数百年来,人类一直在努力创造一种可以永远运行的发动机。现在这个问题特别重要,因为地球正不可避免地走向能源危机。当然,它可能永远不会到来,但无论如何,人们仍然需要远离通常的能源,而磁电机是一个很好的选择。
内容
什么是磁电机
所有的永动机都可以分为两种:
- 首先;
- 第二。
至于第一个,大部分是科幻作家的幻想,但第二个却是真实的。第一种这样的引擎从无中提取能量,而第二种则从磁场、风、水、太阳等中获取能量。
磁场不仅被积极研究,而且还试图将它们用作永动机的“燃料”。许多不同时代的科学家都取得了显着的成功。在著名的名字中,我们可以注意到以下几点:
- 尼古拉·拉扎列夫;
- 迈克·布雷迪;
- 霍华德·约翰逊;
- 港光平;
- 尼古拉·特斯拉。
特别注意永磁体,它可以从空气(世界以太)中再生能量。尽管目前还没有对永磁体性质的全面解释,但人类正朝着正确的方向前进。
目前,线性动力装置有多种变体,它们的技术和装配方案有所不同,但工作原理相同:
- 由于磁场的能量而运行。
- 具有控制和附加电源可能性的脉冲动作。
- 结合了两种动力装置原理的技术。
一般结构和工作原理
磁铁上的电机与通常的电动电机不同,后者的旋转是由电流引起的。第一个版本只能通过磁铁的恒定能量工作,并具有 3 个主要部分:
- 带有永磁体的转子;
- 带电磁铁的定子;
- 马达。
机电式发电机与动力装置安装在同一轴上。静态电磁铁以圆形电磁线的形式制成,并切出一段或弧形。除其他外,电磁体还具有一个电感线圈,电换向器连接到该电感线圈,由此提供可逆电流。
事实上,不同磁电机的工作原理可能会因型号的不同而有所不同。但无论如何,主要驱动力是永磁体的特性。考虑操作原理,可以使用洛伦兹反重力单元的例子。其工作的本质在于 2 个不同充电的磁盘,它们连接到电源。这些圆盘一半放在半球形屏幕中。它们是主动旋转的。通过这种方式,磁场被超导体毫不费力地推出。
永动机的历史
第一次提到创建这种设备出现在 7 世纪的印度,但第一次实际尝试创建它出现在 8 世纪的欧洲。自然,这种装置的创造将极大地加速能源科学的发展。
当时,这样的动力装置不仅可以提升不同的负载,还可以旋转磨机和水泵。在 20 世纪,有一项重大发现推动了动力装置的创造——永磁体的发现,随后对其可能性的研究。
基于它的电机模型应该可以无限工作,这就是它被称为永恒的原因。但无论如何,没有什么是永恒的,因为任何部分或部分都可能发生故障,因此“永恒”一词应仅理解为它应该不间断地工作,不暗示任何成本,包括燃料。
现在不可能确定第一个基于磁铁的永动机的创造者。当然,它与现代的有很大不同,但对于第一次提到基于磁铁的动力装置是在印度数学家 Bhskar Acharya 的论文中,存在一些观点。
关于这种设备在欧洲出现的第一个信息出现在十三世纪。信息来自著名工程师和建筑师维拉德·达内库尔。在他死后,这位发明家给他的后代留下了他的笔记本,其中不仅包含建筑物的各种图纸,还包含举重机构的图纸,实际上是第一个磁铁装置,它与永动机很相似。
特斯拉的磁单极电机
一位以他的许多发现而闻名的伟大科学家尼古拉特斯拉在这一领域取得了重大成功。在科学家中,科学家的设备获得了一个略有不同的名称——特斯拉单极发电机。
值得注意的是,这方面的第一个研究是法拉第,但尽管他创造了一个与特斯拉后来的工作原理相似的原型,但稳定性和效率还有很多不足之处。 “单极”一词是指在设备的电路中,圆柱形、圆盘或环形导体位于永磁体的两极之间。
官方专利代表了以下方案,其中有一个带有 2 个轴的设计,其上安装了 2 对磁铁:一对产生有条件的负磁场,另一对产生正磁场。在这些磁体之间有生成导体(单极盘),它们使用金属带相互连接,实际上,金属带不仅可以用于磁盘旋转,还可以用作导体。
特斯拉以许多有用的发明而闻名。
港区引擎。
这种机制的另一个优秀变体,其中磁铁的能量被用作不间断的自主操作,是电机,尽管它是在 30 年前开发的,但它早已投入生产,来自日本的发明者 Kohei凑。
专家们注意到了高度的沉默,同时也注意到了效率。据其创造者称,像这样的自旋转磁电机的效率系数高于 300%。
该设计涉及一个轮子或圆盘形式的转子,磁铁以一定角度放置在转子上。当带有大磁铁的定子接近它们时,轮子开始基于磁极交替排斥/会聚的运动。随着定子接近转子,旋转速度将增加。
为了消除车轮运行期间不需要的脉冲,使用继电器稳定器并减少控制电磁铁的电流使用。这种方案存在缺点,例如需要系统磁化以及缺乏关于推力和负载特性的信息。
豪生磁力电机
霍华德约翰逊的本发明方案涉及使用能量,该能量是由存在于磁体中的不成对电子的流动产生的,以产生功率单元的功率电路。该设备的方案看起来像是大量磁铁的组合,其排列的特殊性取决于设计特征。
磁铁放置在单独的板上,具有高导磁率。相同的磁极沿转子方向排列。这允许磁极交替排斥/吸引,同时允许转子和定子部件相对于彼此位移。
主要工作部件之间的距离合适,可以以正确的方式选择磁集中,从而可以选择相互作用力。
Perendev 生成器
Perendev 发电机是另一个成功的磁力相互作用。这是迈克·布雷迪的发明,他甚至设法申请专利并创建了一家名为 Perendev 的公司,然后才对他提起刑事诉讼。
定子和转子是外圈和圆盘的形式。从专利中提供的图表中可以看出,它们有单独的磁铁以圆形路径放置在它们上面,清楚地观察到相对于中心轴的某个角度。由于转子和定子磁体的磁场相互作用,它们发生旋转。磁铁电路的计算归结为确定发散角。
永磁同步电机
永频同步电动机是转子和定子频率处于同一水平的电动机的基本类型。经典的电磁动力装置在板上有绕组,但如果你改变电枢设计并安装永磁体而不是线圈,那么你会得到一个相当有效的同步动力装置模型。
定子电路具有经典的磁线布置,包括绕组和极板,电流的磁场在其中积聚。该场与转子的恒定场相互作用,从而产生扭矩。
其中应考虑到,根据具体方案类型,可以改变电枢和定子的位置,例如第一个可以做成外壳的形式。为了从电源电流激活电机,使用了磁启动器和热保护继电器电路。
如何自己组装电机
这种设备的自制版本同样受欢迎。它们经常在 Internet 上找到,不仅作为工作方案,而且还作为具体制作和工作单位。
在家中创建的最简单的设备之一是使用 3 个相互连接的轴创建的,这些轴以这样的方式固定在一起,即中央轴在侧面转动。
在中间的那个轴的中心,连接着一个直径 4 英寸,厚 0.5 英寸的有机玻璃圆盘。那些放置在侧面的轴也有 2 英寸的圆盘,每个圆盘上放置 4 块磁铁,在中间的磁铁上放置两倍多的 8 块。
轴必须与轴在一个平行平面内。轮子附近的末端经过 1 分钟。如果您开始移动轮子,则磁轴的两端将开始同步。为了加速,应该在设备底部放置一块铝。它的一端应该稍微接触磁性部件。一旦以这种方式改进设计,该装置将旋转得更快,每 1 秒转半圈。
驱动器已设置为使轴彼此类似地旋转。如果您试图用手指或其他物体影响系统,它就会停止。
在这种方案的指导下,可以用自己的双手创建一个磁性单元。
实际工作的磁电机有哪些优缺点
在这些单位的优点中,可以注意到以下几点:
- 具有最大燃油经济性的完全自主权。
- 使用磁铁的强力装置,可为房间提供10千瓦以上的能量。
- 这种发动机一直工作到完全运行磨损为止。
到目前为止,此类引擎并非没有缺点:
- 磁场会对人类健康和福祉产生不利影响。
- 大量模型无法在国内环境中有效工作。
- 即使是现成的单元,连接起来也有一些小困难。
- 这种电机的成本相当高。
这样的装置不再是虚构的,很快就能完全取代通常的动力装置。目前,它们无法与通常的发动机竞争,但发展潜力是存在的。
相关文章: