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用永磁模拟楞次定律发现楞次定律并无错,但是有空可钻。

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发表于 2017-10-28 10:06:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
用永磁模拟楞次定律发现楞次定律并无错,但是有空可钻。

楞次定律被称为是电磁学领域的能量守恒定律。百多年来,人们一直默守成规不敢想若非非,为此,人类忍耐着发电机效率的低下而束手无策。

楞次定律的电磁表述:
感生电流的磁场总是阻碍产生感生电流的原磁通的变化。
即:原磁通增加时,感生电流的磁场阻碍这个增加;原磁通减少时,感生电流的磁场又与原磁场叠加使之增强,造成事实上的阻碍原磁通减少。所以楞次认为:感生电流的磁场“总是”阻碍产生感生电流的原磁通的变化。注意这里的“总是”,现在已经有人发现了并不总是的情况!已经证明感生电流的磁场并非‘总是’阻碍原磁通的变化。

其实,所谓的楞次定律,本质上就是两个磁场间的相互作用现象。

现在,让我们用两块永久磁铁来模拟一下楞次定律。

磁通量增加时,感生电流产生的磁场方向与原磁场方向相反。这时相当于两块永久磁铁同极相斥,两个磁场被挤压变形,彼此都扭头向周围寻找新的空间,原磁场作用面内的矢量和减小,两块磁铁间的磁通量减少。且两块磁铁越接近,减少的量越大。结果就是两块磁铁间的磁通量降低,相当于楞次定律的“来阻”。具体表现在发电机上,减少的磁通量中合了增加的磁通量,其结果就是阻碍了磁通量的变化,因此减少了感生电动势,发电量自然也减少。但磁场的总能量不变。

磁通量减少时,感生电流产生的磁场方向与原磁场的方向相同,此时相当于两块永久磁铁异极相吸,两个磁场被紧束在一起并叠加,原磁场作用面内的矢量和增大,两块磁铁间的磁通量增加。且两块磁铁越接近,增加的量越大。结果就是两块磁铁间的磁通量增强,相当于楞次定律的“去留”。具体表现在发电机上,增加的磁通量中合了减少的磁通量,其结果就是阻碍了磁通量的变化,因此减少了感生电动势,发电量自然也减少。但磁场的总能量不变。

可见现代发电机仍受制于楞次定律的束服。

那么即然楞次定律本质上是两个磁场间的相互作用,我们为何不在两个磁场间的相互作用上动动脑筋呢?其实只要能避开两个磁场的正面交锋,问题将迎刃而解!只要让感生电流的磁场与原磁场的方向互相垂直,感生电流的磁场将不再阻碍产生感生电流的原磁通的变化!


楼主热帖
发表于 2017-10-28 10:25:50 | 显示全部楼层
老哥哥好!我来说两点:第一就是不能忽略掉闭合回路这个必要条件,离开闭合回路这个条件所有的楞次相关的阻力也好等等都不存在。第二就是老哥哥最后的一点阐述可以归为线圈的制作形态与永磁的对接方式的不同带来的变化,那种COP>1000的就是利用了环形的特制电磁线圈,当然这个还有待验证。
 楼主| 发表于 2017-10-28 12:59:57 | 显示全部楼层
UFO 发表于 2017-10-28 10:25
老哥哥好!我来说两点:第一就是不能忽略掉闭合回路这个必要条件,离开闭合回路这个条件所有的楞次相关的阻 ...

是的,只有闭合回路,才能产生感生电流。有了感生电流,才有感生磁场。
发表于 2017-10-29 22:03:45 | 显示全部楼层
脉冲电流也要关注和利用
发表于 2018-1-14 21:11:06 | 显示全部楼层
确实有道理。
发表于 2018-1-16 13:14:02 来自手机 | 显示全部楼层
垂直方向已经试过,效果不明显
发表于 2018-1-16 13:15:31 来自手机 | 显示全部楼层
有一点,需要了解,楞次虽然形成阻力形成原图,但同样也是能量的获取点
发表于 2018-1-16 13:23:55 来自手机 | 显示全部楼层
这个问题很多年前就思考过,楞次和能量就是一个双面刃,
发表于 2018-1-16 13:26:35 来自手机 | 显示全部楼层
觉得避楞次方法,就是速度,电转成磁,肯定有时差,如果转成磁之前,离开,也许楞次就避开了,只是现在的设备还无法测出磁电转换的时间
发表于 2018-1-16 17:17:41 来自手机 | 显示全部楼层
如果是时间关系,那么效率也就很难做高,就像把励磁源改成脉冲激励,而输出也是脉冲输出,总体效率和输入成正比。
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