DE102006013013A1 - Kraft-Erzeuger-Einheit - Google Patents
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Abstract
Die Erfindung betrifft eine Kraft-Erzeuger-Einheit (KEE), die vorzugsweise zum Antrieb elektrischer Generatoren eingesetzt wird. Die Erfindung hat die Aufgabe, mit einer grundlegenden Neukonzeption der KEE und dessen zukunftsweisender Innovationstechnologie elektrische Energie in magnetische Energie, mechanische Energie, Spannungsenergie, elektrische Technoenergie umzuwandeln, wobei durch das "offene System" der KEE ein exorbitanter Wirkungsgrad erzielt wird und die Energieumwandlung in voller Übereinstimmung mit dem Energieerhaltungssatz ist. Erfindungsgemäß wird das dadurch verwirklicht, daß die Konzeption der Kraft-Erzeuger-Einheit über nachfolgende Innovationsmerkmale verfügt: . Offenes Maschinensystem - Grundvoraussetzung für einen exorbitanten Wirkungsgrad. . Erzeugung einer elektromagnetischen Explosionskraft F<SUB>Expl</SUB> mit statisch/dynamischer Kennlinie nach dem Grundsatz "Kein Kraftverlust durch Weggewinn", wodurch die Goldene Regel der Mechanik außer Kraft gesetzt wird. . Steigerung der Kraftexplosivität mittels spezieller Hubleerlaufregler. . Steigerung der Hubfrequenz mittels spezieller Hubfrequenzregler. . Erzeugung der antreibenden Kraft im magnetischen Kreis elektrischer Magnete, der Durchflutung, nach dem Vorteilsprinzip der Formel Theta = I . N [A], d. h. mit hoher Windungszahl (N) und äußerst geringer Gleichstrom-Stromstärke (I). . Ablauf der elektromagnetischen Arbeitstakte ohne Ummagnetisierungsverluste.
Description
- Die Erfindung betrifft eine Kraft-Erzeuger-Einheit (KEE) nach dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1.
- Eine Kraft-Erzeuger-Einheit (KEE) ist aus der Patentschrift
DE 196 32 897 C2 bekannt und wie folgt beschrieben:
Die KEE besteht in den wesentlichen Teilen aus zwei Elektromagneten, einer Wippe mit Ankerplatten und Zuggestängen, wobei die mit der KEE ablaufende Umwandlung elektrischer Energie in magnetische/mechanische Energie in zwei Arbeitstakten mit besonderer Arbeitstechnik erfolgt und während welcher die Magnetfederanzugskraft gemäß dem Kraft-Luftweg-Diagramm nach4 der obengenannten Patentschrift, erzeugt wird. - Die Erfindung hat die Aufgabe, mit einer grundlegenden Neukonzeption der KEE und dessen zukunftsweisender Innovationstechnologie, elektrische Energie in magnetische Energie, mechanische Energie, Spannungsenergie, elektrische Technoenergie umzuwandeln, wobei durch das „offene System" der KEE ein exorbitanter Wirkungsgrad erzielt wird und die Energieumwandlung in voller Übereinstimmung mit dem Energieerhaltungssatz ist.
- Erfindungsgemäß wird das dadurch verwirklicht, daß die Konzeption der Kraft-Erzeuger-Einheit über nachfolgende Innovationsmerkmale verfügt:
- • Offenes Maschinensystem – Grundvoraussetzung für einen exorbitanten Wirkungsgrad.
- • Erzeugung einer elektromagnetischen Explosionskraft FExpl mit statisch/dynamischer Kennlinie nach dem Grundsatz „Kein Kraftverlust durch Weggewinn", wodurch die Goldene Regel der Mechanik außer Kraft gesetzt wird.
- • Steigerung der Kraftexplosivität mittels spezieller Hubleerlaufregler.
- • Steigerung der Hubfrequenz mittels spezieller Hubfrequenzregler.
- • Erzeugung der antreibenden Kraft im magnetischen Kreis elektrischer Magnete, der Durchflutung, nach dem Vorteilsprinzip der Formel Θ = I·N[A], d.h. mit hoher Windungszahl (N) und äußerst geringer Gleichstrom-Stromstärke (I).
- • Ablauf der elektromagnetischen Arbeitstakte ohne Ummagnetisierungsverluste.
- Die Kraft-Erzeuger-Einheit und ihr Funktionsablauf wird als Ausführungsbeispiel anhand von
1 und2 dargestellt, beschrieben und näher erläutert. - Diese Unterlagen zeigen:
-
1 eine Vorderansicht der Kraft-Erzeuger-Einheit. -
2 ein Kraft-Luftweg-Diagramm (schematisch). - Die in
1 dargestellte KEE besteht in den wesentlichen Teilen aus: - – zwei Elektromagnete
1 ,2 die beiderseits des Drehpunkts4 in einem Abstand L4, L3 angeordnet sowie auf der Fundamentplatte16 befestigt sind und die wechselweise ein- und ausgeschaltet werden. - – eine
Wippe
3 mit Balken15 an dem die Ankerplatten5 ,6 in einem Abstand L4, L3 angebracht sind, die auf der Fundamentplatte16 angeordnet sowie mit dieser verbunden ist, und bei der die Ankerplatten5 ,6 wechselseitig von den bestromten Elektromagneten angezogen werden. - – zwei
Gestänge
11 ,12 in denen in Kraftflußrichtung Hubwegleerlaufregler13 ,14 eingebaut sind, die beiderseits des Drehpunkts4 in einem Abstand L6, L5 am Balken15 beweglich befestigt sind und die mit der KEE erzeugten Parameter in eine Antriebswelle einleiten. - – zwei
Hubfrequenzregler
7 ,8 die beiderseits des Drehpunkts4 in einem Abstand L2, L1 auf Stützen9 ,10 angebracht sind, wobei die Stützen mit der Fundamentplatte16 verbunden sind. - Die Elektromagnete
1 ,2 sind durch die Bauart der Eisenkerne in Hufeisenform mit Vierkantprofil und damit durch die zwei Magnetpole sowie den vierkantigen Polflächen, mit einer für diese Bauart größt erreichbaren Gesamtanzugsfläche versehen. Die Eisenkerne und die Ankerplatten bestehen aus einem weichmagnetischen Werkstoff, den eine hohe magnetische Flußdichte bei stromdurchflossener Spule und eine sehr geringe verbleibende Flußdichte (Remanenz) bei stromloser Spule kennzeichnet, wobei die Remanenz so vorbestimmt ist, daß diese bei der Modifizierung der elektromagnetischen Explosionskraft FExpl benutzt wird. - Die Elektromagnete
1 ,2 sind mit Spulen1.1 ,2.1 versehen, die eine so große Anzahl an Windungen aufweisen, daß einerseits die antreibende Größe im magnetischen Kreis die Durchflutung, Θ = I·N[A], also das Produkt aus Stromstärke (I) mal der Anzahl der Spulenwindungen (N), primär aus der Anzahl der Spulenwindungen gewonnen wird, und daß andererseits der aus der Anzahl der Spulenwindungen resultierende Drahtwiderstand zur Minimierung der Stromaufnahme und damit zur Aufnahmebegrenzung der elektrischen Leistung angewendet wird, wobei die Spulen1.1 ,2.1 an eine elektrische Gleichspannung angeschlossen sind, bei welcher die Stromaufnahme nur vom Drahtwiderstand, nicht aber von der Induktivität der Spule(n) bzw. der Größe des Luftwegs sL abhängig ist. - Die Elektromagnete
1 ,2 arbeiten mit sehr kleinen Stromstärken und kommen mit einer äußerst geringen zugeführten elektrischen Leistung aus. Ummagnetisierungsverluste treten nicht auf, da die Elementarmagnete in den Eisenkernen immer in die gleiche Richtung ausgerichtet werden. - Die Hubwegleerlaufregler
13 ,14 bestehen aus herkömmlichen Druckfedern und sind so konzipiert, daß der Hubleerlaufweg sHL etwa einem Federweg einer Druckfeder entspricht, wobei die Zusammenhänge die zwischen L3, L4 in Bezug auf sL bzw. L3, L4 in Bezug auf sHL sowie L5, L6 in Bezug auf sH bzw. L5, L6 in Bezug auf sHL bestehen, aber auch die Zusammenhänge die zwischen sL, sH und sHL, bestehen, vorbestimmt werden müssen. - Die Hubwegleerlaufregler
13 ,14 werden während der Erzeugung der elektromagnetischen Explosionskraft FExpl zur Steigerung dieser Kraft benötigt und ermöglichen, daß diese Kraft erst nach Durchlaufen von etwa ½ des Luftwegs sL als Antriebskraft aktiviert wird, wobei die Details im Kraft-Luftweg-Diagramm der2 dargestellt sind. - Die Hubfrequenzregler
7 ,8 bestehen aus herkömmlichen Tellerfederpaketen, wobei der Federweg als auch die Größe der Federkraft auf die Erfordernisse die zur Hubfrequenzregulierung notwendig sind, vorbestimmt werden können. - Durch die Komponentenanordnung und die Erzeugung der elektromagnetischen Explosionskraft FExpl sowie die Einleitung dieser in das Antriebssystem der KEE, verfügt die KEE über ein offenes Maschinensystem – ein elementarer Gegensatz zu geschlossenen Systemen herkömmlicher elektrischer Antriebsmaschinen – welches darauf beruht, daß alle Kräfte die während der Arbeitstakte erzeugt werden, also auch Kräfte die von außen wirken, in das Maschinensystem eingeleitet werden können, wobei diese Kräfte Bestandteil der elektromagnetischen Explosionskraft FExpl (statisch/dynamisch) sind und die in der nachfolgenden Arbeitstaktcharakteristik erläutert und in
2 dargestellt werden. - Die mit der KEE durchzuführende Umwandlung elektrischer Energie in magnetische Energie/Spannungsenergie/mechanische Energie/elektrische Technoenergie erfolgt durch zwei wechselseitig auftretende Arbeitstakte, während welchen im jeweiligen Hubfrequenzregler
7 ,8 die Federspannkraft mittels der Wippe3 und dem jeweils eingeschalteten Elektromagnet1 ,2 erzeugt wird, wobei die Spannkraft und die Magnetanzugskraft des jeweils eingeschalteten Elektromagnets1 ,2 ein Produkt bilden, welches von Null bis etwa auf den Wert FΣ (statisch) ansteigt und nach Auslösung des jeweiligen Arbeitstakts1 oder2 durch Überwindung der Haftkraft mittels FΣ (statisch) sowie nach Durchlaufen des Hubleerlaufwegs sHL, von FΣ (statisch) und unter Mitwirkung der während der Krafterzeugerphase entstandenen und andauernden magnetischen Explosivität, sprungartig auf den Höchstwert FExpl (statisch/dynamisch) und unter ständigen Kraft- und Hubgeschwindigkeitszugewinn, hochschnellt, - – wobei
beim ersten Arbeitstakt die Ankerplatte
5 augrund der Remanenz an den Polen des ausgeschalteten Elektromagnets1 haftet und die Ankerplatte6 zum gleichen Zeitpunkt von den Polen des eingeschalteten Elektromagnets2 angezogen wird und die während dieses Arbeitstakts erzeugte elektromagnetische Explosionskraft FExpl nach Durchlaufen von etwa ½ des Luftwegs sL sowohl als Federspannkraft des Hubfrequenzreglers8 als auch als wirkende Antriebskraft eingesetzt wird, d. h., daß die Federspannkraft des Hubfrequenzreglers7 durch den Arbeitstakt zwei gespannt wird bzw. wurde, und daß die Federspannkraft plus der Magnetanzugskraft FΣ nach Einschaltung von Magnet2 /Abschaltung von Magnet1 aktiviert wird und den vorbestimmten Abriß der Ankerplatte5 einleitet, und - – wobei
beim zweiten Arbeitstakt die Ankerplatte
6 augrund der Remanenz an den Polen des ausgeschalteten Elektromagnets2 haftet und die Ankerplatte5 zum gleichen Zeitpunkt von den Polen des eingeschalteten Elektromagnets1 angezogen wird und die während dieses Arbeitstakts erzeugte elektromagnetische Explosionskraft FExpl nach Durchlaufen von etwa ½ Luftwegs sL sowohl als Federspannkraft des Hubfrequenzreglers7 als auch als wirkende Antriebskraft eingesetzt wird, d. h., daß die Federspannkraft des Hubfrequenzreglers8 durch den Arbeitstakt eins gespannt wird bzw. wurde, und daß die Federspannkraft plus der Magnetanzugskraft FΣ nach Einschaltung von Magnet1 /Abschaltung von Magnet2 aktiviert wird und den vorbestimmten Abriß der Ankerplatte6 einleitet. - Aus dem Kraft-Luftweg-Diagramm nach
2 wird der Wirkungsbereich der elektromagnetischen Explosionskraft FExpl dargestellt und verdeutlicht, daß diese Kraft erst nach Durchlaufen eines vorbestimmten Teilwegs von größer/gleich ½ des Luftwegs sL ihren Höchstwert erreicht, d.h. es wird aufgezeigt, daß einerseits verhindert werden soll die Kraft im Stadium ihrer Entwicklung durch Anwendung dieser „zu vernichten" und andererseits erwirkt werden soll, die Kraft im Bereich ihrer höchsten Effektivität als Antriebskraft einzusetzen. - Aus dem Kraft-Luftweg-Diagramm nach
2 geht weiter hervor, daß FExpl einen Anteil einer statischen und einen Anteil einer dynamischen Kraft beinhaltet, wobei FΣ im Ruhezustand der Erzeugungsphase von FExpl die Funktion eines Kraftkurzzeitspeichers hat und im Bewegungszustand die Funktion eines Kraftverstärkers ausübt. - Die KEE wird mit Wechselstrom versorgt, an welchem ein regelbarer Transformator angeschlossen ist. Am Ausgang dieses Transformators sind Gleichrichter angeschlossen, über welche die Elektromagnete
1 ,2 mit Gleichstrom gespeist werden. - Die Schaltung wird am Wechselstrom vorgenommen, der in den Verbindungsleitungen Ausgang Transformator/Eingang Gleichrichter fließt, wobei die Schaltung vom sich ständig hin- und herbewegenden Balken
15 oder in einer anderen geeigneten Weise ausgelöst wird. - Die Magnetspulen
1.1 ,2.1 werden mittels Dioden kurzgeschlossen, um die beim Ausschaltvorgang in den Spulen entstehende Selbstinduktion unschädlich zu machen. - Die Elektromagnete
1 ,2 werden im Wechsel geschaltet, wobei die Steuerung durch den oben erwähnten Transformator erfolgt, mittels welchen über die Stromspannung die Größe der elektromagnetischen Explosionskraft FExpl, aber auch die Anzahl der Arbeitstakte pro Zeiteinheit bestimmt werden kann, und wobei die Federkraft der Hubfrequenzregler7 ,8 auf die Belange obiger Vorgänge vorbestimmt wird.
Claims (1)
- Kraft-Erzeuger-Einheit, umfassend – zwei Elektromagnete (
1 ,2 ) die beiderseits des Drehpunkts (4 ) in einem Abstand (L4, L3) angeordnet sowie auf der Fundamentplatte (16 ) befestigt sind und die wechselweise ein- und ausgeschaltet werden, – eine Wippe (3 ) mit Balken (15 ) an dem die Ankerplatten (5 ,6 ) in einem Abstand (L4, L3) angebracht sind, die auf der Fundamentplatte (16 ) angeordnet sowie mit dieser verbunden ist, und bei der die Ankerplatten (5 ,6 ) wechselseitig von den bestromten Elektromagneten angezogen werden, – zwei Gestänge (11 ,12 ) in denen in Kraftflußrichtung Hubwegleerlaufregler (13 ,14 ) eingebaut sind, die beiderseits des Drehpunkts (4 ) in einem Abstand (L6, L5) am Balken (15 ) beweglich befestigt sind und die mit der KEE erzeugten Parameter in eine Antriebswelle einleiten, – zwei Hubfrequenzregler (7 ,8 ) die beiderseits des Drehpunkts (4 ) in einem Abstand (L2, L1) auf Stützen (9 ,10 ) angebracht und die Stützen mit der Fundamentplatte (16 ) verbunden sind, dadurch gekennzeichnet, daß – die Elektromagnete (1 ,2 ), die Wippe (3 ) mit den Ankerplatten (5 ,6 ), die Hubfrequenzregler (7 ,8 ) und die Hubwegleerlaufregler (13 ,14 ) eine KEE-Bauteilanordnung darstellen, die durch die Erzeugungsart der elektromagnetischen Explosionskraft (FExpl) sowie durch die Einleitung dieser Kraft in das KEE-Antriebssystem, ein offenes System aufweisen kann, – zur Steigerung der magnetischen Krafteffektivität und zur Steigerung der Hubfrequenz, Hubwegleerlaufregler (13 ,14 ) bzw. Hubfrequenzregler (7 ,8 ) eingesetzt werden und – die mit der KEE durchzuführende Umwandlung elektrischer Energie in magnetische Energie, Spannungsenergie, mechanische Energie, elektrische Technoenergie durch zwei wechselseitig auftretende Arbeitstakte erfolgt, während welchen im jeweiligen Hubfrequenzregler (7 ,8 ) die Federspannkraft mittels der Wippe (3 ) und dem jeweils eingeschalteten Elektromagnet (1 ,2 ) erzeugt wird, wobei die Spannkraft und die Magnetanzugskraft des jeweils eingeschalteten Elektromagnets (1 ,2 ) ein Produkt bilden, welches von Null bis etwa auf den Wert (FΣ) – statisch – ansteigt und nach Auslösung des jeweiligen Arbeitstakts1 oder2 durch Überwindung der Haftkraft mittels (FΣ) – statisch – sowie nach dem Durchlaufen des Hubleerlaufwegs (sHL), von (FΣ) – statisch – und unter Mitwirkung der während der Krafterzeugerphase entstandenen und andauernden magnetischen Explosivität, sprungartig auf einen Höchstwert (FExpl) – statisch/dynamisch – und unter ständigen Kraft- und Hubgeschwindigkeitszugewinn, hochschnellt, – wobei beim ersten Arbeitstakt die Ankerplatte (5 ) augrund der Remanenz an den Polen des ausgeschalteten Elektromagnets (1 ) haftet und die Ankerplatte (6 ) zum gleichen Zeitpunkt von den Polen des eingeschalteten Elektromagnets (2 ) angezogen wird und die während dieses Arbeitstakts erzeugte elektromagnetische Explosionskraft (FExpl) nach Durchlaufen von etwa ½ Luftwegs (sL) sowohl als Federspannkraft des Hubfrequenzreglers (8 ) als auch als wirkende Antriebskraft eingesetzt wird, d. h., daß die Federspannkraft des Hubfrequenzreglers (7 ) durch den Arbeitstakt zwei gespannt wird bzw. wurde, und daß die Federspannkraft plus der Magnetanzugskraft (FΣ) nach Einschaltung von Magnet (2 )/Abschaltung von Magnet (1 ) aktiviert wird und den vorbestimmten Abriß der Ankerplatte (5 ) einleitet, und – wobei beim zweiten Arbeitstakt die Ankerplatte (6 ) augrund der Remanenz an den Polen des ausgeschalteten Elektromagnets (2 ) haftet und die Ankerplatte (5 ) zum gleichen Zeitpunkt von den Polen des eingeschalteten Elektromagnets (1 ) angezogen wird und die während dieses Arbeitstakts erzeugte elektromagnetische Explosionskraft (FExpl) nach Durchlaufen von etwa ½ des Luftwegs (sL) sowohl als Federspannkraft des Hubfrequenzreglers (7 ) als auch als wirkende Antriebskraft eingesetzt wird, d. h., daß die Federspannkraft des Hubfrequenzreglers (8 ) durch den Arbeitstakt eins gespannt wird bzw. wurde, und daß die Federspannkraft plus der Magnetanzugskraft (FΣ) nach Einschaltung von Magnet (1 )/Abschaltung von Magnet (2 ) aktiviert wird und den vorbestimmten Abriß der Ankerplatte (6 ) einleitet.
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