阿尔弗雷德·哈伯德自供电发电机

本帖最后由 能量海 于 2017-11-16 21:02 编辑


第五章: 脉冲能量激发系统

阿尔弗雷德•哈伯德自供电发电机
  
image359.jpg

    在美国华盛顿西雅图联合湖的波蒂奇湾,阿尔弗雷德•哈伯德(Alfred Hubbard),尼古拉•特斯拉的熟人,在1919年演示了一台自供电电力发电机设计。发电机高约14英寸(350毫米),11英寸(280毫米)的直径。它为一台35马力的电动马达供电,推动一艘18英尺不带电池的船,绕港续航数小时。这个演示有几千个目击证人,并由于导线过热而结束。据说所用缆线为0.09英寸(2.286毫米)直径的7股线。每根的这些股线能够携带12安培,因此,如果没错,电缆具有约84安培的电流承载能力。线径包括绝缘层,据说直径为0.34英寸(8.5毫米)。内芯据说由一根含有16根绕了43匝导线的铁条的管子制成,如果没错,就表明14英寸里有43匝,或每英寸3匝,意味着一个圆柱形线圈,线匝并排,相互接触。

    然而,存在着大量的误导信息,更别提许多关于哈伯德设计的猜测已被传得沸沸扬扬了,那是阿尔弗雷德历时的三年开发。演示数年后,哈伯德受雇于镭产品公司,他说设备用了镭,这是一件我个人觉得难以置信的事,并强烈怀疑哈伯德是被他的当时是卖镭的雇主说服去这样说的。

    哈伯德画了一张他的小型发电机的草图,这是用于普通家用的电器产品,设计显得非常简单,有八个圆柱形的初级线圈,每个都绕在一个实心铁条上并成串联连接。这些初级线圈包围着一个稍大的、约35匝绕着一个用金属条或导线(大概是软铁)填充的中空管的次级线圈。这个小型装置约6英寸(150毫米)高(最大线径为4毫米,包括绝缘),约5英寸(125毫米)直径。每个芯只有一层粗的绝缘线,而且没有用到很多匝。

    我明白,当申请专利时,专利申请被扣,并胡乱假托有关“国家安全的重要性”的命令,对对哈伯德起着非法禁言令的作用,禁止他对设备不断发展、使用、展示或出售或任何类似于此的行为。美国专利局是一家私人拥有的商业公司,尽管他们很可能会使用自己的设计,他们肯定从来不打算让公众有权获得它,因为能量自由是步向完全自由的重要一步。所以,我们对哈伯德的成功设计几乎一无所知。

    总的配置也许是这样的:

image463.gif

    约瑟夫•卡特(Joseph Cater)在他的《令人敬畏的力》(Awesome Force)一书中试图解释其运作的原理,但必须清醒明白卡特说在他的那方面只是推断,因为哈伯德的实际设计从来没有公开披露过。


(这里是更新后被删除的部分,保留仅供参考)
********************************************************
    该电路看起来简单,把直流输入转换为一个持续时间很短的快速脉冲群,提高电压并输入到初级绕组。输出通过一个降压变压器,而据说是280安培、125伏特:


image468.gif

    所示的可变电容器用于调整输入和输出电路对其共振的频率。看来这种电路和埃德温·格雷所使用的电路之间有着相似性——当他用他的功率管驱动市电灯泡和其它的标准电气设备时。埃德温用非常重型的作为空芯变压器的绕组去驱动负载,而阿尔弗雷德确实用钢做次级线的线圈架,它们主要是空芯,不像其初级线圈。埃德温和尼古拉·特斯拉撷取的是相同源的能量,而且因为阿尔弗雷德·哈伯德与特斯拉工作过一段短时间,很可能他的变压器是基于特斯拉如此成功地使用过的相同的技术基础上的。


    它很可能阿尔弗雷德的电路为他独特的线圈其实结构更像特斯拉的电路。或许就像这样:


image469.gif

image470.gif

    阿尔弗雷德与特斯拉的交往引发了一些有趣的观点。首先,特斯拉意识到,要生成埃德温·格雷如此成功捕获的那一类辐射能量波,理想情况下,需要单向脉冲持续时间非常短(1毫秒或更少)。产生这些的最好方法是使用一个火花,所以很明显阿尔弗雷德的振荡器可能带有火花发生器。其次,特斯拉还把双线并绕线圈串接起来对收集辐射能非常有效。也有可能怎样绕制和连接次级线圈的信息并不完全正确,而且当线圈串联连接时,它们是双线并绕吗?


    事实上,似乎更可能有单独的内部双线绕组串联在一起,尽管外部双线绕组也是串联的,尤其是因为,据报道,设备有四根电线引出来。这强烈地暗示了双线并绕串接“次级”绕组内部连接形成终接电路,而四根线里一对作为初级绕组,一对作为十六个绕组的串接拾取集:


image471.gif

    该设备由西雅图学院物理学教授老威廉·史密斯进行了充分的检验和测试。这里引述他的话说:“我毫不犹豫地说,哈伯德的发明注定将取代现有的发电机”。虽然这表明史密斯教授的检查和测试显示该装置的工作非常出色,但他显然不知道市场上反对任何商业形式的自由能源设备。


    有人曾建议,用放射性物质(也许用镭)充满装置的核芯,而外部用钢瓶围绕着装置,以吸收多余的辐射。如果是这样,材料的数量会非常细小,仅用于电离线圈周围的空气,以改善能源拾取。使用任何辐射材料都只是类似于应用于手中的闹钟的“夜光”漆一样,因此,完全无害。
*******************************************************

    卡特说的肯定是有道理的,即使它不是哈伯德的设计,也是值得研究和实验的。卡特提出的机制是基于熟悉和被广泛接受的软铁磁化对磁力施加程度的曲线图。这曲线图是高度非线性的,而图的中间部位急剧上升,表明相对于少量增加的能量输入,铁的磁化有着相当大的增加。

    卡特强调,输入的波形应为脉冲直流。应用脉冲直流的方法于是几乎与第3章所示的克莱门特•菲格拉的设计一样,有着一个直流电流的偏移基准面,需要一直维持的。

    这里是软铁的磁化曲线图:


image464.gif

    图.29显示了一个铁芯磁化对应每单位长安培匝的曲线图。术语“安匝”是线圈的每单位长的线圈匝数乘以电流流经线圈的安培数。

    曲线的陡峭部分似乎在3.5特斯拉开始,因此,在磁化线圈(哈伯德初级)里的恒定的直流电流需要一直提供那个程度的磁化,并应用脉冲直流半正弦波波形施加其上,并由于在线圈里感应的电动势与磁通量的变化率成正比,从而断定这个正弦波供应的频率越高越好。利用斜坡波形很可能是更有效的。

    正常运行的变压器的安匝数远低于这个临界点。通过线圈里铁的磁化诱导的额外的电动势抵消了线圈的特性电感性阻抗。这就是为什么变压器有这样高程度的效能。如果除了铁的其它任何材料或特种钢被用于磁芯,效能会显著下降。哈伯德用输出功率部分去提供给输入功率,因此他只需要提供少于一秒的输入功率去让设备运行。电源很可能是这种性质的:

image473.gif

    这里,不是让高频整流正弦波(或斜坡发生器信号)达到零伏,并维持额外直流电流供应,而当信号发生器脉冲施加到应用在装置上的总电压时,电压决不允许达到零。

    有助于哈伯德设备成功的可能有另一个因素。当时,市面上仅有的绝缘导线的绝缘又厚又硬。这意味着线圈里的相邻线匝的相隔距离等于绝缘层的厚度的两倍。因此,间隙导致导线中电子流产生的磁效应的抵消。因为惯性是产生磁场所依赖的能力,电子的惯性特性将几乎被抵消。

    导线之间有个最佳距离,能产生最大效果。似乎可能是哈伯德导线上厚厚的绝缘产生了这种最佳距离。大多数的合成磁场是那些被导线环绕的、而且又将是场的较弱的部分。这意味着,相对低的电动势可以在很短的时间内加速更大数量的电子达到高速。电子离开线圈时,惯性返回。这会导致线圈里电子高度集结的拥塞。由于静电斥力不受影响,电子会从线圈高速喷出,尽管其惯性的增加。这将会产生一个高电压大电流的输出。