Expériences··12
J'ai enfin réussi à faire tourner mon self-runner de construction finale avec force
Après 36 rewirings différents, ce self-runner de construction finale est le grand gagnant. Venez découvrir le banc de condensateurs, la bobine d'entraînement en fil de 26 gauge et le comportement du rotor qui l'a fait tourner plus de cinq minutes.
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Accroche
Voici notre self-runner. C'est comme ça qu'on le fait. Après avoir essayé 36 rewirings et connexions différents, je pense que ce self-runner de construction finale est le meilleur jusqu'à présent.
Regardez cette expérience
J'ai donné au rotor un bon coup de spin anti-horaire à 2:30 et je l'ai laissé partir. Il démarre vraiment vite, plus vite qu'il ne peut le soutenir, puis il descend dans une zone où il continue à une vitesse assez constante. Le taux de descente forme parfois des paliers et il tournait encore à bonne allure passé la marque des cinq minutes.
Ce que vous allez apprendre
Vous verrez le montage exact des panneaux solaires en parallèle alimentant un banc de condensateurs 50 V 9 400 µF, comment les bobines se connectent au côté AC du pont de diodes, et pourquoi les diodes ne vont que sur tout ce qui remplit les condensateurs. Je parle aussi de la demi-bobine d'entraînement en fil de 26 gauge qui fonctionne beaucoup mieux et du prototype de sculpture magnétique sur lequel je rebondis pendant que le rotor tourne.
Sur l'établi
Sur l'établi nous avons les panneaux solaires en parallèle qui produisent du courant. Le banc de condensateurs est d'un côté du pont de diodes. Chaque bobine a une partie sur le côté AC. La bobine d'entraînement est une demi-bobine en 26 gauge. La bobine en 32 gauge du côté générateur semble aider aussi. Tout ce qui entre dans le banc de condensateurs reçoit une diode ; l'interrupteur reed et l'entraînement n'en ont pas, pour que l'énergie des condensateurs ne puisse pas refluer. Toutes les bobines pèsent 5 oz chacune.
Comment ça marche / ce qu'on a changé
Je suis passé à un seul brin d'entraînement en 26 gauge au lieu de deux bobines en 32 gauge dans le circuit 180. Ça semble faire des merveilles. Le rotor démarre vite puis se stabilise. Ce n'est pas une descente constante mais le taux de descente forme des paliers. Je pense que cette machine s'auto-alimente un peu dans l'esprit du concept de free-energy, même si le frottement et la résistance au mouvement sont les vrais coûts. Pas de mouvement perpétuel ici, mais c'est une super démonstration.
Le rotor à nouveau. Regardez
Vérifions notre rotor à nouveau. Regardez ça. À la marque des cinq minutes, il tournait encore à bonne allure même s'il avait ralenti par rapport au démarrage rapide. Ce palier dont je parlais était clairement visible et je l'ai trouvé plutôt génial.
Vérification du self-runner de construction
Cette vérification du self-runner de construction montre tout le système après tous les ajustements. Solaire en parallèle, banc de condensateurs 50 V et 9 400 µF, diodes uniquement du côté remplissage, entraînement demi-bobine 26 gauge, et le rotor qui maintient un palier stable après le démarrage rapide. Sur les 36 versions, celle-ci est clairement la gagnante.
Rotor ici. Oh
Rotor ici. Oh là là, on est à 2 minutes 30 et on tourne encore à bonne allure. Ça ralentit quand même. On approche du point de palier dont je parlais. Ça va rester comme ça un bon moment.
Checklist du constructeur
- Panneaux solaires câblés en parallèle pour le courant
- Banc de condensateurs 50 V, 9 400 µF sur le côté DC du pont
- Toutes les bobines reliées au côté AC ; l'entraînement est une demi-bobine 26 gauge
- Diodes uniquement sur chaque ligne qui remplit le banc de condensateurs
- Interrupteur reed et bobine d'entraînement sans diodes en sortie
- Rotor lancé anti-horaire avec un bon coup de poignet
- Bobines de 5 oz, calculs de longueur en attente de trigonométrie ou mesure préalable
- Prototype de sculpture magnétique avec appariement disque nord-sud prêt pour les prochains aimants
Dépannage
S'il descend trop vite, essayez la demi-bobine d'entraînement en 26 gauge au lieu de deux bobines en 32 gauge. Assurez-vous que les diodes ne pointent que vers le banc de condensateurs pour que l'énergie ne reflue pas. Le lancer initial doit être fort ; ça ralentit toujours mais doit former un palier au lieu de s'arrêter rapidement. Regardez les marques à 2:30 et 5 minutes pour voir si votre palier correspond.
Sécurité
Les aimants sont puissants ; gardez les doigts loin du rotor en rotation. Les condensateurs gardent la charge, déchargez-les en sécurité après l'essai. Le prototype de sculpture utilise un couplage magnétique à plus grande échelle, donc attention aux points de pincement quand on passe à l'échelle supérieure.
FAQ
Combien de temps tourne le self-runner de construction finale ?
Plus de cinq minutes avec un seul coup de poignet, se stabilisant sur un palier après le démarrage rapide.
Pourquoi des diodes uniquement à l'entrée du banc de condensateurs ?
Pour que l'énergie des condensateurs ne puisse pas retourner dans ce qui les remplit.
La bobine d'entraînement en 26 gauge est-elle vraiment meilleure ?
Oui, elle fonctionne beaucoup mieux que les deux bobines en 32 gauge dans le circuit 180 que j'avais essayées avant.
Est-ce que ça va tourner pour toujours ?
Non. Le frottement et la résistance de l'air sont les coûts, mais le concept reste cool.
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