Меню

Генератор серла своими руками как сделать

Секретный Бестопливный генератор Джона Серла

Секретный Бестопливный генератор Джона Серла

Запрещенный Вечный Двигатель на магнитном поле удалось повторить.

Запрещенный Вечный Двигатель на магнитном поле удалось повторить.

ГЕНЕРАТОР — Д. Серла — своими руками — часть 1

ГЕНЕРАТОР — Д. Серла — своими руками — часть 1

Изобретение Джона Серла называют энергией третьего тысячелетия. Созданный им бестопливный генератор работает на основе уравновешенной магнитной системы, его можно использовать в качестве источника для выработки электроэнергии в домашних условиях. Несмотря на то, что первая конструкция генератора была разработана ученым еще в 1946 году, в научных журналах отсутствуют публикации о нем. Как собрать бестопливный генератор Джона Серла своими руками? Что для этого понадобится? Ответы на эти и другие вопросы – в нашей статье.

Что представляет собой генератор Серла

В основу эффекта Джона Серла легло применение магнитного поля, это принципиально новый метод получения энергии. Его суть заключается в следующем: электрическая энергия производится за счет вращения магнитных роликов вокруг намагниченных колец. Интересно, что устройство не только выделяет электричество, но и создает вокруг себя гравитационное поле.

Генератор состоит из трех концентрических колец, скрепленных между собой. Вокруг них расположены намагниченные цилиндры. Все цилиндры могут свободно вращаться по кругу.

Как работает устройство

Принцип работы генератора на эффекте Серла основан на свойстве магнитов притягиваться и отталкиваться друг от друга. Разнонаправленные полюса притягивают магниты, а одинаковые полюса отталкивают их.

Если расположить цилиндры одинаковой намагниченности вокруг основы – они начнут отталкиваться на эквидистантные расстояния. При попытке сдвинуть с места один намагниченный цилиндр сразу сдвинутся с места и все остальные, при этом расстояние между ними будет сохраняться.

Вращение основы приведет к движению роликов. Постепенно увеличивая обороты, мы сможем добиться вращения системы как единого целого на протяжении определенного времени. Как правило, движение системы обеспечивают подшипники.

При вращении цилиндры проходят через зазоры ярма, изготовленного из магнитного материала. В результате этого в намотанных на ярме катушках индуцируется электродвижущая сила (ЭДС), ее можно снимать с присоединенных к концам катушек клемм. А здесь вы сможете узнать, как собрать самодельный ветрогенератор из асинхронного двигателя.

Какие детали понадобятся

Для того чтобы сделать магнитный генератор Серла своими руками в домашних условиях, понадобятся такие детали:

  • магниты разных размеров для изготовления роликов и статора;
  • токосъемные катушки;
  • корпус генератора;
  • разгонные электромагниты;
  • металл для изготовления обоймы;
  • электрические схемы;
  • эпоксидный клей.

Размеры статора будут зависеть от диаметра роликов. Для того чтобы собрать генератор Серла, потребуется не менее 12 намагниченных роликов, а расстояние между ними должно равняться диаметру одного ролика.

Как собрать генератор Серла: последовательность изготовления всех деталей

Изготавливаем магнитные ролики

Каждый ролик будет состоять из 8 сегментов. Внутри него будет расположен неодимовый магнит, затем кольцо пластика и обойма из металла. Для изготовления 12 роликов понадобится 96 таких сегментов.

Сделать обойму можно из алюминиевой трубы, для пластикового слоя подойдет капролон. Сначала надо нарезать на токарном станке кольца из металла и пластика. Затем запрессовать металлические кольца на пластиковые, а внутри них расположить магниты. Из полученных сегментов надо склеить магнитные ролики, по 8 сегментов каждый. Все детали должны быть одинаковых размеров.

Собираем статор

Нам понадобятся три больших магнитных кольца, сложенных вместе разнополярно. Их надо склеить в один магнит. Для изготовления металлической обоймы для магнита можно использовать алюминиевую кастрюлю подходящего диаметра или готовый круг из металла. Из кастрюли необходимо вырезать обойму, высота которой будет соответствовать высоте магнита.

Следующий этап – заливка термоклеем внутреннего объема магнита и пространства между магнитом и обоймой. Это необходимо для того, чтобы удерживать магнит в одном положении и сглаживать толчки при взаимодействии с роликами.

Изготавливаем разгонные магниты

Задача разгонных магнитов заключается в том, чтобы отталкивать ролики, когда они будут приближаться к сердечнику электромагнита. Катушку электромагнита можно изготовить своими руками, но для этого придется самостоятельно наматывать провод на сердечники. Также можно приобрести уже готовые детали. Электромагнит надо установить таким образом, чтобы концы сердечника располагались к полюсам ролика симметрично. Всего понадобится 12 электромагнитов.

Схемы управления электромагнитами

Эти элементы будут подавать ток на катушку электромагнита в тот момент, когда мимо него проходит ролик. Для этих целей можно использовать схемы с магнитным датчиком. Как только ролик приблизится к электромагниту на 1 см, датчик будет загораться, а при его уходе он погаснет. Для изготовления схемы понадобится 12 монтажных плат (их количество должно соответствовать количеству электромагнитов).

Собираем генератор

Последний этап – сборка бестопливного генератора Джона Серла своими руками. Магнит-статор располагают в центре. Затем по кругу устанавливают ролики и электромагниты. Для повышения эффективности аппарата можно установить их на оси с подшипниками, между этими элементами и статором должен быть минимальный зазор. В результате получится маховик, который будет приводиться в действие электромагнитами и импульсным током.

Таким образом, генератор Серла – это один из необычных источников энергии, работающий на основе магнитных потоков.

Бестопливный генератор Джона Серла Магнитный двигатель Серла (фильм генератор Серла в 20 мин). История магнитного генератора Запрещенный БТГ генератор Серла.Работающая модель.Новинка.Из первых рук генератор Джона Серла высокое КПД ГЕНЕРАТОР. Пытаемся собрать генератор Джона Серла SEG своими руками Part 2: fotovideodon.ru video/51zi6XOwaTg/fotovideodon.ru Part 3: ww Подписывайся на канал fotovideodon.ru В этом видео я сделаю своими руками. Генератор Серла — демонстрация устройства. История магнитного генератора Джона Серла. генератор серла своими fotovideodon.ru Searl Generator. всё проще чем вы думаете. серл в своём видео ввёл в заблуждение народ.и он сам даже не понял до конца как и.

Эковатт: Генератор Серла, конструкция и процесс изготовления

Конструкция и процесс изготовления

Целью настоящего отчета является воспроизвести экспериментальные работы, проводившиеся между 1946 и 1956 годами Дж.Серлом, включая геометрию, используемые материалы и технологию изготовления генератора на эффекте Серла (SEG).

Нижеприведенная информация получена в результате личных контактов автора с Серлом и должна рассматриваться как предварительные данные, так как дальнейшие исследования и усовершенствования могут явиться причиной изменений и добавлений к содержанию.

SEG состоит из основного движущего элемента, называемого Gyro-Cell (GC, кольцо), и, в зависимости от назначения, катушек для производства электроэнергии или вала для передачи механической работы. Кольцо также может быть использоваться как источник высокого напряжения. Еще одно важное свойство кольца — это способность к левитации.

Генератор может рассматриваться как электродвигатель, состоящий только из постоянных магнитов цилиндрической формы и неподвижного кольца. На рис.1 показан генератор простейшей формы, состоящий из неподвижного кольцевого магнита, называемого основанием, и некоторого количества цилиндрических магнитов, или роликов.

В процессе работы каждый ролик вращается вокруг своей оси и одновременно вращается вокруг основания таким образом, что фиксированная точка на боковой поверхности ролика описывает циклоиду с целым числом лепестков, как показано пунктиром на рисунке 2.

Измерения показали, что возникает электрический потенциал в радиальном направлении. Основание заряжается положительно, а ролики — отрицательно.

В принципе, генератор не нуждается в какой-либо арматуре для поддержания механической целостности, так как ролики притягиваются к кольцу. Тем не менее, при использовании генератора для механической работы должны использоваться валы для передачи момента. Более того, если генератор смонтирован в корпусе, ролики должны быть несколько короче высоты основания для предотвращения задевания о корпус или другие части.

При работе создаются зазоры в результате электромагнитного взаимодействия между кольцом и роликами, предотвращающие механический и гальванический контакт между основанием и роликами и уменьшающие трение до ничтожной величины.

Эксперименты показали, что выходная мощность увеличивается с ростом количества роликов и для достижения плавного и надежного вращения отношение диаметра основания к диаметру ролика должно быть целым положительным числом, большим чем 12. Эксперименты также показали, что зазоры между соседними роликами должны равняться диаметру ролика, как показано на рисунке 1.

Более сложная конфигурация может быть образована путем добавления дополнительных секций, состоящих из основного кольца и соответствующих роликов.

Эксперименты показали также, что для стабильной работы все секции должны быть одинаковой массы.

КОНФИГУРАЦИЯ МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ

В результате процесса намагничивания совместным постоянным и переменным магнитным полем каждый магнит приобретает характерный магнитный рисунок, находящийся на двух кольцевых дорожках и состоящий из множества северных и южных полюсов, как показано на рисунке 4.

Измерения показали, что полюса расположены равномерно на расстоянии примерно 1 мм. Также обнаружено, что плотность полюсов на единицу длины окружности должна быть постоянной, характерной для данного генератора, величиной.

где N(p) — число полюсов на треке основания, N(r) — число полюсов на треке ролика.

К тому же, расстояние между двумя треками полюсов основания и роликов должно быть одинаковым для данного генератора.

Треки полюсов допускают автоматическую коммутацию и тем самым создают вращающий момент. Каким именно образом это достигается, до сих пор неясно и требует дальнейших исследований. Неизвестен и источник энергии. Также в будущем должны быть установлены точные математические отношения между выходной мощностью, скоростью, формой и механическими и электромагнитными свойствами материалов.

Магниты, использованные в оригинальных экспериментах, были изготовлены из смеси двух типов ферромагнитных порошков, закупленных в США. Был проведен химический анализ одного из этих магнитов, существующих и сейчас, и в нем были обнаружены следующие компоненты:

Спектр показан на рисунке 5.

КАТУШКИ ИНДУКТИВНОСТИ

Если генератор Серла предназначается для выработки электроэнергии, к нему нужно присоединить несколько катушек. Они находятся на С-образных сердечниках, сделанных из мягкой (шведской) стали с высокой магнитной проницаемостью. Количество витков и диаметр провода зависит от назначения. На рисунке 6 показана примерная конструкция.

Диаграмма 7 изображает основные стадии процесса изготовления магнитов.

1. Магнитные материалы и связующие агенты [. пропущено в оригинале . ] чтобы исходные материалы были дешевле и более эффективны, чем использованные Серлом. Не исключается возможность того, что другие связующие могут улучшить характеристики устройства.

2. Взвешивание. Главное условие для изготовления качественного магнита – это соблюдение соотношения количества каждого вещества в ферромагнитном порошке. Это соотношение подбирается опытным путем.

Правда, сегодня уже трудно установить состав, использовавшийся Серлом. В сочетании с новыми магнитными материалами и улучшением геометрии генератора это является широкой областью приложения усилий исследователей.

