JPH11243680A - 「磁力浮上構造による反重力型無限連鎖反応発電基システム」 - Google Patents
「磁力浮上構造による反重力型無限連鎖反応発電基システム」Info
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- JPH11243680A JPH11243680A JP23598293A JP23598293A JPH11243680A JP H11243680 A JPH11243680 A JP H11243680A JP 23598293 A JP23598293 A JP 23598293A JP 23598293 A JP23598293 A JP 23598293A JP H11243680 A JPH11243680 A JP H11243680A
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Landscapes
- Connection Of Motors, Electrical Generators, Mechanical Devices, And The Like (AREA)
- Permanent Magnet Type Synchronous Machine (AREA)
Abstract
(57)【要約】 (修正有)
【目的】一基の発電機を回転させるエネルギーを、磁力
の力で周辺に伝えて行くシステムで、クリーンなエネル
ギーで半永久的発電を可能とすること。 【構成】ローター26に発電磁石部4と誘反応磁石部5
とを装備し、ローター浮上磁石部2をもつハウジング構
造体の水平ローター軸38と同心にローターを浮上回転
可能に支持し、これを駆動原基基礎構造内の駆動モータ
ー29、変速機等を介して回転させると共に、当ロータ
ーの誘反応磁石部5と磁気結合して回転する反応発電原
基を、当ローターの周辺部に円周的に複数箇配置して、
当ローターの発電磁石部4と相対して順次発電を行なう
構成とした。
の力で周辺に伝えて行くシステムで、クリーンなエネル
ギーで半永久的発電を可能とすること。 【構成】ローター26に発電磁石部4と誘反応磁石部5
とを装備し、ローター浮上磁石部2をもつハウジング構
造体の水平ローター軸38と同心にローターを浮上回転
可能に支持し、これを駆動原基基礎構造内の駆動モータ
ー29、変速機等を介して回転させると共に、当ロータ
ーの誘反応磁石部5と磁気結合して回転する反応発電原
基を、当ローターの周辺部に円周的に複数箇配置して、
当ローターの発電磁石部4と相対して順次発電を行なう
構成とした。
Description
【発明の詳細な説明】
【産業上の利用分野】当発明の産業上における利用分野
は、余りにも広範である。当発明の諸 【請求項】からも御分かりいただけようが、あらゆる推
進構造駆動力(モーター)、発電機構として利用可能で
ある。 【従来の技術】今日、推進構造は化石燃料(石油等)を
燃焼させて得る電力により、モーターを回す事により行
っているが、これら電力の多くが結局の所、上記化石燃
料、天然ガス等を燃やす事によって得られる。又、昨今
原子力発電等も盛んになったが、その莫大な費用及びコ
ントロールの難しさ、又、危険性の著しさから世界各地
で原子力発電所反対の気運が高まっている。又、一部、
太陽発電、風力発電等研究されているが、天候に左右さ
れる事、大でその信頼度は低いと言わざるを得ない。 【発明が解決しようとする課題】上記「従来の技術」の
項にも記した通り、今日そのエネルギーを発生させる手
段はそのほとんどが化石燃料の燃焼にある。従って、こ
れらがその帰結として必然的に発生させる炭酸ガスは、
既に我々人類の基底をなす自然環境を至命的な状況に追
い込んでいる事は、諸々の兆候より明らかである。 【課題を解決する手段】当発明は、本来一基の発電機を
回転させるエネルギーを磁力の力で周辺に無限に伝えて
行くシステムであり、これは恰も一粒の麦の種が成長し
多くの種を実らせるごとくのエネルギー増幅機構であ
り、この増幅されたエネルギーを次のエネルギー投入に
向けられ、あくまでもクリーンなエネルギーを半ば永久
的に可能ならしめる当発明の利益を疑う余地はなく、
又、人類究極の目的でもあった。 【作用】本発明の基本メカニズムは、モーター等の駆動
力を持たせた原基(図3″)により、当駆動原基周辺の
反応原基(図4−b)に当発明 【請求項1】のローター先端の誘反応磁石(図4−c)
による、磁力誘発による力を伝波させて回転させ、今度
はこれら原基の上方に積み重ねられた反応基のローター
先端部の受反応磁石(図1″−d)に磁力を伝えて、次
々に回転させて 行くシステムを取る為、本来一原基に
与えられた力が程なく隣接発電基総てを駆動させる事と
なり、入力と出力が逆転するエネルギー増幅システムで
ある。本作用がエネルギーを増幅する理由は、本システ
ムの基本メカニズムたるローター(図1″)が磁力反発
により浮上して、本来このようなモーター発電機等にお
ける回転軸に掛かるローターの質量からなる抵抗がほと
んどゼロに近くなる事、又、一つには当発明の浮上制御
用固定磁石軌道(図3−e)とローターの浮上用磁石
(図1′−c)の形状角度等がローターに推力を与える
事、又、一つにはこれもローターの中空浮上構造に起因
したローターが一度回転力を与えられると、その慣性力
がローター自体に接触する面がほとんど無い為、長時間
維持される為である。従って、当発電システムの期待作
用は、如何に宇宙空間で行われている永久運動に近ずけ
られたかにある。 【実施例】その1)「磁力浮上型無限連鎖反応発電基用
ローター」 図1′は本発電基の標準ローターであり、ローター中点
回転部(1′−a)はローター軸(図2−a)の経より
もやや大きめにベアリング構造等、滑動構造を持たせ
て、ローター軸(図2−9)に対し上下スライドをロー
ター軸に密着せずに行わせる構造を持つ。これは図3の
ローター浮上用固定磁石軌動(図3−e)と反応して、
ローターを浮上させるローターの浮上用磁石(図1′−
c)のこの浮上機能をフルに生かす為である。当回転軸
部(図1′−a)より、等距離に浮上用磁石(三角柱の
それぞれの面に同極を外に向けて形成された)が固定さ
れている。そこから少し離れた外方向に今度は発電用磁
石(図1′−d)が左右ローター基点より、等距離に固
定されている。又、そこからある間隔を置いて誘反応磁
石(図1′−e)を固定してある。当誘反応磁石は、本
発電システムの基本構造たる側面方向及び上下方向に磁
気反応して力を受け、又は、伝波させる働きを持たせる
為、その構造は回転軌道線上に於ては軌道線に対する垂
直線方向に斜めに(概ね45°)磁石面を向けている。
又、この磁石面は上面及び下面部を持たせて設定する事
により、上下発電基のローターの誘反応磁石部に近ずけ
る構造を持たせて、その反応を容易ならしめている。
又、側面方向への磁気反応伝波を効率良く行わせる為、
回転軸軌道上水平方向にある角度(概ね30°〜45
°)を持たせて左右反対方向に曲げて固定してある(図
1″−e)。 その2)「駆動原基構造」 駆動原基は、基礎ハウジング構造(図3″)垂直ロータ
ー軸受盤(図3″−m)垂直ローター軸受(図3″−
n)、垂直ローター軸(図3″−o)浮上用固定磁石軌
道(これは、概ね同極面を上に向けた固定磁石を円軌道
線上にローターの浮上磁石部と適便反応するような位置
に設けてある。その軌道(図3″−b)と発電用コイル
(図3′−c)埋没用溝を構成する第一遮壁(図3−
b)及び第2コイル遮壁(図3−c)が、当基磁ハウジ
ング(図3″−f)の上に適便設置された事によりな
る。又、本駆動原基(図3″)にあっては基礎ハウジン
グ構造の中に図のような駆動モーター、又は、エンジ
ン)(図3″−g)とその回転力をコントロールする変
速機(図3″−h)、その変速機より直接ローター(図
3″−a)に駆動力を伝える駆動力伝波用シャフト(図
3″−h′)、その力をローター(図3″−a)に直接
伝えるギアヘッド(ベルトの場合は滑車)(図3″−
i)より構成される駆動、コントロール室よりなる。
又、発電コイルにて発生した電力は中空の垂直ローター
軸の中の電線(図3″−k)を通って、当基磁ハウジン
グ内変電、蓄電、配電の各機能を備えた発生電気処理室
(図3″−1)に送られ処理される事とな るが、この
細部機能について説明する事は、本発明の主旨ではない
ので割愛させていただく。 その3)「プレハウジング構造の実施例」 I(端部プレハウジング構造) 端部プレハウジング構造とは発電基を構築する為に、よ
り簡便にその構築を終える為、あらかじめ大まかな部分
を構成させる事を目的とする。その内、上下端部を被う
ハウジング構造はハウジング基礎円盤(図2′−a)の
中点(図2′−c)を通る配線溝(図2′−b)を直線
的に当盤(図2′−a)の外縁部に至るまで切り込む。
磁力浮上用固定磁石を作る為に、コイル遮壁(図3−
b、c)を基礎円盤中点より全周が等距離をなすように
設置し、その内縁に水平固定磁石軌道ドーナツ板(図3
−d)を設置し、この時、当第一遮壁(図3−b)の内
側上半部に垂直面制御用固定磁石(図3−f)を固定し
てある。この第一、第2遮壁の溝に当遮壁の高さに凹型
発電コイルを埋設設置し、その端子を基礎円盤の配線用
溝(図3′−b)に通して、当円盤中点部に引線して置
く。 II(ローター軸及びローター軸受構造) ローター軸(図3″−o)はこの場合、単にローター
(図3″−a)を回転させる支軸だけではなく、上記
(その3−1)の発電用コイルより伸びた端子付き引線
をローター軸の中空部(図3−p)を通して、発生電力
処理室に運ぶ構造を担う。又、当ローター軸と一体をな
す上下の軸受盤(図3″−m)は、端部プレハウジング
構造(図3)の中点部を中心として接合され、この時、
このローター軸(図3″−o)は上方上方へと発電基を
積み上げて行く、ハウジング支持機構ともなっている。 III(中層プレハウジング構造) 当構造は当節、(その3−I)(端部プレハウジング構
造)を背中合わせに2枚シメトリックに接合させ、重層
の発電基の天上構造及び床構造を同時に実施させる事を
目的とする。 その4)「完成型無限連鎖発電基システム」 本実施例の、その1)、その2)、その3)を一体構造
とし、それらの上、又は側面に同様発電基の受反応磁石
構造(図4−c)が効率よく働くように設置された、無
限連鎖型発電基システム例が図4及び図5である。 【発明の効果】以上の通り、当発明は重力による質量概
念の中にある今日の物理法則から導き出されたエネルギ
ー理論に対し、磁力浮上、反重力状態を発生させロータ
ー質量が軸受に掛かって抵抗(ブレーキ)として機能し
ない。又、直接的なギアの接触による駆動力伝波でない
為、抵抗によるエネルギー損失が極端に少ない。又、特
に難しいギア構造を持たす事なく経費面にて非常に低コ
ストで、技術的問題点が特に無く生産が容易である。
又、当システムの最大の利点は、エネルギーの投入1に
対して出力が時間とともに倍化されて行き、その一部
を、又、当発明の駆動原基に投入してやれば理論的には
エネルギーは無限に伝波増幅されていく。何故なら当発
明の基本理論が、この宇宙空間で行われている無抵抗慣
性運動系に若干の力が加えられて行われている、壮大な
永久運動に極力近ずけた運動形態を持たせ、その運動に
より電気を発生させるのであるから、クリーンで低コス
トなエネルギーが永続的に供給される事は必至である。
は、余りにも広範である。当発明の諸 【請求項】からも御分かりいただけようが、あらゆる推
進構造駆動力(モーター)、発電機構として利用可能で
ある。 【従来の技術】今日、推進構造は化石燃料(石油等)を
燃焼させて得る電力により、モーターを回す事により行
っているが、これら電力の多くが結局の所、上記化石燃
料、天然ガス等を燃やす事によって得られる。又、昨今
原子力発電等も盛んになったが、その莫大な費用及びコ
ントロールの難しさ、又、危険性の著しさから世界各地
で原子力発電所反対の気運が高まっている。又、一部、
太陽発電、風力発電等研究されているが、天候に左右さ
れる事、大でその信頼度は低いと言わざるを得ない。 【発明が解決しようとする課題】上記「従来の技術」の
項にも記した通り、今日そのエネルギーを発生させる手
段はそのほとんどが化石燃料の燃焼にある。従って、こ
れらがその帰結として必然的に発生させる炭酸ガスは、
既に我々人類の基底をなす自然環境を至命的な状況に追
い込んでいる事は、諸々の兆候より明らかである。 【課題を解決する手段】当発明は、本来一基の発電機を
回転させるエネルギーを磁力の力で周辺に無限に伝えて
行くシステムであり、これは恰も一粒の麦の種が成長し
多くの種を実らせるごとくのエネルギー増幅機構であ
り、この増幅されたエネルギーを次のエネルギー投入に
向けられ、あくまでもクリーンなエネルギーを半ば永久
的に可能ならしめる当発明の利益を疑う余地はなく、
又、人類究極の目的でもあった。 【作用】本発明の基本メカニズムは、モーター等の駆動
力を持たせた原基(図3″)により、当駆動原基周辺の
反応原基(図4−b)に当発明 【請求項1】のローター先端の誘反応磁石(図4−c)
による、磁力誘発による力を伝波させて回転させ、今度
はこれら原基の上方に積み重ねられた反応基のローター
先端部の受反応磁石(図1″−d)に磁力を伝えて、次
々に回転させて 行くシステムを取る為、本来一原基に
与えられた力が程なく隣接発電基総てを駆動させる事と
なり、入力と出力が逆転するエネルギー増幅システムで
ある。本作用がエネルギーを増幅する理由は、本システ
ムの基本メカニズムたるローター(図1″)が磁力反発
により浮上して、本来このようなモーター発電機等にお
ける回転軸に掛かるローターの質量からなる抵抗がほと
んどゼロに近くなる事、又、一つには当発明の浮上制御
用固定磁石軌道(図3−e)とローターの浮上用磁石
(図1′−c)の形状角度等がローターに推力を与える
事、又、一つにはこれもローターの中空浮上構造に起因
したローターが一度回転力を与えられると、その慣性力
がローター自体に接触する面がほとんど無い為、長時間
維持される為である。従って、当発電システムの期待作
用は、如何に宇宙空間で行われている永久運動に近ずけ
られたかにある。 【実施例】その1)「磁力浮上型無限連鎖反応発電基用
ローター」 図1′は本発電基の標準ローターであり、ローター中点
回転部(1′−a)はローター軸(図2−a)の経より
もやや大きめにベアリング構造等、滑動構造を持たせ
て、ローター軸(図2−9)に対し上下スライドをロー
ター軸に密着せずに行わせる構造を持つ。これは図3の
ローター浮上用固定磁石軌動(図3−e)と反応して、
ローターを浮上させるローターの浮上用磁石(図1′−
c)のこの浮上機能をフルに生かす為である。当回転軸
部(図1′−a)より、等距離に浮上用磁石(三角柱の
それぞれの面に同極を外に向けて形成された)が固定さ
れている。そこから少し離れた外方向に今度は発電用磁
石(図1′−d)が左右ローター基点より、等距離に固
定されている。又、そこからある間隔を置いて誘反応磁
石(図1′−e)を固定してある。当誘反応磁石は、本
発電システムの基本構造たる側面方向及び上下方向に磁
気反応して力を受け、又は、伝波させる働きを持たせる
為、その構造は回転軌道線上に於ては軌道線に対する垂
直線方向に斜めに(概ね45°)磁石面を向けている。
又、この磁石面は上面及び下面部を持たせて設定する事
により、上下発電基のローターの誘反応磁石部に近ずけ
る構造を持たせて、その反応を容易ならしめている。
又、側面方向への磁気反応伝波を効率良く行わせる為、
回転軸軌道上水平方向にある角度(概ね30°〜45
°)を持たせて左右反対方向に曲げて固定してある(図
1″−e)。 その2)「駆動原基構造」 駆動原基は、基礎ハウジング構造(図3″)垂直ロータ
ー軸受盤(図3″−m)垂直ローター軸受(図3″−
n)、垂直ローター軸(図3″−o)浮上用固定磁石軌
道(これは、概ね同極面を上に向けた固定磁石を円軌道
線上にローターの浮上磁石部と適便反応するような位置
に設けてある。その軌道(図3″−b)と発電用コイル
(図3′−c)埋没用溝を構成する第一遮壁(図3−
b)及び第2コイル遮壁(図3−c)が、当基磁ハウジ
