![磁力永动机是可实现的 [图] 磁力永动机能实现吗](http://img.413yy.cn/images/31101031/31032527t01ee73d0358e49b539.jpg)
永磁是一种能,是一种目前无法用量来计算说明的能,它取之不尽,用之不完。 众所周知,磁场有同极相斥、异极相吸的特性,两磁极中心相对距离越近,产生的斥(吸)力就越大,反之就越小。 根据上述特性,用图解分析磁体在两异极磁体之间运动的关糸。如图①,当磁体N1、N2、S磁力等量、截面等同、相对间隙为零,N1与N2偏离了磁极中心向箭头方向至虚线位移动时,N1与N2排斥面积和磁力相对减小、N1与S吸引的面积和磁力在等同的增加,此时N1磁能省耗相对为零,功率输出最大而恒定,这是因为磁体内能是相等,即引力能和斥力能是相等的。这就是磁体斥吸省耗原理。这种运动力为始力。 根据斥吸省耗原理,可以分析1+1≠2的永磁电机强大的省耗,如图②是一组永磁直流电机绕线图,数字是标示线圈,字母是标示各小磁极,ABCDEF代表六个小磁极组成一个主磁极N极,JHILKQ组成S极,“+、-”标示电源正负极。图③是解析图②的。从图②中可看出,通电后⒈至⒍线圈产生N极,⒎至⒓是线圈产生S极,从解析图③看A小磁极上六个线圈有⒋个产生N极、两个产生S极,只有C小磁极六个都是N极,根据电磁学,在同一铁芯上,同一方向不可能同时产生两个磁极,结论是A小磁极只有两个N极,B小磁极有个四N极,D小磁极也是四个N极,E小磁极有两个N极,可F小磁极上就没有,这是因为磁极抵消了,实验也证明主磁极中间很强,两边逐渐弱(图④N1磁力分布),从图③中分析可看出,纯电能省耗是50%。这是其一。其二,除了气间、电阻省耗外,还有提前角省耗,也就是说两同极(异极)磁极中心不能对齐,否则就不能定向(有可能反转)。其三是斥吸省耗,如图④,当N1移动时,因为主磁两边磁力较弱,N1对S的吸力也相对较弱,再加上N2与S有一定的间隙,斥吸省耗就更大。其运动力由始力逐渐减小,所以,换向极越多,省耗就越小。 在近几年,永磁无刷直流电机虽然提高效率,能达到90%多,但还是有很多的省耗,如图⑤是永磁无刷直流电机的绕线原理图。图⑥是当A接通正电源,B接通负电源时的磁场分布,⒈号线圈内的⒈⒉⒊小磁极是N极,⒉号线圈内⒊⒋⒌小磁极是S极,然而,⒊和⒍小磁极不能同时产生两种磁极而抵消,或是中性,也就说明电能省耗了。根据上述斥吸省耗原理,其运动磁体的输出功率就不是最大的、恒定的。当运动到图⑦位时换向,由A接通正电源,C接通负电源时,此时如图⑧,⒈号线圈内⒉⒊小磁极是N极,⒊号线圈内⒋⒌小磁极是S极,⒈⒋⒎小磁极是中性。以此类推,当C接通负电源,B接通正电源时,⒉⒌⒏小磁极也是中性,由此就可得出结论:永磁无刷直流电机除了间隙、电阻省耗外,其纯电能省耗是三分之一,相应斥吸省耗也是三分之一,与上述有刷电机比较,斥吸省耗大。其运动力也是由始力逐渐减小 如果说磁力是保守场,那么,无刷电机不计算间隙省耗、斥吸省耗、电阻省耗,只算66%有用能,又怎么达到90%多效率?由此可得出结论 电磁力加永磁力是相对等于数学1+1=2,根据上述分析论证,如解决了强大的省耗,就能实现输出功率超过100% 磁力永动机是利用永磁力作能源,根据数学1+1=2的逻辑,借助电磁体的换向特性、用电子器件换向的方法、和能量守恒原理构成一种的机械,然后再带动发电机自供自给的方法保持永动的。如图10。当G1.G2导通时,其它功率管都断开,A线圈工作,如图11中1.2.5.6小磁极产生N磁场,3.4小磁极产生S磁场。当图11中N磁体移动到图12位置时,G3.G4导通,其它功率管断开,B线圈工作,如图12中2.3.6.7小磁极产生N磁场,1.4.5小磁极产生S磁场。当图12中N磁体移动到图13位置时,G5.G6导通,其它功率管断开,A线圈换向工作,如图13中3.4小磁极产生N磁场,1.2.5.6小磁极产生S磁场。以此类推来驱动转子转动。