Важно, чтобы количество связующего было как можно меньше для получения максимальной плотности магнитов. Однако вполне возможно, что связующее принимает активное участие в создании эффекта Серла. Например, диэлектрические свойства связующего компонента могут играть значительную роль в электромагнитном взаимодействии частей генератора.

3. Смешивание. Это важный процесс, от тщательности которого зависит однородность и прочность конечного продукта. Высокая однородность может быть достигнута путем продувания смеси турбулентным потоком воздуха.

Экспериментально было установлено, что лучший результат получается, если все элементы одного генератора сделаны из одной и той же порции компонентов.

4. Формовка. В процессе формовки компаунд, состоящий из ферромагнитного порошка и термопластичного связующего, прессуется и одновременно нагревается. Рисунок 8 показывает приспособление, используемое для выделки заготовок — роликов и кольца, пока что ненамагниченных. При изготовлении больших колец (более 30 см в диаметре) можно изготавливать их из нескольких сегментов, соединяемых позже.

Данные, приведенные ниже, нужно рассматривать как ориентировочные. Конкретные условия подбираются опытным путем по максимальному эффекту Серла.

1. Давление: 200-400 бар.

2. Температура: 150-200 градусов С.

3. Время формовки: не менее 20 минут.

Перед снятием давления заготовка должна остыть.

5. Обработка. Эта стадия может быть исключена, если взвешивание и формовка произведены тщательно. Тем не менее, может потребоваться полировка цилиндрических поверхностей кольца и роликов.

6. Контроль размеров и чистоты поверхностей.

7. Намагничивание. Ролики и кольцо намагничиваются отдельно путем помещения их в комбинированное магнитное поле, сложенное из постоянного и переменного и совершается за один цикл включения-выключения тока. Рисунок 9 иллюстрирует установку для намагничивания.

Ключ служит для одновременной подачи постоянного и переменного тока. На рисунке 10 показана зависимость суммарной магнитодвижущей силы от времени.

Намагничивающая катушка состоит из двух обмоток. Первая предназначена для постоянного тока и содержит около 200 витков изолированного медного провода. Вторая навита из голого медного провода поверх первой и содержит около 10 витков. На рисунке 11 показаны катушки в разрезе и указаны размеры.

— постоянный ток от 150 до 180 А

— переменный ток (неизвестно)

8. Цель этой операции контроля — убедиться в наличии и правильном расположении двух треков полюсов. Измерения могут быть выполнены с помощью измерителя плотности магнитного потока и набора контрольных магнитов.

9. Процедура сборки зависит от назначения. Если генератор предназначен для работы в качестве двигателя, он должен быть смонтирован внутри корпуса и соединен с валом. Если в качестве электрогенератора — то должны быть смонтированы электромагниты.

Оборудование, использованное Серлом.

Ручной пресс. Данные отсутствуют. Использовался для изготовления заготовок.

Катушка постоянного тока. Содержит около 200 витков нагревостойкого изолированного провода. Первоначально использовалась для размагничивания турбин и валов генераторов.

Катушка переменного тока. Состоит из 5-10 витков медного провода, навитых поверх катушки постоянного тока.

Выключатель. Сдвоенный, ручного действия.

Источник постоянного тока. Westinghouse 415V, 3-х фазный, на 50 Гц, ртутный выпрямитель. Сила тока 180 А, напряжение неизвестно.

Источник переменного тока. Marconi Signal Generator типа TF867, выходное напряжение 0.4 мкВ — 4 В, внутреннее сопротивление 75 Ом.

Университет в Sussex
Факультет инженерии и прикладных наук

Russian portal about alternative energy and eco technology

Как сделать генератор серла своими руками?

Июнь 1985 Рапорт № SEG-002
Сканы источника можно посмотреть тут.
Сводная статья: Намагничивание
Сводная статья: Магнитная база 1946 года

Целью настоящего отчета является воспроизвести экспериментальные работы, проводившиеся между 1946 и 1956 годами Дж. Серлом, включая геометрию, используемые материалы и технологию изготовления генератора на эффекте Серла (SEG).

Нижеприведенная информация получена в результате личных контактов автора с Серлом и должна рассматриваться как предварительные данные, так как дальнейшие исследования и усовершенствования могут явиться причиной изменений и добавлений к содержанию.

Конструкция

SEG состоит из основного привода, называемого Gyro-Cell (GC, кольцо), и, в зависимости от назначения, катушек для производства электроэнергии или вала для передачи механической работы.
Кольцо также может быть использоваться как источник высокого напряжения.
Еще одно важное свойство кольца — это способность к левитации.

Генератор может рассматриваться как электродвигатель, состоящий только из постоянных магнитов цилиндрической формы и неподвижного кольца.
На рис.1 показан генератор простейшей формы, состоящий из неподвижного кольцевого магнита, называемого цилиндром, и некоторого количества цилиндрических магнитов, или роликов.
Серл настаивает, что роликов должно быть не менее 12, для создания 12 фаз вращения.
Допустимо и большее число роликов с пересчетом конструкции, но не менее 12-ти.

В процессе работы каждый ролик вращается вокруг своей оси и одновременно вращается вокруг основания таким образом, что фиксированная точка на боковой поверхности ролика описывает циклоиду с целым числом лепестков, как показано пунктиром на рис.2.

Измерения показали, что возникает электрический потенциал в радиальном направлении.
Основание заряжается положительно, а ролики — отрицательно.
При работе создаются зазоры в результате электромагнитного взаимодействия между кольцом и роликами, предотвращающие механический и гальванический контакт между основанием и роликами и уменьшающие трение до ничтожной величины.

Эксперименты показали, что выходная мощность увеличивается с ростом количества роликов и для достижения плавного и надежного вращения отношение диаметра основания к диаметру ролика должно быть целым положительным числом, большим чем 12.

Dp/Dr = N > 12 (N = 12, 13, 14. ) (1)

Эксперименты также показали, что зазоры между соседними роликами должны равняться диаметру ролика, как показано на рис. 1 (на рисунке показан зазор меньше диаметра ролика, он имеет размер радиуса ролика, возможно опечатка) .
Более сложная конфигурация может быть образована путем добавления дополнительных секций, состоящих из основного кольца и соответствующих роликов.

Конфигурация магнитных полей

В результате процесса намагничивания совместным постоянным и переменным магнитным полем каждый магнит приобретает характерный магнитный рисунок, находящийся на двух кольцевых дорожках и состоящий из множества северных и южных полюсов, как показано на рис. 3.

Измерения показали, что полюса расположены равномерно на расстоянии примерно 1 мм.
Также обнаружено, что плотность полюсов на единицу длины окружности должна быть постоянной, характерной для данного генератора, величиной:
Было также обнаружено, что плотность полюсов ( б ) — определяется как общее число полюсов N деленная на длину окружности , пи D — должно быть постоянным фактором , специфичным для конкретного генератора.
Таким образом:

где Np — число полюсов на треке основания, Nr — число полюсов на треке ролика.

Полюса треков позволяют автоматически коммутировать вращение и создавать крутящий момент.
Как именно это будет достигнуто не понятно и требует дальнейших исследований.

Кроме того, источник энергии в настоящее время неизвестен.

Дальнейшими исследованиями необходимо также установить точное математическое соотношение между выходной мощностью, скоростью, геометрией и параметрами материалов, таких как плотность массы и электромагнитных свойств используемых материалов.

Отступление.
Этим условиям так-же соответствует такая модель:

3.1415*Dp(180mm)= 565,47mm Np=12 X=0,021221.
3.1415*Dr(30mm)=94,245mm Nr=2 X=0,021221.

В поддержку этой версии я выдвигаю 12 секционный наборной магнит статора от Фернандо Морриса:

Поведения магнитов роторов на видеороликах >>>
И теоретической модели Томилина>>>

К тому же, расстояние между двумя треками полюсов основания и роликов должно быть одинаковым для данного генератора.
Треки полюсов допускают автоматическую коммутацию и тем самым создают вращающий момент.
Каким именно образом это достигается, до сих пор неясно и требует дальнейших исследований.
Неизвестен и источник энергии.
Также в будущем должны быть установлены точные математические отношения между выходной мощностью, скоростью, формой и механическими и электромагнитными свойствами материалов.

Магнитные материалы

Данные спектрального анализа.
На рисунке выше, данные искажены, я провел исправление и вот что у меня вышло:

Катушки индуктивности

Если генератор Серла предназначается для выработки электроэнергии, к нему нужно присоединить несколько катушек.
Они находятся на С-образных сердечниках, сделанных из мягкой (шведской) стали с высокой магнитной проницаемостью.
Количество витков и диаметр провода зависит от назначения.
На рис. 4 показана примерная конструкция.

Способ изготовления

Основные стадии процесса изготовления магнитов:

1. Магнитные материалы и связующие агенты.
Требуют применения современных технологий чтобы исходные материалы были дешевле и более эффективны, чем использованные Серлом.

2. Взвешивание.
Главное условие для изготовления качественного магнита — это соблюдение соотношения количества каждого вещества в ферромагнитном порошке.
Это соотношение подбирается опытным путем.

Правда, сегодня уже трудно установить состав, использовавшийся Серлом.
В сочетании с новыми магнитными материалами и улучшением геометрии генератора это является широкой областью приложения усилий исследователей.

Важно, чтобы количество связующего было как можно меньше для получения максимальной плотности магнитов.
Однако вполне возможно, что связующее принимает активное участие в создании эффекта Серла.
Например, диэлектрические свойства связующего компонента могут играть значительную роль в электромагнитном взаимодействии частей генератора.

3. Смешивание.
Это важный процесс, от тщательности которого зависит однородность и прочность конечного продукта. Высокая однородность может быть достигнута путем продувания смеси турбулентным потоком воздуха.

Экспериментально было установлено, что лучший результат получается, если все элементы одного генератора сделаны из одной и той же порции компонентов.

4. Формовка.
В процессе формовки компаунд, состоящий из ферромагнитного порошка и термопластичного связующего, прессуется и одновременно нагревается.
Рис.5 показывает приспособление, используемое для выделки заготовок — роликов и кольца, пока что не намагниченных.
При изготовлении больших колец (более 30 см в диаметре) можно изготавливать их из нескольких сегментов, соединяемых позже.

Данные, приведенные ниже, нужно рассматривать как ориентировочные.

Конкретные условия подбираются опытным путем по максимальному эффекту Серла.
Давление: 200-400 бар.
Температура: 150-200 градусов С.
Время формовки: не менее 20 минут.
Перед снятием давления заготовка должна остыть.

5. Обработка.
Эта стадия может быть исключена, если взвешивание и формовка произведены тщательно.
Тем не менее, может потребоваться полировка цилиндрических поверхностей кольца и роликов.

6. Контроль размеров и чистоты поверхностей.

8. Контроль.
Цель этой операции контроля — убедиться в наличии и правильном расположении двух треков полюсов.
Измерения могут быть выполнены с помощью измерителя плотности магнитного потока и набора контрольных магнитов.

9. Процедура сборки зависит от назначения.
Если генератор предназначен для работы в качестве двигателя, он должен быть смонтирован внутри корпуса и соединен с валом.
Если в качестве электрогенератора — то должны быть смонтированы электромагниты.

Генератор Серла

Пост опубликован: 12 апреля, 2020

Как получить энергию из того, чего не может быть

Есть многое на свете, друг Горацио,что и не снилось нашим мудрецам — Гамлет. Шекспир.