ング(図3″−f)の上に適便設置された事によりな
る。又、本駆動原基(図3″)にあっては基礎ハウジン
グ構造の中に図のような駆動モーター、又は、エンジ
ン)(図3″−g)とその回転力をコントロールする変
速機(図3″−h)、その変速機より直接ローター(図
3″−a)に駆動力を伝える駆動力伝波用シャフト(図
3″−h′)、その力をローター(図3″−a)に直接
伝えるギアヘッド(ベルトの場合は滑車)(図3″−
i)より構成される駆動、コントロール室よりなる。
又、発電コイルにて発生した電力は中空の垂直ローター
軸の中の電線(図3″−k)を通って、当基磁ハウジン
グ内変電、蓄電、配電の各機能を備えた発生電気処理室
(図3″−1)に送られ処理される事とな るが、この
細部機能について説明する事は、本発明の主旨ではない
ので割愛させていただく。 その3)「プレハウジング構造の実施例」 I(端部プレハウジング構造) 端部プレハウジング構造とは発電基を構築する為に、よ
り簡便にその構築を終える為、あらかじめ大まかな部分
を構成させる事を目的とする。その内、上下端部を被う
ハウジング構造はハウジング基礎円盤(図2′−a)の
中点(図2′−c)を通る配線溝(図2′−b)を直線
的に当盤(図2′−a)の外縁部に至るまで切り込む。
磁力浮上用固定磁石を作る為に、コイル遮壁(図3−
b、c)を基礎円盤中点より全周が等距離をなすように
設置し、その内縁に水平固定磁石軌道ドーナツ板(図3
−d)を設置し、この時、当第一遮壁(図3−b)の内
側上半部に垂直面制御用固定磁石(図3−f)を固定し
てある。この第一、第2遮壁の溝に当遮壁の高さに凹型
発電コイルを埋設設置し、その端子を基礎円盤の配線用
溝(図3′−b)に通して、当円盤中点部に引線して置
く。 II(ローター軸及びローター軸受構造) ローター軸(図3″−o)はこの場合、単にローター
(図3″−a)を回転させる支軸だけではなく、上記
(その3−1)の発電用コイルより伸びた端子付き引線
をローター軸の中空部(図3−p)を通して、発生電力
処理室に運ぶ構造を担う。又、当ローター軸と一体をな
す上下の軸受盤(図3″−m)は、端部プレハウジング
構造(図3)の中点部を中心として接合され、この時、
このローター軸(図3″−o)は上方上方へと発電基を
積み上げて行く、ハウジング支持機構ともなっている。 III(中層プレハウジング構造) 当構造は当節、(その3−I)(端部プレハウジング構
造)を背中合わせに2枚シメトリックに接合させ、重層
の発電基の天上構造及び床構造を同時に実施させる事を
目的とする。 その4)「完成型無限連鎖発電基システム」 本実施例の、その1)、その2)、その3)を一体構造
とし、それらの上、又は側面に同様発電基の受反応磁石
構造(図4−c)が効率よく働くように設置された、無
限連鎖型発電基システム例が図4及び図5である。 【発明の効果】以上の通り、当発明は重力による質量概
念の中にある今日の物理法則から導き出されたエネルギ
ー理論に対し、磁力浮上、反重力状態を発生させロータ
ー質量が軸受に掛かって抵抗(ブレーキ)として機能し
ない。又、直接的なギアの接触による駆動力伝波でない
為、抵抗によるエネルギー損失が極端に少ない。又、特
に難しいギア構造を持たす事なく経費面にて非常に低コ
ストで、技術的問題点が特に無く生産が容易である。
又、当システムの最大の利点は、エネルギーの投入1に
対して出力が時間とともに倍化されて行き、その一部
を、又、当発明の駆動原基に投入してやれば理論的には
エネルギーは無限に伝波増幅されていく。何故なら当発
明の基本理論が、この宇宙空間で行われている無抵抗慣
性運動系に若干の力が加えられて行われている、壮大な
永久運動に極力近ずけた運動形態を持たせ、その運動に
より電気を発生させるのであるから、クリーンで低コス
トなエネルギーが永続的に供給される事は必至である。
【図面の簡単な説明】
「
【図1】斜視図」(ローター発電部セパレート型垂直発
電基構造用ローター) 「 【符号の説明】 」 a=ローターアーム b=浮上磁石部 c=ローター軸受滑動部 d=発電磁石部 e=誘反応磁石部 f=発電部サポーター 「 【図1′】斜視図」(側面反応用ローター浮上部発電セ
パレートタイプ) 「 【符号の説明】 」 a=ローター軸受滑動部 b=ローター本体アーム c=浮上磁石部 d=発電磁石部 e=誘反応磁石部 「 【図1″】斜視図」(三面反応複葉ローター、浮上部発
電部一体型) a=ローター軸受滑動部 b=ローター本体アーム c=浮上磁石部、発電磁石部 d=上下誘反応磁石部 e=側面誘反応磁石部 「 【図2】斜視図」(ローター軸支持盤一体構造) a=中空ローター軸 b=ハウジング支持盤 c=配線用溝 d=ローター軸ハウジング支持盤接続継止サポーター 「 【図2′】平面図」(ハウジング基礎円盤) a=ハウジング基礎円盤 b=配線用溝 c=ローター軸挿入用穴 d=ローター軸支持盤継止用ビス穴 e=ローター軸、ハウジング支持盤接続継止サポーター
用ビス穴 「 【図3】側面断面図」(端部ハウジング構造) a=ハウジング基礎円盤 b=第1コイル遮壁 c=第2コイル遮壁 d=水平固定磁石軌道用ドーナツ板 e=水平固定磁石軌道 f=垂直面制御用固定磁石軌道 「 【図3′】側面断面図」(中層ハウジング構造) a=ローター軸挿入用ネジ溝 b=ハウジング基礎円盤接続継止用ホール c=発電用コイル束 d=接合面 「 【図3″】側面断面図」(駆動発電原基の構造)) a=ローター b=ローター浮上用水平固定磁石軌道 c=発電用磁石部 d=誘反応磁石部 e=端部ハウジング構造 f=駆動原基基礎ハウジング g=駆動モーター(エンジン) h=変速機 h′=駆動力伝波用シャフト i=駆動力伝達ギア j=駆動力受ローターギア k=発生電力送電線 l=発生電力処理機構 「 【図4】平面図」(反重力型無限連鎖反応発電基システ
