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Ein Tesla Transformator auch als Teslaspule bezeichnet ist ein nach seinem Erfinder Nikola Tesla benannter Resonanztransformator zur Erzeugung hochfrequenter Wechselspannung Er dient zur Erzeugung von Hochspannung Sein Funktionsprinzip basiert auf der Resonanz magnetisch lose gekoppelter elektrischer Schwingkreise Im Gegensatz zu Leistungstransformatoren welche im Hochspannungsbereich eingesetzt werden und deren Anwendung im Bereich der elektrischen Energietechnik liegt bewegt sich trotz hoher Momentanleistungen die mittlere Leistung von Tesla Transformatoren im Bereich von einigen Watt bis zu einigen Kilowatt Aufgrund der meist geringen Leistungen dienen sie als relativ gefahrlose Hochspannungsquelle fur verschiedenartige Schauexperimente fur die elektrische Energietechnik haben sie keine Bedeutung Impuls Tesla Transformator in BetriebInhaltsverzeichnis 1 Geschichte 2 Aufbau 2 1 Impuls Teslatransformator 2 2 Trager Teslatransformator 3 Anwendungen 3 1 Technische Bedeutung 3 2 Experimente 3 3 Bekannte Tesla Anlagen 4 Gefahren 5 Tesla Anlagen in der Kultur 6 Siehe auch 7 Literatur 8 Weblinks 9 EinzelnachweiseGeschichte BearbeitenDas Ziel von Nikola Tesla war es elektrische Energie drahtlos zu ubertragen Dazu eignet sich der Tesla Transformator jedoch nur begrenzt er erzeugt zwar elektromagnetische Wellen jedoch konnen diese in einem Empfangskreis nur in geringer Entfernung und nur zum Teil zuruckgewonnen werden Der 1901 zu diesem Zweck gebaute Wardenclyffe Tower auf Long Island in den USA wurde wegen Geldmangels 1 1917 wieder abgerissen Teslatransformatoren in der hier beschriebenen Form dienen vorwiegend zur Demonstration der Wirkung hoher hochfrequenter elektrischer Wechselspannungen Aufbau Bearbeiten nbsp Schematischer Aufbau des Transformators nbsp Tesla Transformator Nikola Tesla Gedenkzentrum in Smiljan Kroatien Zwei sehr unterschiedliche Schwingkreise gleicher Resonanzfrequenz sind lose magnetisch gekoppelt und bilden einen Transformator Befinden sich Primar und Sekundarkreis in Resonanz so entsteht durch die Resonanzuberhohung an der sekundaren Spule eine Hochspannung von mehr als 100 kV Das Windungszahlverhaltnis von primarer und sekundarer Spule beim Teslatransformator allein ist nicht fur die Transformation der Eingangsspannung verantwortlich Vielmehr kann aufgrund der losen Kopplung eine Resonanzuberhohung stattfinden Der Schwingkreis wird aus der langen Sekundarspule und ihrer Eigenkapazitat sowie der Kapazitat der Kopfelektrode gegenuber Erde gebildet Das untere Ende der Sekundarspule ist geerdet Insbesondere der erdnahe Bereich der Spule befindet sich im Magnetfeld der erregenden Primarspule Teslatrafos arbeiten mit Frequenzen zwischen 30 kHz und 500 kHz Die Sekundarspule ist eine einlagige lange Zylinderspule mit einigen 100 bis 2000 Windungen Sie liegt im Magnetfeld einer kurzen Primarspule grosseren Durchmessers mit wenigen Windungen Man erreicht dadurch einen ausreichenden Isolationsabstand insbesondere zum oberen sogenannten heissen Ende der Sekundarspule das eine hohe Wechselspannung fuhrt Die einlagige gleichmassige Bewicklung der Sekundarspule bewirkt eine Feldsteuerung gleichmassiger elektrischer Feldverlauf sodass Teilentladungen entlang dieser Spule vermieden werden Das nach oben ansteigende elektrische Potential bedingt auch die Form der Primarspule die unten nahe an der Sekundarspule liegen darf sich nach oben jedoch zweckmassigerweise oft konisch weitet Dadurch bleibt die elektrische Feldstarke zwischen beiden Spulen unterhalb der Durchbruchfeldstarke Bei grossen Anlagen kann die Ausgangsspannung mehrere Megavolt erreichen Die hochfrequente Wechselspannung einige 10 bis einige 100 kHz am heissen Ende der Sekundarspule