魔枪征战者二觉加点:《装置实践手册》2章

来源:百度文库 编辑:九乡新闻网 时间:2024/04/29 14:22:44

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11# 发表于 2011-4-10 04:43 | 只看该作者 本帖最后由 乐天 于 2011-4-20 01:08 编辑

  我看过一段视频,是一些前美军军官在新闻发布会上公布一些解密的政府档案,从而支持他们的说法。除了6名前美军官员将出席新闻发布会“现身说法”外,另外他们还拥有120名前美军军官和退役军官的UFO目击证词。据这些美军前空军军官称,外星UFO曾在许多美军核武器发射基地的上空出现过,只要这些UFO神秘出现(UFO的光柱照向发射井时),美军基地内的核导弹就会发生故障,再也无法被发射。
  这怎么可能?UFO怎么可以通过层层密码轻易解锁发射装置?仅仅通过光?这在地球上是做不到的。既然不可能,那一定是那帮老头在胡说八道。可是从视频上看,他们个个风度翩翩,不象是发癔症,更不象集体发癔症。而且他们每个人发言结束,都会举手庄严宣誓:愿意到国会作证。他们怎么了?他们个个都有着丰厚的退休金,跑这来开什么发布会,吃饱了撑的?国会为什么没让他们去作证?这对地球人来说本来是一件大事。地球上的科学家举着望远镜朝宇宙边缘望。这不是就在身边吗?还有沧州某空军基地副政委说他目击的UFO射出的光线似乎是固体的,只伸出半截。这怎么可能?光只能衍射。那么那帮老头是什么目的?按地球人的行为动机推理,他们是要签名售书?不是。寻求投资?不是。那是为什么?那是为什么?想破了脑袋也想不明白。唯一的解释是吃饱了撑的。所以国会不予理会。
  还有加拿大前国防部长保罗·赫利尔最近宣称,外星人早已光临地球,来自外层空间的不明飞行物(ufo)和人类的飞机一样真实。赫利尔有着重要的政治身份。他是一位退休的G8内阁部长,并且是英国女皇枢密院任职最长的成员。此枢密院是英国王室处理对加拿大事物的咨询机构。 他一直是加拿大政坛的头面人物,致力于地面和太空和平,并且支持加拿大独立。
  在与打开心灵节目(Open Mind Radio)访谈中指出“这是我个人意见,那就是在未来的10年中,从石化燃料改用清洁能源的科技是存在的。 但是能肯定的是,很小一部分团体在阻止我们大众知道这种科技。”
  他那么有地位的人怎么也掺合进来了?他只有一个人。我只能说他老了老了范糊涂了。
  好了,回到自由能源。就在上一截的文章关于V形轨磁动机的,我就在网上看到过有人说那个发明人自己承认造假,他是把线圈藏在衣袖里使电机转动的。这使我很吃惊,他的造假比他的发明本身还要先进。一个电机体外线圈能够驱动电机转动!这个线圈要多精致才能不被人发现?用的是什么电源?会不会把自己烤糊?输电线从鞋后跟与地底连接?示范时他必须钉在原地不动?要不就是用特斯拉的无线传输?想不明白。想不明白就不想了。反正我没看到。
  至于那个链接,是关于瑟尔效应机的。对任何事物持怀疑态度是正常的。我当初也怀疑瑟尔效应。我心存疑虑,但不会要求别人也象我一样的判断。我会寻找资料,抽丝剥茧,挖掘事实真相。后来我看到德国网站的一分资料,使我相信了瑟尔效应确实存在。现在先把这资料的编辑备注贴在这里给大家参考。随后会把俄罗斯的实验数据翻译出来给大家。
  德国网站摘要:
  多年来瑟尔与政府和不谨慎的投资者都曾有过纷争,这导致他陷入窘境。他宣称由于这样,使他不再拥有效应机原型来进行演示。
  当瑟尔效应的真实性受到质疑时,不争的事实是瑟尔把他的毕生精力都投入到向大众促进他的自由能源和反重力理想中。
  相关技术
  戈丁和罗斯奇:瑟尔是第一个,但俄罗斯的一个团队得灵感于瑟尔的工作而造出一个简单的瑟尔效应发电机,并宣称他们证实了瑟尔的成果!
  马库斯 何林这德:2002年11月马库斯宣布他制造出一台装置,工作起来与瑟尔效应相仿,但应用了与瑟尔完全不同的结构。
  旋转磁场
  奇异的效应 - 马提 皮堪隆博士证实,与旋转磁场系统有关。
  赫尔辛基报 - 登载了皮堪隆博士32页关于旋转磁场据称可任凭作为反重力效应的基础。
  超导电性 - 瑟尔效应机的反重力基础- 你猜对了- 旋转磁场!可查查美国的新生代科学家的反重力实验
  编辑备注
  当初我是很抗拒在美国的反重力网站上为瑟尔效应做个网页的。 因为关于他本人和他那神奇的效应一直争论不休。
  这个网页实际上是一些间接证据,是来自其它实验并宣称可支撑瑟尔效应实验结果的间接证据。我也直接从瑟尔团队那儿看到证据,证明瑟尔是真实的。而来自其它与瑟尔无利害关系的团队的实验,似乎也支持瑟尔的宣称。
  瑟尔效应基于复杂的旋转磁场,而这些都由戈丁和罗斯奇,马库斯 何林这德,KD做了实验,而且是以一种非常普通的方法,甚至还有Podkletnov和李林所做的旋转超导体工作,也有类似现象。
  在俄罗斯,戈丁和罗斯奇复制了一台单环的瑟尔效应机,并报告称当装置达到 550 转/分钟时,装置开始自行加速,并被一种带蓝色的光包围。
  马库斯以独特的线圈设计为特点。他在制做自己的装置前并没有听到过瑟尔效应机。他宣称他的反重力效应和场效应屏蔽几乎与瑟尔效应完美对应。
  当这些报道成为最佳间接证据时,我立刻对瑟尔效应机刮目相看。这最终使我把他加到美国反重力网站上。
  给大家发一个瑟尔效应的间接证据。是俄罗斯科学院高温研究所的戈丁和罗斯奇做的单环瑟尔机的实验。(至少不是民科)
  磁发电机-重力转换器
  (瑟尔效应机)
  俄罗斯科学院高温研究所简单复制瑟尔效应机的实验
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2011-4-20 01:08
  1为定子,2为转子,转子与分离器3组合安装在一起, 与基准轴4连接。通过该轴转换旋转力矩。基准轴靠摩擦离合器5与发电机7连接并启动引擎6,引擎6加速转换器使之进入自持旋转模式。靠着转子的电磁感应器8有着开放铁芯9。磁转子2经过感应器的开放铁芯关闭磁通量流经电磁感应器8,并产生电动势,并直接对有源负载10起作用(一组总功率1千瓦的白炽灯)。电磁感应器 8 配备了电驱动11并得以在支座12上顺利移动。为了研究转换器外部高电压的特点影响,安装了径向电极化系统。在转子环的外围电极13装在电磁感应8之间并与磁辊2有10mm空隙。电极连接到一个高压源,电势被连接到定子,并极化电极为负。电压在0到20千伏内调节。20千伏常量是用于万一情况下的紧急制动。离合器片取自普通汽车的制动系统,状在转子基准轴上。电动力学发电机 7 连接到有源负载,并通过一组开关确保负载从1千瓦到10千瓦的级式连接。转换器还将测试其内部结构液压摩擦发电机的热能15,以使多余的电能(超过10千瓦)加入到逆向热交换。但由于实验中实际输出功率没7超过千瓦,所以液压摩擦电机没有使用。转子的完整稳定性旋转是靠电磁感应器连接到一个补充负载来实现的,既一组功率1千瓦的白炽灯。
  实验结果 ~
  磁重力转换器建在一间实验室房间的三个地水准平面的混凝土座上。实验室房间天花板高3米。除了已有的钢筋混凝土天花板,与磁系统紧邻的有发电机和电动机,其包含有数十公斤的铁和潜在可变场的模式。装置由电动机启动,加速转子旋转。旋转平稳增加到电机电路附带的电表开始显示零或更低值的电能消耗,或甚至有返向电流。 在每分钟550转时测到有反向电流存在。磁移传感器14在每分钟200转时开始检测到整个装置的重量变化。随即电磁离合器完全断开电机连接,而这个离合器又把普通电气发电机连接到装置的基准轴。转换器转子继续向着每分钟550转的临界模式自我加速,装置的重量迅速改变。除了旋转变化的速度取决于重量的动力,改移到有源负载(使用了一套10个普通的1千瓦的电热水器),并同时外施极化电压。在最大输出等于6-7千瓦时,整个平台重量G(总重为350公斤)改变,达到初始重量的35%。 一个7超过千瓦的负载导致旋转逐渐放慢,并退出自生电模式,最终转子停转。通过对距离滚动环外表面10mm的蜂窝环电极应用高电压,可以控制平台重量。低于高压(20千伏,电极负极)在基础发电机电路中录入电流的增加超过6千瓦,当每分钟转速没有降低到400转时,不会对重量G产生影响。可观察到这种效应的“紧缩”以及G上的滞后效应(一种剩余感应)。
  平台重量局部变化效应与转子旋转方向有关。在临界模式顺时针旋转在每分钟550转范围内,引力向量的反向推力是增加的,通过类推,按逆时针方向旋转在临界模式每分钟600 转的范围内,引力向量的反向推力是增加的。临界模式在接近50-60分钟转时可观察到差异。有必要一提的是大多数有趣的区域都在550分钟转上,但由于大量条件所限,进行这种研究的是不可能。其它有趣的效应包括在暗室里运转的转换器有电晕放电现象,蓝色和粉色闪烁冷光围绕在转换器转子周围,并有典型的臭氧气味。电离云覆盖定子和转子区域,因而形成环形框架。在转子表面发光的背景上,我们辨别了波谱图。观察到滚桶周围流出许多更强的条状光。它们为白色和黄色,但听不到电弧放电声的特点。另一个观察到的以前没提到的效应是围绕装置周围的垂直磁“墙”。我们注意到并测量了转换器半径15米内的永磁磁场异常。由装置中心的同心圆开始检测到增强的磁通量强度区域为0,05T 。在这些墙中磁场矢量方向与滚桶的场矢量方向一致。这些区域使人想起投掷石块在水面形成的圆圈。在这区间有一台场强计,用霍尔传感器作为敏感件,没有显出异常磁场。从转换中心到约15m距离增加强度的层的分布几乎没有损失,而在区的边缘迅速减少。每个层的厚度约5 - 8 cm. 每个层的边缘有着锋利的形状。层与层之间的距离大约是50 – 60cm,并从转换器向外移动略有增加。可以观察到这个场的稳定图象,甚至在高度6米处(实验室二楼 )。在二楼没有进行测量。还发现转换器温度直接从室温异常下跌.。 当时实验室温度是22度,而注意到温度下降到6到8度。这一现象在垂直磁墙也被观察到。用普通的酒精温度计测量磁墙内温度,其惰性指标约1,5 min。磁墙里温度变化可以清楚地观察到,甚至用手。把手放进墙里可以立刻感觉到寒冷。相似的情景可以在装置上方观察到,如在实验室二楼,尽管中间被钢筋混凝土天花板阻隔。
  讨论 ~
  我们所得到的所有结果都很不寻常,因而需要理论解释。遗憾的是用传统的物理理论框架进行的结果分析,无法解释所有观察到的现象和首先是重量的改变。重量的变化可以解释为本地重力场的改变,或作为推力是来自于自我场产生的斥力。
  直接实验,确认了牵引力无法执行,但无论如何,对重量变化的解释都与现代物理模式不符,而要求重新思考引力的理论标准或对牛顿第二定律提出批评。二者均是唯一可能的,如果我们考虑到象法拉第、麦克斯韦、米耶的理解的现在提及的物理媒介以太。从现代物理学的立场看,靠近区域的转换器的磁系统的电气化和冷光并非完全清楚。磁能和热能墙现象可能有关于阿尔芬的磁声波加大有关,通过转子旋转的可变磁场而在近区内磁化电离子。
  目前我们还不能给出一个机械与环境互动和能量转换的确切描述,但这是显而易见的,不使用物理介质概念——法拉第、麦克斯韦、米耶意义上的以太,我们是完全不能给予这些现象以坚实的物理理论。总而言之,我们强调的是,生物效应的影响,特别是实时流影响的变化的问题,必须发生在转换器的执行区,并不考虑全部。这些问题特别重要而且绝对尚未考查,虽然也有人提到过瑟尔效应机的辐射治愈作用。我们自己的经验可以作出审慎的假设:短时间(数十分钟)逗留在转换器工作区,以固定的6千瓦输出功率,没有观察到对人有什么后果。本文仅仅是一个开端。 回复 引用

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13# 发表于 2011-4-10 04:45 | 只看该作者 本帖最后由 乐天 于 2011-4-20 01:34 编辑