ム) a=駆動発電原基 b=反応発電原基 c=ローター側面誘反応磁石部 d=ローター軸挿入用ホール e=ローター端部軌道 「 【図4′】平面図」(反重力型無限連鎖反応ローターシ
ステム概略図) a=ローター軸受滑動部 b=ローター軸受滑動部ベアリング c=ローター浮上用磁石部 d=両面誘反応磁石部 e=両面誘反応磁石部端軌道 f=誘反応磁石部周辺磁場概略構造 「 【図5】平面図」(単純エネルギー増幅型発電用増幅基
を用いた発電シス テム) a=駆動原基 b=第一反応原基 c=第二反応原基 d=第三反応原基 e=ローター発電部セパレート型垂直発電基構造 「 【図6】正面断面図(ローター発電部セパレート型垂直
発電基構造) a=ハウジング基礎構造 b=ハウジング構造 c=ローター浮上用固定磁石軌道基盤 d=固定磁石軌道 e=ローター発電部セパレート型垂直発電基
電基構造用ローター) 「 【符号の説明】 」 a=ローターアーム b=浮上磁石部 c=ローター軸受滑動部 d=発電磁石部 e=誘反応磁石部 f=発電部サポーター 「 【図1′】斜視図」(側面反応用ローター浮上部発電セ
パレートタイプ) 「 【符号の説明】 」 a=ローター軸受滑動部 b=ローター本体アーム c=浮上磁石部 d=発電磁石部 e=誘反応磁石部 「 【図1″】斜視図」(三面反応複葉ローター、浮上部発
電部一体型) a=ローター軸受滑動部 b=ローター本体アーム c=浮上磁石部、発電磁石部 d=上下誘反応磁石部 e=側面誘反応磁石部 「 【図2】斜視図」(ローター軸支持盤一体構造) a=中空ローター軸 b=ハウジング支持盤 c=配線用溝 d=ローター軸ハウジング支持盤接続継止サポーター 「 【図2′】平面図」(ハウジング基礎円盤) a=ハウジング基礎円盤 b=配線用溝 c=ローター軸挿入用穴 d=ローター軸支持盤継止用ビス穴 e=ローター軸、ハウジング支持盤接続継止サポーター
用ビス穴 「 【図3】側面断面図」(端部ハウジング構造) a=ハウジング基礎円盤 b=第1コイル遮壁 c=第2コイル遮壁 d=水平固定磁石軌道用ドーナツ板 e=水平固定磁石軌道 f=垂直面制御用固定磁石軌道 「 【図3′】側面断面図」(中層ハウジング構造) a=ローター軸挿入用ネジ溝 b=ハウジング基礎円盤接続継止用ホール c=発電用コイル束 d=接合面 「 【図3″】側面断面図」(駆動発電原基の構造)) a=ローター b=ローター浮上用水平固定磁石軌道 c=発電用磁石部 d=誘反応磁石部 e=端部ハウジング構造 f=駆動原基基礎ハウジング g=駆動モーター(エンジン) h=変速機 h′=駆動力伝波用シャフト i=駆動力伝達ギア j=駆動力受ローターギア k=発生電力送電線 l=発生電力処理機構 「 【図4】平面図」(反重力型無限連鎖反応発電基システ
ム) a=駆動発電原基 b=反応発電原基 c=ローター側面誘反応磁石部 d=ローター軸挿入用ホール e=ローター端部軌道 「 【図4′】平面図」(反重力型無限連鎖反応ローターシ
ステム概略図) a=ローター軸受滑動部 b=ローター軸受滑動部ベアリング c=ローター浮上用磁石部 d=両面誘反応磁石部 e=両面誘反応磁石部端軌道 f=誘反応磁石部周辺磁場概略構造 「 【図5】平面図」(単純エネルギー増幅型発電用増幅基
を用いた発電シス テム) a=駆動原基 b=第一反応原基 c=第二反応原基 d=第三反応原基 e=ローター発電部セパレート型垂直発電基構造 「 【図6】正面断面図(ローター発電部セパレート型垂直
発電基構造) a=ハウジング基礎構造 b=ハウジング構造 c=ローター浮上用固定磁石軌道基盤 d=固定磁石軌道 e=ローター発電部セパレート型垂直発電基
─────────────────────────────────────────────────────
【手続補正書】 【提出日】平成8年10月28日 【手続補正1】 【補正対象書類名】明細書 【補正対象項目名】図面の簡単な説明 【補正方法】変更 【補正内容】 【図面の簡単な説明】 【図1】斜視図 (ローター発電部セパレート型垂直発
電基構造用ロータ) 【図2】斜視図 (側面反応用ローター浮上部発電セパ
レートタイプ) 【図3】斜視図 (三面反応複葉ローター、浮上部発電
部一体型) 【図4】斜視図 (ローター軸支持盤一体構造) 【図5】平面図 (ハウジング基礎円盤) 【図6】側面断面図 (端部ハウジング構造) 【図7】側面断面図 (中層ハウジング構造) 【図8】側面断面図 (駆動発源基の構造) 【図9】平面図 (反重力型無限連鎖反応発電基システ
ム) 【図10】平面図 反重力型無限連鎖反応ローターシス
テム概略図) 【図11】平面図 (単純エネルギー増幅型発電用増幅
基を用いた発電システム) 【図12】正面断面図 (ローター発電部セパレート型
