Электрические машины Белашова.
Модульные низкооборотные генераторы Белашова.
Модульные низкооборотные генераторы предназначены для технических устройств преобразующих большой момент силы, при низких оборотах, в электрическую энергию и могут быть использованы для ветряных двигателей, ручных аварийных энергетических установок бесплотинных гидроэлектростанций и так далее…
В конструкции генератора можно применить несколько рядов многовитковых обмоток и получать не только однофазное, но и многофазное напряжение. В зависимости от количества модулей потребитель может самостоятельно комплектовать из отдельных модулей любые параметры генератора, на необходимое напряжение, необходимый ток и заданное количество оборотов.
Смотрите
модульныйнизкооборотный генератор Белашова МГБ-340-84-1.
Смотрите
модульныйнизкооборотный генератор Белашова МГБ-360-96-1.
Смотрите
модульныйнизкооборотный генератор Белашова МГБ-300-144-2.
Смотрите
техническиехарактеристики низкооборотного генератора Белашова МГБ-340-84-1.
Смотрите
техническиехарактеристики низкооборотного генератора Белашова МГБ-300-144-2.
Смотрите
изготовлениенизкооборотного генератора Белашова МГБ-340-84-1 своими руками.
Смотрите
видеофильмдемонстрирующий работу модульного низкооборотного генератора Белашова МГБ-340-84-1.
Смотрите
видеофильмдемонстрирующий работу модульного низкооборотного генератора Белашова МГБ-300-144-2.
Смотрите
видеофильмдемонстрирующий зарядку аккумулятора от низкооборотного генератора Белашова МГБ-340-84-1.
Модульные низкооборотные электрические машины Белашова.
Низкооборотные электрические машины предназначены для силовых приводов работающих от фотоэлектрических батарей в местах, где нет никакого источника напряжения. Порог чувствительности низкооборотной электрической машины составляет менее четырёх Вольт.
В конструкции низкооборотной электрической машины должно быть установлено два ряда многовитковых обмоток для плавного пуска двигателя из любого положения, но внутри данной машины можно разместить ещё два ряда многовитковых обмоток, что увеличит её мощность. В зависимости от количества модулей потребитель может самостоятельно комплектовать из отдельных модулей любые параметры низкооборотной электрической машины на любую мощность.
Смотрите
модульнуюнизкооборотную электрическую машину Белашова НЭМБ-360-96-1.
Смотрите
модульнуюнизкооборотную электрическую машину Белашова НЭМБ-340-84-1.
Смотрите
видеофильмдемонстрирующий работу низкооборотной электрической машины НЭМБ-340-84-1 от низкооборотного генератора Белашова МГБ-340-84-1.
Скоростные электрические машины Белашова.
Скоростные электрические машины имеющие множество зигзагообразных многовитковых обмоток дискового или цилиндрического диэлектрического ротора, не меняя направление тока в проводниках, проходят сквозь один или множество постоянных магнитов системы возбуждения. Магниты полюсов системы возбуждения статора могут иметь разное направление движения магнитных потоков.
В роторе дисковой или цилиндрической скоростной электрической машине нет стальных магнитопроводов, как в электрической машине ЭМПТБ-01. Электрические машины имеющие стальной магнитопровод ротора не могут конкурировать с электрическими машинами, имеющими диэлектрический ротор.
Скоростные дисковые или цилиндрические электрические машины с диэлектрическим ротором не имеют индуктивного сопротивления многовитковых обмоток на любой частоте.
Смотрите
макетскоростной электрической машины Белашова МДЭМБ-01.
Смотрите
видеофильмдемонстрирующий работу макета электрической машины Белашова МДЭМБ-01.
Первые в мире электрические машины Белашова.
Это первые в мире электрические машины постоянного тока, у которых множество многовитковых обмоток не меняя направления движения тока в проводниках, вращаются в однородном магнитном поле без каких-либо электронных или электромеханических переключающихся устройств.
Смотрите
видеофильмдемонстрирующий работу первой в мире модульно-дисковой электрической машины Белашова МДЭМБ-01.
Смотрите
видеофильмдемонстрирующий работу электромаховичного двигателя Белашова. Этот фильм был показан на первом канале центрального телевидения в 1993 году.
Фотографии и технические характеристики электрических машин Белашова
демонстрировавшиеся на шестой международной выставке электротехнических изделий и новых технологий.
Данные типы модульных низкооборотных генераторов и электрических машин были продемонстрированы на шестой международной выставке электротехнических изделий и новых технологий "Электро - 96" проходившей с 2 по 6 июля 1996 года в "
Экспоцентре" Российской Федерации города Москвы, где на 25 странице этого каталога смотрите алфавитный список участников выставки.
Смотрите
техническиехарактеристики генератора МГБ-150-6-1э.
Смотрите
техническиехарактеристики генератора МГБ-150-6-1a.
Смотрите
техническиехарактеристики генератора МГБ-205-52-1.
Смотрите
техническиехарактеристики генератора МГБ-205-52-1c.
Смотрите
техническиехарактеристики генератора МГБ-430-144-1.
Смотрите
формулыдля проверки расчётов генератора МГБ-430-144-1.
Видеофильмы научных статей о новых законах электрических и электротехнических явлений.
Видеофильм посвящён открытию новой константы обратной скорости света [с/м]. По современным представлениям, скорость света в вакууме - предельная скорость движения заряженных частиц. Эта величина относится к фундаментальным физическим постоянным, которые характеризуют не просто отдельные тела или поля, а свойства пространства-времени в целом. После открытия новой константы обратной скорости света выяснилось, что размерность физической величины для прохождения заряженных частиц на расстоянии в вакууме идентична скорости света, но в других средах заряженные частицы проходят по другим законам.
Смотрите
видеофильмоб открытии новой константы обратной скорости света.
Смотрите
научную статьюоб открытии новой константы обратной скорости света.
Видеофильм посвящён открытию новых законов электрических и электротехнических явлений основанных на константе обратной скорости света. Эти законы утверждают новый подход не только в измерении напряжения, тока, сопротивления или мощности источника электрического сигнала, но и скорости движения электрических зарядов, проходящих через разную среду с разной скоростью. Новые законы подтверждают отношение взаимной зависимости между открытием механизма силы взаимодействия двух точечных зарядов расположенных в вакууме и силы источника электрического заряда проходящего через поперечное сечение проводника. При помощи новых законов можно определить не только коэффициент диффузии электрического заряда в проводнике, но и скорость движения электрического заряда в данной точке траектории, которые были сформулированы при помощи константы обратной скорости света.
Смотрите
видеофильмо новых законах электрических явлений основанных на константе обратной скорости света.
Смотрите
научную статьюо новых законах электрических явлений основанных на константе обратной скорости света.
Видеофильм посвящён объяснению происхождения эффекта Губера, по новым законам электрических и электротехнических явлений основанных на константе обратной скорости света, которая утверждает новый подход не только в измерении напряжения, тока, сопротивления или мощности источника электрического сигнала, но и скорости движения электрических зарядов, проходящих через разную среду с разной скоростью. Эти законы подтверждают отношение взаимной зависимости между открытием механизма силы взаимодействия двух точечных зарядов расположенных в вакууме и силы источника электрического заряда проходящего через поперечное сечение проводника, а также скорости движения электрического заряда в данной точке траектории, которые были сформулированы при помощи константы обратной скорости света.
Смотрите
видеофильмобъясняющий происхождение эффекта Губера.
Видеофильм посвящён объяснению принципа работы двигателя Косырева-Мильроя по новым законам электрических и электротехнических явлений основанных на константе обратной скорости света, которая утверждает новый подход не только в измерении напряжения, тока, сопротивления или мощности источника электрического сигнала, но и скорости движения электрических зарядов, проходящих через разную среду с разной скоростью. Эти законы подтверждают отношение взаимной зависимости между открытием механизма силы взаимодействия двух точечных зарядов расположенных в вакууме и силы источника электрического заряда проходящего через поперечное сечение проводника, а также скорости движения электрического заряда в данной точке траектории, которые были сформулированы при помощи константы обратной скорости света.
Смотрите
видеофильмобъясняющий принцип работы двигателя Косырева-Мильроя.
Смотрите
научную статьюобъясняющую принцип работы двигателя Косырева-Мильроя.
Видеофильм посвящен укрепившемуся мнению о планетарной модели строения атома. После открытия нового закона тяготения одного материального тела находящегося в пространстве Солнечной (или другой) системы к центральной звезде (Солнцу) и нового закона тяготения между двумя материальными телами, находящихся в пространстве Солнечной (или другой) системы к центральной звезде Солнцу можно доказать механизм взаимодействия всех планет Солнечной системы с Солнцем. Эти законы можно использовать для доказательства взаимодействия электронов атома между собой и ядром. Данные аргументы подтверждены новым законом энергии между двумя материальными телами, находящимися в пространстве Солнечной (или другой) системы и нового закона энергии одного материального тела, находящегося в пространстве Солнечной (или другой) системы, к центральной звезде Солнцу. По новым законам электрических явлений, которые основаны на константе обратной скорости света, легко доказать отличие атома проводника от атома диэлектрика или атома полупроводника от атома магнетика, диамагнетика, парамагнетика и ферромагнетика. Новый закон активности материального тела находящегося в пространстве даст возможность детально разобраться в самом механизме вращения электронов или планет Солнечной системы по эллиптической орбите и по-новому взглянуть на это явление природы.
Смотрите
видеофильмдоказывающий сущестование планетарной модели строения атома.
Смотрите
научную статьюдоказывающий сущестование планетарной модели строения атома.
Патенты электрических машин Белашова.