dort ist oft eine torusformige Elektrode angebracht erzeugt in der umgebenden Luft Gasentladungen Streamer genannt Die thermische Belastung der Elektrode bleibt dabei so gering dass kein Lichtbogen entsteht Die Erscheinung ist eine Koronaentladung Buschelentladung und ahnelt dem Elmsfeuer Es wird zwischen zwei verschiedenen Bauarten unterschieden Impuls und Trager Teslatransformator Beide beruhen auf der Anregung der Eigenresonanz der Sekundarspule Sie unterscheiden sich dadurch dass die Anregung im einen Fall impulsartig durch Kondensatorentladung erfolgt und im anderen kontinuierlich durch einen leistungsstarken Hochfrequenzgenerator Der Impulsteslatransformator ist die bekanntere Bauart Eine Mischform arbeitet mit impulsformig betriebenem Hochfrequenzgenerator Impuls Teslatransformator Bearbeiten nbsp Schaltbild einer SGTC nbsp 2 Moglichkeit eine SGTC zu verschalten nbsp 8 kV Loschfunkenstrecke fur einen Teslatransformator nbsp Zerlegte Loschfunkenstrecke die massiven Metallringe sind im montierten Zustand innen durch Isolierstoffscheiben voneinander getrennt Der Primarschwingkreis besteht aus einem Schalter bei der so genannten SGTC Spark Gap Tesla Coil einer Funkenstrecke Spark Gap dargestellt durch Pfeile im Schaltbild einem Kondensator von etwa 5 nF bis mehreren 100 nF und einer kurzen Spule mit etwa 5 15 Windungen und grossem Durchmesser Diese Spule hat oft Anzapfungen sodass die Induktivitat und damit die Resonanzfrequenz angepasst werden kann Der Kondensator des Primarschwingkreises wird durch eine kurzschlussfeste Spannungsquelle Wechselspannungssymbol links im Bild auf mindestens 5 kV aufgeladen bis die Funkenstrecke zundet und die Spannungsquelle kurzschliesst Durch den entstandenen Kurzschluss wird der Primarschwingkreis von der Spannungsquelle getrennt und der jetzt aufgeladene Schwingkreis sich selbst uberlassen Dadurch werden freie Schwingungen mit hoher Momentanleistung erzeugt welche idealerweise durch die Dampfung abklingen bevor die Funkenstrecke erneut zundet Diese Schwingungen werden induktiv an den Sekundarschwingkreis ubertragen der in der Regel aus einer langen Zylinderspule mit einigen hundert bis tausend Windungen besteht Diese Spule bildet durch ihre Eigenkapazitat zwischen oberem und unterem Ende beziehungsweise Erde bei guter Abstimmung einen Schwingkreis mit gleicher Resonanzfrequenz wie der Primarkreis Durch die induktive Kopplung entstehen gekoppelte Schwingungen bei welchen die Energie zwischen Primar und Sekundarschwingkreis hin und her pendelt Idealerweise verlischt die Funkenstrecke der primaren Erregung nach einigen Mikrosekunden sobald alle Energie des Kondensators auf die Sekundarspule ubertragen wurde Ist namlich beim Nachladen des Kondensators durch eine kraftige Speisespannungsquelle noch eine Restionisierung der Funkenstrecke vorhanden kann ein Lichtbogen stehenbleiben der die Speisung uberlastet Das schnelle Verloschen lasst sich durch eine Loschfunkenstrecke siehe auch Loschfunkensender sicherstellen bei der der Funke in Teilstrecken von etwa 0 2 mm aufgeteilt ist Durch massive zueinander plane Metallteile lasst sich das Plasma des Funkens ausreichend schnell kuhlen sodass es nicht neu zundet wenn die Spannung wieder ansteigt Weiterhin wird dadurch der Verschleiss auf eine grosse Flache verteilt Auch Konstruktionen mit sich drehenden Sektorscheiben sind bekannt wodurch die Zundung periodisch mit der Drehzahl erfolgt rotierende Funkenstrecke Durch die Funkenstrecke wird das Signal des Primarkreises zerhackt so dass ein Sagezahnsignal oder in manchen Fallen auch ein Nadelimpuls Exponentieller Impuls mit kurzer Anstiegszeit entsteht Dadurch entstehen zahlreiche Oberschwingungen die sich storend auf die Umgebung auswirken und im Rahmen der elektromagnetischen