垂直発電基構造) 【符号の説明】 1=ローターアーム 2=浮上磁石部 3=ローター軸受滑動部 4=発電磁石部 5=誘反応磁石部 6=発電部サポーター 7=浮上磁石部、発電磁石部一体構造 8=上下誘反応磁石部 9=側面誘反応磁石部 10=中空ローター軸 11=ハウジング支持盤 12=配線用溝 13=ローター軸ハウジング支持盤接続継止サポーター 14=ハウジング基礎円盤 15=ローター軸挿入用穴 16=ローター軸支持盤継止用ビス穴 17=ローター軸、ハウジング支持盤接続継止サポータ
ー用ビス穴 18=第1コイル遮壁 19=第2コイル遮壁 20=水平固定磁石軌道用ドーナツ板 21=水平固定磁石軌道 22=垂直面拘束用固定磁石軌道 23=ハウジング基礎円盤 接続継止用ホール 24=発電用コイル束 25=接合面 26=ローター 27=端部ハウジング構造 28=駆動原基基磁ハウジング 29=駆動モーター(エンジン) 30=変速機 31=駆動力伝動用シャフト 32=駆動力伝達ギア 33=駆動力受ローターギア 34=発生電力送電線 35=発生電力処理機構 36=水平ローター軸受盤 37=水平ローター軸受 38=水平ローター軸 39=ローター軸中空部 40=駆動発電原基 41=反応発電原基 42=ローター側面誘反応磁石部 43=ローター端部軌道 44=ローター軸受滑動部ベアリング 45=ローター浮上用磁石部 46=両面誘反応磁石部 47=両面誘反応磁石部端軌道 48=誘反応磁石部周辺磁場概略構造 49=発電用コイル支持アーム 50=第一反応原基 51=第2反応原基 52=第3反応原基 53=ローター発電部セパレート型垂直発電基構造 54=ハウジング基礎構造 55=ハウジング構造 56=ローター浮上用固定磁石軌道基盤 57=ローター発電部セパレート型垂直発電基 58=発電用コイルハウジング 59=発電用コイル出力線 60=ローター発電部セパレート型垂直発電基軸受基底 61=ローター発電部セパレート型垂直発電基支軸 【手続補正2】 【補正対象書類名】図面 【補正対象項目名】全図 【補正方法】変更 【補正内容】 【図1】 【図2】 【図3】 【図4】 【図6】 【図7】 【図5】 【図8】 【図9】 【図10】 【図11】 【図12】
【手続補正書】 【提出日】平成8年10月28日 【手続補正1】 【補正対象書類名】明細書 【補正対象項目名】図面の簡単な説明 【補正方法】変更 【補正内容】 【図面の簡単な説明】 【図1】斜視図 (ローター発電部セパレート型垂直発
電基構造用ロータ) 【図2】斜視図 (側面反応用ローター浮上部発電セパ
レートタイプ) 【図3】斜視図 (三面反応複葉ローター、浮上部発電
部一体型) 【図4】斜視図 (ローター軸支持盤一体構造) 【図5】平面図 (ハウジング基礎円盤) 【図6】側面断面図 (端部ハウジング構造) 【図7】側面断面図 (中層ハウジング構造) 【図8】側面断面図 (駆動発源基の構造) 【図9】平面図 (反重力型無限連鎖反応発電基システ
ム) 【図10】平面図 反重力型無限連鎖反応ローターシス
テム概略図) 【図11】平面図 (単純エネルギー増幅型発電用増幅
基を用いた発電システム) 【図12】正面断面図 (ローター発電部セパレート型
垂直発電基構造) 【符号の説明】 1=ローターアーム 2=浮上磁石部 3=ローター軸受滑動部 4=発電磁石部 5=誘反応磁石部 6=発電部サポーター 7=浮上磁石部、発電磁石部一体構造 8=上下誘反応磁石部 9=側面誘反応磁石部 10=中空ローター軸 11=ハウジング支持盤 12=配線用溝 13=ローター軸ハウジング支持盤接続継止サポーター 14=ハウジング基礎円盤 15=ローター軸挿入用穴 16=ローター軸支持盤継止用ビス穴 17=ローター軸、ハウジング支持盤接続継止サポータ
ー用ビス穴 18=第1コイル遮壁 19=第2コイル遮壁 20=水平固定磁石軌道用ドーナツ板 21=水平固定磁石軌道 22=垂直面拘束用固定磁石軌道 23=ハウジング基礎円盤 接続継止用ホール 24=発電用コイル束 25=接合面 26=ローター 27=端部ハウジング構造 28=駆動原基基磁ハウジング 29=駆動モーター(エンジン) 30=変速機 31=駆動力伝動用シャフト 32=駆動力伝達ギア 33=駆動力受ローターギア 34=発生電力送電線 35=発生電力処理機構 36=水平ローター軸受盤 37=水平ローター軸受 38=水平ローター軸 39=ローター軸中空部 40=駆動発電原基 41=反応発電原基 42=ローター側面誘反応磁石部 43=ローター端部軌道 44=ローター軸受滑動部ベアリング 45=ローター浮上用磁石部 46=両面誘反応磁石部 47=両面誘反応磁石部端軌道 48=誘反応磁石部周辺磁場概略構造 49=発電用コイル支持アーム 50=第一反応原基 51=第2反応原基 52=第3反応原基 53=ローター発電部セパレート型垂直発電基構造 54=ハウジング基礎構造 55=ハウジング構造 56=ローター浮上用固定磁石軌道基盤 57=ローター発電部セパレート型垂直発電基 58=発電用コイルハウジング 59=発電用コイル出力線 60=ローター発電部セパレート型垂直発電基軸受基底 61=ローター発電部セパレート型垂直発電基支軸 【手続補正2】 【補正対象書類名】図面 【補正対象項目名】全図 【補正方法】変更 【補正内容】 【図1】 【図2】 【図3】 【図4】 【図6】 【図7】 【図5】 【図8】 【図9】 【図10】 【図11】 【図12】
Claims (1)
- 【特許請求の範囲】 【請求項1】「磁力浮上型、無限連鎖反応発電基用ロー
ター」ローター(図1′)に浮上用磁石(図1′−c)
発電用磁石(図1′−d)誘反応磁石(図1′−e)を
