препятствия. Если мощность излучателя составляет, например, 500 Вт, то мощность излучения с учетом КПД примем, например, 250 Вт, то поражающий эффект может в десятки и сотни раз в зависимости от времени воздействия на цель превышать, например, эффект пули выпущенной из стрелкового оружия.
Работа устройства заключается в том, что при подаче в устройство выпрямленного напряжения в каждой паре двух излучающих индуктивностей, имеющих противоположные обмотки, вырабатывается суммарное магнитное поле эллипсоидной формы (см. книгу X. Кухлинг. Справочник по физике, Москва «МИР» 1982, стр. 236), вектор Пойтинга которого направлен вдоль оси излучения. Это явление создает линейное направленное направление магнитной энергии. Излучающее магнитное поле каждой катушки складывается из магнитного поля, образованного током от вторичных обмоток 7, 8 и магнитного потока магнитопровода, при этом магнитное поле вытесняет магнитный поток из магнитопровода, увеличивая мощность излучения. Плотность электромагнитной энергии эллипсоида за счет изменения его поперечного сечения регулируется конденсатором переменной емкости и регулятором напряжения. Поэтому излучающие каждой парой индуктивностей эллипсоиды могут иметь различное поперечное сечение и различную энергетическую плотность энергии. При подаче на первичные катушки линейного напряжения эллипсоиды излучателей сдвигаются по фазе на треть их длины, что в результате приводит к увеличению эффективности поражающего действия. Все эти факторы приводят к тому, что при встрече с токопроводящим препятствием в нем возникает ток короткого замыкания, приводящий к разрушению препятствия. При излучении суммарного магнитного поля, образованного тремя соосно расположенными устройствами, соединенными в звезду или треугольник, разрушение препятствия происходит аналогично короткому замыканию на линиях электропередач или в коаксиальном кабеле.
Для взаимодействия электромагнитной энергии с токонепроводящей целью используем луч лазера, который проходит через отверстие 14 устройства и коаксиально распространяется вдоль оси излучения совместно с магнитной энергией. При этом лазерная энергия обеспечивает токопроводность токонепроводящей цели. Для этого желательно обеспечить высоковольтную передачу (с значительным значением напряженности электрического и магнитного полей). Так как луч лазера является токопроводным, то он играет роль провода, например, как в высоковольтных линиях электропередач. Из сказанного следует, что устройство может служить в качестве выходной насадки к лазеру.
На фиг. 3 схематично показан способ изготовления излучателя. Способ заключается в том, что на плоском основании 16 рисуют линию, представляющую траекторию 17 намотки трансформаторов. Вдоль обозначенной траектории с двух сторон устанавливают проводные ограничители 18, а в месте расположения излучателя размещают изолированную обкладку конденсатора 11 меньшего диаметра, ось которой, например, делит площадь обозначенной траектории на две равные симметричные части. В местах расположения первичных катушек трансформаторов размещают плоскостные индуктивности, являющиеся эквивалентом первичных катушек. Обмотку трансформаторов производят согласно обозначенной траектории и по фиг. 3 с помощью покрытого лаком гибкого троса или провода из электротехнической стали. При обмотке трансформатора (см. фиг. 3) 1 обход провод проходит последовательно через плоскостную индуктивность (первичную катушку) 5 трансформатора (трансформаторов) , затем образует вторичную обмотку 7 и далее проходит вторую первичную катушку 6, затем образует начало излучающих индуктивностей первого излучателя 4, которые образуются путем одного или несколько витков проволоки с правой и левой намотками проводом вокруг обкладки конденсатора 11. Вторым обходом провод проходит через первичную катушку 6 и образованную при первом обходе вторичную обмотку 7, после чего последовательно образует вторичную обмотку 8, затем проходит первичную катушку 6, после чего образует второй излучатель 6, обмотку которого производит аналогично первому. При следующем третьем обходе провод обходит или не проходит первичную катушку 6, обходит или дополняет витки вторичной обмотки 7, проходит через ранее образованную вторичную обмотку 8, первичную 6, дополняет витки излучающих индуктивностей первого излучателя 4 и т.д. Таким образом, плоскостные обмотки всего трансформатора и излучающие индуктивности образуются путем последовательного поочередного пропускания провода через первичные обмотки трансформатора, вторичные обмотки с одновременным образованием недостающих и последовательным образованием излучателей. При обмотке трансформатора количество витков излучающих первичных и вторичных индуктивностей и магнитопровода регулируется в зависимости от требуемой излучающей характеристики устройства. После завершения обмотки трансформатора коаксиально первой 11 устанавливается вторая 10 обкладка конденсатора. Полученная обмоточная плоскостная конструкция трансформатора отделяется от основания, экранируется с двух сторон, скручивается относительно оси коаксиального конденсатора и помещается в корпус устройства с последующим его заполнением, например, компаундом. Экранирование одновременно играет роль как теплоотводное устройство.
Предлагаемая технология при исключении излучателей может использоваться в технике при производстве трансформаторов любых типов и конструкций.
Устройство может служить универсальным средством в зависимости от излучающей мощности как для уничтожения живой силы условного противника или принуждению его к бездействию, так и поражения, например, военных транспортных средств, самолетов, ракет, спутников.
В случае военного конфликта, когда российский самолет будет иметь возможность парализовывать корабли условного противника, у россиян появятся ощущения спокойствия, гордости, защищенности и независимости Российского государства и, конечно, увеличение патриотизма.

