المولد الكهرومغناطيسي الخالي من الحركة (MEG)

جرب أداة القضاء على المشاكل





يشير المصطلح MEG إلى دائرة المولدات الكهرومغناطيسية الثابتة المصممة لتوليد الطاقة الكهربائية دون استخدام أي مكونات متحركة أو تتضمن أي نوع من المراحل الميكانيكية.

كيف يعمل جهاز MEG

الجهاز مصنوع فقط من خلال وضع استراتيجي وتفاعل للمغناطيس الدائم والملفات ونواة مغناطيسية. يكمن تخصص هذا الجهاز كما ادعى المخترعون والباحثون في قدرته على توليد طاقة خرج أعلى بكثير من طاقة الإدخال المستحثة.



كيف يعمل جهاز MEG

يتكون جهاز MEG من قسمين من أقسام الملف حيث يعمل المدخل الأول ومحثات الإخراج على طول مناطق المسار المغناطيسي الأول ، بينما تعمل محاثات الإدخال والإخراج الثانية على طول مناطق المسار المغناطيسي الثاني.



لتنفيذ الوظيفة المذكورة أعلاه ، يتم تحريك ملفات الإدخال بالتناوب من خلال تيار مستمر نابض خارجي ، بحيث يكون المجال الكهرومغناطيسي الخلفي من ملفات الإدخال قادرًا على إحداث تيار نابض متطابق على الملفات الثانوية بحجم ومعدل محددين.

يُظهر حجم طاقة الخرج هذا كما تم قياسه من قبل المخترعين تحسينًا رائعًا بمعامل COP 3.

COP هو اختصار لمعامل الأداء ، ويعني COP 3 overunity طاقة خرج تزيد بثلاث مرات عن طاقة الإدخال ..... يشبه الحصول على 3 واط من طاقة إدخال تبلغ 1 واط فقط.

إذا فحصنا جهاز MEG المقترح ، فإننا ندرك أنه في الواقع لا ينتهك أي قانون للديناميكا الحرارية. يعود السر وراء الزيادة في قيمة COP إلى التطبيق الذكي للملفات والمغناطيس الدائم ، وتفاعلها مع النواة المغناطيسية الحديدية المركزية.

في إحدى مشاركاتي السابقة ناقشناها حول جهاز مغناطيسي ذو مسار متوازي وتعلمت كيف أن نبضة كهربائية صغيرة مطبقة خارجيًا على ملفاتها قادرة على توجيه قوة المغناطيس الدائم نحو الحواف ذات الصلة للجهاز لتوليد قوة مغناطيسية هائلة على تلك الأطراف ، وكانت هذه القوة المغناطيسية الهائلة المركزة تصل إلى 4 مرات أكثر من قدرة قوة الإدخال.

تستغل دائرة المولد الكهرومغناطيسي غير المتحرك المقترحة نفس المبدأ ، من خلال تعبئة الطاقة المخزنة الخاملة للمغناطيس الدائم لتوليد طاقة كهربائية أعلى بكثير من نبضات تحفيز الإدخال المطبقة.

إعداد تخطيط الملف والمغناطيس الأساسي لجهاز MEG

إعداد تخطيط الملف والمغناطيس الأساسي لجهاز MEG

يوضح الشكل أعلاه التخطيط الأساسي أو إعداد الملفات والمغناطيس والقلب. يشير القسم الملون باللون الأخضر إلى النواة المغناطيسية الحديدية ، والتي تكون على شكل نواتين C متصلين من الحافة إلى الحافة ، مثل هذا [].

العناصر ذات اللون البنفسجي هي ملفات مجمعة ملفوفة فوق بكرات بلاستيكية ، وتتفاعل هذه الملفات مع المجالات المغناطيسية النبضية المتراكمة والمركزة وتحولها إلى طاقة كهربائية COP3 أو مخرج إضافي COP 3.

تشير المقاطع البيضاء إلى ملفات الزناد الأصغر التي تقبل إدخال التيار المستمر النابض من مصدر إمداد طاقة خارجي.

تشير الكتل المركزية ذات اللون الأحمر والأزرق إلى المغناطيسات التي يفضل أن تكون من أنواع النيوديميوم.

في الصورة ، يُظهر الرسم العلوي المنظر الجانبي للجهاز بينما يعرض الرسم البياني السفلي المنظر العلوي لمولد ME.

يجب أن يتم نبض الملفات الموضحة باللون الأبيض بالتناوب عند بعض التردد المحدد والذي يمكن أن يكون وفقًا لمواصفات القلب.

بالنسبة إلى النوى C المصقولة من الحديد ، يمكن أن يكون التردد في أي مكان بين 50 و 200 هرتز ، وقد يحتاج ذلك إلى بعض التجارب لمعرفة النتيجة المثلى أو الأكثر فائدة ، من حيث قيمة COP.

يمكن استخدام مخطط الدائرة التالية بشكل فعال لتزويد الملفات الأولية بالطاقة ، كما هو مذكور في الفقرة أعلاه.

دارة TL494 لتشغيل الملفات الأولية لـ MEG

المواصفات الأساسية:

يمكن أن يكون النواة المستخدمة في MEG أمرًا بالغ الأهمية ، ويتم توفير التفاصيل في الصورة التالية:

المحولات الأساسية المستخدمة في تفاصيل MEG

المخترعون: باتريك ستيفن إل بيردن توماس إي. هايز
جيمس سي.
مور كينيث د. كيني جيمس ل. تطبيق لا.: 656313 محفوظ: 6 سبتمبر 2000




زوج من: دائرة مولد توربينات الرياح ذات المحور العمودي البسيطة التالى: اصنع دائرة مجموعة راديو Crystal هذه بدون بطاريات