  姆安马伊迪兹 开发出一台强劲的永磁电机,申请了专利,并向荷兰大学的教职员和学生做过演示。演示时,机械动力输出估计为250瓦,而且在演示后立刻完全拆解,以显示内部没有隐藏动力源。这有一段视频是关于这次演示的:
  http://pesn.com/2010/04/22/95016 ... t_Delft_University/
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2011-4-20 01:12
  请注意,这是对他的专利的德语文本试译,因而不绝对肯定内容的准确性,虽然它很可能是相当准确的。
  专利 EP 2,153,515 2010年2月17日 发明人: 姆安马·伊迪兹
  磁体配置的装置
  摘要
  该装置具有一个旋转的轴向主动轴5支持以便它在定子2内旋转,定子2被定子3包围。转子牢固地连接到主动轴。外层定子有偶极磁体6,是放在圆桶9的内表面的位置。这些外层磁体均等间隔围绕在圆桶表面。
  阐述
  本发明是一台产生交变磁场,与固定磁场相互作用的设备。固定磁场与交变磁场的相互作用已经使用了一段时间,例如,在无刷直流电动机和磁悬浮方面。
  本发明的目的之一是提供一个改进后的装置用于产生一交变磁场,可以与固定磁场相互作用。按宣称1所述,是通过对内层定子的磁体偶极的特殊安排实现的,转子和外层定子产生的磁效应保持转子在内层定子和外层定子间自由浮动,而这起到了磁 悬浮轴承的作用。
  令人惊讶的是它已经表明,内层定子磁体偶极的特殊布局、转子和外层定子在转子旋转时产生了一个交变磁场,是它允许转子在内层定子和外层定子间旋转时很大程度上的无损耗运动。这十分有用的效应,可用于各种技术的应用,例如,一个特别低摩擦的轴承是首选作为支持一个轴在高速下旋转。
  在下面的陈述中,使用了数学术语,尤其是几何术语——如“平行”、“垂直”、“平面”、“圆柱体”、“角度”等,作为是典型的生产技术图纸时使用,但必须认识到,由于零件的制造公差,这些东西是永远不会在实践中达到高度完美的。因此是必须认识到这种描述是指最理想的情况,但永远达不到。因此,读者需要理解,实践中将涉及普遍接受的公差。
  输出轴绕着一条中心线旋转,称为“轴心线”。轴本身最好做成圆截面的直立圆柱体。
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2011-4-20 01:12
  本发明的最佳体现里,磁体从内层定子略微突起。转子和外层定子也同样如此。当一个平面垂直于轴心线时,两个磁体实现部分重叠,穿过两块磁体的每一块。如果出现这种情况,两块磁体被认为是重叠的。
  当一个平面垂直于轴心线贯穿于每三块磁体时,三块磁体发生部分重叠。重叠的程度并不影响描述,而三块磁体中的任意两个的重叠量可以是从0%到100%的任意数,在这里磁体完全重叠。
  本发明的最佳体现里,内层定子和转子的磁体是能够完全对齐的。此外,外层定子要做得它可以绕轴心线旋转,以使转子磁体和外层定子的啮合系数可调,而给出从0%到100%的任意重叠度。
  虚构三个圆柱体。一个是内层定子磁体,第二个是转子磁体并使之绕轴心线旋转,而第三个为外层定子磁体。这三个圆柱体的轴与轴心线一致。
  理想的情况是,转子是鼓形或杯形,就是说,一个有着圆截面的中空圆柱体,或一个端面复盖了一个圆盘的一截管道。在圆盘中央,转子有个孔,轴承由此穿过。圆盘还有一个套圈,用来通过螺栓穿过驱动轴夹住转子在轴上;或用平头螺钉固定套圈。不管用什么方法,转子磁体组合体都将牢固连接到驱动轴。使用紧固螺丝的优点是允许拆开转子维护或修理。转子部分的中空圆柱体,布置成在其间有微小空隙,而且内层和外层定子也如此。
  空心转子圆桶有两块或更多的永磁体在上面。等距环绕在转子桶的圆周,并布置成与轴心线平行。外层定子 为圆柱体包围着转子。其间留有微小空隙,而中心线与驱动轴心线对齐。理想情况下,磁体安装在外层定子圆桶内,并与驱动轴心线对齐 ,而其极面与轴心线成直角。既画一直线穿过磁体南极面和北极面,这条直线将指向驱动轴,而一个极面将面向转子。
  外层定子可以是杆形并围绕外层定子桶内表面形成一个完整的环形。如果这样做,磁环需要用无磁性分隔装置互相分开,而外层定子的总长度将被这些磁环伊分隔装置复盖。这种情况下,内外层定子用托架的手段或其它手段安装,使这彼此之间具有固定的联系。
  理想情况下,转子被两个定子的磁场固定住,并在其间自由浮动。这是首选方式。然而,也可以由驱动轴运行设备的整个长度,而以滚柱轴承支撑。
  一个可能的结构是有两个各自独立制做的定子。这需要与驱动轴心线均匀对称。外层定子片也可安排成能够相对于内层定子作旋转调整而内层定子总在一个固定位置上。对这种特别配置的另一个选择是:外层定子组件的距离可以调节,以便外层定子磁体和转子间的空隙能够人工调整。
  一个角度“alpha”是确定这个角度在内层定子磁体的磁轴与内层定子圆周的切线之间在那个点上。一个角度“beta”是确定这个角度在转子磁体的磁轴与转子圆周的切线之间在那个点上。一个角度“gamma”是确定这个角度在外层定子磁体的磁轴与外层定子圆周的切线之间在那个点上。在这项发明的最佳体现中,每一个这些角度是 在14 度和 90 度之间。
  如果内层和外层定子磁体都有一个矩形或梯形截面,当看来是作为由一平面垂直于轴的轴切,这是一个特别的优势。如果转子磁体有一个圆形截面,当看来是作为由一平面垂直于轴的轴切,这也是一个特别的优势。另外,非对称磁体截面是可能的,如梯形、 三角形,或不规则形状截面。
  内层定子磁体有着相同的形状也是可以的。同样地,外层定子磁体有着相同的形状也是可以的。然而,定位各种磁体的北极和南极将不会被安在相同的位置,这点将会从下面的详细的描述中看到。
  内层定子、转子和外层定子的磁体有一个磁性取向,这会导致它们在转子的每一个角座标上互相排斥。例如,内层定子磁体可以有一个北极面朝外,这样,转子上的磁体北极面朝内朝向内层定子。同样地,外层定子磁体会把南极面向里,以排斥转子磁体的南极。
  进一步,详细信息和发明的优势将会从以下对发明体现的说明的和相关的绘图的中显示,如下所示:
  图.1 是装置的图示:
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  图.2a 是不带磁体的内层定子透视图, 而图.2b是内层定子心线成直角的视图:
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  图.3 显示了内层定子布局:
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  图.4 一段通过内层定子,在图.12b里标示的沿着线 A—A。
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  图.5a 是一个垂直于轴心线的紧固装置视图,而图.5b 5c是在轴心线方向的紧固装置视图:
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  图.6 是转子透视图。
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  图.7a 是内层定子和转子的概略图。图.7b 是磁体在转子中的磁轴的可能角度图解。
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  图.8a 显示了转子磁体布局,在图.16标示为沿X--Y 方向。 图.8b在图.8a中显示的转子详图。
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  图.9a to 9h 显示了安装在转子里的磁体组的角度的侧视图。下面还会有更详细的描述。
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  “永动机”的定义非常模糊。应为有人说所有“永动机”一断开电源就不能动了。
  但是,输出大于输入的装置可能是存在的。但它不是“永动机”。只是一个开放系统引入了环境能量罢了。
  此外,任何人在读本译文时,都应该保持一份自己的清醒的判断。你只要看到这个设计对我有启发,那台装置使我茅塞顿开,这就够了。我相信也不会有人愚蠢到看到本文立刻挽起袖子大干一场。
  有反对声音是正常的。例如,我在前面举的俄罗斯人复制瑟尔效应机的实验。一公布出来,立刻就有人说俄罗斯根本没有这个学院,那两个科学家子虚乌有。当有人把学院地址、图片上传后。又有人说这个学院院长公开道歉,说它们没有做过这种实验。
        再如,俄罗斯卡尔梅克共和国总统声称被外星人劫持,俄罗斯议员立刻要求立案调查,指责其泄露国家机密。总之,这里面牵扯到太多的利害关系。只要自己头脑清醒就好。
  图.10 显示了磁体条嵌入转子的位置。稍后将进一步详述。
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  图.11 显示了磁体在转子和定子上的配置,显示作为沿着轴心一个部分。
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  图.12a 显示了桶的布局和转子磁体安装前鳍片的间距。
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  图.12b 显示的是转子磁体的布局,图中所示与在转子的纵轴成直角。
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  图.13 显示了转子磁体的阶梯定位。这个视图显示了转子的表面和它的轴,伸展和放平。既这里显示的矩形实际上是转子的整个柱面。 在这个视图中,为了强调阶梯磁体彼此间的关系,没有显示出磁体间的鳍片。
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  详述:
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  图.1 的图示显示的是一个装置有着内层定子2,一个转子1和一个外层定子3,它们都围绕着枢杆轴5的轴心线50。桶形定子2在两端各有一盖13,盖为圆盘形,带滚珠轴承11。轴承11,保持内层定子2相对于轴5的位置。驱动轴5通常由一个如塑料的非磁性材料做成(不是钢材),而典型的直径在10mm到40mm,,长度在100mm到400mm。
  内层定子2有一个外表面安装了磁体8的芯12。夹具4使内层定子2静止,固定在一个机械外壳里(未显示),并以这种方式牢牢固定。
  转子1包含两个镜像转子桶,每个都有圆管部分和圆盘部分,被用平头螺钉10牢牢固定住驱动轴5上。 每个转子桶有磁体7安装其上。这些磁体7,定位在五个不同的地方,有一个磁极面向轴,另一极放射状朝外。
  转子桶的定位使它们与内层定子2间有一个圆柱形的空隙。此空隙通常是3mm至50mm的顺序。虽然转子的两个部分被机械夹具4(防止内层定子跟随旋转)分隔,而转子两个部分的定位还是要使其间的磁体平衡,这样在轴5高速旋转时就不会有不规则力产生。在转子桶两端,有磁体700,作为本设计的目的使转子磁悬浮。
  外层定子3由分开的两个半个的缸9组成。每个缸9的内表面有磁体6。虽然外层定子的每个部分由中空的圆缸组成,定子外壳的外端形成一个完整的圆盘包围着轴5,形成了完整的外壳,而不是让该设备在两端呈开放状态。在圆形框架9的内表面上的磁体面之间有空隙,而磁体的面是装在转子上的。磁体面面相向,而且它们之间的空隙也是典型的3mm到50mm。每个定子的磁体平行于轴心线50。外层定子的构造使之能相对于内层定子移动,从而改变其磁性的重叠。可以在电机实际运行时通过移动外层定子作出更改。
  磁体6、7和8是偶极磁体,首选是永磁体,例如由钐钴磁或钕铁硼组成。也可以把这些磁体中的一个或多个做成电磁铁。磁体6、7和8的磁通量密度在0.6到1.4特斯拉为佳。
  框架最好是由非磁性材料如铝来制做,壁厚从2 mm至10mm。
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  图.12a 显示了用非导磁材料(如铝或铜)做的内层定子框架。框架12有一个圆形套筒120,依附于其外表面的是放射肋121。这些肋各自沿套筒120的中心轴线伸展至套筒的完整长度,既从其基部到顶表面。放射肋均匀分布在套筒的圆周上,形成沟槽122。套筒120有一中心孔,轴5沿轴心穿过运行。套筒120两端表面均凹陷以配置滚珠轴承11。定子芯12的直径是典型的50 mm 到 500 mm,长度是100 mm 到 300 mm。肋片121宽度一般不超过100 mm,而通常是肋片121长度的20%。
  图.12b 是内层定子2的示意图。内层定子2的组成有:内层定子框架12,磁体8和端盖13。磁体8的长度相同,但比定子芯12短。这些磁体形成定子的外表面。它们固定在沟槽122中,并以肋片121进行定位。第一块磁体 8-1与端盖13齐平嵌入。其它的磁体8每一个都沿着轴心线50偏移V安排,以使磁体的阶梯是个偶数,而最后一个磁体8-10 与另一端的盘13顶头。轴偏移V是全部间隙W除以(n-1),这里n是磁体数,而V 则因使用磁体数的不同而不同。典型的配置中,V 是磁体8长度的5% 。 回复 引用