В любой категории знаний существуют такие темы, которые стараются не поднимать для широкого обсуждения, это почти моветон. В области альтернативной энергетики к подобным направлениям относится всё, что может интерпретироваться как вечный двигатель. Сразу уточним – вечного двигателя не существует!

Всё начатое во времени, во времени и закончится.

В 1775 году, французская Академия Наук запретила принимать их даже к рассмотрению. С тех пор у них скопилось несколько дюжин разных устройств, которые работают десятки и сотни лет без приложения каких-либо усилий со стороны человека. Принципы работы некоторых из них были объяснены в последние десятилетия. Несколько моделей даже получили коммерческое распространение. Например часы Atmos выпускаемые в Швейцарии, стали таким же национальным сувениром как матрёшка и самовар в России. Их не надо заводить, энергию они черпают из суточных колебаний температуры или перепадов атмосферного давления. Самый первый такой прибор работает уже полтора века.

А в Оксфордском музее стоит будильник, который с частотой 2 удара в секунду, звонит с 1840 года! Как он устроен, точно никто не знает, ибо его изобретатель спрятал устройство в двойной стеклянный корпус.

А есть ещё и вертушка Крукса

или хотя бы игрушка «Пьющая птичка». В общем такие устройства есть!

Разумеется, они не будут работать вечно, но для автономного энергообеспечения частного дома это не требуется! Достаточно 20-30 лет, пока не износятся детали. Например столб Карпена, выдавал электричество 60 лет.

Пусть его было мало, но ведь энергия была!

500 лет назад все знали что Земля плоская, ещё в середине 19-го века никто не верил что корабли из металла могут плавать по морям, убеждение о невозможности полёта на аппарате тяжелее воздуха было опровергнуто только в 1903 году. В самом конце 20-го века, русские учёные Годин и Рощин на базе Академии Наук РФ собрали конвертор, который ничего не потребляя выдавал более 6 кВт бесплатной электроэнергии. Результаты эксперимента запротоколированы и находятся в открытом доступе.

Что могут магниты

С глубокой древности магниты привлекали внимание беспокойных и ищущих людей. Но если до 20-го века попытки построить энергонезависимый двигатель основывались на притяжении разноимённых полюсов, то 75 лет назад парадигма изменилась. Прозвучит это парадоксально, но умы изобретателей стало притягивать отталкивание одноимённых полюсов магнита.

В середине 40-х годов, англичанин Сёрл придумал оригинальную конструкцию, которая была до гениальности проста, и до безумия непонятна. Вокруг кольцевого магнита, он разместил небольшие цилиндрические магнитики. При этом схему расположения полюсов он подбирал с таким расчётом, чтобы они отталкивались от центрального кольца. Назвали это устройство «диск Сёрла».

После раскручивания, магниты начали авторазгон, скорость достигла каких-то безумных величин, а потом произошло невероятное – диск взмыл в воздух и исчез. История описывает что Сёрл сделал ещё несколько подобных дисков, но почему-то идея не получила продолжения.

Конвертер Рощина-Година

В середине 90-х годов, два российских учёных, Владимир Рощин и Сергей Годин, на базе Академии Наук РФ решили проверить идею Сёрла. Но подошли они к проблеме с научной позиции.

Все проекты и результаты опытов были задокументированы и опубликованы. Сказать, что результат был феноменальный – ничего не сказать.

Описание генератора и эксперимента

На первом этаже была собрана установка весом 350 килограмм. На изготовление центрального кольцевого магнита (статора) пошло 110 кг редкоземельных магнитов, а масса всех роликов – 115 кг. Диаметр конвертера около 1 м. Были предусмотрены механизмы для первоначального раскручивания, регистрации массы, температуры и оригинальный способ получения электроэнергии.

Дополнительную полезную информацию в pdf файлах прикреплю в комментариях:
Топтание вокруг генератора Сѐрла
Анализ динамики установки Година-Рощина
эффект Серла

Подавая напряжение на встроенный двигатель, ролики раскручивались без каких-либо эффектов до 200 об/мин. Затем отмечалось уменьшение массы устройства, и уменьшение потребляемой мощности для запуска. На скорости 550 об/мин, конвертер резко переходил в режим самораскручивания, потребление тока падало до нуля, а вес снижался на 50%.

Так как статор был собран из нескольких сегментов, то скорость принудительно ограничивали 10 об/сек. В это время начинали снимать с конвертера активную нагрузку. Для этого последовательно подключали несколько ТЭНов, мощностью по 1 кВт каждый.

После включения в цепь очередного ТЭНа, скорость вращения чуть уменьшалась, но очень быстро восстанавливалась. В итоге конвертер смог выдать 7 кВт электроэнергии без остановки вращения. В зависимости от направления вращения, по- или против часовой стрелки, установка или увеличивала массу, или уменьшала. В помещении ощущался запах озона.

Был ещё странный эффект – стена холода.

В радиусе около 15 метров наблюдались и фиксировались датчиками аномальное снижение температуры на 7-8˚C. Эти холодовые зоны как лучи расходились от установки: сектор пониженной температуры толщиной 6 см, затем промежуток около 0,8 м, и так по кругу. За стенами лаборатории, на улице и на втором этаже температурные аномалии ощущались даже телом.

За месяц экспериментов, было осуществлено более 5 дюжин запусков конвертера в разных режимах. Все результаты опытов запротоколированы.

Выводы учёных

Прошло четверть века с тех экспериментов, но оба энтузиаста, так и не смогли описать эффекты от работы конвертера в рамках парадигмы официальной науки:

  1. Факт получения бесплатной энергии зафиксирован.
  2. Материал конвертера остался целым.
  3. Аномальные температурные локации, какой-то странный побочный продукт.

За время опытов, многие сотрудники лаборатории были в зоне работы генератора альтернативной энергии, где отмечались и другие необъяснимые феномены вроде свечения предметов или коронных разрядов электричества, но на здоровье и самочувствии это никак не отразилось.

Практическое применение генератора Рощина Година

Представьте, человек выкапывает у себя во дворе глубокий сухой колодец, устанавливает там генератор Рощина Година, а наверх выходят всего два провода под напряжением.

Удобная схема. Осталось только собрать генератор бесплатной энергии. Чертежи есть, магниты можно купить.

Но делать это придётся самостоятельно, исключительно на свой страх и риск. Ибо в привычном нам представлении, государственных органов управления уже не существует. Остатки будут копошиться ещё с полгодика, а потом последуют в след за первым президентом СССР.

А владельцам частных домов придётся думать, как получить электричество из альтернативных источников.

История магнитного генератора Джона Серла

Рис. 4. -G, + G, изменения в массе платформы по сравнению оборотов в минуту

Рис. 1. Вариант однорядного выполнения конвертора

Рис. 2. Способ организации магнитного зацепления статора и роликов

Рис. 3. Общая схема однорядного магнито-гравитационного конвертора

рис.4

Рис. 4. Режимы работы магнито-гравитационного конвертора

Рис. 6. Схема коронного разряда вокруг работающего конвертора

Рис. 7. Расположение конвертора в помещении лаборатории и расположение концентрических магнитных стен

Рис. 8. Зависимость интенсивности магнитного поля и изменения температуры от скорости вращения ротора конвертора

По следам Джона Серла! Магнитная установка Рощина, Година.

Вероятно, Вам также понравятся следующие материалы:

Спасибо, что дочитали до конца!

Если статья Вам понравилась!

Следите за нами в твиттере: https://twitter.com/Alter2201

Делитесь с друзьями, оставляйте ваши комментарии

Добавляйтесь в нашу группу в ВК:

и предлагайте темы для обсуждений, вместе будет интереснее.

Схема энергоустановки на основе генератора Джона Серла

Лет 10 назад всплеск внимания был вызван изобретением Д. Серла. Хотя гипотетическое устройство, претендующее на очередной «вечный двигатель» было изобретено еще в 1946 году. Тематика была бурно подхвачена сторонниками альтернативной физики и коммерческими спекулянтами. Сегодня генератор Серла можно купить в интернете, но будет ли он работать остается вопросом.

Схема генератора Джона Серла

Все началось, как утверждает изобретатель, с того, что им были открыты новые свойства магнитов. При их изготовлении, а точнее намагничивании, к постоянному магнитному полю было добавлено переменное с частотой 10 МГц. При этом, если расположить их вокруг кольцевого магнита, они притягиваются к нему и отталкиваются друг от друга.

Схема генератора Серла представляет собой кольцевой магнит, к которому по кругу примагничены особые цилиндрические магниты (ролики). При подталкивании одного из роликов, все цилиндрические магниты начинают вращаться вокруг кольцевого магнита и вокруг своей оси. Скорость вращения при этом растет до наступления динамического равновесия. Возникшая при круговом движении центробежная сила оттягивает ролики от центрального кольца, и магниты просто летают в воздухе по кругу. При таком движении роликов возникает разность потенциалов центрального кольца, которое заряжается положительно, и роликовых магнитов, которые заряжаются отрицательно.

Разработки Серла

Схема энергоустановки на основе генератора Серла включает электромагнитные катушки, расположенные вокруг описанного генератора, в которых индуцируется электрический ток. Таким образом, по неподтвержденным данным, Серл собрал свой первый генератор мощностью 0,5 кВт.

Спустя 6 лет Д. Серл изготовил новый генератор диаметром 1 метр с тремя кольцами. При его запуске потенциал между кольцевым магнитом и роликами вырос до 100 КВ. При этом слышалось характерное потрескивание, и ощущался запах озона. Как утверждал автор устройства, это доказывало, что генератор электричества, также является генератором высокого напряжения. При подключении электромагнитных преобразователей, генерирующее устройство работало с мощностью 15 кВт.

Важно! Информация об исследованиях не имеет документального подтверждения и может быть сфабрикована.

Антигравитационный двигатель

Дальнейшие исследования якобы показали новые возможности генератора Серла. Так, в 1999 году компания SISRC Ltd заявила о результатах модернизации генератора и сделала пару громких, но к сожалению, бездоказательных заявлений. Для усиления мощности генератора магниты были легированы неодимом. Испытав новый генератор специалисты компании заявили, что ключевую роль в получении электрической энергии играет преобразование энергии вакуумного состояния, что, само собой, как минимум несвязно и не понятно.

Более фантастическим стало второе заявление, о том, что при достижении динамического равновесия устройство взлетало. Левитация объяснялась тем, что взаимодействие электрического поля значительной напряженности с радиальным вектором и пульсирующим полем создает собственное гравитационное поле. Учитывая, что само гравитационное поле по сей день остается не изученным, а такие частицы как гравитоны лишь предполагаемые, данное заявление можно смело назвать полной глупостью.

При этом идея остается привлекательной и многие пытаются собрать генератор Серла своими руками. Схема устройства часто приводится в интернете. В видеороликах демонстрируются способности чудо-техники, что подстегивает интерес к изобретению. Все же стоит отметить, что ни одна попытка пока не увенчалась удачей, то есть не была задокументирована официально. Для науки генератор Серла не представляет интереса и не применяется ни на одном предприятии.

Научная точка зрения

Фактически устройство Серла не может быть реализовано таким, каким оно представлено в публицистике. В соответствии с законом сохранения энергии оно попросту не будет работать. По мнению профессора А. В. Нетушила из Московского института тонкой химической технологии им. Ломоносова, данное устройство является всего лишь экзотическим двигателем, в котором в качестве топлива используется магнитное поле постоянных магнитов.