装備した事を特徴とする、当装置発電用ローター(図
1′)。 【請求項2】「当 【請求項1】のローター浮上制御用固定磁石軌道」上記 【請求項1】のローターを空中に浮上制御する為にドー
ナツ型円板(図3−a)上に、上方に同極を向けた磁石
を等間隔に固定したものを中点部に穴を持ち、且つ、そ
の中点穴をまっすぐ通る直径線上に配線溝(図2′−
b)を持つ基礎円盤(図2′−a)にその中点を同位さ
せて、固定した事を特徴とする、当 【請求項1】のローター空中制御用固定磁石軌道(図3
−e)。 【請求項3】「当 【請求項1】のローター用発電コイル構造」当 【請求項1】の磁力浮上型無限連鎖反応発電基用ロータ
ー(図1′)の発電用磁石(図1′−d)の周辺を断面
凹型で、且つ、平面ドーナツ型に形成されたコイル束で
被った事を特徴とする、当 【請求項1】のローター発電磁石部用発電コイル構造
(図3′−c)。 【請求項4】「当 【請求項1】のローターにおける誘反応磁石構造」当 【請求項1】のローターの両先端部に周辺発電基(図4
−b)のローター誘反応磁石構造(図4−c)と反応さ
せる為にサイド方向への誘反応磁石構造は図1″の斜視
図に見えるように、ローターに対し、ある角度X゜度を
持たせた平板磁石(側面誘反応磁石)(図1″−e)を
水平方向に設定し、又上下方向への誘反応磁石構造(図
1″−d)としては図1″の斜視図構造に見えるよう
に、ローターに対し平板磁石を斜垂直方向に2枚平行傾
斜させ設置した、上下面誘反応磁石(図1″−d)を備
えた事を特徴とする当発明 【請求項1】のローターにおける誘反応磁石構造。 【請求項5】「当発明 【請求項1】のローター(図1′)用ハウジング構造
I」当発明 【請求項2〜3】の機能を持たせた当発明 【請求項1】のローター用ハウジングを形成する為にロ
ーターの浮上用磁石(図1′−c)及び発電用磁石(図
1′−d)と相対位置をなすように円基板(図3−a)
の最外周縁部に発電用コイル遮壁=第2コイル遮壁(図
3−c)を、又、当遮壁より内側に第1遮壁(図3−
b)を円基板全周に装備固定させる。又、第1コイル遮
壁(図3−b)と第2コイル遮壁(図3−c)の間にそ
の溝にちょうど挿入可能な形状を持たせた発電用コイル
(図3′−c)を埋没設置する。又、第1遮壁(図3−
b)の内経終縁部に当 【請求項1】のローター浮上側面制御用固定磁石軌道
(図3−f)を設けた事を特徴とする、当発明 【請求項1】のローター用ハウジング構造I。 【請求項6】「当発明 【請求項1】のローター用ハウジング構造II」上記 【請求項5】のハウジング構造Iと対になって当発明 【請求項1】のローターを制御機能させる為に当 【請求項5】のローター用ハウジング構造Iを2枚背中
合わせに結合させた事を特徴とする、当発明 【請求項1】のローター用ハウジング構造II。 【請求項7】「当発明 【請求項6】及び 【請求項7】を一体化させ支持するローター軸支持盤一
体構造」当発明 【請求項6】及び 【7】を一体固定させ且つローターを回転支持する為図
2のごとく円柱(ローター軸)(図2−a)の上下両端
部に支持円盤(図2−b)を平行に固定した事を特徴と
する、当発明 【請求項6】及び 【請求項】7を一体化させ支持するローター軸支持円板
一体構造。 【請求項8】「当発明 【請求項1】における駆動力伝達用ギヤ付きローター」 【当発明請求項1】のローターの軸受部(図1′−a)
に駆動力伝達用ギヤ(図3″−j)を取り付けた事を特
徴とする、本発明磁石浮上構造による反重力型無限連鎖
反応発電基の原基用ローター。 【請求項9】「磁力浮上構造による反重力型無限連鎖反
応発電基システム」当発明の 【請求項1〜8】を組み立てると(図3″)のような一
体構造が出来上がるが、この構造を上方向及び側面方向
に伝派させる為に(図3″)のように駆動室を備えた原
基(駆動原基)と駆動原基のローター(図3″−a)の
磁気に反応して回転する反応原基(図4−b)各々のロ
ーター先端の誘発反応磁石(図4′−d)が最も有効に
働くように駆動原基(図4−a)と反応原基(図4−
b)を適便設置した事を特徴とする。又、それら駆動原
基及び反応原基の上に(図3″)の基礎ハウジング部を
除く一体構造を積み上げて、重層な発電基を構成させた
事を特徴とする、本発明の完成形磁力浮上構造による反
重力型無限連鎖反応型発電基システム。 【請求項10】「浮上制御用固定磁石軌道に発電用コイ
ルを巻いた発電浮上両用軌道」当発明 【請求項2】のローター浮上拘束用固定磁石軌道に発電
用コイルを巻いた事を特徴とする、発電、浮上両用固定
磁石軌道。 【請求項11】「真空又は亜真空ハウジングによる空気
抵抗除外型無限連鎖反応発電基システム 」当発明と関
わる誘発電基を密閉するハウジングにて被い、その中の
空気を抜いて真空にし、又は空気より軽い気体を密入す
る事により空気抵抗を軽減させた事を特徴とした、空気
抵抗除外型無限連鎖反応発電基システム。 【請求項12】「反応型駆動原基構造」本発明の 【請求項8】に見られるように、モーター等の動力を直
接ギヤ等で駆動原基ローター(図3″−a)に伝えるの
ではなく、単層用ローター(図4′)の浮上、垂直面反
応両用磁石(図4′−c)にモーターに直結した反応型
駆動原基ローター(起反応ローター)(図5−a)を誘
反応磁石部を隣接させて、間接的に下の駆動原基ロータ
ー(受反応ローター)に伝えて駆動当初負荷を軽減させ
