Experimente··12
Endlich läuft mein finales Self-Runner-Build stark und stabil
Nach 36 verschiedenen Umschaltungen und Verdrahtungen ist dieses finale Build Self Runner der klare Sieger. Schau dir die Kondensatorbank, die 26-gauge Antriebsspule und das Rotorverhalten an, das ihn über fünf Minuten am Laufen hielt.
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Hook
Das ist unser Self-Runner. So machen wir das. Nach 36 verschiedenen Umschaltungen und Verbindungen bin ich überzeugt, dass dieses finale Build Self Runner das bisher beste ist.
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Ich habe dem Rotor um 2:30 einen kräftigen Gegenuhrzeigersinn-Anschwung gegeben und losgelassen. Er startet richtig schnell, schneller als er auf Dauer halten kann, fällt dann in eine Zone, in der er mit ziemlich konstanter Geschwindigkeit weiterläuft. Die Abwärtsrate bildet gelegentlich Plateaus und er bewegte sich noch mit ordentlichem Tempo über die Fünf-Minuten-Marke hinaus.
What you'll learn
Du siehst den exakten Solarpanel-Parallelaufbau, der eine 50 V 9.400 µF Kondensatorbank speist, wie die Spulen mit der AC-Seite des Brückengleichrichters verbunden sind und warum Dioden nur auf allem sitzen, was die Kondensatoren füllt. Ich spreche auch über die halbe 26-gauge Antriebswicklung, die deutlich besser funktioniert, und über den magnetischen Skulptur-Prototyp, an dem ich Ideen entwickle, während der Rotor läuft.
From the bench
Auf der Werkbank haben wir die Solarpanels parallel geschaltet, um Strom zu liefern. Die Kondensatorbank sitzt auf einer Seite des Brückengleichrichters. Jede Spule hat einen Teil auf der AC-Seite. Die Antriebsspule ist die Hälfte einer Spule mit 26 Gauge. Die 32-gauge Spule auf der Generatortseite scheint ebenfalls zu helfen. Alles, was in die Kondensatorbank geht, bekommt eine Diode; der Reed-Schalter und der Antrieb nicht, damit keine Energie aus den Kondensatoren rückwärts fließen kann. Alle Spulen wiegen je 5 oz.
How it works / what we changed
Ich bin von zwei 32-gauge Spulen im 180-Grad-Kreis auf eine einzelne 26-gauge Antriebswicklung umgestiegen. Das scheint wahre Wunder zu wirken. Der Rotor startet schnell und beruhigt sich dann. Es ist kein gleichmäßiger Abfall, aber die Geschwindigkeitsabnahme bildet Plateaus. Ich denke, das Ding läuft in einer Art Free-Energy-Konzept von selbst, auch wenn Reibung und Bewegungswiderstand die echten Kosten sind. Keine Perpetuum-Mobile hier, aber eine coole Demonstration.
Rotor again. look
Schauen wir uns unseren Rotor nochmal an. Schau dir das an. Bei der Fünf-Minuten-Marke lief er immer noch mit ordentlichem Tempo, obwohl er vom anfänglichen Schwung langsamer geworden war. Das Plateau, von dem ich gesprochen habe, war deutlich zu sehen und ich fand es ziemlich beeindruckend.
Build self runner check
Dieser Build-Self-Runner-Check zeigt das komplette System nach allen Feinabstimmungen. Solar parallel, 50 V und 9.400 µF Kondensatorbank, Dioden nur auf der Füllseite, 26-gauge Halbspulen-Antrieb und der Rotor, der nach dem schnellen Start ein stabiles Plateau hält. Von allen 36 Versionen fühlt sich diese wie der Gewinner an.
Rotor here. oh
Rotor hier. Oh Mann, wir sind bei 2 Minuten und 30 Sekunden und er läuft immer noch mit ordentlichem Tempo. Er wird zwar definitiv langsamer. Wir nähern uns dem Plateau-Punkt, von dem ich gesprochen habe. Das wird jetzt eine Weile so bleiben.
Builder checklist
- Solarpanels parallel für Strom geschaltet
- 50 V, 9.400 µF Kondensatorbank auf der DC-Seite der Brücke
- Alle Spulen mit der AC-Seite verbunden; Antrieb ist Halbspule 26 Gauge
- Dioden nur auf jeder Leitung, die die Kondensatorbank füllt
- Reed-Schalter und Antriebsspule haben keine Dioden auf der Ausgangsseite
- Rotor gegen den Uhrzeigersinn mit kräftigem Handgelenkschwung angedreht
- 5 oz Spulen, Längenberechnung per Trigonometrie oder Vorabmessung ausstehend
- Magnetischer Skulptur-Prototyp mit Nord-Süd-Scheibenpaarung bereit für die nächsten Magnete
Troubleshooting
Wenn er zu schnell abfällt, probiere statt zwei 32-gauge Spulen die 26-gauge Halbspulen-Antriebswicklung. Achte darauf, dass die Dioden nur in Richtung Kondensatorbank zeigen, damit keine Energie rückwärts abfließt. Der Anfangsschwung muss kräftig sein; er wird immer langsamer, sollte aber ein Plateau bilden statt schnell stehen zu bleiben. Schau dir die 2:30- und 5-Minuten-Marken an, ob dein Plateau passt.
Safety
Die Magnete sind stark; Finger vom drehenden Rotor fernhalten. Kondensatoren halten Ladung – nach dem Lauf sicher entladen. Der Skulptur-Prototyp arbeitet mit magnetischer Kopplung in größerem Maßstab, daher bei der Vergrößerung auf Quetschstellen achten.
FAQ
Wie lange läuft der finale Build Self Runner?
Über fünf Minuten aus einem Handgelenkschwung, nach dem schnellen Start beruhigt er sich in ein Plateau.
Warum nur Dioden auf dem Eingang zur Kondensatorbank?
Damit die Energie aus den Kondensatoren nicht zurück in die füllenden Komponenten fließen kann.
Ist die 26-gauge Antriebsspule wirklich besser?
Ja, sie läuft deutlich besser als die zwei 32-gauge Spulen im 180-Grad-Kreis, die ich vorher ausprobiert habe.
Wird das ewig laufen?
Nein. Reibung und Luftwiderstand sind die Kosten, aber das Konzept ist trotzdem cool.
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