Генератор Серла, чистая энергия, антигравитация и эффект НЛО

Очередной «секрет», показывающий, насколько давно и явно мы могли выйти на качественно новые уровни развития, если бы не интересы нефтяной промышленности и прочих «сильных мира сего».

Эффект Серла. John Searl (Джон Серл)
Четыре года подряд (с 1968 по 1972) каждое первое воскресенье месяца соседи Джона Сёрла и случайные прохожие наблюдали не поддающиеся объяснению явления. В руках профессора оживали, вращались и вырабатывали энергию необычные генераторы; диски диаметром от полуметра до 10 метров поднимались в воздух и совершали управляемые полеты из Лондона в Корнуолл и обратно.

Тележурналисты Би-Би-Си начали снимать документальный фильм о необыкновенных устройствах. Его показали по телевидению. Результат оказался неожиданным: местный комитет по электричеству обвинил Джона Сёрла в воровстве электроэнергии. Электрики не поверили, что его лаборатория питалась от собственного источника. Ученого посадили в тюрьму на 10 месяцев. За это время в лаборатории произошел странный пожар, но еще до него все оборудование, чертежи и таинственные изобретения исчезли. От ученого ушла жена. В 1983 году 51-летний Джон Сёрл вышел из тюрьмы полным банкротом. Что бы вы стали делать на его месте? Сёрл все начал сначала. Возможно, сказалась закалка, полученная в детстве.

Трейлер «История магнитного генератора Джона Серла»

Наглядный пример работы генератора:

Распределение полей в двигателе Серла

Биография Джона и полный фильм BBC под катом. Очень советую

Джон Сёрл родился в 1932 году в Великобритании в графстве Беркшир. Его детство сложно назвать счастливым, по крайней мере, в традиционном смысле. В этом детстве не было любящих родителей; их, по сути, вообще не было. За шесть лет официальной супружеской жизни его отец семь раз уходил из семьи и вообще не уделял внимания сыну. Мама страдала психическими расстройствами, пыталась свести концы с концами и больше заботилась об устройстве собственной жизни, чем о воспитании детей.

В четыре года по решению суда Джона передали под опеку государства, и он переехал в пансион доктора Барнардо. Уже с детства он стал частым гостем в госпиталях, поскольку страдал редким нарушением вестибулярного аппарата и слуха, которое так и не смогли вылечить. Из-за этого в пожилом возрасте Сёрл начал испытывать сильнейшие головные боли.

В его детстве было много религиозных догматов и мало друзей. Никто из его приятелей, к большому сожалению Джона, не мог позволить себе презреть запреты и, связав все имеющиеся под рукой простыни, спуститься с третьего этажа запертого пансиона, чтобы почувствовать вкус свободы.

Зато в его детстве были сны. Очень непонятные сны. Ему снились числа, они объединялись в квадраты, причем строго определенным способом: так, что суммы чисел по горизонталям, вертикалям и диагоналям оказывались равными. В математике такие квадраты называются магическими. А еще в его снах было Электричество. Сны возвращались снова и снова, но для мальчика это были всего лишь красивые картинки: он не мог понять образы, которые видел. Но зато понял, что должен связать с электричеством свою жизнь. Со временем такие сновидения стали приходить реже, но они очень влияли на его изобретательскую деятельность. Например, в 1993 году, после многолетних неудачных попыток теоретически объяснить экспериментальные данные, именно во сне Сёрл увидел Пифагора, который дал простое и красивое решение его задачи. Так родился знаменитый закон квадратов.

Закон квадратов

В 1946 году Джон Сёрл начал сам зарабатывать себе на жизнь: он устроился на работу инженером по ремонту электродвигателей. Именно тогда он сделал фундаментальное открытие природы магнетизма. Он обнаружил, что добавление небольшой компоненты переменного тока (

100 ma) радиочастоты (

10 MHz) в процессе изготовления постоянных ферритовых магнитов придает им новые неожиданные свойства. После ряда экспериментов с плоскими магнитами Сёрл сделал кольцевой магнит и несколько цилиндрических. Намагнитив их открытым способом, он помещал цилиндрические магниты на внешнюю сторону кольцевого. В этом случае легкий толчок одного из цилиндров приводил к тому, что все цилиндры начинали двигаться по кругу. И это движение не прекращалось.

Сёрл обнаружил, что если количество роликов, расположенных вокруг, равно некоторому конкретному минимальному числу, то они начинают вращаться самостоятельно, увеличивая скорость до тех пор, пока не придут в динамическое равновесие.

Его изобретение открывало доступ к новому, доселе неизвестному способу получения энергии. Без материальных затрат на сам процесс. Но Сёрла интересовало другое: от чего зависят параметры установки? Почему при разных размерах, разном количестве роликов, разных материалах и разной намагниченности далеко не всегда воспроизводим сам эффект? Он понимал, что существуют некоторые «удачные сочетания» параметров установки, но не мог найти ключа, который бы помог понять и рассчитать эти сочетания. До открытия закона квадратов оставался один шаг.
Схема первых опытов Сёрла с намагниченными брусками и роликами

Замена прямоугольного бруска на кольцевой магнит делает движение роликов более естественным

Классическая схема современного трехуровневого генератора на Сёрл-эффекте

Российский вариант генератора Джона Сёрла — установка С. М. Година и В. В. Рощина

В ходе эксперимента было получено до 7 кВт электроэнергии без внешнего источника питания и наблюдалась потеря до 40% веса установки

Первые решения и понимания приходили ночью. Напряженные дневные размышления разрешались во сне, причем неожиданно: Сёрл видел искомые параметры своей установки, их численные значения объединенными в таблицы наподобие этой.

31 37 28 38
40 26 35 33
34 32 41 27
29 39 30 36

На первый взгляд это обыкновенный магический квадрат: суммы чисел по горизонталям, вертикалям и диагоналям равны. Но Джон Сёрл обнаружил, что его «обыкновенные» магические квадраты обладают необыкновенными свойствами. Для пытливого взора изобретателя и естествоиспытателя они стали, как говорит он сам, «окном в природу». Все в природе построено на строжайших закономерностях, убежден профессор, но мы их не видим. Мы не можем их увидеть, потому что получили стандартное образование, из-за чего просто ослепли. Или надели шоры. Заполнив свое сознание стереотипами, мы утратили саму способность удивляться, искать непредвзято, перестали видеть. И воспринимаем реальность не такой, какая она есть, а такой, какой нас научили ее воспринимать.

Сёрл убежден, что его закон квадратов не открытие. Наоборот, это возрождение принципов древней математики, которым, по его словам, больше 5000 лет. Закон квадратов, подробно описанный в книге Джона Сёрла, является наглядной формой выражения существующих в природе закономерностей. Он открывается непредвзятому исследователю и требует прежде всего решительного расставания с устоявшимися концепциями, взглядами, подходами. Многие пытались воспроизвести установки Сёрла, но получилось это у единиц: у тех, кому хватило терпения разобраться в принципах работы этих установок, кто готов был сказать: «Я знаю, что ничего не знаю» — и не побоялся расстаться со стереотипами.

Закон квадратов не объяснишь в одной статье. Но Джон Сёрл готов выслать свою книгу тому, кто пожелает в нем разобраться.

SEG и IGV

Всю свою жизнь Сёрл мечтал воплотить те образы и идеи, которые посещали его в детстве. Вначале это был пылкий юношеский интерес, замешанный на тяге к неведомому. Со временем он перерос в творческий огонь зрелого исследователя. По мере того как совершенствовались прототипы и осмыслялся закон квадратов, все четче обрисовывались и контуры той Мечты, что вела его с детства. Джон Сёрл понял, что он может быть полезен, что его талант принадлежит не столько ему, сколько нуждающимся в его работе.

Человек сегодня слишком сосредоточен на потреблении, слишком жаден до всевозможных благ, считает профессор. И слишком зависим от источников энергии, которой все равно не хватает. Растущая жажда потребления приводит к загрязнению планеты, в том числе в результате сжигания нефтепродуктов. И если инстинкт потребления не так просто победить, то дать человечеству экологически абсолютно чистый источник энергии вполне реально. Так родилась идея SEG (Searl Effect Generator) — генератора на Сёрл-эффекте.
«Нет невозможного. За исключением того, что состояние вашего сознания сделает таковым».

По сути, Джон Сёрл просто снабдил свою систему самодвижущихся магнитов преобразователем энергии их движения в электрическую энергию. Вращающиеся магнитные цилиндры генерировали в установленных по периметру катушках электрический ток — все было предельно просто. Но для того, чтобы генератор работал максимально эффективно, нужно было строго выдерживать вычисленные по закону квадратов параметры. А это, в свою очередь, требовало все более точного оборудования. В лаборатории стали появляться станки, прессы, оборудование для намагничивания элементов генератора, вакуумная камера для работы с неодимовым порошком, основой магнитных колец. Скромное жилище ученого постепенно превратилось в нечто среднее между лабораторией и мастерской. Зато эта мастерская была абсолютно автономной: ее питали чудо-генераторы Серла.

Одновременно с экспериментами продолжались исследования. Ученый обнаружил, что, когда повышается скорость вращения магнитных цилиндров, генератор… теряет в весе. Чтобы исследовать этот эффект, Сёрл сделал отдельный генератор в виде диска и принудительно (с помощью внешнего двигателя) раскрутил его до большой скорости. Испытания происходили на открытом воздухе. Ко всеобщему удивлению, диск, продолжая раскручиваться, отделился от генератора и быстро поднялся вверх метров на 15. От него исходило розовое свечение; чувствовался запах озона. Неожиданно включились находившиеся вокруг радиоприемники. Генератор тем временем разогнался до еще большей скорости и резко взмыл в небо, пропав из виду. Сёрлу потребовалось время, чтобы научиться управлять тем, что потом было названо IGV (Inverse Gravity Vehicle) — антигравитационным транспортным средством. Несмотря на потерю нескольких экспериментальных дисков, которые было непонятно, как останавливать, позже Джон Сёрл научился управлять ими в полете; максимальная дальность управляемого полета — 600 километров!

Эксперименты профессора повторили в России, США и на Тайване. В России, например, в 1999 году под № 99122275/09 была зарегистрирована заявка на патент «устройства для выработки механической энергии». Владимир Витальевич Рощин и Сергей Михайлович Годин, по сути, воспроизвели SEG и провели ряд исследований с ним. Итогом стала констатация: можно получить без затрат 7 КВт электроэнергии; вращающийся генератор терял в весе до 40%. Казалось бы, мы стоим на пороге новой энергетики и уже почти переступили этот порог…

Но не все так просто.

Фильм о SEG и IGV, снятый Би-Би-Си и показанный по британскому телевидению, сейчас невозможно найти ни в одном архиве. (Поищем?) Оборудование первой лаборатории Сёрла было вывезено в неизвестном направлении, пока сам он был в тюрьме. Установка Година и Рощина просто пропала; все публикации о ней, за исключением заявки на изобретение, исчезли. Конечно, можно обвинить во всем энергетические монополии, не желающие терять доход от нефти, и спецслужбы, стремящиеся все инновации превратить в оружие, но это, наверное, лишь вершина айсберга. Айсберга человеческого сознания, которое не меняется в один момент. В этом смысле все новое должно не просто родиться, но и пройти испытание временем, заслужить свое право на существование. Должны появиться те, кто будет готов понять и принять, а не только использовать. И потому единомышленники всегда стократ важнее, чем материальная поддержка или общественное признание.