Umweltvertraglichkeit eine Rolle spielen konnen Kondensator und Funkenstrecke konnen wie im 2 Schaltbild zu sehen ist auch vertauscht sein sodass statt der Funkenstrecke der Kondensator parallel zur Spannungsquelle liegt Dabei wird die Spannungsquelle jedoch starker belastet und muss entsprechend ausgelegt sein Die Spannungsversorgung des Primarschwingkreises muss bei der Aufladung des Kondensators einen kurzzeitigen Kurzschluss aushalten Oft wird sie mit einem am Stromnetz betriebenen 50 Hz Transformator Netztransformator realisiert der zunachst eine Spannung zwischen 5 und 30 kV erzeugt Geeignet sind z B die kurzschlussfesten Zundtransformatoren fur Neonreklame Hochfrequenz Drosseln zwischen dem Netztrafo und der Funkenstrecke konnen hochfrequente Netzstorungen etwas verringern Wenn ein Streukerntransformator verwendet wird ist dies jedoch nicht erforderlich da ein solcher die kabelgebundenen Storungen ins Netz ausreichend vermindert Die Strahlungsgebundenen Storungen konnen auf diese Weise jedoch nicht immer reduziert werden da die Anstiegszeiten der Funkenstrecke Frequenzen bis in den GHz Bereich erzeugen welche dann leicht in umgebende Leitungen einkoppeln konnen und so die Umgebung storen Besonders ausgepragt ist dieser Effekt bei geerdeten Teslaspulen wahrend er bei ungeerdeten z B bipolaren Spulen weniger ausgepragt ist Statt der Funkenstrecke werden auch Thyratrons IGBTs Insulated Gate Bipolar Transistor oder Thyristoren verwendet Diese Bauteile mussen die hohen Strome von oft mehreren kA schalten und sind daher kostspielig Eine solche Losung arbeitet jedoch reproduzierbar leise und verschleissfrei Durch die Moglichkeit der elektronischen Steuerung kann man die Schaltvorgange exakt bestimmen Trager Teslatransformator Bearbeiten Die Spule von Trager Teslatransformatoren ist ebenso aufgebaut wie die von Impuls Teslatransformatoren Zur Speisung dient jedoch keine Kondensatorentladung sondern ein kontinuierlich arbeitender Hochfrequenzgenerator der mit Transistoren Abk SSTC von engl solid state tesla coil oder Elektronenrohren Abk VTTC von engl vacuum tube Tesla coil arbeitet Er muss auf die Eigenresonanz der Hochspannungsspule abgestimmt sein oder sein Ruckkopplungssignal muss aus dieser gewonnen werden Dafur besitzt der Transformatoraufbau manchmal eine weitere Hilfs Wicklung Bei der sogenannten DRSSTC Abk DRSSTC von engl dual resonant solid state Tesla coil ist der Primarkreis ein Reihenschwingkreis der effektiv mit einer Rechteckschwingung gespeist wird Dadurch wird bereits primarseitig eine Resonanzuberhohung wirksam Mit kontinuierlich arbeitenden Geraten lassen sich meist weniger lange Buschelentladungen erzeugen als mit Impuls Teslatransformatoren der Leistungsbedarf zur Ionisierung und Erzeugung der Entladungen steigt mit der Spannung erheblich an und lasst sich leichter im Impulsbetrieb aus einem Kondensator bereitstellen Bei wechselnden Resonanzbedingungen besteht das Risiko einer Fehlanpassung des Generators und damit die Gefahr seiner Uberlastung Eine Uberlastung wird von Elektronenrohren besser ertragen als von Transistoren nbsp Prinzip Schaltbild einer DRSSTCBeide vorgenannten Erkenntnisse fuhrten zu Trager Teslatransformatoren bei denen der Generator im Impulsbetrieb hohere Leistungen erzeugt Oft wird dazu jede zweite Halbwelle der Netzspannung genutzt sodass die Gerate mit 50 Hz pulsen Ein Vorteil des Tragerbetriebs ist dass auch die breitbandigen Storungen wie oben beim Impulsbetrieb beschrieben vermieden werden konnen wenn man eine entsprechende Frequenz wahlt die keine Storungen in relevanten Frequenzbandern bewirkt Anwendungen Bearbeiten nbsp Schnittdarstellung eines Tesla Transformators aus Teslas PatentschriftTechnische Bedeutung Bearbeiten Der Aufbau des Tesla