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  端盖13的直径是50mm到500mm,而厚度是5mm到20mm。磁体8的典型长度为100 mm。磁体尺寸配置以使其可以安装在沟槽122中,内层定子2有一个大体上均匀的外表面。
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2011-4-20 01:37
  图.13 显示了内层定子2外表面的展开视图。这里,十块磁体8以偶数间距排列。在下侧的磁体依轴心线50的方向逐渐阶梯形递进,因而它们在靠近定子中心我宽度要比其外表面窄。第一块磁体8-1安装时以其端面与内层定子芯12的基础125对齐。其余九块磁体(8-2 到 8-10)每一个均按偏移量V偏移,以其最后一块磁体8-10到达内层定子芯126 表面顶部。
  难不难我不知道。但我看到很多视频里的样机都很简陋,有些外壳是木箱,胡的用自行车轮轴,还有273楼的轴是塑料做的。我看到很多人用有机玻璃做各种配件,一是容易加工,二又有一定刚性。上到机械加工就只能委托了。也有不少人先做玩具型的,用废旧硬盘之类的。不过我倒觉得可以试试那些不用传动件的装置,象线圈类型的。
  对于“自由能源”,的确很多人不屑一顾,斥之为“伪科学”。
  有人问,为什么不风这个被暗杀,那个也没有被暗杀?
  我的理解是,暗杀只是一种极端手段。但确实发生过!你如果仔细阅读本文,作者早有解释:除了暗杀,有太多的办法可以让你默默无闻。例如资金流的控制,象特斯拉;法律的控制,如不许售电,不许量产(以各种理由);还有以国家安全的名义,例如哈奇森的实验室直接就被军方查封;再有就是利用媒体宣传,直接就说你是伪科学,例如俄罗斯的瑟尔实验。
  但是,话说回来,我认为“自由能源”装置很调适也是原因之一。这就是为什么许多单机试验成功,想要大规模生产时就会失败。正如作者说的,环境能是纵波,而现代科学检测仪器只能测量横波,因此你大量生产时难有一个检验标准。特别是许多发明人,做出来装置,却不知道多余的能量从哪里来,根本无法用现代理论解释。
  所以,我真希望哪个天才能先发明个检验纵波的仪器来。
  另,帕特里克先生今天把他的6个网站的“中文版”都链接到该帖了,以方便那些阅读英文有困难的读者。
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2011-4-20 01:37
  图.14 显示穿过内层定子2沿着图.12b的平面A—A的剖面。内层定子有一个中空圆柱体120,轴5的中心线由此穿过。沿着圆柱体外表面运行的是肋片121。中空圆柱体120典型直径是100mm和长度170mm。肋片121之间的空隙安装磁体8。以平面A—A看,这些磁体有一个梯形截面。这些磁体有两个磁极,而磁体的定位要使磁轴80运行时通过两极是径向的在平面A--A内的部分。一个磁体8的磁偶极子轴80和对肋片121切线81的交叉点上形成的一个角度 α [alpha] 可以在14度到90度间取值。在图.14 the 的情况下角度alpha是 90度。
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2011-4-20 01:37
  图.15a 显示垂直于轴心线50的紧固装置4的视图。紧固装置4有一个内部空心的圆柱体40,有着较小的半径,而外部固定环板41则有着较大半径。内部空心柱40与外部环形固定板41相连。空心圆柱40用于接收和使用螺钉10固定内层定子2的。紧固环41是机械外壳的一部分(未显示),用于使设备稳固。
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2011-4-20 01:37
  图.15b 显示的是朝轴心线50方向的紧固装置4视图。安装紧固环41外缘有四个螺钉10用于固定空心圆柱40在其圆周上的机械外壳,大量的螺钉10用于固定内层定子在适当位置。
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2011-4-20 01:37
  图.16 是转子1,用螺钉10锁紧在轴5上。转子1包含连接到中央的空心轴的两个单独鼓。安装在其外表面的是一系列嵌入圆孔的磁体7。转子本身的构造是用铝或铜等非磁性材料。两个转子鼓之间的距离是15mm,外径165mm, 70 mm高和壁厚26 mm。每个转子鼓有一个顶部表面环形盘102,有两个或更多个磁体700嵌入其中。这些都被统一地安装在圆盘周边,如图所示。磁体700的磁偶极子平行于轴心线50。
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2011-4-20 01:37
  图.17a 是当平行于轴线50来看的转子磁体7的可能定位的图示。转子磁体7的磁偶极子轴70是在一个径向于轴心线50的平面中的。角度 β [beta] 在磁偶极子轴70和切线71之间,而切线71切破转子1的空心圆柱101的外圆,这个角度取值从14到90度之间。
  图17b 是一个转子鼓和内层定子2的一部分的视图,视角垂直于轴心线50。转子1以螺钉10牢牢地锁紧在轴 5上。轴5穿过一个滚珠轴承插入内层定子2,因而能够相对于内层定子自由旋转。转子的两个鼓形、或钟形部分围绕着内层定子。转子1有一个中空圆柱体部分101,由102的顶表面向外延伸。由于内层定子是固定的并由锚定装置防止它旋转(组成部分4在图.1),转子旋转带动空心柱101围绕着内层定子转。转子1的空心圆柱101与内层定子2分离的的环形间隙是G1。转子1的空心圆柱101有磁体7嵌入其上的孔中。转子1的顶表面102也有孔洞在其中,这是用于安装磁体700的。
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2011-4-20 01:37
  图.18a 显示的是转子鼓1的两个部分的外表面的X—Y平面的平面布局,而不是弯曲成圆,如图.16所示。该表面垂直于轴心线50,磁体7的排列从701行到708行。每一行均与邻行略有偏移,致使磁体7有一个曲折的布局。
  我也不是专业翻译。实在是勉为其难。我把翻译好的文稿给帕特里克先生审核,他说只看到一串串的象DNA一样的符号,准确不准确他也不知道。不过,他说,能让大家明白道理就行,细节嘛,条条大路通罗马。
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2011-4-20 01:37
  图.18b 显示大样详图,磁体7的定位如图.18a所示。在705行和706行里的磁体7中心有一个分隔常量f,在它们的边缘之间。相邻任意两行之间的距离,如705和706,选择排列成如图.18b所示,在相邻行磁体边缘间以长度d为常量磁性分隔。例如,磁体7051和7052的分隔距离与相邻行706的磁体7061和7062完全一样。同样,7051、7052和7061磁体中心形成一个等边三角形。在701到708的七列磁体都是这种关系。虽然磁体7在图中显示是圆形,但也可以是其它形状,如方形或六角形。
  长度 d 的范围从约 3 mm 到 50 mm。首选距离是 5 mm。距离 f 的范围从约 10 mm 到 70 mm。
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2011-4-20 01:37
  图.19a 显示该装置有一条纵骨部分穿过机械外壳,既与轴心线50平行。机械外壳包括支承片4,作为固紧内层定子2,防止它旋转,安装导向装置19是为了给外层定子3的可移动部分作调整,而旋转螺杆14可使外层定子3的部分相对于转子和/或内层定子2移动。螺杆14有两个部分的螺纹,方向相反(左手和右手螺纹)。这个轴的旋转导致外层定子壳的的两个部分对称地向相反方向移动,向里或向外。导向装置19安在齿轮轴14上,因而它们在一个平面里移动。外层圆柱形桶部分9罩着外层定子3,牢固了与端盖19连接。典型的机械外壳尺寸高为 400 到 600 mm,宽 400 mm 和深 530 mm。
  图.19b是通过外层定子3的一段,该段平面垂直于轴心线50。 外层定子3安装在其中,一圈非磁性的归罪件18,在它们之间是被锁牢的磁体6。为了清楚起见,只有部分磁体6显示,虽然在外层定子3的整个周长上都安装了这些磁体。磁铁6和非磁性紧固件18大小的选择,使它们形成一个中空的圆柱体,它的中轴线 在轴心线50的方向上。磁体6的磁偶极子轴60垂直于轴心线50。在磁偶极子轴60和外层定子3的空心圆柱体外缘切线60之间的角 γ [gamma] ,在14 到 90 度之间。外层定子3连接到安装座4,其中包括安装支柱20。
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2011-4-20 01:37
  图.20 是装置的机械外壳透视图。外壳两端都有端板 21a, 21b,与四个支柱20连接。在端板的中央区段安装了板4以固定内层定子2。两端中间均有一孔,允许驱动轴5从中穿过。在四个安装支柱20上,可移动的端板19是支承外层定子3的部分的外壳。它们靠旋转螺杆14(图中未显示)移动。
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2011-4-20 01:37
  图.21 显示了最佳的外层定子3的磁体6,转子的磁体7和内层定子2的磁体8之一的相对位置。该次序是指外层定子3的两个部分尽量移向对方的情形。这种情况导致的三个磁层的完全重叠。双极子磁体6、7和8的北极用字母N、南极用字母S标示。   
  在内层定子2外缘和转子1内缘之间的是空隙G1,而在转子1外缘和外层定子3的内圈之间是空隙G2,可以由3mm到50 mm取任意值。 回复 引用

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15# 发表于 2011-4-10 05:20 | 只看该作者 本帖最后由 乐天 于 2011-4-20 16:59 编辑

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2011-4-20 16:50
  图.22 显示的是磁层6、7和8安排在截平面B--B垂直于轴心线50的视图,作为首圈的首选的体现是坐落在内层定子2上,按十点钟均匀地分布在内层定子磁体8的外边缘。外层定子3的每一半均有18块磁体6环绕着两个圆柱体的每一个的圆周均匀分布。磁体6有一个梯形断面。图.22显示的是偶极磁体6、7和8的择优取向。磁体6、7和8的北极用字母N、南极用字母S标示。
  在内层定子2上的磁体8的数目的优先比,转子1的两个转子鼓上的磁体数目和外层定子3的两部分上的磁体6数目在下表中给出:
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2011-4-20 16:50
  图.23 显示的是所用磁体的最佳尺寸。
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2011-4-20 16:50
  图.23a 显示了外层定子3的磁体6的最佳尺寸。在轴心线50的方向上,磁体6的长度是75mm,梯形截面高50mm,上宽为25mm,下宽为20mm。
  图.23b 显示了内层定子2的磁体8的最佳尺寸。在轴心线50的方向上,磁体8的长度是100mm,梯形截面高25mm。. 上宽为25mm,下宽为10mm。
  图.23c 显示了转子1的磁体7的尺寸。磁体7是一圆柱体,圆柱体的纵轴与磁偶极轴70相吻合。圆柱体高20mm,直径20mm。
  必须理解的是,这里或那里提到的磁体尺寸可能会有50%的不同,事实上,其他的变化可能使用磁体的大小超出该范围。
  是的,我发现这一类天才往往迷恋玄学。他们从不认为自己聪明绝顶,比别人高多少,而是说受到了这样或那样的启示,似乎他们真的是开了“法眼”,能看到我们常人看不到的东西。