Оригинал взят у kactaheda в Генератор Серла или эффект НЛО

Генератор Серла

Бестопливный генератор Джона Серла своими руками.-
ПОВТОРЕНИЕ МАГНИТНОГО ГЕНЕРАТОРА ДЖОНА СЕРЛА

Автор проекта: BOREY (Бормотов Сергей Викторович)

ВВЕДЕНИЕ.

 Целью изготовления подобной конструкции является создание небольшого по габаритам безтопливного,  электрического генератора на постоянных магнитах, который бы обладал возможностью производить электрическую энергию, изготавливая его из доступных материалов и по возможности дешевых по своей стоимости. Цель сделать левитирующий генератор не ставится, поскольку я не верю в это свойство данного типа генератора. По ходу конструирования выяснить все плюсы и минусы подобной конструкции, да бы исключить «сказочные» рассказы как самого Серла, так и его соратников и противников и люди наконец-то узнали бы правду о подобных конструкциях.

Бестопливный генератор Джона Серла своими руками (53 фото, видео)

КОНСТРУКЦИЯ.

 Конструкция генератора состоит из нескольких основных деталей:

•    Магнитного статора
•    Магнитных роликов
•    Разгонных электромагнитов
•    Токосъёмных катушек
•    Электроники управления электромагнитами
•    Электроники управления вырабатываемым электричеством
•    Корпуса  генератора.

Изготовление каждой детали для облегчения повторного изготовления будет подробно описываться, сопровождаться фотографиями.

Глава 1 .  Расчет размеров статора и роликов.

Магнитный статор состоит из магнитных колец, сложенных разнополярно (примагниченных между собой), вокруг которых проложено кольцо из пластикового материала и заключено в наружную металлическую обойму, по которой, в последствии, будут вращаться магнитные ролики, толкаемые электромагнитами. Автором было изготовлено два различных магнитных статора. В первой конструкции были использованы большие намагниченные ферритовые кольца, купленные в Китае через интернет. Во второй конструкции использованы небольшие намагниченные ферритовые диски, купленные в интернет-магазине .  Как в первой, так и во второй конструкции, необходимо определиться с размерами самого генератора. Автор не ставил цель изготовления большого генератора, так как стоимость будет зависеть от размеров, а потому размеры выбраны, на мой взгляд, оптимальные. Геометрические размеры самого статора зависят от диаметра магнитного ролика. Как известно из теории генератора Серла, роликов должно быть не менее 12 штук, расстояние между роликами должно быть равно диаметру ролика. То есть длина окружности (мнимой центральной линии, проходящей через центр роликов) будет вычисляться из формулы: L=24d , где  L-длина окружности, d-диаметр ролика. Автором были выбраны размеры ролика диаметром 30мм. Таким образом, идеальный размер наружного диаметра магнитного статора будет вычисляться из формулы длины окружности с учетом радиуса ролика:
L=24×30=720 мм.

Формула длины окружности
L=2ПR, где П- «пи»=3,14;  R-радиус окружности.
Для упрощения расчета сразу запишем, что 2П=6,28 .
И так считаем:
Находим радиус статора, который будет меньше на радиус ролика
720=6,28 х R, отсюда R=720 : 6,28=114,649 мм.
Теперь вычитаем из этой суммы радиус ролика- 15 мм и получаем наружный радиус магнитного статора: Rcт.=114,649 – 15=99,649 мм. Округляем полученную сумму и получаем 100 мм. Умножаем на 2 и получаем наружный диаметр магнитного статора- 200 мм.
 Мы провели теоретический расчет наружного диаметра магнитного статора. Чтобы эти размеры нам подошли, необходимо вычислить диаметр неодимового магнита, который будет составлять «сердцевину» магнитного ролика. Это нужно для того, чтобы при нахождении всех 12 магнитных роликов на наружной поверхности статора, магниты этих роликов не выталкивали друг друга с окружности наружу, а находились бы в допустимой границе, то есть притягивались к статору с одинаковой силой, которая была бы несколько большей, чем выталкивающая сила однополярных поверхностей соседствующих роликов.  В противном случае, за счет однополярности боковых поверхностей ролика, имеющего цилиндрическую форму, ролики не будут вращаться, а начнут кренить друг друга и схлапываться торцевыми полюсами, что может привести к разрушению самих магнитов. Решить эту проблему можно, но по большей части экспериментально, так как приобретаемые неодимовые магниты при их заявленных характеристиках, могут иметь другие свойства намагниченности. Забегая вперед скажу, что автором использовались для изготовления первых роликов неодимовые магниты N42, наружным диаметром 19 мм, толщиной 5 мм., по 8 шт. на 1 ролик. Экспериментально было установлено, что диаметр статора для роликов с такими магнитами составил 222 мм. при диаметре ролика 30 мм. Хотя сам ролик должен иметь наружный диаметр 32 мм., соответственно из размера ролика должен быть вычислен и размер статора. Чтобы было совсем понятно, объясню, что ролики 30 мм. с магнитом 19 мм. на статоре диаметром 222 мм. находились друг от друга на расстоянии 35 мм, а не 30 мм., как должно быть в теории. Другими словами, прежде чем строить статор надо уже иметь нужное количество неодимовых магнитов и построить ролики, а самое главное рассчитать максимальное расстояние взаимодействия магнитных сил между этими магнитами и определиться с диаметром ролика. Только после этого производить расчет статора. Для приблизительного расчета диаметра магнита ролика можно использовать формулу: d =D : 12, где d-диаметр магнита ролика,  D – наружный диаметр магнитного статора (не магнитов, а именно всего статора в сборе). К примеру: идеальный размер наружного диаметра магнитного статора 200 мм., при роликах диаметром 30 мм., тогда диаметр магнита ролика будет равен  200 : 12 =16,6 мм. Соответственно для роликов с магнитами диаметром 19 мм. статор должен иметь диаметр: 19 х 12 = 228 мм., а диаметр ролика вычисляется после вычисления длины окружности статора:
вычислим радиус: 228 : 2 =114 мм.
вычислим длину окружности статора: 114 х 6,28 =  715,92 мм
делим длину окружности на 24 и получаем примерный (наименьший) диаметр ролика- 29,83 мм., то есть наименьший диаметр ролика после округления числа должен быть не менее 30 мм. Исходя из практических измерений, можно сделать коэффициент отношения диаметра магнита ролика к диаметру самого ролика, чтобы была соблюдена пропорция. И так, опытным путем было установлено, что при диаметре магнита роликов 19 мм. диаметр самих роликов должен быть 32 мм. Тогда коэффициент будет равен: 32 : 19 = 1,684 . Но, как сами понимаете, это применимо к неодимовым магнитам марки N42 или по крайней мере близким к ним по значениям коэрцитивной силы. Используя этот коэффициент и имея магниты определенного диаметра, можно быстро вычислить размеры будущего статора.
 Пример вычислений:
 Вы имеете нужное количество одинаковых неодимовых магнитов для сборки 12 роликов. Диаметр дисковых магнитов равен 20 мм. Применяя коэффициент, вычисляем диаметр собранного ролика: 20 х 1,684 = 33,68 мм., округляем до 34 мм. Далее вычисляем длину дорожки (окружности) роликов: 34 х 24 = 816 мм. Отсюда вычисляем радиус дорожки: 816 : 6,28 = 129,9 мм., округляем до 130 мм. Теперь вычитаем радиус ролика и получаем наружный радиус магнитного статора: 130 – (34 : 2) = 113 мм. Увеличиваем вдвое и получаем наружный диаметр магнитного статора: 113 х 2 = 226 мм. Исходя из расчетов, приобретаем магниты для статора.
 Подводя итог первой главы, главное, что мы выяснили, это то, что сначала приобретаются неодимовые магниты для роликов, производится расчет, а затем приобретается нужное количество и нужных размеров магниты для статора. Таблица свойств неодимовых магнитов приводится ниже.

Бестопливный генератор Джона Серла своими руками (53 фото, видео)

Глава 2. Изготовление магнитных роликов.

Как уже говорилось ранее, количество роликов должно быть не менее 12 или большее, но иметь четное количество. Это оптимально для окружности. Мои 12 роликов выполнялись по описанию изготовления Джоном Серлом. То есть, каждый ролик состоит из восьми сегментов (можно и больше с учетом от высоты статора), каждый сегмент выполнен из трех элементов: неодимового магнита в центре, потом кольцо пластика и наружная металлическая (немагнитная) обойма. Сразу оговорюсь, что все металлы используемые для постройки генератора должны быть немагнитными ( нержавейка, медь, латунь, алюминий и т.д.). В ходе экспериментирования, я пришел к выводу, что изготавливать ролики из сегментов вообще нет необходимости, Поскольку лучшего эффекта по сравнению с тем, что ролики изготавливались бы просто в цилиндрическом корпусе, я не увидел. У Серла сегменты, якобы представляют коротко- замкнутую катушку,  и при вращении способствуют тому, что не дают роликам слететь с описываемой орбиты. С моей точки зрения, да думаю и с точки зрения физических свойств материалов, это полная чушь. Говоря проще, всем известно, что противоположные полюса магнитов притягиваются, а если эти полюса вытянуты и к ним приложить цилиндр с аналогичным типом полюсовки, то этот цилиндр при воздействии на него приложенной силы, будет двигаться с вращением вокруг своей оси в направлении приложенной силы. На мой взгляд, чем больше дисковых магнитов составлено в ролике, тем лучше ролик будет удерживаться на статоре (большее количество магнитных дорожек). Этот эффект и лежит в основе нашего генератора. Сразу замечу, что это свойство открыл не Джон Серл. Он просто первым использовал этот эффект для вращения своих роликов. В целях чистоты экспериментальной постройки, я буду описывать изготовление роликов из сегментов. И так, для изготовления роликов диаметром 30 мм. берем:
1.    96 магнитов N42 размерами 19х5 мм.
2.    пруток капролона диаметром 30 мм.(можно из любого пластика) длиной 1 метр
3.    трубу алюминиевую диаметром 30 мм. длиной 1 метр.
4.    сверло с размером наружного диаметра магнита
5.    секундный клей
6.    эпоксидный клей

Бестопливный генератор Джона Серла своими руками (53 фото, видео)
Фото: пруток капролона диаметром 30 мм

Бестопливный генератор Джона Серла своими руками (53 фото, видео)

Фото: алюминиевая труба диаметром 30 мм толщиной стенки 1 мм.

