Toroid magnet motor. Ing. Ladislav Kopecký, červenec 2017

Podobné dokumenty
Toroidní elektromotor

Toroid magnet motor VIII

Toroid magnet motor IV

Toroidní generátor. Ing. Ladislav Kopecký, červenec 2017

Toroid magnet motor V

Motory s potlačenou funkcí generátoru

Spínaný reluktanční motor s magnety ve statoru

Základy elektrotechniky

Srovnání SRM s Flynnovým motorem

Magnetické pole se projevuje silovými účinky - magnety přitahují železné kovy.

Ověření principu motorgenerátoru

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

Návrh toroidního generátoru

STACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník

Rezonanční elektromotor II

Fyzika 2 - rámcové příklady Magnetické pole - síla na vodič, moment na smyčku

ELEKTROMOTORY: Elektrický proud v magnetickém poli (pracovní list) RNDr. Ivo Novák, Ph.D.

1 JEDNOFÁZOVÝ INDUKČNÍ MOTOR

(2. Elektromagnetické jevy)

Název materiálu: Elektromagnetické jevy 3

Stejnosměrné generátory dynama. 1. Princip činnosti

Elektromagnetismus 163

FYZIKA II. Petr Praus 8. Přednáška stacionární magnetické pole (pokračování) a Elektromagnetická indukce

1 OBSAH 2 STEJNOSMĚRNÝ MOTOR. 2.1 Princip

19. Elektromagnetická indukce

4.5.3 Magnetická síla

1 ELEKTRICKÉ STROJE - ZÁKLADNÍ POJMY. 1.1 Vytvoření točivého magnetického pole

Systémy analogových měřicích přístrojů

4.5.3 Magnetická síla

Co už víme o magnetismu

Stejnosměrné stroje Konstrukce

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, Mělník Ing.František Moravec

Magnetická indukce příklady k procvičení

1. ELEKTROMAGNETICKÉ JEVY 1.1. MAGNETICKÉ POLE

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE

Elektřina vlastníma rukama

Elektřina a magnetismus úlohy na porozumění

Elektromagnetické jevy. Zápisy do sešitu

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, Mělník Ing.František Moravec

Návrh realizace transformátoru Thane C. Heinse III.

Vzájemné silové působení

ELEKTRICKÉ STROJE ÚVOD

Několik způsobů měření otáček

Elektromechanický oscilátor

3. Komutátorové motory na střídavý proud Rozdělení střídavých komutátorových motorů Konstrukce jednofázových komutátorových

4.5.2 Magnetické pole vodiče s proudem

Značky systémů analogových měřicích přístrojů

LC oscilátory s transformátorovou vazbou II

Stacionární magnetické pole

Magnetické vlastnosti látek část 02

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Bezpohybový elektrický generátor s mezerou uprostřed

NESTACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník

Proč funguje Clemův motor

Elektro-motor. Asynchronní Synchronní Ostatní DC motory. Vinutý rotor. PM rotor. Synchron C

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS kontrolní otázky a odpovědi

Elektrické stroje. Jejich použití v automobilech. Použité podklady: Doc. Ing. Pavel Rydlo, Ph.D., TU Liberec

ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY

LC oscilátory s nesymetrickým můstkem II

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ Bc. Karel Hrnčiřík

Obr. 11.1: Rozdělení dipólu na dva náboje. Obr. 11.2: Rozdělení magnetu na dva magnety

X14 AEE + EVA Mindl. Odstředivý regulátor předstihu zážehu

3.1 Magnetické pole ve vakuu a v látkovén prostředí

Stacionární magnetické pole Nestacionární magnetické pole

Pohony šicích strojů

Elektřina a magnetizmus magnetické pole

18. Stacionární magnetické pole

Stacionární magnetické pole. Kolem trvalého magnetu existuje magnetické pole.

Měření magnetické indukce elektromagnetu

Snímače a akční členy zážehových motorů

1. Dva dlouhé přímé rovnoběžné vodiče vzdálené od sebe 0,75 cm leží kolmo k rovine obrázku 1. Vodičem 1 protéká proud o velikosti 6,5A směrem od nás.

SOUPRAVA ZÁKLADNÍ ELEKTRICKÉ OBVODY. Návod k použití a popis pokusů

Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454

9 V1 SINE( ) Rser=1.tran 1

21. Výroba, rozvod a užití elektrické energie

Ele 1 asynchronní stroje, rozdělení, princip činnosti, trojfázový a jednofázový asynchronní motor

Návrh realizace transformátoru Thane C. Heinse IV.

Úvod. Rozdělení podle toku energie: Rozdělení podle počtu fází: Rozdělení podle konstrukce rotoru: Rozdělení podle pohybu motoru:

VY_32_INOVACE_10_ELEKTROMAGNET A ELEKTROMOTOR_28

Cívky, elektromagnety, elektromotory, transformátory, tlumivky ELEKTROTECHNIKA TOMÁŠ TREJBAL

Název: II.FYZIKÁLNÍ TESTY SOUHRNNÉ OPAKOVÁNÍ VY_52_INOVACE_F2.19. Vhodné zařazení: Časová náročnost: 45 minut Ověřeno:

LC oscilátory s transformátorovou vazbou

Magnetické pole - stacionární

Rezonanční elektromotor

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, Mělník Ing.František Moravec

NESTACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

Fyzikální praktikum FJFI ČVUT v Praze

Věra Keselicová. květen 2013

Vítězslav Stýskala TÉMA 1. Oddíly 1-3. Sylabus tématu

4. Magnetické pole Fyzikální podstata magnetismu. je silové pole, které vzniká v důsledku pohybu elektrických nábojů

Kapitola 2. o a paprsek sil lze ztotožnit s osou x (obr.2.1). sil a velikost rovnou algebraickému součtu sil podle vztahu R = F i, (2.

Regulační pohony. Radomír MENDŘICKÝ. Regulační pohony

Elektromagnetická indukce

Hlavní body - elektromagnetismus

Určeno pro studenty kombinované formy FS, předmětu Elektrotechnika II. Vítězslav Stýskala, Jan Dudek únor Sylabus tématu

MAGNETISMUS Magnetické pole následkem pohybu elektrických nábojů permanentní magnet elektromagnet póly severní jižní blízkosti elektrického proudu

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. (Bl) (И) ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA ( 1S ) (SI) Int Cl* G 21 G 4/08

Mechatronické systémy s krokovými motory (KM) 1. Rozdělení krokových motorů

Koncept tryskového odstředivého hydromotoru

Přijímací zkouška na navazující magisterské studium Studijní program Fyzika obor Učitelství fyziky matematiky pro střední školy

Transkript:

1 Toroid magnet motor Ing. Ladislav Kopecký, červenec 2017 Vynalézt motor poháněný pouze silou magnetů je snem mnoha alternativních badatelů na poli tzv. free energy. Na internetu existuje nepřeberné množství více či méně úspěšných řešení. Problémem však je, že tyto magnetické motory se jen zřídka podaří replikovat, protože se často jedná o technicky složitá zařízení, která vyžadují přesné dodržení rozměrů a rozestavení magnetů. Na obr. 1 až 4 máme pro ilustraci zobrazeno několik příkladů magnetických motorů. Obr. 1: Bowmanův motor Obr. 2: Magnetický motor Howarda Johnsona

2 Obr. 3: Magnetický motor Mikea Bradyho zvaný perendev Obr. 4: Magnetický motor se stíněním Používají se různé stínící techniky, převody a další konstrukční prvky, jež magnetický motor ještě více komplikují. Přitom i zde platí, že méně je více. Do popisu jednotlivých typů magnetických motorů se nebudu pouštět, protože by to vydalo minimálně na jeden dlouhý článek. Zájemce si informace může snadno dohledat na internetu. Kamenem úrazu většiny magnetických motorů je, jak vyplývá z uvedených příkladů, jejich složitost a obtížná replikovatelnost. Jak ale vytvořit jednoduchý motor poháněný pouze silou magnetů, který bude zároveň funkční a spolehlivý? Abychom nu tuto otázku našli odpověď, vrátíme se k samotnému principu, na němž je založena funkce elektromotoru. Když přímým vodičem protéká elektrický proud, vytváří se kolem něho magnetické pole, jehož siločáry mají tvar soustředných kruhů (obr. 5).

3 Obr. 5: Magnetické pole přímého vodiče pravidlo pravé ruky Když tento vodič bude umístěn v dalším magnetickém poli, nastane interakce obou polí a výsledkem bude silový účinek. To je základní princip funkce drtivé většiny elektromotorů. Obr. 6: Interakce pole vodiče s vnějším magnetickým polem Nyní si položme otázku: Kdybychom tvar magnetického pole napodobili pomocí permanentního magnetu a feromagnetického materiálu, docílili bychom stejného nebo podobného efektu jako s vodičem protékaným proudem? Víme, že magnetické pole permanentního magnetu se v ničem neliší od magnetického pole elektromagnetu, takže se dá předpokládat, že odpověď zní ANO. Nyní se o tom přesvědčíme pomocí magnetické simulace. Nejdříve vytvoříme pokud možno homogenní magnetické pole a do něho vložíme železný kroužek (obr.

7). Na kroužek působí magnetické síly takovým způsobem, že jej tlačí doprostřed. Kroužek tedy posuneme tak, aby na něj působila co nejmenší síla ve směru osy x (obr. 8). 4 Obr. 7: Feromagnetický prstenec v magnetickém poli Obr. 8: Síly působící na kroužek na obr. 7 Nyní z kroužku vyřízneme kousek železa a do vzniklé mezety vložíme neodymový magnet (obr. 9), který budeme orientovat proti magnetickému toku, v němž je kroužek umístěn. Obr. 9: Železný kroužek s magnetem v magnetickém poli

Výsledný výpočet síly působící na kroužek s magnetem zdá se potvrzovat, že na výše uvedeném teoretickém předpokladu něco bude: 5 Obr. 10: Síly působící na kroužek na obr. 9 Nebudeme předčasně jásat a místo toho změníme polohu magnetu zleva doprava a zopakujeme simulaci. Obr. 11 Obr. 12 V tomto případě je výsledek méně přesvědčivý. Můžeme jej připsat na vrub nedokonalého 2D modelu. Nicméně budeme v simulacích pokračovat. Magnet vrátíme na původní místo a budeme kroužkem otáčet po 45 stupních a po každém otočení necháme program vypočítat síly působící na kroužek s magnetem. V tabulce 1 najdete výsledky pro umístění magnetu podle obr. 9, přičemž této poloze odpovídá úhel 180, jak je obvykle úhel měřen od pravé vodorovné osy.

Úhel [ ] 180 225 270 315 360 45 90 135 6 Fx [N] 2,82 3,89 3,79 0,47 1,44 0,48 4,24 4,73 Tabulka 1: Závislost síly Fx na úhlu otočení prstence s magnetem vlevo Úhel [ ] 0 45 90 135 180 225 270 315 Fx [N] -0,76-3,28-3,71 1,67 1,09 1,18-3,04-3,48 Tabulka 2: Závislost síly Fx na úhlu otočení prstence s magnetem vpravo Porovnáme-li tabulky 1 a 2, zjistíme, že v obou případech nejvyšší hodnoty síly Fx získáme při úhlu 90, tj. když je magnet kolmo nahoře. Absolutní hodnoty se zase tak moc neliší, liší se znaménkem, což odpovídá teoretickému předpokladu. Přes nedokonalost 2D modelu můžeme tedy říci, že v principu lze vodič protékaný proudem nahradit feromagnetickým prstencem, v němž je vložen permanentní magnet, což vyvolá požadované silové účinky. Tyto síly můžeme v obou případech využít pro konstrukci motoru. U elektromotoru je konstrukce řešena pomocí komutátoru (viz obr. 13), který slouží k přepínání směru proudu v cívkách rotoru, aby síla působící mezi magnetickým polem statoru a polem cívky rotoru působila vždy žádoucím směrem. Obr. 13: Princip komutátoru Pokud místo vodiče použijeme magnet s feromagnetickým prstencem, polaritu magnetu žádným přepínačem změnit nemůžeme. Můžeme ale udělat něco jiného, co v případě vodiče, kterým protéká proud, udělat nelze. Můžeme vytvořit magnetické pole ve tvaru prstence, které vznikne tak, že nad sebe dáme dva prstencové magnety. Pro snazší představu si nyní nasimulujeme řez tímto polem se dvěma prstencovými magnety, hřídelem a dvěma železnými kroužky po stranách, jež jsou zobrazeny jako obdélníky. Vidíme, že magnetické siločáry procházejí částí hřídele, proto hřídel musí být vyrobený z magnetické oceli. Hřídel bude mít takový průměr, aby nedocházelo k přesycení, a ten bude záviset na ploše toroidního magnetu. V praxi to znamená, že raději zvolíme takový magnet, který bude mít poměrně velký vnitřní průměr vzhledem k vnějšímu průměru, aby se do něho vešel hřídel.

7 Obr. 14: Řez magnetickým motorem s toroidními magnety