  (以下转自 http://bbs.atorm.com/viewthread.php?tid=76307)
  尼古拉·特斯拉的首席头衔:
  交流电之父、无线电之父、免费能源之父、物理学之父、雷达之父、电脑之父、网路之父、X光摄影之父、太阳能之父、死光之父、飞碟之父、人造卫星之父、二十世纪之父、火星探测之父、太空旅行之父、人造闪电之父、人造地震之父、人造气象之父、意念控制之父、意识显影之父、空间传送之父、粒子墙之父、引力墙之父、人造星球之父。交流电之父、无线电之父、免费能源之父、物理学之父、雷达之父、电脑之父、网路之父、X光摄影之父、太阳能之父、死光之父、飞碟之父、人造卫星之父、二十世纪之父、火星探测之父、太空旅行之父、人造闪电之父、人造地震之父、人造气象之父、意念控制之父、意识显影之父、空间传送之父、粒子墙之父、引力墙之父、人造星球之父。
  尼古拉·特斯拉的业余头衔:
  诗人、哲学家、音乐监赏家、养鸽专家、语言学家、吠陀专家。诗人、哲学家、音乐鉴赏家、养鸽专家、语言学家、吠陀专家。 精通八种以上的语言,至少能阅读十一种文字,至少可以使用六种语言进行复杂的专业沟通。精通八种以上的语言,至少能阅读十一种文字,至少可以使用六种语言进行复杂的专业沟通。 (英语、法语、德语、梵语、拉丁语、捷克语、匈牙利语、义大利语、塞尔维亚语...) (英语、法语、德语、梵语、拉丁语、捷克语、匈牙利语、义大利语、塞尔维亚语...)
  尼古拉·特斯拉已经实践的重要作品:
  家用交流电、无线电系统、原子弹、氢弹、中子弹、磁炸弹、隐形飞机、雷达系统、太空梭通信系统、洲际飞弹导航系统、人造卫星系统、宇航机器人、深海机器人、登陆月球、登陆火星、引力门系统(钓飞碟系统)。家用交流电、无线电系统、原子弹、氢弹、中子弹、磁炸弹、隐形飞机、雷达系统、太空梭通信系统、洲际飞弹导航系统、人造卫星系统、宇航机器人、深海机器人、登陆月球、登陆火星、引力门系统(钓飞碟系统)。
  大卫坎宁安 大卫坎宁安的一个有趣的设计获得了专利(美国 4,443,776),该 设计使用了一圈的三角磁体。作为非标形状,这种类型的磁体好象很难得到,所以请记住这一点。这项专利可以帮助您了解一台磁动机可能是如何运作的,而不是告诉你一个容易在家里自制的设计。
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2011-4-20 16:50
  斯蒂尔布莱登 已经对永磁体的边角布局做了非常广泛的实验,而他的经验是,每一个磁铁在这种集合里,都会对下一个磁体的场产生影响。 这种影响是渐进的,并且在经过第五块磁体时,磁推力不再接近水平而充分有效。 解决办法就是用一块木隔离物放置在五块一组的磁体之间,如图所示:
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2011-4-20 16:50
  这使铁辊子的传送无需任何输入功率。磁条的长度没有限制,金属辊沿着它滚动,但辊重325克对辊子滚动中保持惯性效应至关重要。仅用一个铁辊子,效果不理想。斯蒂尔用作轨道的磁体是标准的铁氧体磁,75mm长。这个长度在上面的侧视图中没有显示,是因为它跑的距离与金属辊的长度一样。圆辊至少需要三个重叠的磁铁,而滚动效应导致辊子似乎只有一个磁极。磁体北极在一面而南极在另一个面,而当它们象下图堆叠时,它们被磁效应拉到一起。认真的实验者可以联系斯蒂尔的邮址:stebra@xtra.co.nz ,以共享结果或讨论所观察到的效应。
  斯蒂尔也用做过一个磁力辊实验。这个辊是由二十块48mm长的楔形磁体建造的,它们堆叠在一条不锈钢管内。这就产生了高性能滚子,但楔形磁体既不容易得到,也不便宜。这里是一段斯蒂尔的辊子沿磁轨转动的视频: http://www.free-energy-info.com/Braden.mov
  辊子结构如下示:
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2011-4-20 16:50
  永磁电机具有一个无穷的性能系数(“COP”),因为它们产生输出功率而用户不必提供任何输入功率使它们运转。记住,COP的界定是输出功率除以用户提供的使设备运转的输入功率。在下面章节,我们将考虑脉冲系统,这里用户需要输入脉冲以使设备运转。这就阻止了这一类设备有一个无穷大的COP,取而代之,我们要寻求的是COP大于1的设备。然而,任何COP>1的装置都有着转变成自供电装置的潜力,而如果能够这样,那么COP事实上就根据定义变成无穷大了,因为用户不再需要供给任何输入功率。
  伊米尔哈特曼和霍华德约翰逊。伊米尔哈特曼和霍华德约翰逊两人都在一种沿直线轨迹方向产生推力的永磁体配置上获得美国专利。生成一个运作上的磁路要比弯曲磁路成圆形令磁动机持续旋转要容易得多。伊米尔在1980年6月获得专利(专利4,215,330),而霍华德于19**10月获得专利(专利4,877,983)。每份专利都显示了产生磁推力的非常不同的方法,而且每种方法都经过了发明人的原型机的验证。
  简要概述,伊米尔的设计促使一个铁磁球,例如钢珠轴承,在一个坡度抵抗重力作用上行。配置如下:
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2011-4-20 16:50
  这里,金属球沿着两条导向条(上图显示为蓝色)之间的路径滚动。磁体在球上施加的拉力在俯视图中不可见,是因为箝夹机构(在图.1里标注为5、图.2里标注为6)档住了视线。它们可在右边的图.2里看到,标注为数字8。有趣的是,该设计提出来只是作为一台自动化传输设备或玩具,但由于金属球被提升到空中以及沿轨道移动,该装置立刻适用于以上射式水车风格的重力轮结构的伺服装置。此外,极其糟糕而恐怖,这看起来象一台令人憎恨的“永动机”,吓得那些沉浸在传统物理学里的人不敢接受。
  这项安排的一个主要特点是间距和永久磁铁的方向,如下所示:
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2011-4-20 16:50
  请注意,在右边的磁体与那些间隙对面的左边的磁体交错排列。伊米尔选择使用两极在圆形端面的圆形条状磁体。夹具的配置可以非常精确地调整磁体位置,而这用于寻找最佳性能。如果你要验证完整的专利,可在这个网址免费下载:http://www.freepatentsonline.com
  较晚些的霍华德约翰逊线性磁迹专利(美国专利5,402,021)显示了磁体的复杂的布局。粗略看去这些象是对称的,但情况并非如此,以突出的“旋转加速器”磁体装配是错列的,对边上两极交换,而且在此图中的蓝色箭头标记出不寻常的划分组:
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2011-4-20 16:50
  在两组磁体的间隔中间,有一条让轨道车在上面沿着跑的轨道,而车上装有弧形的“铝镍钴8磁钢”,那些磁体的间距与干线磁体间距一样,而它们 的磁极方向与那些“短间距”磁体的方向匹配。弧形磁体末端与磁墙之间的间距是12mm到32mm,而原型车在轨道上被加速至每秒600mm。
  上图中,所有磁北极为红色,南极为绿色,而那些空间狭窄无法写上“N”或“S”的依此类推。霍华德说永磁体组定位如此紧密,其实是加强了磁场的效应,是非常有用的。较小的磁体安置在干道磁体之间,不超过那些干道磁体的长度的一半,因而干道磁体之间有一个缩进的缺口,而那个间距至少要比干道磁体长度一半还要少,如图所示。
  所有做这一类直线轨迹工作装置的发明人,在修改设计以产生一个连续的循环运动时都遇到很大的困难。完全不清楚为什么霍华德约翰逊在上述的设计中不应该把磁墙弯成一个大圆,而弧形磁体安在非磁性的龙门臂或圆盘上,而不是在车上。然而,由于这还没完成,大概有一些很好的理由,说明为什么转换成圆周运动不奏效。
  要谢的是帕特里克先生,是他用深入浅出的语言向我们介绍了如此前沿和深奥的科技知识,而且他的奉献是无私的面向全人类的,对他来说,我是一个异族人,但对我的提问,总是在最短时间给予解答。他教会我们原来还可以用第三只眼看世界。
  此外,还应该感谢我原来所在QQ群的朋友们。是他们中的哪一个(“小荣”?“童心发作”?还是“轻舞飞扬”?很遗憾,忘记是谁了)上传的英文原版的电子书,这才使得我去信与帕特里克先生联系,要求翻译授权。他们懂得网络共享的真谛。
  还有我所在群的“风雨同舟”,很有组织能力的,把群友分成“实干组”、“理论组”等等,很有点呼风唤雨的味道。但不知为什么最近有点消沉了。
  詹姆士罗内对他的磁性的实验张贴了多个视频。其中一个在这里:
  http://www.youtube.com/watch?v=H ... n_234168&feature=iv
  这里显示了他的磁屏蔽方法就是所产生永磁体似乎只有一个磁极。这就有效地克服了当转子磁体经过定子磁体时的后拖力。詹姆士演示了他目前正在使用的结构,就是被其它材料围绕着的一块钕磁。他说:
  外屏蔽是“闪光材料”,在美国通常是在硬件商店有卖的。我也不知道它的确切组成。这个简单的演示,我第一次上传是在2008年1月21日,只是说明了在产生净增益里单向屏蔽如何有效。这里,你看到两个特殊的屏蔽磁体被移动靠拢。当两个屏蔽的面都挤到一起时,没有磁效应;而当它们反转以另一极面被 推向对方时,相当大的磁斥力使静止的磁体分开。正是这种斥力是制做非燃料永磁电机使用的各种可能设计之一。我的期待已久的视频显示了我使用的磁屏蔽方法。
  然而,屏蔽只是一半,另一半是定子的确切位置和磁体侵入的角度。所有时候,只象两极被作为主极使用。这意味着磁体逼近定子将是两个同名极,必须能够互相紧密通过。这种靠近我称之为我的定子的“后门”,这里同名极之一被大大地屏蔽了。然而,如果你给予定子磁体太多屏蔽,那么转子磁体就会被那个屏蔽的重金属吸住,而这将导致制动效应,转子的旋转反向。为了中和这种效应,我们可以让一些“同名极”经过屏蔽。当经过屏蔽的磁力量恰当时,就能正确平衡转子磁体对定子磁体的金属屏蔽的吸力,让转子经过定子磁体时作无阻运动。 回复 引用

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16# 发表于 2011-4-10 05:21 | 只看该作者 本帖最后由 乐天 于 2011-4-20 17:25 编辑

  一旦转子磁体 通过了定子磁体的“后门”,并移入下一个无阻区域,定子磁体的同名极与转子磁体又互相排斥,给予转子在其旋转方向上一个强大的推力。这,当然,立刻又被下一个转子磁体所重复,为电机提供旋转驱动。即使在这个小尺度,旋转力也是巨大的,如果尺寸放大,会有足够的能量驱动汽车或为家族提供能源。
  当您采取这种二维布局并把它转成三维布局(在同一轴上安装多个转子),你将得到巨大的推力,能够处理重负荷的同时仍然以最大的易用性保持工作。最重要的是,它只有一个运动部件,而且 99%是无摩擦的。
  不象典型的桶形磁体,在这种情况下是不行的,而是用细长的定子,在转子磁体收到定子磁体的强大推力之前,这里留出75mm长以越过定子,转动转子并驱使下一个转子磁体掠过定子磁体的屏蔽部分,让该过程无限重复,产生了一台非燃料的永磁电机。
  我们非常感谢詹姆士象这样免费分享他的设计信息。他邀请每个人都复制并重新张贴他的视频到网上,如YuoTube,多次拿下他的视频。由于詹姆斯一再反对这些信息,很可能在你读到这里的时候,上面的链接所指向的视频将不再在该地址。视频的细节如下:
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2011-4-20 17:02
  磁体用的是52级强钕磁,50 mm x 25 mm x 6 mm),而为了修改磁特性,它有材料的五种不同类型的封装。已完成的一套材料是包装在用于管道施工的银铝胶带中的。如下图所示:
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2011-4-20 17:02
  在照片中,一棵钢钉被剩余磁场在一个面上吸住,但在另一个面上,因为没有足够的磁力,钢钉会落下。
  在底下的带子是用任何薄的金属磁性材料做的两层外壳。詹姆士用的是闪光金属,因为它容易获取而且容易弯曲成形。由于目的是要把磁体封装在三个面上,金属要裁剪并弯曲如下所示:
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2011-4-20 17:02
  生成的形状像一本书。有两个金属包皮,一个在另一个的里边。每个包皮里容纳了一块碱性电池。詹姆士碱性电池需要完全耗尽的,以防包皮内发生短路。
  内层包皮容纳了磁体和6mm塑料间隔物,制成的整体厚度为12mm,装在碱性电池上端,碱性电池直径是14mm,这就意味着内包皮的下表面与上表面不完全平行。在图中,金属包皮显示为红色。
  金属包皮外面,有第二块碱性电池在其上,包皮中还有一个直径为50mm的浅形金属帽:
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2011-4-20 17:02
  在金属帽和上部金属盒之间是6mm的纸张层如图示:
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2011-4-20 17:02
  詹姆士强调塑料和纸张做的间隔物可以用任何非磁性材料来取代,除了铝,因为铝有着不寻常的磁性能。屏蔽了的磁体可以用于两种不同的方式:吸引或排斥。斥力模式比吸力模式稍强,但有些永磁电机造出来使用时发现那些磁体在持续运行约三个月后会损失磁化强度。使用吸力模式(转子磁体极与定子磁体极相反)差不多一样强大,但从不引起丢磁。詹姆士在视频之一中演示的吸力模式:
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2011-4-20 17:02
  这个视图是垂直向下看一个水平安装的自行车轮,其边缘安放了6块磁体。头两块磁体是52级钕磁,25 mm x 25 mm x 6 mm,用塑料间隔物粘接。这种磁性的吸引力设置演示了滚轮从一个固定的位置进行加速。
  然而,依我看,这段视频并不令人满意。因为那个视角可以想象并不是垂直的但是水平,发生旋转是因为轮子重力的不平衡,当轮子停下来后立刻受到控制,而不是让它有时间展示没有产生反向运动。同样,没有给出为什么6块磁体不同一的信息,也不知为什么整个边缘没有安上磁体,演示持续旋转。
  你可能注意到这样的一个轮子对转子来说似乎有点轻,因为转子有足够的重量,就有相当大的优势产生需携带转子冲过磁卡点的势头。还能注意到,轮缘的另一边真的需要安上6块磁体的等效组以平衡轮子,而围绕轮子以一个奇数安装另外的定子磁体屏蔽,将给转子一个稳定的动能,即便在转子上只用了两组六圈磁体。
  不少人对瑟尔效应特别着迷。是的,如果人类进入飞碟时代,所有的公路、桥梁、机场都还给了地球,那地球就变成一个大花园了。
  但是,瑟尔的新的原型机到现在也没做出来也是事实。大概是零点能太难调适了。于是反对者便嘲笑、谩骂。。。说瑟尔是个骗子。但后来俄罗斯人仿照瑟尔做了个简单的只有单环的装置,很是成功。这就从旁证明瑟尔效应确实存在。但反对者把眼睛一闭,说:假的!根本就没有什么俄罗斯科学院高温研究所。。。
  后来有人把那个学院的照片和网址贴到网上,反对者又说:那个实验根本不存在,那两个做实验的科学家子虚乌有。。。
  于是,国外的网友并没有人言亦言,而是自己去寻找真相,把科学家也找出来了。。。
  这里贴上的就是这个网友的帖子,我希望的是,每个人都应该自己去寻找真相,独立思考。
  国外网友的帖子:
  ――――――――――――
  俄罗斯实验的确认
  V. Roshchina and SM Godin( Рощина Година )<-- 他们肯定拼得很奇怪,那些是姓。很久以前提交一份文件,关于类似瑟尔效应发电机的装置。。。。我意识到这是十分愚蠢的用他们自己的英文名来搜索, 所以我尝试使用他们的俄罗斯名字而结果-他们的设备还在继续工作吗?
  如果你懂俄语。。。(我不懂,但我听到了“约翰.瑟尔”)
  会议-辩论测试装置...
  (我把原链接的俄文译英文改成俄文译中文了)
  http://translate.googleuserconte ... MRVS_5XO5gPWrVreuMQ
  我碰巧在一家移民到美国的俄国人所拥有的公司工作。。。我要求他们当中的一个,是否他们也许可以看看上面的视频,帮我翻译,而这绝对不是装置的问题,原设备不再存在,而他们的确想再做一台。他们没有严格按照秘诀去做,但仍然取得积极的结果。
  因此沿着这条路(我爱死古歌翻译了)。使我能够浏览讨论这项工程的几个留言板。。。大量坦率的肯定,这种效应是存在的并发生过,但然后通常 flowerbower 成员以相同的方式清除它。
  根据报纸,这是在俄罗斯学术界讨论伪科学而指定其为伪科学之一,而不是以事实结果而作的否认声明。这是一个有意而为之的假情报。
  呵,我发现这还挺幽默的-在俄罗斯方面,瑟尔被称为他们的补充证据,而不是开山祖师。
  这一页是关于戈丁和罗斯奇正在谈话。。。
  http://translate.google.com/tran ... tp://n-t.ru/ac/rav/
  另一个帖子来自Anatoly Rykov-我猜他们称这为“永动机”
  http://translate.google.com/tran ... rd/themes/5283.html
  双转子建议。 当你考虑用铁村或钢材做磁体屏蔽时,你要记得贴冰箱的冰箱磁贴,因为冰箱是钢材做的。这说明的事实是磁体与铁村和钢材之间是有吸力的。所以,如果用钢来屏蔽磁体以阻隔磁体的整个磁场,第二块磁体将会被那件金属屏蔽材料吸住。在网址 http://www.youtube.com/watch?v=vUcWn1x3Tss 上,当前,一个网名为“磁性面纱”的在呈现的视频里建议,在磁动机的结构中可利用这种简单屏蔽的特性。
  他建议用两个转子连接起来。转子上有磁体,但为了容易解释,下图只显示了一对磁体:
下载 (16.65 KB)
2011-4-20 17:02
  每个磁体都被吸往转子之间的金属屏蔽材料。这引起转子向红色箭头方向转动。磁体被拖到离屏蔽的最近处,如图所示:
下载 (8.59 KB)
2011-4-20 17:02
  在该点上,你会预料转子停止运动并锁定在静止状态。然而,有趣的想法是把屏蔽的形状调整成这样:
下载 (14.89 KB)
2011-4-20 17:02
  在屏蔽的一端,其宽度缩减成锥形,这样,被遮档的磁体的磁场完全与屏蔽近端上的磁体吸力匹配。这使得屏蔽的尖端有了一个完全的中立区,该区域中既不吸引也无排斥。锥度基于磁体的强度,而厚度、屏蔽所使用的材料和屏蔽与磁体间的距离,则需要通过实验找出。
  中立区停止之处,在磁体和屏蔽之间存在一个较大的拉力,因此势头带着转子继续冲过屏蔽的末端。所造成的情形如下:
下载 (13.8 KB)
2011-4-20 17:02
  这里,磁体移过了屏蔽并强烈互相排斥。它们超出转子轴,所以斥力对每个转子产生转动效应。这只是一对磁体的情形,而每个转子有很多磁体安装其上。这产生了转动效应。再想想另一对磁体在第一张图中的位置上:
下载 (14.52 KB)
2011-4-20 17:02
  在磁体“A”和屏蔽之间的拉力,以及未屏蔽的磁体之间的推力加强了旋转。这种屏蔽和磁体布局应该可以让两个转子持续旋转,而移开屏蔽可以使电机停下来。
  应该注意到这种磁体的安排用的是斥力模式。既两个转子上的磁体的面向外磁极是相同的。有报告称,当永磁动机的磁体为斥力模式时,而尽管这类电机运行良好,但发现运行三个月后,磁体会损失磁强。如果可能,应使用磁铁的吸力模式。在上述的双转子安排中则是不可能的,所以如果有人正在建造一台,在安排物理结构中采用这样一种办法:可以轻松地移除转子磁体,则不失为一个好主意。如果用的是非常便宜的型号,这可以使得重新磁化、选择、更换方便很多。
  唐纳德A凯利。. 在1979年,凯利先生获在永磁动机设计上获得一项专利。他评论,除了对定子磁体的机械运动非常难产生足够的动能以稍微实现持续旋转外,旋转速率的结果非常低。出于那些理由,他选择了用小型直流电机稍微移动定子磁体。他的设计被纳入到这里,是因为它是一种相对容易理解的理念。整体理念并不象斯蒂芬昆德尔那样用螺线管来摆动定子磁体(在本章节前面有述)。这里的目的是用少量电流生成强大的旋转动能,要大大超过用到的电流本身,因而,生产要有效,通过利用永磁体来使能量叠加。在附件中他的专利副本略有修改:
下载 (27.03 KB)
2011-4-20 17:02
  该操作是一种简单的策略。八组磁体安装在摇摆臂上。这里有两个重要的位置。第一个位置,摇摆磁体吸引安在转子上的磁体。当转子由于这个吸力移动并到达某个点——在这个点上转子要被向回拖时,摇摆臂的位置改变以使第一组摇摆磁体移开,因为它们与转子磁体距离的增加使它们已经几乎没有影响了。这种摇摆运动同样移动反向极性的磁体推动转子磁体继续前行。该设计中,吸力和推力施加不同的磁体组。如果吸力在磁体1、3、5上,那么推力就在2、4、6磁体上,等等。但尽管如此,在转子磁体经过时,拉力和推力都施加于每一个转子磁体上。
  迈克布雷迪的Perendev磁动机。最广为人知的永磁电动机之一就是“Perendev”电机,它俘获了大多数人的想象力。据说很多这种电机已经制做出来,并以输出功率不少于100千瓦的电动机或发电机销售。据我所知,这还没有得到证实,除了斯特林亚伦的简单测试,也没有对电机进行过独立的测试。如果你想看这种电机的原型机,有一段质量低劣的老视频在这里:
  http://technorati.com/videos/youtube.com/watch?v%3DJc9rbysrv24
  然而,让我再次强调,仅仅用永磁体的电机是非常难运转的,如果用在第二章里的亚当斯电机方法来启动就容易得多,或者用本章前面提到的查尔斯佛林的办法。也请注意,在该设计中使用的磁体是非标磁体,所以很难找到而且可能很贵,因此,用了专门的磁屏蔽。
下载 (19.22 KB)
2011-4-20 17:02
  迈克的专利申请 WO 2006/045333 A1 日期是2006年5月4日,在附件中可以找到。在2010年中,迈克在他的设计进入商业化时遇到很多困难,这是他的财务支持者们最不满的情况,而如果迈克难以复制它(象霍华德约翰逊和他的磁动机一样),那么一个新手初涉这个领域,最好奉劝他用定子磁体的运动来坚持使用磁动机,例如东凯利,斯蒂芬昆德尔和其他人等, 又或者磁动机使用机械或电子屏蔽,如查尔斯佛林电机,罗伯特特莱西电机或京斯电机。 回复 引用