Для нарезания колец из алюминиевой трубы и пластикового прутка потребуется токарный станок по металлу. Я лично токарного станка не имею и просил выточить детали знакомого токаря (всего за 500 рублей). Пластиковый пруток (я покупал капролон) длиной 1 м. на базе стоит не более 300 рублей, алюминиевая труба длиной 2 метра- 200 рублей, 50 рублей стоит сверло на 19 мм., эпоксидка 70 рублей, секундный клей 17 рублей. Самое дорогое магниты. Покупать их в России очень дорого. В среднем цена аналогичного магнита около 200 рублей за штуку (в сумме 19200 руб.!!!!). Поэтому я покупал магниты в интернет- магазине (https:// rutaobao.com) из Китая, где в зависимости от количества магнитов, снижается их стоимость, и  один неодимовый магнит (при покупке 96 штук) стоит меньше доллара. Там же я покупал сразу и три больших ферритовых магнита 200х110х20 для будущего статора. Вся покупка с пересылом стоила мне     рублей и заняла по времени около месяца. Это еще получилось дорого, так как ферритовые магниты весят каждый по 3 кг. С лишним и я много заплатил за посылку. А сколько стоила бы посылка только с неодимовыми магнитами, а…?  Сравните цены с российскими магазинами!!! Забегая вперед,  дешевле изготовить статор из небольших дисковых ферритовых магнитов, купив их в России, но об этом я расскажу в главе по изготовлению статора.
 На токарном станке нарезаем пластиковый пруток на кольца в количестве 96 штук, внутренний диаметр под диаметр магнита 19 мм ( по технологии изготовления кольца на станке сначала делается отверстие сверлом на 19, а потом отрезается в размер), наружный диаметр под размер внутреннего диаметра трубы 28 мм., толщина 5 мм, как и у магнита. Алюминиевая труба нарезается на кольца шириной 4,5 мм. Когда все детали выточены на станке, сначала делаем запрессовку алюминиевого кольца на пластиковое кольцо, немного не доводя алюминиевое кольцо до низа ( толщина 4,5 мм. надета на 5 мм пластик). Делается это на ровной металлической поверхности небольшим молотком, постукивая по периметру алюминиевого кольца.  При точной расточке, алюминиевое кольцо будет садиться на пластиковое в натяг. Перед впрессовкой в сегмент магнита, все магниты либо должны находиться в заводской упаковке, когда между ними проложены пластиковые кольца, либо должны быть на значительном друг от друга расстоянии. Это исключит резкое примагничивание их к друг другу. От этого магниты могут сломаться! После этого, смазываем внутреннюю поверхность пластикового кольца секундным клеем, и быстро впрессовываем туда магнит, простукивая через проставку с ровной поверхностью ( у меня была латунная). Некоторые магниты не нуждались в такой запрессовке, они запрессовывались усилием большого пальца руки. Сегменты с впрессованным магнитом держите на расстоянии друг от друга! Когда все сегменты будут изготовлены таким образом,  для образования каждого ролика необходимо склеить эпоксидным клеем по 8 сегментов. Получится ролик размером 40х30 мм. При склейке сегментов эпоксидным клеем, следует обратить внимание на правильную предварительную установку края склеиваемого сегмента на край другого сегмента, как это показано на фотографии. Иначе можно прищемить кожу на пальцах, так как сложенные вместе магниты становятся более сильными, нежели один магнит. По мере составления ролика из сегментов, необходимо прокатать ролик на ровной поверхности, чтобы он стал ровным цилиндром. Излишки выступившего эпоксидного клея, срезаются острым ножом после его затвердения. Выполненные таким образом ролики должны получиться одинакового веса и размеров. Лучше, если вы изготовите запасной тринадцатый ролик, предварительно купив не 96, а 102 магнита.

Бестопливный генератор Джона Серла своими руками (53 фото, видео)
Фото: Восемь магнитов для сборки ролика

Бестопливный генератор Джона Серла своими руками (53 фото, видео)
Фото: Остаток капролонового прутка.

Бестопливный генератор Джона Серла своими руками (53 фото, видео)
Фото: Выточенные заготовки капролоновых  и алюминиевых колец.

Бестопливный генератор Джона Серла своими руками (53 фото, видео)
Фото: Запрессованное алюминиевое кольцо на капролоновом кольце.

Бестопливный генератор Джона Серла своими руками (53 фото, видео)
Фото: Магнит перед запрессовкой в сегмент.

Бестопливный генератор Джона Серла своими руками (53 фото, видео)
Фото: Готовый сегмент ролика с запрессованным магнитом.

Бестопливный генератор Джона Серла своими руками (53 фото, видео)
Фото: Готовые сегменты, сложенные в стороне.

Бестопливный генератор Джона Серла своими руками (53 фото, видео)
Фото: Правильная укладка сегментов на края перед склейкой.

Бестопливный генератор Джона Серла своими руками (53 фото, видео)
Фото: Нанесение эпоксидного клея на сегмент ролика.

Бестопливный генератор Джона Серла своими руками (53 фото, видео)
Фото: Сегменты, склеенные в один ролик.

Глава 3.  Изготовление магнитного статора.

Как уже упоминалось ранее, далее будут описаны две различные конструкции магнитных статоров. Первая с использованием купленных в Китае трех больших ферритовых магнитов размерами 200х110х20 мм. и вторая, выполненная из составных ферритовых магнитов размерами 30х5 мм., закупленных в одном из интернет- магазинов в Москве. Сразу скажу, что обе конструкции не отличаются своей функциональностью друг от друга, но вторая конструкция получается дешевле в два раза и при этом более универсальна, так как из небольших по размеру магнитов можно собрать статор любого диаметра и высоты. Теперь более подробно.
Статор из Китайских магнитов.
Магниты представляют из себя три одинаковых кольца размерами 200х110х20 мм. Все кольца сложены разнополярно вместе и склеены в один магнит. Складывать осторожно с боку, а не с верху! В результате,  высота статора составляет 60 мм., что дает запас от размеров ролика по 10 мм с верху и с низу. Наружная металлическая обойма статора выполнена из алюминия толщиной 1,5 мм. и так же имеет высоту 60 мм., наружный диаметр 222 мм. В целях экономии материальных средств и простоты изготовления, обойма вырезалась ручной ножовкой по металлу из алюминиевой кастрюли. Это экономит еще пару тысяч рублей на чушке или круге из немагнитных металлов и стоимости токарных работ. Кастрюля же стоит 240-300 рублей. После разметки на поверхности кастрюли линий разреза, кастрюля зажимается в перевернутых под 90 градусов небольших тисках и разрезается ножовкой по металлу. Вся процедура с перекурами занимает 20-25 минут. После этого, места разреза образовавшегося кольца обрабатываются до точных размеров (нанесение линий разреза можно взять с запасом в 1 мм.) напильником. Внутреннюю поверхность кольца обезжиривают бензином или другой жидкостью, чтобы лучше склеились поверхности и обрабатывают слегка грубой шкуркой. Обезжириваем и с наружную боковую поверхность магнита. Далее, на листе фанеры наносится чертеж статора виде перекрестия с центром и окружностями (внутренней и внешней). Это нужно для центровки магнита и алюминиевой обоймы относительно центра. Потом поверхность натирают воском свечки, чтобы легко отделить залитый статор от фанеры (это при заливке эпоксидкой). При горячей заливке достаточно положить лист картона или твердой бумаги или предварительно нанесли слой краски. Когда детали отцентрованы, алюминиевую обойму фиксируют на фанере, вбивая вплотную к наружной стороне сапожные гвоздики. Это сделано, чтобы избежать смещения обоймы. В нижней части снаружи обоймы необходимо проклеить жидкими гвоздями. Если не планируете заливать внутренний объем магнита, то это же надо проделать и в низу во внутреннем объеме магнита. Когда все готово, берем жестяную банку емкостью 1 литр и накладываем туда отрезки клеевых стержней для клеевого пистолета. Плавим их на малом огне (газовой плите), и когда стержни превратятся в прозрачный однородный состав, выливаем его в промежуток между ферритовым магнитом и алюминиевой обоймой до заполнения объема. Даем остыть несколько часов. Заливка становится  матовой. Клеевые стержни имеют более низкую температуру плавления, поэтому заливка именно этим разогретым составом не повлияет на намагниченность ферритового магнита. Вообще назначение этой заливки двойное. Она удерживает сам магнит, и она же сглаживает магнитные линии при взаимодействии боковой части роликов и боковой поверхности магнита статора. В противном случае ролики  двигались бы по статору ступенчато, напоминая зубчатую передачу.  А так, они будут двигаться ровно, без рывков. Такой вид заливки дает еще экономию в три тысячи рублей (стоимость пластикового круга 3500 руб.), при том же эффекте. Расстояние от магнита статора до наружной части обоймы рассчитывалось экспериментально, поскольку от ее толщины зависит сила притяжения магнита статора с роликами, учитывая, что ролики должны четко удерживать свой вес и находиться вертикально в средней части поверхности статора. Более подробные расчеты не привожу. Для простоты эксперимент делается примерно так: берется склеенный статор из магнитов (ёще не залитый). Между магнитами статора и готовым роликом ставятся пластинки из пластика (например, ученические линейки). Подбором количества пластин добиваются, чтобы ролик с расстояния в 4 см. сам притягивался к пластинам в сторону магнита статора и зависал за счет магнитного притяжения.  При этом ролик оставался бы в центре, устойчиво держал сам себя и при покачивании рукой в стороны имел плавный ход (без рывков).  Толщина пластин замеряется. Это значение и будет расстоянием для заливки пустоты между магнитами статора и наружной металлической обоймой. Это значение должно учитываться при расчете наружного диаметра статора. Кроме того, от силы притяжения магнита статора и роликов зависит уменьшение центробежной силы, действующей на ролик при вращении вокруг статора. При расчетах, центробежная сила, действующая на ролик при заданной скорости 10 оборотов в секунду, достигает более 50 кг.! Это в последствии будет учитываться при изготовлении электромагнитов, которые будут удерживать ролики на своих орбитах при их вращении вокруг статора. Для отделения магнитного статора от фанеры, необходимо вытащить пассатижами гвозди из фанеры, острым ножом срезать слой жидких гвоздей, приподняв от поверхности и удерживая за статор,  ударить молотком по фанере.   Статор освободится от фанеры.  Часть краски от фанеры на статоре можно смыть растворителем. Статор готов.

При горячей заливке первого статора или при заливке эпоксидной смолой второго статора, перед заливкой необходимо выровнять поверхности, где находится статор, строительным уровнем! Тогда заливка будет ровная и не потечет через край обоймы. Кроме того, можно изготовить вторую фанерную форму,  и скрепить ее с уже имеющейся болтами. В этом случае заливка получится идеальной с обеих сторон!  

Бестопливный генератор Джона Серла своими руками (53 фото, видео)
Фото:  Собранные в один три китайских магнита 200х110х20 мм.

Бестопливный генератор Джона Серла своими руками (53 фото, видео)
Фото: Выпиловка обоймы

Бестопливный генератор Джона Серла своими руками (53 фото, видео)
Фото: Остаток кастрюли после распила.

Бестопливный генератор Джона Серла своими руками (53 фото, видео)
Фото: Выпиленная алюминиевая обойма для статора.

Бестопливный генератор Джона Серла своими руками (53 фото, видео)
Фото: Размещение магнита статора на фанере.

Бестопливный генератор Джона Серла своими руками (53 фото, видео)
Фото: Отцентровка магнита и обоймы относительно центра.

Бестопливный генератор Джона Серла своими руками (53 фото, видео)
Фото: Закрепление обоймы гвоздями к фанере.

Бестопливный генератор Джона Серла своими руками (53 фото, видео)
Фото: Упаковка клеевых стержней.

Бестопливный генератор Джона Серла своими руками (53 фото, видео)
Фото:  Клеевые стержни перед расплавкой.

Бестопливный генератор Джона Серла своими руками (53 фото, видео)
Фото: Заливка статора.

