BE359853A - - Google Patents

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  • Reciprocating, Oscillating Or Vibrating Motors (AREA)

Description


   <Desc/Clms Page number 1> 
 



    .Procède   et dispositif pour l'obtention d'énergie électrique      utilisable. 



   La présente invention a pour but, par l'introduction d' électricité statique dans des systèmes magnétiques d'une for - me et d'une disposition.réciproque nouvelles, d'obtenir de l'énergie électrique utilisable. Elle produit, à cet effet, des champs magnétiques et électriques qui forment un champ de force fermé sur lui-même, se manifestant sous une forme non encore connue jusqu'ici, et elle utilise leur action réciproque de telle façon que ce champ de force soit à même de transformer de l'électricité statique en force électro - motrice. L'invention vise ainsi, par exemple, à mettre au service de la technique l'électricité atmosphérique non encore mise à profit. 



   Le dessin ci-joint représente, pour l'explication de l' invention, des exemples de moyens pour la réalisation de la 

 <Desc/Clms Page number 2> 

 transformation. 



   Les figs.l à 4 montrent des détails. 



   La fig.5 montre une disposition   d' ensemble.   



   Les lignes de force de deux champs magnétiques changent de direction suivant la position qu'occupent les poles des deux aimants les uns par rapport aux autres. Elles s'influen - cent dans le sens d'une attraction ou d'une répulsion. Si l'on juxtapose deux aimants de manière que leurs poles de même nom soient voisins, il se forme entre eux un " champ de répulsion " au milieu duquel se trouve une ligne neutre, le long de la - quelle les lignes de force de même nom se rencontrent ou le long de laquelle n'agit aucune force magnétique. 



   Or, on a trouvé que d'autres phénomènes se produisent lorsqu'on prolonge unilatéralement les noyaux des électro - aimants, la forme et la section du prolongement étant, en cela, sans importance essentielle. D'une part, les lignes de force se déplacent inégalement dans l'aimant et, d'autre part, il se forme, le long du prolongement, de nouveaux   pôles   ma - gnétiques dont les   champs   forment un tout continu, mais consti - tuent aussi séparément des champs de force parfaits, de sorte qu'on a une suite de   pôles   magnétiques ou de paires de   pôles   de signe   différent : N  -SN-SN...SN-S. 



   Dans la fig.l, par exemple, des aimants se trouvent, par leurs noyaux 1 et leurs bobines excitatrices 2, juxtaposées de manière que leurs poles sud et leurs pôles nord soient voisins. Au milieu de la distance qui les sépare se trouve, aussi longtemps que les prolongements font défaut, une ligne neutre. Si, d'après l'invention, on prolonge par exemple les   pôles   sud au moyen des prolongements 5 , il se forme entre les aimants, au lieu d'une ligne neutre, une zone neutre 3.

   Il se forme ainsi, sur les prolongements 5 , de nouvelles paires de pôles   6,7,8,9...   qui doivent posséder chacune un pôle sud et un   pôle   nord, parce qu'il se forme des champs magnétiques 

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 indépendants correspondant à ces paires de   pôles   et se trou - vant à la suite les uns des autres. Le nombre des   pôles   secon- daires 6,7,8 ... dépend des   caractéristiques   magnétiques (mo - ment de saturation) de la matière dont sont faits les noyaux et leurs prolongements. 



   Il se forme encore, entre les prolongements polaires 5, un champ magnétique   11-12   (figs.l et 2 ), dont les lignes de force se meuvent suivant les pointes de flèches dessinées dans la fig.2. Si l'on se sert, pour déterminer le sens du mouvement, de la règle de la main droite   de Flemming,   le champ de force tournant correspond à celui d'un conducteur dans le - quel passe un courant dirigé de gauche à droite, c'est-à-dire des noyaux   principaux   1 dans la direction des prolongements 5. 



   En résumé, on obtient ce qui suit : Le champ de lignes de force primitif des aimants, régulier ou symétrique par rapport à l'axe des aimants,   s'est   déplacé vers leur- prolongement. La ligne neutre primitive, pratiquement nette, s'est élargie en une zone neutre 3. Le champ nord   a   été dévié et élargi (voir fig.1) et le champ sud s'étend dans la direction des prolon - gements en formant des pôles secondaires. 



   Mais si, d'après les   figs.3   et   4 ,   on introduit une bobi - ne d'induction   13, 19,     à   travers la zone neutre   3 ,   dans le champ de force 11,12, les lignes de force 10 des prolongements 5 sont plus ou moins refoulées dans la position 10A, selon que l'intensité du courant venant de la source d'électricité 14 augmente ou diminue. Autour de la bobine 13,19 se place    donc un champ de force cylindrique, un " cylindre de force   Le cercle pointillé 15 de la fig.4 indique la limite de l'ac - tion inductrice. 



   Le champ induit de la bobine   13,19   doit avoir une inten - site telle qu'il arrive à peu près aux limites de l'espace cylindrique, dont l'étendue est déterminée par le champ élec- trique et le champ magnétique, de sorte qu'on obtient, avec le 

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 cylindre de force 15, un état d'équilibre instable. 



   L'état d'équilibre instable se modifie dès qu'une éner - gie électrique quelconque s'écoule dans le cylindre de force. 



  Si, par exemple, on raccorde au condensateur 16,17 de la fig.3 un champ électrostatique ayant sa source dans l'air, dans le sol, dans une machine à influence, etc. , il   s'écoule,   lors du chargement de ce condensateur, de l'électricité statique dans la direction 18 dès que le champ statique se trouve à l'inté- rieur de la zone neutre. Mais ce champ statique traverse la zone neutre 3 et s'écoule par la bobine d'induction 19.   L'é-   lectricité statique s'écoule donc par le champ de condensateur   16,17   et la bobine d'induction 13,19, coupe le champ magnéti - que 11,12 et sort de celui-ci comme force électromotrice uti - lisable. 



   La fig. 5 illustre un exemple complet d'un montage pour la réalisation du procédé, 
Deux systèmes magnétiques A et B possèdent chacun deux paires d'aimants Za, Ya et Zb, Yb. Chaque aimant est pourvu d' un prolongement unilatéral Wa1, Wa2, Wa3, Wa4 et Wb5, Wb6, Wb7 Wb8. Les bobines Ua1, Ua2 et Ubl, Ub2 se trouvant dans les paires d'aimants sont couplées en série parallèle. Les bobines se trouvant à   l'intérieur   de chaque système Ua1 et Ua2, d'une part, ainsi que Ub1 et Ub2, d'autre part, sont couplées en série, mais ces paires de bobines sont couplées en parallèle. 



   En face des prolongements d'aimants, donc à l'autre   extré -   mité des aimants, se trouvent les condensateurs Va1-Va2, Va3 - Va4 et Vb1-Vb2, Vb3-Vb4. La première plaque de condensateur Va1 emprunte, par le conducteur R, l'électricité statique, tandis que la dernière plaque de condensateur Vb4 est mise à la terre par le conducteur E. Le conducteur R se prolonge de   Va.   à Va3, de   Va.,   à Vb3 et de Vb3 à Vb1. Le conducteur de terre commence à la plaque,de condensateur Va2 et va vers Va4, de   Va.4   vers 

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 Vb2 et de Vb2 vers Vb4 
Les bobines d'induction Ual et Ua2.   àinsi   que Ub1 et Ub2 sont alimentées par les batteries SBI et SBII.

   Le parcours du courant est le suivant :Vers Uai et à travers la paire   d'ai -   mants Za, vers Ua2 et à travers la paire d'aimants Ya, par la batterie SBI, le commutateur T, la batterie SBII vers Ub2 et à travers la paire d'aimants   Yb   vers Ub1 et à travers la paire d'aimants Zb. 



   Sur le circuit de bobine Q est branché le conducteur 0. 



  Il renferme une résistance de réglage P qui est reliée, par un conducteur M, au conducteur N venant de la bobine Ub1. 



   Pour la mise en marche du dispositif, on ferme le   commu -   tateur T. Les bobines excitatrices se trouvent en circuit et produisent les zones neutres et champs de force décrits ci - dessus. Les bobines d'induction sont alimentées par les bat - teries. Après avoir accordé ensemble les différents circuits, on introduit le champ électrostatique dans les bobines au moyen des condensateurs, et on le conduit à travers les zones neutres, ainsi qu'à travers le champ de force. Cette opération . peut être répétée aussi souvent qu'on veut. Le conducteur auxiliaire M-P-O branché sur le circuit du réseau NQ permet de renforcer l'induction pour obtenir un renforcement propor - tionnel des champs magnétiques. Le courant utilisable est emprunté aux conducteurs N et   Q.   



   La déviation de l'électricité statique est liée à la po - larité des plaques des bobines et des aimants. Un réglage très précis est nécessaire afin d'obtenir un puissant effet, de réduire au minimum les pertes à l'intérieur du dispositif et d'éviter un fort échauffement. 



   REVENDICATIONS. 

**ATTENTION** fin du champ DESC peut contenir debut de CLMS **.

Claims (1)

  1. 1. Procédé pour la transformation d'électricité statique en courant utile, caractérisé en ce que le champ de force de <Desc/Clms Page number 6> deux aimants parallèles à pôles également disposés est déplacé d'un côté à l'aide de prolongements unilatéraux des noyaux et en ce qu'on produit ainsi, entre les noyaux eux-mêmes, une zo - ne neutre, et entre les prolongements des champs, par contre, un champ de force.
    2. Procédé d'après la revendication 1, caractérisé en ce qu'on produit, au moyen d'un conducteur traversant la zone neutre et le champ de force, ou au moyen d'une bobine d'in - duction, un champ électrique dans le champ de force magnétique.
    3. Procédé d'après les revendications 1 et 2, caractérisé en ce qu'un courant est conduit d'un champ statique dans la bobine d'induction et traverse les champs de force magnétique et électrique, pour être transformé ici en force électromotri - ce utilisable.
    4. Dispositif pour la réalisation du procédé d'après les revendications 1 à 3, caractérisé en ce que deux poiles de même nom voisins (S) de deux aimants parallèles (1) sont pour - vus de prolongements (5 ) le long desquels se prolonge le champ de force en formant des pôles secondaires (6,7,8,9.. ), de manière qu'il se forme, entre les noyaux des aimants (1), une zone neutre (3 ) et, entre les prolongements (5 ), un champ magnétique polaire ( 11,12 ).
    5. Dispositif d'après la revendication 4, caractérisé en ce qu'est placée, dans la. zone neutre (3 ) et le champ de force (11,12), une bobine d'induction (13,19 ) qui dévie le champ magnétique (11,12 ) de manière à faire nai'tre un champ de force tournant (15 ).
    6. Dispositif d'après les revendications 4 et 5, carac - térisé en ce qu'on place par-dessus la bobine d'induction (13, 19), au moyen de condensateurs (16,17 ), un champ d'électricité statique, par exemple d'électricité atmosphérique, qui, en passant par la bobine (13,19 ) s'écoule à travers le champ ma - gnétique ou-le cylindre de force (15) et est transformé à <Desc/Clms Page number 7> l'intérieur de celui-ci.
    7. Dispositif d'après les revendications 4 à 6 , carac - térisé en ce qu'au moins deux systèmes magnétiques (A,B), dont les paires d' aimants (Za,Zb et Ya,Yb) sont pourvues , sur chaque aimant , de prolongements unilatéraux (Wa1 à Wa4. Wb5 à Wb8) et comprennent entre elles chacune une bobine d'induction ( Ual , Ua2 et Ub1, Ub2), sont réuni s en un montage auquel l' électricité statique est amenée au moyen de condensateurs EMI7.1 ( Va1-Va , Va3-Va4 et Vbl- Vb2, Vb3-Vb4 ), dont une armature (Va,, Va , vb3, Vb1) est alimentée par le conducteur d'amenée (R), tandis que les autres armatures (Va.2' Va4. Vb2, Vb ) sont mises à la terre.
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