Claims (5)

1. Низкочастотный излучатель электромагнитной энергии содержит трансформаторы с магнитопроводом, замыкающимся с помощью излучателей и вторичных обмоток трансформаторов, при этом магнитопровод первого трансформатора проходит через вторичную обмотку второго, а магнитопровод второго трансформатора проходит через вторичную обмотку первого, при этом излучатели трансформаторов соосно расположены относительно друг друга.
2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что каждый излучатель содержит по меньшей мере пару излучающих индуктивностей, соединенных параллельно с противоположным направлением обмоток и излучающих сумму линейно направленных электромагнитных полей.
3. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что каждая вторичная обмотка трансформатора электрически связана со своей парой излучающих индуктивностей с линейно направленным действием электромагнитных полей.
4. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что трансформатор, содержащий две первичные катушки, на которые подается фазное напряжение, причем напряжение на одной из катушек сдвинуто по фазе на 120 градусов по отношению к другой, а трансформатор, содержащий три первичные катушки, подключается к трехфазной сети звездой или треугольником.
5. Способ изготовления излучателя, заключающийся в том, что плоскостные обмотки всего трансформатора и излучающие индуктивности образуются путем последовательного поочередного пропускания изолированного, выполненного из электротехнической стали провода через первичные обмотки трансформатора, вторичные обмотки с одновременным образованием недостающих и последовательным образованием излучателей, при этом количество витков излучающих первичных и вторичных индуктивностей и магнитопровода регулируется в зависимости от требуемой излучающей характеристики устройства, после завершения обмотки трансформатора коаксиально первой устанавливается вторая обкладка конденсатора, полученная обмоточная плоскостная конструкция трансформатора отделяется от основания, экранируется с двух сторон, скручивается относительно оси коаксиального конденсатора и помещается в корпус устройства с последующим его заполнением, например компаундом.
RU2015147817/12A 2015-11-06 2015-11-06 Низкочастотный излучатель электромагнитной энергии и способ его изготовления RU2605053C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015147817/12A RU2605053C2 (ru) 2015-11-06 2015-11-06 Низкочастотный излучатель электромагнитной энергии и способ его изготовления

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015147817/12A RU2605053C2 (ru) 2015-11-06 2015-11-06 Низкочастотный излучатель электромагнитной энергии и способ его изготовления

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2015147817A RU2015147817A (ru) 2016-04-20
RU2605053C2 true RU2605053C2 (ru) 2016-12-20

Family

ID=55789316

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015147817/12A RU2605053C2 (ru) 2015-11-06 2015-11-06 Низкочастотный излучатель электромагнитной энергии и способ его изготовления

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2605053C2 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2680372C1 (ru) * 2017-11-14 2019-02-20 Геннадий Леонидович Багич Способ получения фазового сдвига напряжений генераторов и устройство использования фазового сдвига для преобразования механической энергии в эллипсоидное излучение
RU2749553C2 (ru) * 2020-11-10 2021-06-15 Геннадий Леонидович Багич Электромагнитный излучатель и способы создания токопроводящей плазмы излучателем и регулировки его излучаемого потока

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4396867A (en) * 1981-07-21 1983-08-02 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy Inductive intense beam source
US6477216B2 (en) * 1995-09-25 2002-11-05 Paul M. Koloc Compound plasma configuration, and method and apparatus for generating a compound plasma configuration
EP0998315B1 (en) * 1997-07-21 2004-03-03 Roche Diagnostics GmbH Electromagnetic transdermal injection device
RU2545160C2 (ru) * 2013-12-17 2015-03-27 Геннадий Леонидович Багич Электромагнитный автомат

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4396867A (en) * 1981-07-21 1983-08-02 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy Inductive intense beam source
US6477216B2 (en) * 1995-09-25 2002-11-05 Paul M. Koloc Compound plasma configuration, and method and apparatus for generating a compound plasma configuration
EP0998315B1 (en) * 1997-07-21 2004-03-03 Roche Diagnostics GmbH Electromagnetic transdermal injection device
RU2545160C2 (ru) * 2013-12-17 2015-03-27 Геннадий Леонидович Багич Электромагнитный автомат

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2680372C1 (ru) * 2017-11-14 2019-02-20 Геннадий Леонидович Багич Способ получения фазового сдвига напряжений генераторов и устройство использования фазового сдвига для преобразования механической энергии в эллипсоидное излучение
RU2749553C2 (ru) * 2020-11-10 2021-06-15 Геннадий Леонидович Багич Электромагнитный излучатель и способы создания токопроводящей плазмы излучателем и регулировки его излучаемого потока

Also Published As

Publication number Publication date
RU2015147817A (ru) 2016-04-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6741484B2 (en) Power modulator having at least one pulse generating module; multiple cores; and primary windings parallel-connected such that each pulse generating module drives all cores
Min et al. Analysis of electromagnetic pulse effects under high-power microwave sources
RU2605053C2 (ru) Низкочастотный излучатель электромагнитной энергии и способ его изготовления
US10361024B2 (en) Dry-type transformer core
RU2545160C2 (ru) Электромагнитный автомат
KR102252463B1 (ko) 고전압 승압장치용 2차 권선 및 이를 포함하는 고전압 승압장치
RU2578192C2 (ru) Способ излучения энергии и устройство для его осуществления (плазменный излучатель)
RU2599771C2 (ru) Способ поражения токопроводящих целей регулированием тока поражения и устройства для его осуществления
Shurupov et al. The sources of pulse current based on explosive magnetic generators for mobile testing facility
KR102020633B1 (ko) 트랜스포머, 이를 구비하는 제너레이터 및 엑스레이 발생장치
RU2655735C2 (ru) Эллипсоидный излучатель
US8373594B1 (en) Low frequency directed energy shielding
RU2614987C1 (ru) УСТРОЙСТВО И СПОСОБ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (Варианты)
Abdullin et al. Application of rod return-current conductors for decreasing the magnetic field of the vacuum diode
RU188922U1 (ru) Устройство создания направленного электрического разряда (управляемая молния).
RU2749553C2 (ru) Электромагнитный излучатель и способы создания токопроводящей плазмы излучателем и регулировки его излучаемого потока
RU2699058C1 (ru) Магнитная система
RU2016140604A (ru) Способы беспроводной силовой передачи электроэнергии
Novac et al. Coaxial 0.5 MV air-core pulse transformer
Khazhibekov et al. Simulation of Helical Antenna with a Resistor for Radiating Powerful Microwave Pulses
RU2699063C1 (ru) Магнитная система
RU2639140C2 (ru) Плазмотрон, излучатель и способ изготовления излучателя
Kravchenko et al. Compact helical magnetocumulative generator for the formation of powerful high-voltage energy pulses
RU2680372C1 (ru) Способ получения фазового сдвига напряжений генераторов и устройство использования фазового сдвига для преобразования механической энергии в эллипсоидное излучение
SU995639A1 (ru) Импульсный трансформатор с ударным возбуждением