Бестопливный генератор Джона Серла своими руками (53 фото, видео)
Фото: Статор после заливки (центр еще не залит до конца).

Бестопливный генератор Джона Серла своими руками (53 фото, видео)
Фото: Статор после остывания заливки с роликом.

Статор из дисковых магнитов.

Второй статор, более дешевый в изготовлении, можно выполнить путем сложения дисковых магнитов небольших размеров 30х5 мм. С аксиальной намагниченностью. Идеальным можно было считать статор, выполненный из такого же количества больших колец-магнитов, такого же размера по толщине, как и магниты ролика, но минимум на два слоя больше, чем на ролике. То есть, если ролик состоит из восьми 5 мм магнитов, образуя 40 мм в высоту, то для идеального статора надо сложить 10-12 колец такой же 5 мм. толщины необходимого диаметра 50-60 мм (исходя из расчета размера статора). При этом, количество магнитных треков (названных Серлом) — разнополярных линий  по своей ширине совпадало бы как на ролике, так и на статоре. Это условие выполняется в конструкции второго статора. Для этого на бумаге чертятся расчетные размеры статора, на подобие описанного ранее, и вместе расположения магнита статора, приклеиваются дисковые магниты 30х5 мм. К примеру, для статора размерами 200 мм. берутся 16 штук этих дисковых магнита. Все они клеятся к бумаге ( в низ ) стороной с одинаковым магнитным полюсом, к примеру «севером», образуя кольцо. Следующие 16 магнитов приклеиваются на первый слой магнитов центром магнитного диска над местом стыка двух нижележащих магнитов, «севером» так же к низу. Напоминает кладку кирпича в стене. При правильной установке дисковых магнитов, верхние будут примагничиваться к нижним. Правильность полюсовки изображена на рисунке. ВАЖНО СОБЛЮДАТЬ ПОЛЯРНОСТЬ КАЖДОГО МАГНИТА ПРИ СКЛЕЙКЕ! Перед склейкой не поленитесь проверить полярность каждого магнита ещё раз! При этом образуется кольцо с многослойным намагничиванием по окружности. И так двенадцать слоев. В результате образуется магнитное кольцо высотой 60 мм. с боковой стороны которого имеются выступы ребер дисковых магнитов. Не трудно посчитать нужное количество таких магнитов исходя из заданных размеров статора. Так, на мой статор наружным диаметром 200 мм. необходимо 16 х 12 = 192 магнита. Каждый стоит 4 руб.20 коп., то есть всего на сумму  806 руб.40 коп.!!!

Бестопливный генератор Джона Серла своими руками (53 фото, видео)
Рис.  Последовательность склейки статора из дисковых магнитов.

Бестопливный генератор Джона Серла своими руками (53 фото, видео)
Рис. Противоположность магнитных дорожек (треков) между статором и роликом.

Расстояние между магнитным кольцом и алюминиевой обоймой, лучше залить эпоксидкой, предварительно обезжирив поверхности и промазав жидкими гвоздями (можно герленом или даже пластилином) щели, чтобы избежать протекания эпоксидного клея. Для экономии эпоксидного клея, в центр такого статора можно вставить отрезок пластиковой трубы диаметром 110 мм. чуть большей высоты от канализационной трубы. В хозяйственном магазине 0,5 метра такой трубы стоит 50 рублей. Некондицию вам так отдадут, если попросите. После затвердевания эпоксидного клея, лишняя часть трубы отрезается ножовкой по металлу. Подтёки клея удаляются. Нижнюю бумагу можно оторвать. Статор готов.

Бестопливный генератор Джона Серла своими руками (53 фото, видео)
Фото: Склейка дисковых магнитов по линиям чертежа.

Бестопливный генератор Джона Серла своими руками (53 фото, видео)
Фото:  Дисковые магниты из упаковки.
 
Бестопливный генератор Джона Серла своими руками (53 фото, видео)
Фото: Проверка вертикального уровня при склейке магнитов.

Бестопливный генератор Джона Серла своими руками (53 фото, видео)
Фото: Упаковка торговой фирмы.

Бестопливный генератор Джона Серла своими руками (53 фото, видео)
Фото: Готовый статор с отвердевшей эпоксидной заливкой и двумя роликами
(центральная труба диаметром 110 мм. еще не обрезана).

В ходе испытаний двух типов статоров при прокрутке на них роликов, разницы не обнаружено! Ролики одинаково крутятся как на статоре с большими магнитами, так и на статоре с наборным магнитом, описанным выше. Какой делать Вам? Выбирайте сами.

Глава 4. Изготовление разгонных электромагнитов.

  Назначение разгонного электромагнита отталкивать магнитные ролики при их прохождении мимо сердечника электромагнита. Это происходит за счет импульсной подачи постоянного тока на катушки электромагнита в необходимый момент. На концах П-образного сердечника в этот момент возникают разные магнитные полюса, которые приложены к одинаковым полюсам магнитного ролика. Таким образом, полюса ролика и сердечника электромагнита отталкиваются, и ролик получает поступательное вращение по орбите вокруг статора.
 Изготовление разгонных магнитов дело длительное и трудоемкое, поскольку связана с намоткой большого числа витков провода, то есть изготовлением катушки электромагнита. Немного теории по изготовлению электромагнитов. Медный провод определенного диаметра (сечения) имеет свое электрическое сопротивление (Ом) по отношению к длине (м.). Это вы можете выяснить из прилагаемой таблицы.  В установке Джона Серла, как это описано в разных источниках, ролики вокруг магнитного статора начинают вращаться, при подаче на электромагниты постоянного напряжения в несколько вольт и тока около 0,6 А. Все катушки двенадцати электромагнитов запитаны параллельно. Следовательно, общий ток цепи будет равен: 0,6 х 12 = 7,2 А  при постоянном напряжении на всех катушках электромагнитов. Зададим напряжение питания катушек равным 12В. Тогда, сопротивление обмотки катушки электромагнита вычисляется
по Закону Ома: I = U/R, отсюда R = U/I =12 : 0,6 =20 Ом.

Бестопливный генератор Джона Серла своими руками (53 фото, видео)

Бестопливный генератор Джона Серла своими руками (53 фото, видео)

Таблица основных параметров обмоточных медных проводов.

Теперь нужно определить длину подходящего провода для протекающего через него ток в пределах максимального его значения для данной катушки. Для электромагнитов плотность тока берется 4-5 А/мм.квадр.  Тогда диаметр необходимого провода вычисляем по формуле:  1,13 умножаем на корень  деления силы тока на плотность тока и получаем значение  0,43 мм. По значению, нам подходит провод диаметром 0,45 мм., сопротивление провода 0,11 Ом/метр.
Чтобы иметь сопротивление катушки 20 Ом, необходимая длина провода вычисляется:
20 : 0,11 = 181 метр, ( это 263 грамма провода).
Общая длина провода для 12 катушек вычисляется:
181 х 12 = 2172 метра.
Вес необходимого провода вычисляется по таблице:
2172 х 1,45 = 3149 грамм.
 Я планирую использовать ферритовый П-образный сердечник марки ПП 30х20х20. Сердечник квадратного сечения с размером стенки 20 мм.  Таким образом, один средний виток провода равен (8+10) : 2 = 9 см. Длину провода 181 м. делим на 9 см. и получаем количество витков катушки выбранным проводом : 181 : 0,09 = 2011 витков (примерно). Можно сравнивать намотки катушек, взвешивая их. Вес провода на катушке нетто должен быть 263 грамма. Это проще, если есть электронные весы. Второй аспект необходимый при намотке, это место намотки. То есть, чтобы весь необходимый по длине провод  убрался на определенном участке. С выбранным сердечником в этом плане проблем нет, особенно если провод укладывать ровно — виток к витку. Думаю, понятно объяснил принцип расчета катушки электромагнита. На установке Джона Серла, видео которой выложено в интернете, установлены  электромагниты С-образной формы, выполненные из металла. По сравнению с ферритовыми сердечниками они больше намагничиваются, но и из-за возникающих вихревых токов, быстрей нагреваются, чем ферритовые. С другой стороны, требуется меньшее количество провода для намотки.
  У меня возникли трудности при заказе металлических С-образных сердечников из электротехнических сталей. Почему-то отечественные заводы и компании их изготовляющие, не хотят связываться с маленькими заказами или вообще с физическими лицами. Сердечники из феррита я закал через сайт: Мета Кузнецк — Монтажное производство http://www.meta-kf.ru/ferrit.html.

Бестопливный генератор Джона Серла своими руками (53 фото, видео)

 Для тех, кто все-таки хочет сделать именно С-образные сердечники, не найдя других подходящих, рекомендую выполнить их из стальной ленты (шинки) толщиной 0,5 мм., шириной 15-20 мм. путем многократного сложения до толщины примерно 10 мм. Только предварительно ленту надо отпустить в огне углей уличного костра в течении нескольких часов. Она перестанет пружинить, станет мягкой, и будет иметь меньшую остаточную намагниченность, то есть станет близка по характеристикам к необходимым для изготовления сердечника электротехническим сталям.

Бестопливный генератор Джона Серла своими руками (53 фото, видео)
Фото: Металлическая лента (шинка) 16х0,5 мм.

Бестопливный генератор Джона Серла своими руками (53 фото, видео)
Фото:  Принцип сложения лены при изготовлении сердечника.

  Теперь сам процесс изготовления электромагнитов на примере одного из двенадцати штук. Как видно на рисунке, электромагнит устанавливаться будет таким образом, что концы  сердечника будут находиться симметрично к полюсам ролика и в минимальном воздушном зазоре по отношению к верхнему и нижнему полюсу ролика.

Бестопливный генератор Джона Серла своими руками (53 фото, видео)

Это обеспечит максимальное отталкивание ролика при подаче питания на катушку электромагнита.

Бестопливный генератор Джона Серла своими руками (53 фото, видео)
Фото:   Бабина с проводом 0,28 мм.

Бестопливный генератор Джона Серла своими руками (53 фото, видео)
Фото: Подготовленные к намотке сердечники.

Бестопливный генератор Джона Серла своими руками (53 фото, видео)
Фото:  Склейка каркаса катушки из оргстекла толщиной 2 мм.

Бестопливный генератор Джона Серла своими руками (53 фото, видео)
Фото:  Сердечники с приклеенными каркасами.

 Сама же катушка электромагнита располагается в средней части сердечника. Длина намотки образуется из размера сердечника- 30 мм. Для удобства намотки, по краям катушки сделаны перегородки, выполняющего роль каркаса катушки, чтобы наматываемый провод не сваливался. Они приклеены к сердечнику.  На торцах каркаса выполнены отверстия под провода (начало, конец).   Сам сердечник в месте укладывания провода обмотан слоем изоленты, чтобы не повредить эмалевый слой на проводе о кромки сердечника. Начало обмотки обозначается, к примеру, завязанным узлом на проводе. Намотка провода выполняется в навал, равномерно распределяясь по ширине каркаса. Всего 1200 витков проводом диаметром 0,28 мм. (около 60 грамм провода). В отсутствие намоточного станка, чтобы не сбиться со счета выполненных витков, удобно записывать количество намотанных витков на листе бумаги в форме таблицы или чему-нибудь подобного, скажем, по 100 витков, отмечая цифрой или галочкой. Катушка получается сопротивлением около 36,3 Ом. По окончании намотки, катушка обматывается изолентой.  Таким образом, изготовляется 12 электромагнитов.