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17# 发表于 2011-4-10 05:22 | 只看该作者 本帖最后由 乐天 于 2011-4-20 17:46 编辑

  第二章:动脉冲体系
  有三种类别的脉冲系统,而我们将依次考虑每一个系统。这些是驱动脉冲系统、能量接口脉冲系统和重力自由能脉冲系统。这里我们将看看系统用一个电脉冲引起装置运转——靠的是生成一个暂时磁场,由电流流经一个线圈或常称之为“电磁铁”的所致。这些系统中的很多在它们的运作方式上都是相当微妙的。一个非常着名的例子就是:亚当斯电机。
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2011-4-20 17:14 罗伯特亚当斯
  已故的罗伯特亚当斯,新西兰的一位电子工程师设计并建造了一系列不同的电动机,使他在转子上使用永磁体,而在电机构架(因其不移动,称之为“定子”)上用脉冲式电磁体。他发现,如果它们正确配置,那么他的电机输出会大幅度超过其输入功率(800%)。
  他的电机图示旨在显示基本工作原理,如下示:
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2011-4-20 17:14
  如果构建这样的电机,那么它肯定会工作,但它永远不会达到100%的效率,更别说超过了100%大关。它只有用特定的配置,但是很少宣传其能够高度完美实现高性能指标。尽管罗伯特展示了一系列不同的配置,为了避免混乱,我只描述和解释其中之一。为了下面的资料,我要感谢罗伯特的朋友们和同事们,我想表达我对他们的谢意,感谢他们的帮助和支持为您带来这个资料。
  首要的,只有巧妙运用了集电线圈才能实现高性能。这些线圈需要准确定位,而它们的集电限制在一个连通输出电路、立刻就断开的极短弧操作,以便当电流停止时,反电动势生成,实际上有助于驱动转子,加快其前行,提高电机/发电机作为一个整体的综合效益。
  其次,所用磁铁的形状很重要,因为磁体的长宽比例改变它的磁场模式。直接反对上图之所示,磁体长要远远超过它们的宽(或在圆柱形磁体的情况下,长度远远超过其直径)。
  此外,大量的实验已表明电磁铁的大小和形状的以及捡拾线圈对性能有主要的影响。捡拾线圈芯的横截面积票面应该是转子永磁体横截面积的四培。驱动线圈芯则刚好相反,因为它们的芯的截面积应该只是转子磁体截面积四分之一。
  另一点几乎从未提到过的是事实上大电路增益将很难实现,除非是高驱动电压。最低应为48伏,但电压越高,能量增益越大,所以电压在120伏特(美国整流电源电压)到230伏特(其它地方整流的电源电压)应予以考虑 。驱动电压低于120 伏特不推荐使用钕磁体。
  这是罗伯特的测试电路之一:
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2011-4-20 17:14
  请注意“发电机”捡拾线圈芯比驱动线圈芯宽得多。也请注意磁体的长度远远大于宽度或直径的比例。四个发电机绕组安装在一个单独的圆盘上,以使它们在被锁定在某个位置前,可以移动通过一个角度找到最佳运行位置,而两个驱动线圈分开安装并保持圆盘的畅通。此外请注意能量捡拾线圈的宽度与长度之比要比驱动线圈宽得多。稍后会更详细解释这个实际特征。
  直流输入显示穿过罗伯特定制的接触器开关,开关直接安装在电机/发电机轴上。这是一种机械开关,开关比可调,这被称为“脉冲/间隙比”或,是否“开”周期是一个特殊比率,既“占空因数”。罗伯特·亚当斯指出电机运行时并已调整到最佳的性能,那么脉冲/间隙比应调到开周期最低值,理想情况下下降至约 25 %,以使持续四分之三的时间,实际上关掉输入功率。尽管电源一直急剧地开通和关闭,还是有多种方法实现这种转换。
  罗伯特认为驱动电流的机械开关是一个非常好的选择,虽然他并不反对接入晶体管做实际的开关,因而减少流经机械触点电流的主要因素。他更喜欢机械开关是因为它能给出 非常急剧的转换而无需电流使其运行,以及它允许电流双向流动。双向电流非常重要,因为罗伯特民各种途径来使电机反馈电流给驱动电池,几乎在所有的情况下它能够在不降低其电压而长时间驱动电机。他的开关的首选方法如下所示:
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2011-4-20 17:14
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2011-4-20 17:14
  该开关档运行如下:正时盘被 螺栓牢固了固定在电机轴承上,其位置设置在当转子磁体与驱动线圈芯完全对齐时,以使电接入发生。调整时间的方法是松开锁紧的螺母,稍稍转动圆盘,然后再次锁紧圆盘。装置运转时,弹簧垫圈用于保持装配牢固。圆盘表面嵌入一块星形铜片面,两个点银的铜臂刷滑过铜星表面。
  这个电刷之一是固定在位置上的,并滑过铜星靠近驱动轴,与其形成一个固定的电连接。第二个电刷则滑动在圆盘的非导电表面,然后悬在铜导电横臂上方。第二个电刷的安装要使其位置可以调整,而且由于铜臂是锥形的,这样就可更改“开”时段对“关”时段的比率。实际转换是通过电流流经第一枝电刷来实现的。上图显示的电刷臂依赖铜臂的弹性实现良好的电刷对铜的电连接。它可能会倾向于使用刚性刷臂,以其为枢轴点并使用弹簧以确保在电刷与铜星在任何时候都有非常良好的接触。
  调节“开”“关”时间、或“脉冲/间隙比”、或“占空系数”如技术人员所描述的,或许可以做一些说明。如果可移动电刷的位置靠近圆盘中央,那么,由于铜臂的锥形,电刷滑过非导电圆盘的部分较短,而用以连通的铜臂导电部分较长。当两段滑行路径长度相当时,电流时间 与关的时间大致相同,既给出的/间隙比为50%,如下示:
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2011-4-20 17:14
  如果相反可移动电刷靠近圆盘外缘,那么由于铜臂的锥形,开路径就较短,而非导电的关路径就长很多,约为开路径的三倍长,其给出的脉冲间隙比约为25%。因为可移动电刷可定位在两个末端的任何位置上,所以脉冲/间隙比可设置为25%到50%之间的任意值。
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2011-4-20 17:14
  两个电刷可以在驱动轴的同一边上,或者如图示分别在对边上。一个重要特点是,电刷接触点总是在圆盘表面直接远离电刷的安装位置处,导致任何拖力被直接沿臂、而无侧向负载加在电刷上。装置的直径通常是25mm或略小。
  你还注意到输出被切换,虽然图示没有任何表明切换如何或何时发生的。您会注意到该图上具有为捡拾线圈的最佳定位所标明的角度,唔,有个论坛ID为“Maimariati”的亚当斯电机制造者实现了性能系数1,223,发现他的电机的最佳转换是在42度开,44.7度关。那小小的2.7度转子转动的一小部分给予了可观的功率输出,并在线圈的反电动势的生成点上断开电流输出,以给转子大幅度的额外激励继续前行。他的输入功率是27.6瓦,而他的输出功率是33.78千瓦。
  现在,是一些适用于实践的详细资料。建议用“回形针测试”来确定能量捡拾线圈的最佳长度。就是取一块转子上使用的永磁体,然后测量在哪个距离上磁体恰好开始提升回形针的一端离开桌面32mm。每个线圈从一端到另一端的最佳长度正是回形针开始升起的距离。
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2011-4-20 17:14
  用于电磁铁芯的材料可以为各种不同的类型,包括先进的材料和合金,如“Somalloy”(一种廉价的软磁复合材料粉末)或“Metglas”(金属玻璃非晶态金属)。能量捡拾线圈比例很重要,因为随着长度的增加,电磁铁的有效性递减,并最终,离活跃端最远的部分事实上成为运行的障碍。一个好的线圈形状是一种你不会预料到的,线圈宽度为,也许50%大于线圈长度:
  与你预料的相反,如果剩下离转子最远的线圈末端不受装置的其它任何部分影响,装置能更好地从本地环境汲取能源,而这同样适用于它所面向的磁体。那就是,线圈的一端应该有一个转子,而另一端没有任何东西;既没有第二个转子在线圈后面。对线圈施加和移除的电压速度非常重要。以急剧的电压起落,从周围环境能源领域汲取额外能源。如果使用晶体管开关,那么找到的IRF3205场效应管是非常好的,而适于作为场效应管的驱动器的是MC34151。
  如果使用霍尔效应半导体同步时间,如UGN3503U,是非常可靠的,而且如果在它与正电源线间使用470欧姆的电阻,还能大为改善霍尔效应装置的寿命。这引电阻与霍尔效应装置串连使其有效“浮动”,并防止电网尖峰。
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2011-4-20 17:14
  这里,电池通过安装在转子轴上的罗伯特的四臂转换器驱动两个电磁铁。一些由罗伯特给出的建议往往出人意料。例如,他说一个单一的转子结构更趋于电效率,也就是几个转子轴安装在一个单独的轴上。罗伯特反对使用簧片开关,他建议使用他的转换器之一。
  在某个阶段,罗伯特推荐用标准变压器垫片做电磁铁的铁芯。这样做的好处是匹配线圈绕组的骨架都是现成的,还可以用于捡拾线圈。 后来,罗伯特转而用PO Series 3000电话继电器的固体芯,并最后说电磁铁的核心应该是固体铁。
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2011-4-20 17:14
  罗伯特呈现的图显示磁体位于转子的边缘上并指向外。如果这样做,那么转子磁体必须在牢固地连接在它们六个面当中的至少五个面上,并应考虑使用一圈非磁性材料的可能性,如用管道胶带绕在外面。这种风格的结构也以其完全坚实的构造有助于转子吝形化;虽然看起来如果电机被封装在一个抽离了空气的盒子里,会运行得更好和更安静。如果这样做了,将没有空气阻力,而由于声音不能在真空中传播,必然结果是更安静的运行。
  尽管听来有点复杂,没有任何理由为什么应该如此。所需要的只是两个圆盘和一个中间的与磁体同厚并开了与磁体一样大小的槽的圆盘。组装从底盘开始,然后是磁体和中间盘。 它们是胶合在一起的,也许用环氧树脂,牢固地把磁体固定在四个面上,如下图示:
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2011-4-20 17:14
  这里,磁体粘贴在底面,右面和左面,和未用到的极面,而当上盘复盖时,上层面也是牢固的,因而在转子旋转时,空气湍流是最小值:
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2011-4-20 17:14
  对于能量捡拾线圈的定位有一个“甜蜜点”,而你会发现它通常在离转子2或3毫米处。如果是这样话,那么将有余地在转子的边缘上箍上一层管道胶带,以提供针对磁体附着方法失败的额外保护。
  电机/发电机的大功率版本需要封装在一个接地的金属箱里,因为它们很能产生大量的高频波,这会损坏设备,如示波器等,并产生电视接收干扰。如果箱子是密闭的和抽离了空气的,就有可能改善性能和降低噪音。如果这样做了,那么转子旋转时将不会有空气阻力,而且因为不能穿过真空,所以可能更安静。
  经验丰富的转子建造者们不喜欢径向磁体结构样式,因为如果高速旋转时,应力会加在磁体连接物上。无需说,但这显然一个重要的要求是:当电机运转时,保持你的手远离转子;因为如果不小心,高速运动完全有可能使你受伤。请记住,不要把这篇文稿看成一项建议,去建造或使用此类特性的装置;必须强调该文本与本电子书一样仅仅是以提供信息为目的,并不隐含任何陈述或担保。 你如果决定建造、测试或使用任何设备,你将自己承担全部风险。如果你因自己的行为而遭到任何伤害或财产损失,没有任何人有义务而完全由你自己承担这一切。
  由于旋转造成的机械应力,一些经验丰富的建造者觉得应该把磁体象如下所示那样嵌入到转子上,这样还使得用坚硬材料制做的转子边缘清晰。这也可使得材料的外层防止磁体挣脱而变成危险的高速子弹;最好的情况是毁坏电磁铁,最坏的情况是对人体造成严重伤害:
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2011-4-20 17:46
  需要记住的是磁体比例是长度大于直径,这样当圆形磁体面使用时,磁体为圆柱体而转子厚度大增——这将视所安装的磁体厚度而定。磁体应当与安装孔紧密贴合并用胶水黏牢。
  罗伯特·亚当斯也用这种类型的结构。然而,如果使用象这样的配置,那么当转子到达电磁铁芯时会受到很大的侧拉力,要把磁体拉出转子。
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2011-4-20 17:46 回复 引用

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18# 发表于 2011-4-10 05:22 | 只看该作者 本帖最后由 乐天 于 2011-4-20 17:56 编辑

  转子完美的平稳很重要,这样才可能有一个轴承磨擦的最低值。这要求结构、滚筒和滚珠轴承的精密度。上图显示的结构类型有一个明显优势是,磁体和线圈都有一个开放端,相信这就是促使环境能流入装置之处。
  也许显得我无知,但对这个版本我有个问题。我看到的难点是当线圈加电时,磁体/铁芯拉动并随后猛推,形成一个“扭转力偶”,因为它们都试图在同一方向旋转轴。这就给轴承加上了大量的轴上载荷,通常由于扩大了转子的半径大于转子到轮轴轴承的距离而增强。此负载将在数十公斤范围内,并可能以每秒四十倍的作用并翻转。我看,那象是出现了振动载荷,并直接与寻求转子运行的“完美平稳”相反。通常由罗伯特·亚当斯安排的径向磁铁显示完全没有任何此类加载,由于线圈彼此完全相对,而它们的负荷也完全互相抵消。选择是。当然喽,在于对建造者和其优势以及不同类型的结构的缺点的评估。
  当在实际应用中使用这样的滚珠轴承,要明白“封闭”的轴承是不适合的:
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2011-4-20 17:33
  这是因为这种类型的轴承通常挤满密集的油脂,这完全破坏了它的自由移动,使它比一个简单的轴肩支架轴承配置更糟糕。然而,尽管如此,封闭的或“密封”的轴承还是流行的,因为磁体往往会吸引污垢和灰尘,而且如果装置不是因为高功率版本而封装在一个金属盒里,那么考虑密闭也不失为一种有利因素。油脂包装处理的方法是把轴承浸泡在异丙基溶剂洗净剂里清洗制造商的油脂,然后,当它已经干了,给轴承加两滴高质量的稀油滴。如果打算把电机/发电机外壳接地,密封箱子,那么 用一种开放式设计的轴承来取代或许比较合适,如下图:
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2011-4-20 17:33
  尤其是如果空气从箱中移除。一些建造者偏爱使用不受污垢影响的陶瓷轴承。供应商在:
  http://www.bocabearings.com/main1.aspx?p=docs&id=16
  但与任何事情一样,这些选择必须由建造人作出,并且将受他本人意见的影响。
  我不知道这是从哪里来的,但这里是一个电路图,呈现出晶体管驱动并返回驱动线圈的反向电动势来激励功率供应。用这个方法,大约可以返回95%的驱动电流,极大地降低了电流消耗:
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2011-4-20 17:33
  输送电流返回电源的二极管是肖特基类型的,因其是高速运转的。它需要能够处理峰值脉冲电流,所以应该是更强大的类型之一。这个电路所没有的是在输出线圈电路上的非常重要的开关。另一个奇怪的项目是场效应管传感器的配置方式,是用两个传感器而不是一个,并带有一个额外的电池。虽然必须承认,场效应管的栅极消耗电流应该是非常低的,但也似乎没有多少理由可以有第二个电源。该示图的另一个特点是驱动线圈的定位。以其所示的偏移量,在相对于转子磁体的某个角度,它开始发生作用有。完全不清楚这是否是一种先进的操作技术,或者仅仅是拙劣的绘图——我倾向于假定是后者,虽然我对此没有其中的另一个电路设计证据以及低质量的原始绘图,而那些原始绘图必须大大改善以达到上面的示意图质量。
  线圈发电机的输出应该被输入到电容器,然后才传递给相应的由装置供电的装备。这是因为能量是从本地环境汲取,而非传统能源。存储在电容器后再转换成更标准的电源。虽然设备运行完全不同,但唐·史密斯和约翰·本迪尼都提到过这一特性。
  线圈绕组的直流电阻是个重要因素。不管是驱动线圈还是捡拾线圈,一套完整的线圈的总阻值应为36欧姆或72欧姆。线圈可以并联或串联又或串/并联。因此,四个线圈用72欧姆,每个线圈的直流电阻可以用18欧姆作串联连接,288欧姆作并联连接;或72欧姆作串/并联连接,两对线圈串联,然后并联连接。
  为有助于你核定可能用到的线径和长度,这里是美国线规和标准线规的普通尺寸:
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2011-4-20 17:33
  到目前为止,我们还没有讨论过定时脉冲的产生。正时系统受欢迎的选择是使用安装在转子轴上开槽的圆盘,并感应与槽配合的光敏开关。开关的光敏部分的执行通常由紫外线传输和接收;由于紫外光人眼不可见,以“光敏”来描述开关机制并不确切。实际上传感机制是非常简单的,因为商用设备随时提供可用于执行任务。传感器外壳包含了一个紫外发光二极管以产生传输光束,和一个紫外光敏电阻以检测发射束。
  这里是罗恩·普格为他的六磁体的转子组合体制做的一个整洁的定时机制构造范例:
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2011-4-20 17:33 下载 (6.67 KB)
2011-4-20 17:33
  这个装置正好由www.bayareaamusements.com下提供他们的产品代号:OP-5490-14327- 00供货。开槽的圆盘旋转时,开槽之一来到传感器对面并允许紫外线光束通过传感器。这降低了传感器的电阻的值,而这个变化用于触发驱动脉冲,经过某段时长,槽缝离开,传感器清零。您会注意到罗恩所使用的附件的平衡的方法,来避免不平衡的转子装配。可以有两个正时盘,一个是为了驱动线圈,另一个为了转换能量捡拾线圈在电路中的出和入。能量捡拾正时盘的槽应当十分狭窄,因为导通周期只有大约2.7度。152.4mm直径圆盘的365度的周长是478.78mm,一个2.7度的槽仅仅是3.6mm宽。条形磁体转子配置可以象下面这样:
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2011-4-20 17:33
  所以总的来说,有必要对亚当斯电机输出进行认真归纳:
  1. 只有在有了能量捡拾线圈,性能系数COP才大于1。
  2. 转子磁体长度应当大于宽度,以确保正确的磁场形状;而且转子必须达到完美平衡,并且轴承要尽可能的低摩擦系数。
  3. 转子磁体的面面积应当四倍于驱动线圈芯,以及能量捡拾线圈芯的四分之一。这意味着,如果它们是圆形的,那么驱动线圈芯直径是能量捡拾线圈芯直径的一半。例如,如果工个圆形转子磁体直径是10mm,那么驱动芯是5mm直径,而捡拾芯是20mm直径。
  4. 驱动电压至少要48伏,最好是大大高于这个电压。
  5. 如果驱动电压低于120伏,不要用钕磁体。
  6. 除非与转子磁体精确对齐,不要对驱动线圈进行脉冲调制,纵然这并没有给转子最快的转速。
  7. 每个完整的线圈组应该有一个36欧姆或72欧姆的直流电阻,而如果驱动电压是120伏或更高,绝对要用72欧姆或更高的。
  8. 收集输出功率到大容量电容器,然后才用于供应设备。
  利用线圈短路技术,还可能进一步增加输出功率,在本章的转子转换部分有说明。
  如果你想要原始绘图和一些关于电机操作的解释,那么这里可以买到已故罗伯特亚当斯的两本出版物www.nexusmagazine.com
  这里是用澳元报价,使得看上去比实际的要贵得多。
  网址http://members.fortunecity.com/freeenergy2000/adamsmotor.htm
  是给亚当斯电机爱好者的,而且可能有很有帮助的资讯。
  http://www.totallyamped.net/adams/index.html 是一个建造和使用亚当斯电机、真正令人印象深刻的收集消息灵通的实用资料、传感器的详细资料、它们如何工作、核心材料和它们的性能、怎样找出“甜蜜点”的非常值得推荐的网址。
  碧达的惯性推进和电力生成系统。 碧达科技有限公司开发出他们称之为“可持续传输系统”的装置。该装置基于他们的惯性推进生成轮,用的是他们称为“3维Coraxial 复合感应”(CHI,简称纪氏感应)的技术。这里“Coraxial”指的是他们的“径-轴复合技术”,既径向磁体脉冲系统提供驱动,而使用轴向磁体/线圈系统来实现能源提取。
  台湾发明人,纪大任说他的公司“碧达科技有限公司”将于2010年9月的展览会上演示其技术,其后他们将允许有兴趣有资格的各方前来他们的处所讨论知识产权事宜。
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2011-4-20 17:33
  他们的设备可以代替电动汽车的电池组件,或它可以用于对车里的电池组补充和再充电。在九月的展览会上,他们会允许参观者骑2千瓦的试验车。纪大任打算把他们的实验数据放在英特网上。以1牛顿米在每分500转上的旋转输入,一个单独的惯性推进产生轮可以产生1千瓦的轴向原动力。
  纪大任还说他的电机的150瓦输出实际上产生的机械输出在180到200瓦之间。当用瓦特计、速度计、扭矩计和示波器测量时,而一个1500瓦输出产生1800瓦到2000瓦之间的机械输出(96伏,20安培)。他说这些测量是由副总裁兼首席技术官迈克尔·薛和销售经理莎伯林娜·李做的。
  当引擎运行并提供它的输出时,陶基和碳基超级电容器用于返回一些输出功率给输入,以保持机器持续运行而无需能量供应。 当用这个装置驱动一辆汽车时,通过无级变速器提供机械驱动力矩。
  此时,碧达科技有限公司有一台150瓦和2千瓦的原型机, 他们计划在2010年9月做演示。他说他们通常每天在实验室运行这些原型机8小时。碧达科技有限公司运行的核心原理是他们所说的“CORAXIA”,它表示“径向轴向相加”复合感应,简称“CHI”,这是纪大任的姓氏。他们也称这为“3维径轴复合感应”系统。他们陈述电磁铁的3维安排,以一个单一的转子和两个分离的定子,使得轮子既有径向磁通推进,也有轴向磁通产生。当径向电传动旋转时,机械能由于轮子的惯性和地面动力传输机构使车辆的轮子在旋转时发电。
  有两段视频显示该装置发电,视频在: http://www.youtube.com/watch?v=W_lzhpZxxcQ 和
  http://www.youtube.com/watch?v=O8frdR-fnO0[url=http://www.youtube.com/watch?v=O8frdR-fnO0]http://www.youtube.com/watch?v=O8frdR-fnO0[/url]
  另一个应用是,装置的电输出以水下等离子弧从水中产生氢氧混合气体:
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2011-4-20 17:33
  纪大任说他在这个领域是自学的。他有三个专利:台湾专利M352472,M372891和M382655(不是英文的)。搜索专利目录、英特网和YouTube,纪大任说他还没看到有与他们开发的装置类似的产品。
  该电机/发电机不寻常之处在于,使用了脉冲转子驱动在转子圆周上安装的磁体,而同时从安装在转子侧面的线圈/磁体上拾取电能,如图所示:
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2011-4-20 17:33
  基本的驱动器/发电机组可以被复制在一个轴上,以生成更大的能量,仍然没有增加驱动器和发电机之间的摩擦损失:
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2011-4-20 17:33
  很少看到这种技术使用,因为它可能很难避免不同磁场之间的相互作用。然而,纪大任完全成功地一直在这样做着,而且这种配置成为系统的整体组成部分时,在驱动电机和发电机之间没有输电损耗。
  该系统具有可驱动自供电式空调机组的能力,而一台5千瓦的概念证明原型机如下图所示:
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2011-4-20 17:33
  此设备也能驱动电力照明,而以5千瓦输出的自供电输出,可以为大多数家庭提供需要的电力。一个典型的洗衣机当使用平均滚筒干衣机时的最大电力牵引是2.25千瓦。大多数暖风机在完整输出时是 3 千瓦或更少。
  如果一台风力发电机已经到位,那么利用发电机的机械动力去转动这些CHI发电机的一个轮轴,将形成一个很大功率的发电系统。
  联系: 纪大任,台湾 电邮: chitajen@gmail.com
  咨询: 碧达科技有限公司,市场推广及业务发展经理,米歇尔陈
  电话: 886-2-2371-5622 电邮:michelle@phemax.com
  展览馆在:第六届台北国际发明展和科技交易市场,网址是:
  http://www.inventaipei.com.tw/en_US/index.html
  于2010年九月30是到10月3日在台北世界贸易中心,一号展览厅。
  全部翻译完毕,会有一份中文版本的挂在原作者帕特里克先生的6个网站上让大家自由下载。我希望是能够赶在2012年以前完成。 回复 引用

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19# 发表于 2011-4-10 05:23 | 只看该作者 本帖最后由 乐天 于 2011-4-20 18:05 编辑

  雷蒙德克劳米力。其目标是要从一个旋转磁场中产生电流,一直以来都在寻求一种方法来降低或完全消除,当电流来自发电机时在转子上的拖力。一个设计声称具有非常有限的由电流消耗引起拖力就是克劳米力的设计。这个设计的主要特点据说是:
  1. 它具有几乎恒定的电力输出,即使在转子的速度被改变多达35%。
  2. 它能以它的电流输出短路而持续运转,无需加热转子或发生制动作用。
  3. 生产效率(电力输出除以驱动力)非常高。
  4. 根据被 供电的设备需要,其交流输出功率的频率可以调节。
  5. 转子可在800转/分到1600转/分之间的任何速率旋转。
  6. 简单的结构,可以使制造成本比其他发电机低约30%。
  7. 建议使用此发电机作为1千瓦级以上的供电电源。
  这里是该装置的专利:
  美国专利 3,374,376 1968年3月19日 发明人: 雷蒙德克劳米力
  发电机
  我目前的发明涉及的发电机是将磁能转换成电能的装置。它使用两个组件彼此相对旋转;换言之,一个定子的一个转子,一个具有电磁铁或永久磁铁,以降安装在其它组件上的输出电路的一个组成部分的绕组电压。
  这种类型的常规发电机用一个在不同的轴平面以导体形成回路的绕组,以使每个回路的相反部分通过每个极对的场,每次旋转通过两次。如果回路断路,那么绕组里就没有电流流动,而且没有反扭矩发展,听任转子以其驱动装置的最大速度自由转动。一旦输出绕组跨接一个负载,或短路,导致电流趋于减缓转子运动,其程度基于电流强度;而如果有必要保持合理的恒定输出电压,这就需要包括补充调速装置。而且,可变反扭矩使转子和它的传动装置受到相当大的机械应力并可能造成损害。
  因此,本发明的总体目标是提供一台没有上述缺点的发电机。另一个目标是提供这样一台发电机,其转子速度在开路运行和电流输送运行之间变化极小。还有一个目标是提供这样一台发电机,它的输出电压不大受转子速度波动的影响。
  我发现,达致这些目标可以通过旋转一个细长的铁磁元,如条状软铁电枢,和一对建立了包含着磁场的空隙的极片。每个电枢的向外末端携带一个绕组,理想情况下,这些绕组串联连接,而这些线圈形成功率输出电路的一部分,用来驱动负载。由于电枢旋转相对于空隙,磁路是断续完成的,而电枢以相继的极性反转经历着周期性的再磁化。
  当输出电路开路,施加到转子(需要较少的量克服转轴的磨擦力)的机械能被磁化的功所吸收,随即作为热散逸掉。然而在实际实践中,特别是如果电枢是不断风冷的转子组合体的一部分,电枢导致的升温难以察觉。当输出电路闭路,这项工作的一部分被转换成电能,因为电流通过绕组反作用于该场的励磁作用,并加大电枢的视在磁阻,因此不管输出电路打开还是关闭,发电机的速度大体维持不变。
  当电枢靠近它的与空隙对齐的位置时,恒磁场趋于加速电枢的旋转,有助于驱动力。电枢通过空隙后有一个减速影响。当转子拾取速度,其质量的飞轮效应克服了这些实际扭矩里的波动,于是有了一个平滑的旋转。
  这个发明的实用体现是,磁通路径包含两个轴向间隔的磁场穿越转子轴并与其成充分的直角。这些场是由于各自的极对以上述类型的双轴向间隔的电枢共同运行而产生的。安排这些双电枢是便利的,以使它们位于一个共同的轴向平面里,而同样地,两个场生成的极对也位于一个单一的平面中。电枢应该是层压的以使其最少涡流,所以它们用高渗性金属箔片(典型如软铁)制做,其主要尺寸与转子轴垂直。箔片可用铆钉、或任何其它合适的方法固在一起。
  如果铁磁体元是转子的一部分,那么输出电路将包括通常的电流收集方法,如滑环或整流片,取决于是否需要交流或直流电流输出。定子的矫顽力原因包括:有利地,固定的轭形磁体或电力驱动类,其末端构成上述的极片。如果磁路里用了电磁铁,那么它们可能由外部电源供电,或发电机本身的输出电路供应直流电。
  我发现输出电路的终端电压并不象预料中那样依转子速度成比例变化。如此,在一个特殊的测试设备里,当转子速度被降至三分之一时,电压只掉到原值的一半。终端电压和驱动强度之间的非线性关系产生大量恒负载电流,并因此,电力输出超过一个很宽的速率范围,至少在某些负荷状态下, 由于绕组的感抗与频率(也因此与转子转速)成比例, 为了降得比终端电压更快,在减速情况下,导致负载电路的功率因素改善。
  如果磁路仅仅包含每个空隙一个单独的磁对,电枢旋转引起的通量将每旋转一次而两次改变方向,因而每个旋转产生了一个360度电角度的完整周期。一般来说,每转一圈的电角度数将等于360倍的极对数,很明显这个数目应该是个奇数,因为偶数不可能有两极极性沿电枢路径交替,并在直径上对置的位置上同时有每个对的南极和北极。在任何情况下,对于极对的面严格规格尺寸进行端曲面切削很重要,如此为了避免允许电枢桥接邻近的极,因此有必要使这些弧形的总和被这些面(在转动面中)所跨越,相当于大大低于360度电角度。
  现在将更详细地阐述本发明,请参阅随附的图纸进行:
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2011-4-20 17:58 下载 (20.62 KB)
2011-4-20 17:58
  图.1 和图1A. 说明了我的发明的第一个体现,分别显示了轴向截面和图.1的IA - IA 线所取的剖视图。
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  图.2 和 图.3 透视图说明两个其它的体现。
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2011-4-20 17:58
  图.4 和 图.5 示图说明, 两个输出电路配置,一个是直流输出,另一个是交流输出。
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2011-4-20 17:58
  图.6 是一个较为概略的配置说明,对常规发电机和依照本发明的发电机的输出进行比较。
  发电机 100 所示在 图.1 而 图.1A 由定子 101 和 转子 102 组成,并有一对层压电枢102’’ 和 102", 继而是轴 103 在安在端板104’’ 和104"上的轴承里自由旋转, 而发电机外壳104 是非磁性材料(例如铝)制成,牢牢地固定在定子上。
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2011-4-20 17:58
  轴103连接到一个驱动电源,图表中以箭头110表示。定子101包括一对轭形层压电磁铁101’’ 和 101" ,其末端形成两对共面极片,分别指定 101a、 101b (北磁极)和 101c、 101d (南磁极)。极片具有凹形面,面向电枢102’’ 和102b的102a、102d,电枢 102"的102c的互补的凸形面。 这些凹面全部集中于轴103的轴心,每个在旋转平面中(图.1A)延伸超过约20度到25度,这样这些弧总和,从几何角度和电角度来说,一共约90度。
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2011-4-20 17:58
  定子磁体101’, 101" 被励磁绕组109’, 109" 所围绕,并跨越一个适当的恒定直流电源(未显示)连接。 类似绕组,每个由两个串联线圈106a, 106d 和 106b, 106c,组成,各自围绕转子电枢102’ 和 102"。 这些线圈组成输出电路的一部分,还包括一对电刷107’、 107",外壳104安装了臂108’, 108" ,携带了互相绝缘电刷107’、107",并与一对往返片105’, 105"(同见图.4)合作,由绝缘材料105的一个圆盘支撑,安装在轴103上。
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2011-4-20 17:58
  由于对在片105’ 和 105"之间的线圈106a-106d 串联连接,如图.4所示,在这些线圈里产生的交流电压导致在电刷107’ 和 107"有一个整流输出电压。由这些电刷传递直流电到一个负载(未显示)可用常规方法进行平滑处理,在图.4中所代表的是电容器 112。
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2011-4-20 17:58
  图.2显示的是一台改良的发电机200,其外壳204,托住一个定子201,它主要由两个固定磁条201’ 和 201" 组成,沿驱动轴203(在其对边上)平行伸展,每个磁体都是刚性的并都各自有一对极靴201a, 201c 和 201b, 201d 。转子 202 i是一对叠片电枢 202’ 和 202",类似于前述的体现,其输出线圈206a, 206b, 206c 和 206d 在一个滑动环205’之间串接,并靠穿过绝缘圆盘205的媒介的轴203支撑,而另一个终端在这里是接地轴203本身。滑动环 205’ 由在架子208上的电刷207连接,该电刷根据转子速度输出某个频率的交流电。
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2011-4-20 17:58
  图.3 显示一台发电机300,基本类似于图.1A中所示的发电机100。它的轴303 携带了一对层叠软铁电枢302’, 302" ,它能在一对电磁铁301’、301"的空隙中旋转,电磁铁有绕组309’ 和 309"。转换器305再次与一对电刷307合作,在图.3中只有一个可见。该电刷由臂308携带,以电连接电刷313,它与在轴303端点的位置上的滑动片314啮合,轴303同样携带另外两个滑动片315’、315",这是带接触圈314的导电触头,但与轴绝缘。另两个电刷316’、316" 与圈 315’、315"接触,并分别与绕组309’ 和 309"相连。 这些绕组的另一端连接到电刷的一个类似系统,而滑环在轴另一端的端点,并安排成使两个转换器电刷可以有效地越过绕组309’ 和 309"与其平行桥接。因此,在这个体现里,定子磁体由发电机输出本身供电,不言而喻,磁体301’ 和 301" (由——例如——是钢而不是软铁制造)将有一个剩余矫顽力足以诱发初始输出电压。当然,电路从电刷307到绕组309’、309" 可能包括了滤波,正如与图.4相关的描述那样。
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2011-4-20 17:58
  图.6 显示了一个测试电路,以此设计对本设计的发电机输出作出比较,如图.1的单元100和图.1A,以一台传统类型的发电机400,有一个环形电枢402,它在装配给激励绕组409’、409"的定子磁体401的空隙里旋转。两台发电机通过一个共有的轴103相联系,轴还带有飞轮117。该轴通过离合器118与驱动电机111连接,电机一致地驱动两台发电机的转子402和102,如箭头110所示。两块电池120和420,与开关121和421串接,表示提供直流电给两台发电机的定子绕组109’、109" 和 409’、409"。
  发电机100的整流输出传递给负载122,这里显示的是三盏串联的白炽灯,共计500瓦。发电机 400,供应电流给同样的负载422。两个电表123和423以其电压和电流绕组分别用串联和并联与相关的负载122和422连接,测量每台发电机的电功率传递。
  当离合器118接合,轴113与其飞轮117被带到初始驱动速度1,200转/分,在这点上,常规发电机400的激励电路的开关421被关闭。灯泡422立刻点亮而对应的电表显示一个500瓦的初始输出。然而,当117飞轮由于电枢402上的磁场的制动作用减速时,这个输出立刻掉了下来。
  接下来,步骤会重复,但是以开关421打开和开关121关闭。这给发电机100通电而且灯泡122点亮,电表显示一个500瓦的输出,保持无限期的时间不变,飞轮117没有明显的减速。当离合器118释放而转子速度逐渐减慢, 发电机100的输出在900转/分的速度上仍然大体上是500瓦,而当速度掉到600转/分时,依然维持在360瓦。在对永磁类型的发电机进行类似测试时,如图.2中的200那台,观察到一个相当大的恒定输出1600到640转/分之间。
  河合辉夫。 1995年6月,一项关于电动机的专利授予了河合辉夫。在专利中,河合说明测量到输入19.55 瓦产生了62.16瓦的输出,而这是3.18的COP。专利的主要部分在附件中。
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2011-4-20 17:58 下载 (54.92 KB)
2011-4-20 17:58
  在他的专利里,一系列电磁铁安装成环形以形成一个动态的定子。转子轴上安装了两个铁圆盘。这些圆盘用螺栓安上了永磁体,而其间还开了宽槽以改变其磁效应。通过安装在轴上的光学圆盘发出控制脉冲给电磁铁。其结果是效率很高的电动机,其输出被 测量到远远超过其输入。 回复 引用

