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[發明專利]一種以超導體釋放磁能的方法在審

專利信息
申請號: 201310728942.7 申請日: 2013-12-25
公開(公告)號: CN103746605A 公開(公告)日: 2014-04-23
發明(設計)人: 李揚遠 申請(專利權)人: 北海集磁電機開發有限責任公司
主分類號: H02N11/00 分類號: H02N11/00
代理公司: 暫無信息 代理人: 暫無信息
地址: 536000 廣西壯族*** 國省代碼: 廣西;45
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摘要:
搜索關鍵詞: 一種 超導體 釋放 磁能 方法
【說明書】:

技術領域

發明涉及到一種以超導體釋放磁能的方法。

背景技術

近代物理學告訴我們,無論磁現象還是電現象,它們的本源都是一個,即電荷的運動。我們知道,物體原子中的電子,不停地繞原子核旋轉,同時還繞自身的軸線旋轉(自轉)。原子、分子內部電子的這些運動便是物質磁性的主要來源。也就是說,一切磁現象都源于電荷的運動,而磁場就是運動電荷的場。

永磁體的靜磁場實際上是物質內部運動電荷的場,磁能實質是運動電荷的內能。為此,人們認為,假如能夠釋放出磁能則必然能夠釋放出運動電荷的內能。然而,到目前為止還沒有一種技術方案表明能夠釋放磁能。縱觀磁能研究史,不難看出,制約磁能釋放的根本原因是,永磁體靜磁場無法轉變為動磁場做功輸出。

隨著超導體技術的出現,靜磁場已經不再僅僅局限于永磁體的磁場,而且靜磁場→動磁場做功輸出已經有了新的概念。

發明內容

本發明的任務是,提出一種將超導體靜磁場轉變為超導體動磁場做功輸出的技術方案,以達到釋放磁能的目的。

眾所周知,超導體對直流電具有超導電性(零電阻)。(通電)超導體所顯示的磁場盡管是電流作用所致,但由于與外能無關,因此,超導體磁場無疑也是一種靜磁場,即屬于運動電荷的場。超導體靜磁場除超導線圈做成的超導磁體之磁場外,還包括由直流電源、超導體導線、用電器構成的全電路用電系統中超導體(導線)周圍所產生的磁場。

用電系統中超導體靜磁場的存在雖然與外能無關,但卻是受控于外界的:電路的“接通”與“切斷”。決定超導體靜磁場的“存在”與“消失”。如果以“1”代表“存在”,以“0”代表“消失”那么,通過控制程序顯然可以得到一種“1”“0”“1”“0”……的超導“動磁場”。這種超導體磁場有別于超導體通入交流電所產生的交變磁場,關鍵之處在于“接通”之后的電流依然是穩恒電流,因而仍使超導體保持超導電性。此外,超導體動磁場的形成并不影響直流電源對用電器進行的百分之百的能量轉,換言之,超導體動磁場不會導致全電路能量分配失調。只不過是,用電器獲得的是一種“脈動”電流(既然如此,直流電源可改選用脈沖直流電源。當然,脈沖的寬度及間隙t>1秒最佳)。

由此可見,超導體動磁場仍是運動電荷的場。

超導體動磁場如何做功輸出?

從超導體特性可知,超導體除具有超導電性外,還具有完全抗磁性(零磁感)。據此,可用超導體A抗拒一段捧狀超導體B(全電路超導體導線爭的一部分)的動磁場實現做功輸出。

首先將超導體B搭在超導體A上。當超導體B處于“1”狀態時,由于超導體A的抗磁作用,超導體B的磁場不僅無法穿透“到超導體A的內部而且受到排斥,超導體B被迫向上運動。當超導體B處于“0”狀態時,磁場消失,超導體B受重力作用向下回到原位。如此循環,超導體B就不斷地上下運動。利用超導體A對超導體B動磁場的排斥力做功輸出,則達到釋放磁能的目的。

超導體B在上下運動的過程中,并沒有感受到第二磁場的作用(第二磁場為零),因此,超導體導線中沒有感生電流生成,因而電流大小不變,超導電性不變(這和超導懸浮軸承的原理相似。超導懸浮軸承決不會因超導軸承顫動而破壞超導錢圈靜超導電性)。

綜上所述,一種以超導體釋放磁能的方法,含有脈沖直流電源、超導體導線、棒狀超導體B、用電器串聯的全電路用電系統,其技術特征是:以阻脈直流產生超導體動磁場,以超導體A排斥超導體B動磁場做功輸出。

本發明積極效果是,釋放磁能的過程不消耗外界提供的能量。

實施方式

下面是本發明的一個實施例。

具體方法;

在由脈沖直流電源、超導體導線、棒狀超導體B、用電器串聯的全電路用電系統中,直流脈沖寬度取t1=10秒,間隙取t2=1秒;棒狀超導體B的直徑為0.5cm,長度為20cm,兩端由固定物的凹槽支承;棒狀超導體B的下方有直徑為10cm、厚度為2cm鐵餅狀超導體A,上方設有動力傳感器(聯接時鐘動力裝置)。

設用電系統的額定工作電流為10安培。脈沖電流出現時,棒狀超導體B即受超導體A的排斥而向上運動(t1=10秒,但選擇第5秒才讓超導體B向上運動也可)同時將動力授予傳感器(傳遞給時鐘做功)。脈沖電流過后,磁場消失,棒狀超導體B自由落回原處。

脈沖電流重復出現,棒狀超導體B則隨之不停地做功輸出(時鐘不停地走動)。

超導體技術日趨完善,利用超導體實施磁能釋放的工程無疑是誘人無比的,尤其是室溫(高溫)超導體到來之際。

最后值得一提的是,宇宙空間的溫度低得只有3.5K,而“建立”超導體只需要4K的溫度,因此可以預計,隨著太空技術的民展,實用的磁能釋放系統將有可能首先在太空船上誕生。

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