Transformators ahnelt stark dem Konzept von fruhen Funkanlagen nach Marconi und anderen insbesondere dem Knallfunkensender und dem Loschfunkensender die aufgrund ihrer grossen Bandbreite in den 1920er Jahren verboten wurden Teslatransformatoren fuhren durch die Funkenentladungen und die resonante Grundwelle im Langwellenbereich zu Storungen des Funkempfanges die kurze Funkendauer fuhrt zu Knackgerauschen in einem weiten Bereich bis zu Dezimeterwellen Nutzbringende Anwendungen der Teslatransformatoren der oben beschriebenen Form gibt es aktuell kaum Im Wesentlichen handelt es sich um einen eindrucksvollen lehrreichen Apparat aus der Pionierzeit der Elektrotechnik An nicht leitenden Vakuumbehaltnissen z B Glas lassen sich Lecks finden weil dort die Luft zu leuchten beginnt wenn das weitgehend evakuierte Innere mit hochfrequenter Hochspannung erregt wird Das von Tesla propagierte Prinzip der drahtlosen Ubertragung von Energie wird zur Ubertragung sehr kleiner Leistungen im Bereich von Mikrowatt bis zu einigen Milliwatt zwar angewendet erfordert aber keine Hochspannung So gibt es RFID Chips und Sensoren die sich aus einem hochfrequenten elektromagnetischen Feld speisen Das Feld wird durch Ringspulen erzeugt die an die Sensoren angenahert werden und zugleich dem Empfang der Signale der Sensoren dienen Es gibt auch Versuche in einem ganzen Raum ein entsprechend hohes Feld zu erzeugen um darin befindliche Sensoren geringer Leistung zu speisen 2 Ein ahnliches Funktionsprinzip wie das des Tesla Transformators ist bei Resonanzwandlern gegeben welche neben anderen Schaltungsteilen auch aus einem Resonanztransformator bestehen Resonanzwandler werden unter anderem zur Stromversorgung von Leuchtrohren eingesetzt und dienen zur Erzeugung von elektrischen Spannungen im Bereich einiger 100 V zum Betrieb von Kaltkathodenrohren Auch manche elektronischen Vorschaltgerate fur Leuchtstofflampen basieren auf dem Prinzip von Resonanzwandlern da sich dabei mit verhaltnismassig geringem Aufwand hohe elektrische Spannungen erzeugen lassen Weitere derartige Anwendungen sind elektronische Zundtransformatoren fur Bogenlampen Ol und Gasbrenner und Lichtbogen Spleissgerate und Lichtbogen und Plasmaschweissgerate In einigen Bauformen von Plasmahochtonern werden Tesla Transformatoren zum Erzeugen der Hochspannung eingesetzt Experimente Bearbeiten nbsp Schauexperimente mit Tesla Transformatoren source source source source source source source source Tesla Transformator mit LeuchtrohreMit Teslatransformatoren konnen in Schauexperimenten eindrucksvoll eine Reihe physikalischer Zusammenhange demonstriert werden Sie werden in der Lehre und in Shows eingesetzt Da Teslatransformatoren nicht wie ubliche Pruftransformatoren gekapselt und ohne Transformatorenol ausgefuhrt werden und nur durch die umgebende Luft isoliert sind kommt es durch die hohen elektrischen Randfeldstarken an exponierten Stellen zu Koronaentladungen Buschelentladungen oder streamern Dort wird Luft ionisiert und gelangt in den Plasmazustand Es entstehen freie Radikale Ozon und in der Folge Stickoxide Durch die thermische Ausdehnung entstehen charakteristische Gerausche Die hohe Temperatur der streamer reicht aus um brennbare Gegenstande zu entzunden Nahert man sich mit einer Leuchtstofflampe oder anderen Gasentladungslampen den Hochspannungsteilen leuchten die Gasentladungslampen ohne elektrisch angeschlossen zu sein Dies ist eine Folge des Verschiebungsstromes Ein ahnlicher Effekt tritt auch unter Freileitungen auf welche mit Hochstspannung betrieben werden und besonders in Dunkelheit beobachtet werden kann Nikola Tesla benutzte diesen Effekt welcher vor allem bei Laien erstaunte Reaktionen hervorruft in seinen Schauvorfuhrungen wie den Columbia Lecture in New York im Mai 1891 Er benutzte damals Geisslerrohren Plasmaentladungen ahnlich wie in einer Plasmalampe entstehen auch im Fullgas grosser Gluhlampen deren Stromanschluss man dafur der Spitze des Teslatrafos so weit nahert dass Funken uberspringen Man kann sie dabei meist gefahrlos am Glaskolben anfassen wenn man einen genugenden Abstand zu den Anschlussen einhalt und die verwendete Anlage eine nicht zu grosse elektrische Leistung besitzt Oft fluoreszieren Bestandteile des Glaskolbens angeregt durch die Ultraviolett Strahlung des Plasmas nbsp Dieser Artikel oder nachfolgende Abschnitt ist nicht hinreichend mit Belegen beispielsweise Einzelnachweisen ausgestattet Angaben ohne ausreichenden Beleg konnten demnachst entfernt werden Bitte hilf Wikipedia indem du die Angaben recherchierst und gute Belege einfugst Hochfrequente Strome unter anderem die eines Teslatrafos konnen bis zu einem gewissen Grad schmerzfrei und ohne Reizwirkung durch den menschlichen Korper fliessen da die Erregung der Nerven und Muskelzellen auf Ionenleitung beruht und die Reizschwelle bei hohen Frequenzen oberhalb von 10 kHz deutlich hoher als bei niedrigen Frequenzen ist Stromfluss durch den Korper findet bereits ohne elektrischen Kontakt statt denn ein neben der Anlage auf der Erde stehender Mensch hat gegenuber dieser eine elektrische Kapazitat von einigen 10 pF die durch die Wechselspannung des Teslatrafos standig umgeladen wird Die ohne thermische Schadigung ertragliche Stromstarke kann eine zwischen Korper und Tesla Transformator geschaltete 100 mA Gluhlampe zum Leuchten bringen Die Kontaktierung zur Haut muss bei solchen Experimenten grossflachig sein ansonsten konnen schmerzhafte punktuelle Verbrennungen entstehen Der Mensch darf allerdings niemals eine direkte Verbindung zwischen der Erde und dem Topload oder zwischen den Klemmen bei einem bipolaren Teslatrafo darstellen weil der Teslatrafo so verstimmt wird dass die Resonanzfrequenz zu niedrig werden kann Ausserdem kann eine Verbindung zum Netzteil entstehen und somit wurden 50 Hz Strome durch den Korper fliessen Daher werden solche Experimente meistens nur im Feld des Tesla Transformators mit galvanischer Trennung siehe Kapazitive Kopplung durchgefuhrt Die Koronaentladung an Spitzen erzeugt einen Ionenwind Bekannte Tesla Anlagen Bearbeiten nbsp Grosse Teslatransformatoren im Aufbau San Mateo Kalifornien Electrum die grosste noch in Betrieb stehende Anlage steht in Auckland Neuseeland Sie hat eine Leistung von 130 kW und eine Hohe von ca 12 m Unter voller Leistung entstehen Blitze mit einer Lange von 15 m Electrum steht auf Privatgrund und kann daher nicht mehr besichtigt werden Der grosste konische Tesla Transformator der Welt ist im Mid America Science Museum in Hot Springs Arkansas zu besichtigen Diese Trafo Anordnung kann Spannungen bis zu 1 5 MV erzeugen Von August bis November 2007 wurde ein etwa 4 m hoher Tesla Transformator von EnBW EnergyTower im Science Center phaeno in Wolfsburg gezeigt Dieser in Europa grosste Tesla Transformator erzeugt uber 5 m lange Blitzkaskaden notariell beglaubigt am 17 August 2007 Im Nikola Tesla Museum Belgrad befindet sich ein Tesla Transformator welcher ca 500 kV erzeugen kann Bei den Fuhrungen resp Demonstrationen werden den Besuchern Leuchtstoffrohren in die Hand gegeben welche beim Uberspringen des Funkens am oberen Teil der Spule kurz aufleuchten Tesla Anlagen befinden sich auch im Technorama in Winterthur Schweiz in Wien Technisches Museum Hochspannungslabor an der TU Graz in der Nikola Tesla Halle und in vielen anderen technischen Museen oder science center genannten Experimental Ausstellungen Es gibt etliche Teslatrafoprojekte von Hobbyenthusiasten engl tesla coiler und auch kommerzielle offentliche Schaustellungen die Teslatransformatoren einsetzen Gefahren BearbeitenTesla Transformatoren erzeugen hohe elektrische Spannungen und elektromagnetische Wechselfelder Dadurch entstehen folgende Gefahren wahrend des Betriebes einer Teslaanlage Lebensgefahrliche Stromschlage Stromunfall bei zu geringem Abstand zu Hochspannung fuhrenden Teilen Punktuelle Verbrennungen bei Annaherung und Funkenschlag auf die Haut Innere Verbrennungen bei hohen Stromen b z w hoher Leistung und entsprechender Kontaktdauer Schaden durch Ultraviolettstrahlung der Entladungen in Form von Haut und Augenschadigungen wie bei einem Sonnenbrand Reizung und Atembeschwerden aufgrund der Bildung von Ozon und Stickoxiden Storung von Herzschrittmachern oder Implantierbaren Kardioverter Defibrillatoren Verbrennungen und Stromschlage sind bei allen Bauweisen und bereits bei einer geringen Leistung moglich Versuche mit Hochspannung sollten deshalb in entsprechend abgeschirmten Raumen wie einem Hochspannungspruffeld oder Hochspannungslabor durchgefuhrt werden Tesla Transformatoren erzeugen je nach Bauart elektrische und magnetische Wechselfelder im Frequenzbereich unterhalb von Langwellen bis zu Dezimeterwellen die abgestrahlt werden oder aufgrund der Verbindung mit dem Stromnetz als leitungsgebundene Storungen emittiert werden konnen Der Betrieb kann elektronische Gerate den gesamten Funkverkehr und den Rundfunkempfang storen Tesla Anlagen in der Kultur Bearbeiten nbsp Erotec Violet Wand circa 2000Seit den 1990er Jahren ist der auf dem Tesla Transformator basierende Violet Wand in der BDSM Szene zur erotischen Elektrostimulation beliebt Erwahnung findet der Teslatransformator in den Filmen Coffee and Cigarettes Duell der Magier The Prestige xXx Triple X und in dem Klassiker Metropolis sowie in den Computerspielen Command amp Conquer Alarmstufe Rot I II Yuri s Rache III unter der Bezeichnung Teslaspule dem Videospiel Tomb Raider Legend Blazing Angels 2 einem AddOn von Fallout 3 Broken Steel Grand Theft Auto II Electro Gun Secret Missions of WW II Tremulous Return to Castle Wolfenstein der Horspielserie Offenbarung 23 Folge 11 Die Hindenburg und dem Smartphonespiel Clash of Clans Das Zeusaphon e moduliert die elektrischen Entladungen etwa nach einem elektrischen Musiksignal sodass durch die thermische Ausdehnung der Luft am Ort des Funkens Musik horbar wird Der junge Steirer Nikolaus Juch 19 Marz 2002 stellt am 6 Oktober 2021 im ZDF bei Da kommst Du nie drauf seine singende und sprechende Teslaspule vor die er als Demonstrator fur Elektrotechnik an Schulen weiterentwickeln will 3 Das Kunstlerkollektiv HiLabs Tesla aus Jena beschaftigt sich mit dem Zeusaphon und seinen Moglichkeiten als Musikinstrument so werden Auftritte auf Festivals und Konzerten organisiert 4 Siehe auch BearbeitenHochspannungskaskade Zundspule FunkeninduktorLiteratur BearbeitenGunter Wahl Lernpaket Tesla Energie Franzis 2005 ISBN 3 7723 5210 3 Gunter Wahl Tesla Energie Franzis 2000 ISBN 3 7723 5496 3 E Nicolas Wie baue ich mir selbst Bd 26 Apparate fur Tesla Strome Survival Press 2011 S 32 Nachdruck der Originalausgabe von ca 1900 Weblinks Bearbeiten nbsp Commons Tesla Transformator Album mit Bildern Videos und Audiodateien DRSSTC Projekte Projektdokumentationen von vielen Trager Teslatransformatoren JavaScript zur Berechnung eigener Teslaspulen Spielerien vom Peter TerrenEinzelnachweise Bearbeiten Tesla Man Out Of Time Margaret Cheney 1981 Deutschlandfunk Forschung aktuell ca 09 2007 Anna Stockhammer Er bringt die Blitze zum Reden Kleine Zeitung Print 6 Oktober 2021 S 16 Jordis Bachmann Blitz Tuftler Jenaer Kunstlerkollektiv unter Hochspannung Ostthuringer Zeitung 14 April 2023 abgerufen am 27 Mai 2023 Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Tesla Transformator amp oldid 239001370