Бестопливный генератор Джона Серла своими руками (53 фото, видео)
Фото: Сердечники с намотанными катушками.

Бестопливный генератор Джона Серла своими руками (53 фото, видео)
Фото: Готовый электромагнит.

Глава 5. Изготовление схем управления разгонных электромагнитов.

Смысл схемы управления разгонных электромагнитов в том, что при прохождении мимо электромагнита магнитного ролика, последний должен отталкиваться от торцов сердечника электромагнита за счет импульсной подачи тока на катушку электромагнита в нужный момент. Для этой цели используется схема с применением магнитного датчика на эффекте Холла китайского производства NJK-5001C.   Стоимость одного такого датчика около 2$. Эти датчики так же заказывались через интернет.  Датчик нормально разомкнутый, NPN типа. Позволяет использовать напряжение питания от 6 до 36 Вольт, с выходным током 200 мА. Датчик снабжен световым индикатором включения на торце, где расположены три его вывода. Он выполнен в виде резьбовой трубки с гайками крепления, диаметр резьбы 8 мм.,  длина 30 мм., что очень удобно для его крепления. Датчик включается при приближении магнитного ролика на расстоянии 10 мм. и выключается при его уходе. Частота переключений, с которой может работать датчик 320 кГц! Максимальную скорость вращения генератора, исходя из количества роликов при одном полном обороте, можете прикинуть сами…
 Вся схема состоит из двенадцати монтажных плат по количеству электромагнитов.  Плата изготовлена из одностороннего, фольгированного стеклотекстолита 1,5 мм. с применением фоторезистивного лака, путем травления в хлорном железе. Технологию этого процесса описывать не буду, при необходимости, ее можно прочитать в многочисленных статьях из интернета. Принципиальная,  электрическая схема и рисунок печатной платы приведены ниже.

Характеристики русского аналога датчика Модель — SM8-31010NA
•    Максимальное расстояние срабатывания: 10мм;
•    Напряжение питания: 5 — 24В;
•    Максимальная частота срабатывания: 320кГц;
•    Выходной сигнал: NPN (открытый коллектор) (под заказ возможно исполнение PNP); нормально разомкнутый (под заказ возможно нормально замкнутое исполнение);
•    При срабатывании датчика загорается индикатор;
•    Рабочая температура окружающей среды: -25°C — +70°C;
•    Класс защиты: IP67;

Размеры:

Бестопливный генератор Джона Серла своими руками (53 фото, видео)

Под заказ возможно утопленное исполнение датчиков.

Схема включения датчиков
Тип NPN, нормально разомкнутые

Бестопливный генератор Джона Серла своими руками (53 фото, видео)

Ссылка на сайт отечественного производителя: http://electroprivod.ru/sensors-hall.htm .
Ссылка на китайский датчик: http://rutaobao.com/pages/item_detail.aspx?ItemId=13695378730&Nick=%E7%94%B5%E5%99%A8%E5%BF%AB%E4%B9%90%E8%B4%AD.

Отечественный стоит 400 рублей за штуку, китайский  2,31 $. Выбирайте сами, какой лучше. Подойдут оба датчика. Разница только в коммутируемом напряжении: отечественный 5-24 Вольта, китайский 6-36 Вольт. Конструкция  у всех одинаковая.

Бестопливный генератор Джона Серла своими руками (53 фото, видео)
Рис. Принципиальная электрическая схема с китайским датчиком

Бестопливный генератор Джона Серла своими руками (53 фото, видео)

Бестопливный генератор Джона Серла своими руками (53 фото, видео)
Рис. Расположение выводов транзистора.

 Помимо магнитного датчика основным ее элементом является транзистор TIP 42C, PNP типа, используемый как электронный ключ (можно использовать и любые другие, подходящие по параметрам). Транзистор позволяет коммутировать напряжение до 100 Вольт, ток до 6А.  Для ограничения тока проходящего через магнитный датчик Холла на базу транзистора, в схеме применен резистор сопротивлением 100 Ом. Расположение деталей по рисунку платы, по-моему, будет понятно всем. Радиодетали паяются на плате. Правильно собранная схема в наладке не нуждается.

Бестопливный генератор Джона Серла своими руками (53 фото, видео)
Фото: Печатная плата со стороны пайки.

Бестопливный генератор Джона Серла своими руками (53 фото, видео)
Фото: Расположение радиодеталей после пайки.

Бестопливный генератор Джона Серла своими руками (53 фото, видео)
Фото: Китайский магнитный датчик NJK-5001C.

Бестопливный генератор Джона Серла своими руками (53 фото, видео)
Фото: Потребляемый одной схемой ток 20мА при питании 12 В на холостом ходу (датчик в выключенном состоянии).

P.S.   Компоновочную схему, в целом, я давал выше. Как поставить электромагниты по кругу, а в центре магнит-статор, думаю, рассчитать сможете. Кому не лень собирайте. Видео с работой генератора я не снимал, поэтому его нет. И по началу не хотел вообще выкладывать на форум свою разработку, так как считаю, что это должен сделать каждый сам и своим умом! Многие на форуме занимаются теоретической болтовней и всё! Ничего не собираясь  конструировать. Могу сказать, что у меня и еще одного товарища, который собирал по моей схеме, ролики вращались не хуже, как на видео у Серла, и замечу, без всяких супер-пупер-намагниченных магнитов. В конструкции нет ничего сложного и все магниты обычные с аксиальной намагниченностью. А кто считает, что Серл в молодости имел установку для «специального» намагничивания, или это он делает сейчас…, тот просто дурак.
  Свой генератор я давно разобрал, а товарищ «положил на полку». Его видео с работой генератора я выложить, сами понимаете, не могу. Это  может  сделать только он, если посчитает нужным.
 Считаю, что более эффективным будет генератор, если ролики посадить на оси с подшипниками и сделать минимальный зазор между роликами и статором. Тогда получится вращающийся маховик, приводимый в движение электромагнитами, запитанных импульсным током. Проще говоря, импульсный электромотор на магнитах. При этом будет и гироскопический момент при высокой скорости вращения и дополнительный КПД .  Для этого необходимо изменить конструкцию роликов, используя при сборке магниты-кольца. Всем удачи!

История магнитного генератора Джона Серла (видео / док. рус.)

Лет 10 назад всплеск внимания был вызван изобретением Д. Серла. Хотя гипотетическое устройство, претендующее на очередной «вечный двигатель» было изобретено еще в 1946 году. Тематика была бурно подхвачена сторонниками альтернативной физики и коммерческими спекулянтами. Сегодня генератор Серла можно купить в интернете, но будет ли он работать остается вопросом.

Схема генератора Джона Серла

Все началось, как утверждает изобретатель, с того, что им были открыты новые свойства магнитов. При их изготовлении, а точнее намагничивании, к постоянному магнитному полю было добавлено переменное с частотой 10 МГц. При этом, если расположить их вокруг кольцевого магнита, они притягиваются к нему и отталкиваются друг от друга.

Схема генератора Серла представляет собой кольцевой магнит, к которому по кругу примагничены особые цилиндрические магниты (ролики). При подталкивании одного из роликов, все цилиндрические магниты начинают вращаться вокруг кольцевого магнита и вокруг своей оси. Скорость вращения при этом растет до наступления динамического равновесия. Возникшая при круговом движении центробежная сила оттягивает ролики от центрального кольца, и магниты просто летают в воздухе по кругу. При таком движении роликов возникает разность потенциалов центрального кольца, которое заряжается положительно, и роликовых магнитов, которые заряжаются отрицательно.

Генератор Серла

Разработки Серла

Схема энергоустановки на основе генератора Серла включает электромагнитные катушки, расположенные вокруг описанного генератора, в которых индуцируется электрический ток. Таким образом, по неподтвержденным данным, Серл собрал свой первый генератор мощностью 0,5 кВт.

Спустя 6 лет Д. Серл изготовил новый генератор диаметром 1 метр с тремя кольцами. При его запуске потенциал между кольцевым магнитом и роликами вырос до 100 КВ. При этом слышалось характерное потрескивание, и ощущался запах озона. Как утверждал автор устройства, это доказывало, что генератор электричества, также является генератором высокого напряжения. При подключении электромагнитных преобразователей, генерирующее устройство работало с мощностью 15 кВт.

Схема генератора Серла

Важно! Информация об исследованиях не имеет документального подтверждения и может быть сфабрикована.

Антигравитационный двигатель

Дальнейшие исследования якобы показали новые возможности генератора Серла. Так, в 1999 году компания SISRC Ltd заявила о результатах модернизации генератора и сделала пару громких, но к сожалению, бездоказательных заявлений. Для усиления мощности генератора магниты были легированы неодимом. Испытав новый генератор специалисты компании заявили, что ключевую роль в получении электрической энергии играет преобразование энергии вакуумного состояния, что, само собой, как минимум несвязно и не понятно.

Более фантастическим стало второе заявление, о том, что при достижении динамического равновесия устройство взлетало. Левитация объяснялась тем, что взаимодействие электрического поля значительной напряженности с радиальным вектором и пульсирующим полем создает собственное гравитационное поле. Учитывая, что само гравитационное поле по сей день остается не изученным, а такие частицы как гравитоны лишь предполагаемые, данное заявление можно смело назвать полной глупостью.

Генератор серла своими руками как сделать

При этом идея остается привлекательной и многие пытаются собрать генератор Серла своими руками. Схема устройства часто приводится в интернете. В видеороликах демонстрируются способности чудо-техники, что подстегивает интерес к изобретению. Все же стоит отметить, что ни одна попытка пока не увенчалась удачей, то есть не была задокументирована официально. Для науки генератор Серла не представляет интереса и не применяется ни на одном предприятии.   

Научная точка зрения

Фактически устройство Серла не может быть реализовано таким, каким оно представлено в публицистике. В соответствии с законом сохранения энергии оно попросту не будет работать. По мнению профессора А. В. Нетушила из Московского института тонкой химической технологии им. Ломоносова, данное устройство является всего лишь экзотическим двигателем, в котором в качестве топлива используется магнитное поле постоянных магнитов.

Читайте также:

  • Бестопливные генераторы своими руками: схема
  • Генератор обратной мощности для электросчетчика: схема
  • Как читать электрические схемы для новичков

Изготовление генератора Серла своими руками

Секретный Бестопливный генератор Джона Серла

ГЕНЕРАТОР — Д. Серла — своими руками — часть 1

Изготовление генератора Серла своими руками

Секретный Бестопливный генератор Джона Серла

ГЕНЕРАТОР — Д. Серла — своими руками — часть 1

Наш проект живет и развивается для тех, кто ищет ответы на свои вопросы и стремится не потеряться в бушующем море зачастую бесполезной информации. На этой странице мы рассказали (а точнее — показали 🙂 вам Как сделать генератор сёрла своими руками. Кроме этого, мы нашли и добавили для вас тысячи других видеороликов, способных ответить, кажется, на любой ваш вопрос. Однако, если на сайте все же не оказалось интересующей информации — напишите нам, мы подготовим ее для вас и добавим на наш сайт!
Если вам не сложно — оставьте, пожалуйста, свой отзыв, насколько полной и полезной была размещенная на нашем сайте информация о том, Как сделать генератор сёрла своими руками.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *