Что такое электричество
Чтобы понять электричество, по моему мнению, необходимо в первую очередь отказаться от принятых убеждений, навязанных наукой и образованием, с их полями, вакуумом, и перейти к гидравлической аналогии (система плотной среды или окружающего эфира), к принципу подобия и использования дуальности мира, которая проявляется в электричестве в виде обычного тока (электронного) и ударного (позитронного) тока и их комбинации. На рисунке 1 показано, как распространяется электричество вдоль линии для положительного и отрицательного знаков, если источник питания сбалансирован.

Когда плюсовое электрическое поле попадает в проводник, оно разделяет электронно-позитронные пары, и встречный плюс выталкивает поток из проводника, где на границе сред происходит его завихрение в обычный вихрь в эфире, который образуется вокруг проводника (1). Плюсовой вихрь притягивает свою противоположность в проводнике, т.е. электроны (–e), которые сзади создают разряжение в эфире и возникает обратный вихрь (2) разряженной природы, который движет свою противоположность в эфире — позитроны (+p), имеющие положительный заряд. В результате энергия движется по восьмерке, привлекая энергию среды (G) или давление эфира.
Такая система позволяет копировать напряжение, распространяя его вдоль линии, где имеется движение обоих типов зарядов на данном этапе. Стрелками в вихревом потоке (магнитное поле) показана ЭДС, которая скомпенсирована, так как энергия движется по восьмерке. Это позволяет распространять напряжение вдоль линии в катушках, без тока. На самом деле, такая волна напряжения — это то, что в физике называют электромагнитной волной или волновой энергией. Можно также сказать, что магнитное поле (вихрь) двигается для положительного напряжения (+U) вправо, при этом для отрицательного напряжения (-U) движение будет влево по рисунку 1. Для минусового напряжения сначала образуется также электронное поле, только за счет того, что среда, находясь под давлением, слева начинает заполнять минус, создаваемый источником (E), поэтому первым формируется электронный вихрь при торможении потока, затем позитронный, но процессы полностью схожие. И в обоих случаях доминирует электронное магнитное поле. После того, как напряжение достигло конца линии (цепь замкнулась), начинает доминировать электронное поле, забирая энергию позитронного, поэтому в итоге получаем однополярное электричество, где движутся электроны, как это показано на рисунке 2, для обоих знаков напряжения.

Так возникает электрический ток, который, на самом деле, движется не источником, а магнитным полем, представляющим из себя тор-систему, где возникает внешний минусовой и плюсовой полюсы (выделены красным и синим цветом). Внутри тора в проводнике полярность энергии одного вида, такая система позволяет копировать энергию, что поддерживает движение электронов в проводнике, которые идут в источник (E), забирая его энергию, а на нагрузке Rн совершают работу в соответствии с законом сохранения энергии.
Система контролируется источником (Е), и если его убрать, то возникающий минус от движения электронов слева создает обратное напряжение, и магнитное поле исчезает. Электронное электричество можно назвать положительной энергией, так как в магнитном поле доминирует плюсовой поток электрического поля, это инерционная волна в природе, где при ускорении ЭДС (реакция среды) направлена встречно источнику, а при торможении — согласно.
Но мы знаем, что в воздухе и жидкостях есть еще волна ударная, проявляющаяся в эффекте Бернулли. Такое электричество я называю отрицательной энергией, где доминирует позитронное магнитное поле. На рисунке 3 показано, как распространяется такой вид ударного напряжения.

При образовании ударной волны, когда электрическое поле выталкивается из проводника, возникает обратная закрутка, как возникает волна не берегу моря, так как создаются условия для этого: источник движется быстрее обычной волны или возникает ускорение в линии, вызванное геометрией цепи (расширением) или повышением напряжения к концу линии. Поэтому сначала закручивается позитронный вихрь (1), а затем электронный (2). В итоге образуется позитронный ток, как показано на рисунке 4.

В итоге, тор-вихрь (магнитное поле) внутри создает разряженный поток энергии, поэтому в цепи движутся позитроны (+p). Такой ток создает обратное падение напряжения на сопротивлении нагрузки Rн и рекуперирует энергию источнику, затраченную на образование ударного электричества. Позитронный ток ускоряется при движении внутри катушки и диэлектрика, за счет внутренней реализации положительной обратной связи, это отличительное свойство ударной волны менять скорость движения и она выше скорости обычной волны. Позитронный ток реализует режим преумножения или рекуперации энергии. Но сначала энергию нужно потратить, чтобы разогнать такой ток. При этом такой ток проявляет безынерционные свойства (емкостные или опережающие), при ускорении его ЭДС направлена согласно, а при торможении встречно.
Возникает вопрос, на переменном напряжении, при изменении напряжения какой возникает ток, двухполярный или однополярный? Мне думается, что однополярный, т.к. магнитное поле уже сформировано и энергия движется как по трубе, поэтому нет причины возникать второму магнитному потоку и току.
Однако еще лучше совмещать оба тока одновременно, реализуя одновременно электронные и позитронные токи, чтобы реализовывать принцип копирования, как это делает природа, например, излучая постоянно электрическое поле в пространство из проводника без отбора заряда и энергии источника, если рядом нет другого проводника, за счет волнового эффекта. Для этого можно использовать две катушки, как показано на рисунке 5, где катушки бифилярные лучше использовать для увеличения тока в импульсе и понижения его частоты. Значение тока (величина) в импульсе определяется напряжением и волновым сопротивлением, т.е. отношением индуктивности к собственной емкости катушки, поэтому бифиляр дает больший ток.

Для этого необходимо подобрать длину (время) импульса ключа К так, чтобы он совпадал с собственным резонансом бифилярной катушки L1/L2. Тогда в первой четверти периода в источнике E и катушке L1 возникает электронный ток (показан красным цветом справа на диаграмме токов), потребляя энергию источника. Источник E поддерживает ток в катушке L1, который наводит в другой катушке L2 позитронный встречный ток (показан синим цветом), также создавая падение и выделение энергии на нагрузке Rн и образуя стоячую волну в катушках L1/L2. После зарядки катушки ток в L2 начинает двигаться обратно в прямом направлении, создавая электронный ток, а в катушке L1 возникает позитронный ток, за счет условий для его образования. Напряжение повышается на конце катушки, увеличивая скорость движения энергии к концу катушки L1. Позитронный ток возвращает энергию источнику, а ток IL2 выделяет энергию на нагрузке Rн, образуя в катушках L1 и L2 скалярную бегущую волну (согласный диполь) в течении второй четверти периода волны.
Для работы такой схемы необходимо иметь два различных (независимых) заземления, иначе катушка L2 своим электронным током во второй четверти периода будет разряжать источник (Е), объединившись в один полюс.
Таким образом, система с двумя катушками реализует принцип копирования, где себя максимально проявляет энергия среды, в реальности всегда есть потери в элементах, поэтому полного копирования добиться не возможно.