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永动机制造技术

技术编号:3365078 阅读:436 留言:0更新日期:2012-04-11 18:40
本发明专利技术涉及一种新的能源,使人们能够利用更高品质的能量。 如何摒弃电感线圈(或电容)的储能特性,而使其放能特性得以充分体现是本发明专利技术所需解决的技术问题。 用四分的固定导体环做换路开关,使上述问题得以解决。 用途:1、能够验证爱因斯坦的质能等效定理。 2、能够代替内燃机,驱动机车。 3、能够代替汽轮机,直接带动发电机发电。(*该技术在2014年保护过期,可自由使用*)

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及一种不遵守“转量守恒”的永动机。怎么会出现能量不守恒的现象呢?在感性电路和容性电路中,在某段时间内,电感线圈和电容都可释放出能量。这部分能量并不一定是储存了电源消耗的能量后,再释放的,而是在本身能量是零的情况下,仍可释放出能量。在串联谐振电路中就存在这种情况。这部分能量是从哪里来的呢?如果爱因斯坦的质能等效原理是正确的,那么这部分能量一定是由电感线圈或电容的质量转变来的。本专利技术的目的是开发更理想的能源,利用更高品质的能量。专利技术的内容如下永恒磁场中,两互相垂直的平面线圈固定在一根轴上,两线圈引出四个端线。磁场外靠近引出端线的位置,有一固定的、被四等分的圆形导体环,要保证线圈转动后,每个端线分别与一块导体环接触,同一线圈所引出的两条端线所接触的导体环是相对的,而不是相邻的,并且,每个端线随着线圈的转动,能顺次与四块导体环接触。——也就是把导体环四等分后,作为换路开关使用。一组相对导体环块用电感线圈联接,另一组用电容联接。磁场方向为保证平面线圈转动后,加在电感线圈两端的电压绝对值是从小到大的,而加在电容两端的电压绝对值是从大到小的。这样,平面线圈转动后,通过它的电流方向与它产生的感生电动势方向永远是相同的,也就是线圈受的磁力矩是维持线圈按原方向旋转的动力矩。当此力矩大于(或等于)阻力矩时,线圈将永远转动下去。依本专利技术制造的永动机,摆脱了“能量守恒”的束缚,能源的开发会出现新的前景。实施实例在电路中,如果外电路的功率是负值,则说明外电路对电源作功。设加在电路两端的电压μ=Um·sinωt,则i=Um|Z|•sin(ωt-ψ)]]>其中ψ是电路的组抗角。据p=μi<0(P为瞬时功率)有p=Um2|Z|sinωt•sin(ωt-ψ)<0]]>可有sinωt·sin(ωt-ψ)<0取时间t在一周期内,即0≤t<Ti)当电路是感性时,0<ψ≤π2]]>解得0<t<ψω]]>或πω<t<π+ψω]]>即0<t<T4]]>或T2<t<34T]]>ii)当电路是容性时,π2≤ψ<0]]>解得π+ψω<t<πω]]>或2π+ψω<t<2πω]]>即T4<t<T2]]>或3T4<t<T]]>由假设与求得的时间可知磁场、平面线圈以及用电感线圈和电容联接的导环间的方位关系。当t在 的整数倍的时刻,两线圈的磁矩均为0,可能出现卡死现象,解决方法一、可在轴端安上惯性轮,此轮除可防止卡死现象外还可以作为此机的起动,或带动其它物体转动之用。二、尽可能地增大阻抗角,使阻抗角的绝对值趋近于 。三、在保证阻抗角的条件下,应使四块导体环端面互相靠近,但不接触。权利要求以往对电感线圈和电容的利用都是使它们储能和放能相伴而行。此专利技术利用固定的四分导体环作换路开关,使电感线圈和电容的储能性质无从发挥,而放能特性得以充分体现,这是本专利技术唯一需要保护的部分。全文摘要本专利技术涉及一种新的能源,使人们能够利用更高品质的能量。如何摒弃电感线圈(或电容)的储能特性,而使其放能特性得以充分体现是本专利技术所需解决的技术问题。用四分的固定导体环做换路开关,使上述问题得以解决。用途1、能够验证爱因斯坦的质能等效定理。2、能够代替内燃机,驱动机车。3、能够代替汽轮机,直接带动发电机发电。文档编号H02K53/00GK1121654SQ9411156公开日1996年5月1日 申请日期1994年10月27日 优先权日1994年10月27日专利技术者董彦才 申请人:董彦才本文档来自技高网...

【技术保护点】
以往对电感线圈和电容的利用都是使它们储能和放能相伴而行。此专利技术利用固定的四分导体环作换路开关,使电感线圈和电容的储能性质无从发挥,而放能特性得以充分体现,这是本专利技术唯一需要保护的部分。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:董彦才
申请(专利权)人:董彦才
类型:发明
国别省市:22[中国|吉林]

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