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20# 发表于 2011-4-10 06:02 | 只看该作者 本帖最后由 乐天 于 2011-4-20 18:49 编辑

  詹姆士哈代自供电水泵发电机。谷歌上有一段视频展示了一台有趣的自供电的、水泵驱动的电力发电机: http://video.google.com.au/video ... red+generator&vt=lf
  这是一台非常简单的装置,水泵的射流直接发射到一个简单的水轮上令其转动,转动一台交流发电机,同时给水泵和电灯组供电,展示其自由能源。
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2011-4-20 18:35 下载 (14.88 KB)
2011-4-20 18:35
  最初,发电机由市电驱动开始加速。然后,当运转正常时,市电连接被移除,而电机/发电机自维持并至少还能给一个灯泡供电。发电机输出的正常市电来自一台标准的成品交流发电机。
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2011-4-20 18:35 比尔穆勒
  穆勒电机。比尔穆勒于2004年去世,他制作了一系列非常精细的工程设备,最后的一台他说能在170伏直流产生400安培输出电流,按比例在2伏直流驱动电流产生20安培功率。该装置既能产生自己的驱动电能,又能产生电力输出。比尔的装置重约90公斤,并要求用昂贵且如果不小心、容易造成严重伤害的钕铁硼强磁。应当指出,罗恩克拉森在他的网页上展示了复制这台电机的工作细节: (网址)
  而且报告他目前为止在制造这台装置时花了超过3000美元,已经实现输入功率的约170%的输出功率。他的正运转中的电机视频在(网址)
  而他的发展一直稳步前进。罗纳德指出,只要转子和定子间距减少一毫米,就可提升10安培的输入和输出电流,所以他的机器的潜力是它当前性能的十倍。罗纳德尚未对此付诸实施是因为配电系统成本相当高。他的设备看起来像这样:
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2011-4-20 18:35
  穆勒电机与罗伯特·亚当斯脉冲永磁电机有很多相同之处。两者都使用的有永磁体的转子。两者都在精确时刻脉冲电磁铁,以实现转子扭矩最大化。两者都有捡拾线圈以产生电输出。不过,然而,还是有相当大的差异。比尔·穆勒的线圈是用很不寻常的方法绕制的,如下所示。他把他的转子磁体定位在与定子线圈相关的中心错位(偏心)上。人有一个奇数线圈和偶数永磁磁体。他的磁体位置是交替的:N,S,N,S……
  为使其易于仿照,下图只显示五个线圈对和六块磁体,但设备的实际施工通常使用多得多的数量。典型的是十六块磁体。
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2011-4-20 18:35
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2011-4-20 18:35
  如果使用了交流市电电压,那么驱动绕组或许象下面这样:
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2011-4-20 18:35
  当五个线圈对适应时,将变成:
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2011-4-20 18:35
  如果用到了直流开关,那么电路可以是:
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2011-4-20 18:35
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2011-4-20 18:35
  这是非同寻常的安排,在用于发电的同一线圈执行驱动脉冲这一事实,使这一切显得更奇特。驱动电源脉冲施加于每个相继的、仅有的五个线圈,使驱动顺序为:1、3、5、2、4,1、3、5、2、4……。对于此操作,线圈1从发电电路断开,然后给予一个短暂的强直流脉冲。这促进了转子的旋转。线圈1于是重新与发电电路连接,而线圈3断开并给予一个驱动脉冲。每第二个线圈均如此重复,无限期地,这就是为什么线圈是奇数的原因之一。下表显示驱动如何运行。
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2011-4-20 18:35
  至关重要的是钕铁硼磁铁用于此设备,因为它们比较为常见的铁氧体类型大约要强十倍。比尔用了十六块磁体,其能量密度范围在30到50个MGO { MegaGaussOerstedt,百万高斯(磁通量)和奥斯特(场强)}之间,在中国制造,他们相信可以使用八年而磁性不变。线圈与磁体的间距是2 mm。比尔使用一个电脑芯片来产生开关顺序,而这类系统的专家罗纳德·克拉森指出,电机转速增加时,就会调整脉冲系统。这种改变并不简单,因为当转速达到最大值时,在一个十六块磁体的转子上,只有其中三个被线圈脉冲驱动。就是说,旋转一圈期间,只有三个电磁铁在同步脉冲中被通电,而这个脉冲要比把转子从静止态进行加速的脉冲的持续期更长。
  在加强来自其它线圈的输出之前,每个线圈的输出通过一个全波整流电桥给出直流电。一台典型的穆勒电机会有16块磁体和15个线圈对。实心线圈架用“非晶态合金”制做,尺寸为直径50mm和长75mm。比尔用了一种“黑砂”(或许是磁铁矿粒料)的特殊混合物加入环氧树脂,但另一种方法说要用硬钢——越硬越好。据说线圈芯的材料非常重要,而他的构造据说可以免于任何涡流磁滞现象。线圈是用美国线规6号线(标准线规8号)或美国线规8号(标准线规10号)绕制,并组成一种罕见的类型,如下图:
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2011-4-20 18:35
  绕线圈都在同一个方向。第一层有14 圈,接下来两层各9圈,而剩下四层各5圈,共计52圈。线圈成对使用,金属线串联连接,把每对的其中一个放在转子的另一侧,对着该对的第二个线圈,如图中所标示的。线圈连接定子的方式是不确定的。线圈的细端朝向转子磁体。图中未显示捡拾线圈,但两个定子都有安装,安装在没有驱动线圈的位置上。
  转子用非磁性材料制做,并在约3,000转/分的速度上旋转。当以所述的尺寸建造这个装置,有可能输出35千瓦的过剩能量,这要求转子直径为660mm,并把磁体集中在一个570mm的圆周内。在演示中产生 35 千瓦的电力,原定三十个捡拾线圈对只做了五个。所预测,如果所有三十个捡拾线圈对到位,输出将达到400匹马力。这类预测需要有一个演示,然后才能被视为有效。请注意此项目的设备的大小。我个人而言,将无法拿起这个重量的设备,但需要机械起重设备,将其移动。它当然可以,建造在一个缩小规模的,将有一个缩小的电输出。
  我要强调处理此强度的磁铁是有危险的。如果你拿了一块磁铁在手中,并漫不经意间把手靠近一个松散的钢铁物件,那么你的手很容易被夹在磁铁和钢铁物件之间。这可能导致你的手严重受伤。应当十分谨慎。
  这个系统的官网是 (网址。。。)也许你发觉很难播放,除非你的电脑里安装了MacroMedia 软件。另一个关于建造详情的对比信息的网址是
  (网址。。。)
  “罗特伏特”(The RotoVerter)电机。并非所有的脉冲驱动系统都使用永磁作为其驱动机制的一部分。 例如由波多黎各的的赫克托·D·佩雷斯·托雷斯设计的罗特伏特电机,以及由一些独立的研究者复制的罗特伏特电机,用标准的三相电动机代替磁铁,产出至少10倍于输入的输出功率。
  这个系统被一些独立的研究者复制,并当所需要的电动机驱动装置运转时,产生大量的功率增益。目前,这个网址是: http://panacea-bocaf.org/rotoverter.htm  关于如何制造这台装置,这里有很多的详细资料,这里也有: http://www.scribd.com/doc/2965018/HighEfficiencyForElectricMotors
  和这里: http://www.scribd.com/doc/26347817/RV-Energy-Saving-X
  略图如下:
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2011-4-20 18:35
  输出装置是一台交流发电机,由一台三相电、3到5匹马力的电机驱动(两台设备均可是标准的“异步鼠笼”电机)。该驱动电机以高度非标准方式运作。这是一台带六个绕组的240V电机,如下图所示。这些绕组串联连接以令其配置成需要480伏来驱动它,但是取而代之,只是以120伏单相交流电流伺服它。电机的输出电压应始终为其额定工作电压的四分之一。实际上第三相的生成是由使用一个电容器在外施电压和电流之间产生相位移而产生的。
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2011-4-20 18:35
  其目的是调整电机绕组予以谐振工作。如图所示一个启动电容用按钮开关连接到电路,使电机加速,此时释放开关,让电机以小得多的电容器适当运行。虽然运行电容器显示为一个固定值,实际上,电容在电机运行时需要调整,予以谐振工作。为此,通常组成一组电容器,每组电容有自己的连通/断开开关,以使开关闭合的不同组合给出一个大量程的不同的电容整体值。以上面所示的六个电容器来说,从0.5微法到31.5微法的任意值都可以快速切换以找到正确的共振值。这些值允许组合0.5、1.0、1.5、2.0、2.5、3.0、3.5……的值,通过选择适当的开关导通或断开。如果你需要比这更大的值,那么给一个32微法的电容器拉上线,连接换值箱两端,一步一步地测试找到使用电容器的最佳更高值。电容器需要是强大的、高额定电压的油浸电容器——换句话说,是大、重而且昂贵。这些系统之一的电源处理是大规模的,而且安装这么一个是不会没有一定程度的危险的。这些系统被 设置成自供电的,但并不推荐这样做,可能是因为输出功率迅速建立并加大输入功率直至烧毁电机这种失去控制的可能性存在。
  雅虎的EVGRAY组http://groups.yahoo.com/group/EVGRAY有大量成员,他们当中很多人都很乐意提供意见及协助。这个论坛创造了一个独特的“行话”,电机不叫电机,而指“原动力”(Prime Mover)或缩略词“PM”,不过这个缩略词通常表示“Permanent Magnet”(永磁),容易混淆。 RotoVerter(罗特伏特)缩略为“RV”,而“DCPMRV”表示“直流永磁罗特伏特”,而“trafo” 是一个不标准的缩略词表示“transformer”(变压器)。由于其高度技术性的性质和广泛使用缩写,这个组里的一些帖子也许难于理解,但这里总能够得到帮助的。
  转到这个系统的一些更加实用的细节。被认为是此应用的最佳电机(和交流发电机)是7.5马力的"保德 EM3770T”。规格号是 07H002X790,而它是一台 230/460 伏,60赫兹3-相,19/9.5 安培,1770 转/分,功率因数 81的装置。
  保德的网址是: www.baldor.com 而应该先仔细考虑下面的细节,然后再尝试一台昂贵电机的任何适应性。下面的照片是经过EVGRAY 组的 Ashweth (雅狮威,美国服装牌子,这里是网名)的许可的。
  驱动电机的端盖需要移开而起出转子。这样做时要相当小心,因为转子很重。千万不要拖过定子绕组,这样会造成损坏。
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2011-4-20 18:35
  第二个端盖也移开并放在定子外壳的另一端:
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2011-4-20 18:35
  卸下风扇,因为它是不需要的,只会造成不必要的累赘,且转子的拆卸方向与插入方向相反。既是,现在外壳相对于转子是倒过来的。因为转子放回原位前被旋转了180度。转子轴的同一部分穿过和以前一样的同一个端盖,因为端盖也被调换了。把端盖上好螺栓,并转动转子轴以确认其旋转如前一样顺畅。
  为减少磨擦至绝对极小值,电机轴承需要进行特殊清理。这样做有多种方法。最好的方法之一是从当地的汽车配件商店买一种化油器清洁剂来喷。喷洗出轴承内所有填充的润滑油脂。并稍待几分钟等喷雾蒸发。反复 数次起到轴承完美旋转,然后滴一滴(仅仅一滴)轻油在每个轴承上,但不要用WD40(万能防锈润滑剂),因为它会留下一层残余膜。最后效果应当是轴的旋转绝对完美。
  下一步是连接两个单元的绕组。电机(“原动力”)接入480伏运行。连接方法是绕线终端4接7,5接8和6接9,如下所示。图示显示120伏直流为供应电源。这是因为罗特做特电机设计使得电机在一个比设计者低得多的输入下运行。如果电机在标准方式运行,一个480伏的3相电源将连接到终端1、2和3,而且电路中没有电容。
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2011-4-20 18:35
  有人建议,要使电机的绕组跳线更加整齐,可通过移去接线盒盖和钻通它,使其在外面连接外部连接器,跳线整齐,清楚显示如何已为每个单元连接,并如果因任何理由决定改变跳线,允许轻易更改。
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2011-4-20 18:35 回复 引用

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