る事を特徴とする、反応型駆動原基構造。 【請求項13】「単純エネルギー増幅型発電用増幅基シ
ステム」本発明の 【請求項1〜12】に見られるような発電コイル等を装
備させる事なく、単純エネルギー伝波用ローター(図
4′)を使用した発電基を図5のように駆動原基に隣接
した反応原基群において、駆動原基からの距離が遠のく
につれ徐々にそのエネルギー増幅基の構造総てを大きく
して行き、エネルギーを端部増幅基(図5−d)のロー
ターの質量、慣性力に収約する事を目的とした単純エネ
ルギー増幅型発電用増幅基システム。 【請求項14】「ローター発電部セパレート型垂直発電
基構造」上記 【請求項13】の単純エネルギー増幅型発電基(増幅
基)によって収約されたエネルギーを実際の発電に供す
る為、図6のごとくローター中点上に発電用磁石(図6
−h)を付すと共に、当発電用磁石を被うハウジング
(図6−i)をハウジングサポーター(図6−b)に固
定してある。又、当ハウジングの構造はローターの浮上
幅を考慮して遊び幅を設けた事を特徴とする、ローター
発電部セパレート型垂直発電基構造(図6)。 【請求項15】「単純エネルギー増幅型発電用増幅基シ
ステムを使用した発電システム」上記 【請求項13】の発電用増幅基システムの端部増幅基周
辺部(図5−d)に、上記 【請求項14】のローター発電部セパレート型垂直発電
基を図5−eのごとく可反応隣接させた事を特徴とし
た、単純エネルギー増幅型発電用増幅基システムを使用
した発電システム。 【請求項16】「両方向反応型水平誘反応磁石付ロータ
ー」左右どちらからの誘反応磁石の磁気にも反応し得る
ように、本発明におけるローターの誘反応部を図4′の
ごとく、ローター端部に概ね正三角柱を付備させ、その
左右両片の垂直両側面部に同極を表に向けた磁石を固定
した事を特徴とする、両方向反応型水平部誘反応磁石付
きローター。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP23598293A JPH11243680A (ja) | 1993-08-17 | 1993-08-17 | 「磁力浮上構造による反重力型無限連鎖反応発電基システム」 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP23598293A JPH11243680A (ja) | 1993-08-17 | 1993-08-17 | 「磁力浮上構造による反重力型無限連鎖反応発電基システム」 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH11243680A true JPH11243680A (ja) | 1999-09-07 |
Family
ID=16994067
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP23598293A Pending JPH11243680A (ja) | 1993-08-17 | 1993-08-17 | 「磁力浮上構造による反重力型無限連鎖反応発電基システム」 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPH11243680A (ja) |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO2011114194A1 (en) * | 2010-03-18 | 2011-09-22 | Chanyo Technics Lanka & Laboratory | Perpetual energy generation system |
| CN109889023A (zh) * | 2019-04-02 | 2019-06-14 | 夏善胜 | U型驱动器 |
-
1993
- 1993-08-17 JP JP23598293A patent/JPH11243680A/ja active Pending
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO2011114194A1 (en) * | 2010-03-18 | 2011-09-22 | Chanyo Technics Lanka & Laboratory | Perpetual energy generation system |
| CN109889023A (zh) * | 2019-04-02 | 2019-06-14 | 夏善胜 | U型驱动器 |
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Effective date: 20040224 Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 |
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Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20040713 |
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| A02 | Decision of refusal |
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