Бесплатная Энергия
Бесплатная Энергия
Свобода и Независимость
Бесплатная Энергия
Фиг.7
Это базовая конструкция.
Торообразная обмотка вращается между двумя цилиндрическими магнитами с радиальной намагниченностью.
Фиг.8
Немного усилили магнитное поле.
Медный или дюралевый экран вокруг тороидальной обмотки может сделать КПД > 1.
Электрические моторы и генераторы можно разделить на две группы: устройства, работа которых основана на взаимодействии локальных магнитных полюсов статора и ротора, и на устройства, не формирующие локальных магнитных полюсов. К последним, в отдельных случаях, относятся униполярные генераторы. Статор создаёт равномерное магнитное поле, в котором движутся проводящие элементы ротора. При подключении нагрузки, через генерирующий ЭДС провод начинает протекать ток. Сила Ампера, возникающая при протекании тока через провод, находящийся в магнитном поле, направлена против движения провода, препятствуя механической внешней силе вращать ротор. Кроме этого ток нагрузки создаёт магнитное поле, направленное встречно полю статора, что приводит к его уменьшению, и следовательно к уменьшению генерируемой ЭДС.
Для предотвращения подобного эффекта генераторы содержат неподвижный экран из немагнитного проводящего материала между ротором и статором, который включён в цепь нагрузки генератора, и имеет токи, противоположные токам в роторе устройства.
В предлагаемом устройстве ротор имеет форму тороида, поэтому все магнитные линии тока нагрузки будут сосредотачиваться внутри его объёма и не будут уменьшать поле статора, необходимое для генерации ЭДС. Таким образом, установка экрана между ротором и статором приведёт не к восстановлению, а к усилению магнитного поля статора и увеличению генерируемой ЭДС.
Почти реальная конструкция
В представленной ранее конструкции (Фиг.7,8) боковые части контура AD и BC не участвуют в генерации энергии. Возможно изменение конструкции, позволяющее их задействовать. На Фиг.9 добавлены два магнита в форме шайбы с осевой намагниченностью. Они взаимодействуют с боковым частям контура AD и BC и установлены внутрь тем же полюсом, что и внутренний полюс внешнего магнита. ЭДС, создаваемая в трёх сторонах контура BC, CD, DA однонаправленна и суммируется.
ЭДС в части АВ контура направлена в противоположную сторону, но так как суммарная ЭДС частей BC, CD, DA много больше, то ток нагрузки будет направлен против ЭДС на протяжении части контура АВ. Поэтому сила Ампера, приложенная к части витка АВ будет направлена в туже сторону, что и сила мотора, вращающего генератор.
ЭДС генерируют три участка контура из четырех.
Четвертый крутит генератор, но не особо охотно.
Фиг.9
Генератор со встроенным двигателем. Не показан внутренний цилиндрический магнит.
Фиг.10
Заменим внешний магнит на внутренний.
ПМ может вращаться вместе с торообразной обмоткой, а может быть закреплен на подшипнике и не быть механически связанным с обмоткой. Вес вращающейся части уменьшится в несколько раз.
Фиг.11
Преимущества высоковольтной униполярной генерации
Генерируемая мощность от сотен ватт до десятков мегаватт;
Выходное напряжение любое;
Потребляемая мощность не более 1-5 % от генерируемой, только на вращение и подмагничивание;
Вращение генератора от любого внешнего привода, с потреблением мощности не более 1-2 % от генерируемой или с использованием самовращения, которое потенциально заложено в конструкцию;
Возможность одновременно генерировать любую сетку необходимых постоянных напряжений;
Все генерируемые напряжения гальванически развязаны;
Выходное напряжение не требует электронных систем подготовки, преобразования и стабилизации;
Токосъем жидкостный через контактные кольца на валу ротора;
Не боится коротких замыканий в нагрузке. Отсутствие механической связи ротора со статором позволяет использовать любые импульсные нагрузки, реакцией будет только нагрев ротора;
Не требует постоянного обслуживания;
Не реагирует на радиацию, посторонние магнитные и электростатические поля, наличие или отсутствие газов в любых состояниях;
Может работать при любых температурах без дополнительных систем термостабилизации;
Запуск генератора может осуществляться вручную;
Не производит каких-либо излучений;
Может использоваться для питания любой аппаратуры, и как источник для силовых тяговых двигателей,
В зависимости от цели применения имеется множество конструктивных решений ротора, магнитных систем статора, токосъема и т.д.