BR112018015919B1 - Motor à disco - Google Patents
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Abstract
MOTOR À DISCO. Um motor à disco usando um primeiro, segundo componentes magnéticos e terceiro, quarto componentes magnéticos do primeiro, segundo conjunto de discos magnéticos de um conjunto magnético para realizar magnetização na direção de movimento, uma bobina de um conjunto de bobinas de um conjunto de indução é disposta perpendicularmente em relação à direção do movimento, de modo a formar um quarto efeito de força magneto-mecânica; os polos do primeiro, segundo componentes magnéticos e o terceiro, quarto componentes magnéticos dos primeiros, segundos conjuntos de discos magnéticos estão dispostos de forma oposta um ao outro, se forem diferentes em polaridade e adjacentes um ao outro, se forem iguais em polaridade; com a comutação de fontes de alimentação de circuito reverso para a frente de um circuito de comutação por indução, a força magnética de resistência pode ser evitada, todo o processo de movimento é auxiliado magneticamente, a potência de entrada pode ser reduzida de forma eficaz e a potência de saída aumentada.
Description
[001] A presente invenção refere-se a um motor, e mais particularmente a um motor à disco baixo no consumo de energia e capaz de aumentar a assistência magnética. ESTADO DA TÉCNICA
[002] A estrutura de um motor geral como mostrado na FIG. 1 é constituída por um estator 10 e rotor 20 de rotação relativa, onde a borda interna usada como o estator 10 é configurada com uma pluralidade de bobinas 11, e a borda externa usada como o rotor 20 uma pluralidade de elementos magnéticos 21 correspondendo à pluralidade de bobinas 11; a alimentação das bobinas 11 permite que elas sejam magnetizadas para gerar forças magnéticas repulsivas e atraentes com os elementos magnéticos 21 do rotor 20, conduzindo assim o rotor 20 a ser girado em alta velocidade.
[003] Na operação do motor, a fonte de alimentação intermitente é adotada para capturar a força magnética exigida para conduzir o rotor 20 para girar. Mas, as bobinas 11 ainda estarão sujeitas ao corte magnético dos elementos magnéticos 21 no movimento relativo inercial para gerar geração de energia durante a suspensão de energia, pois as bobinas 11 e os elementos magnéticos 21 são configurados em um alto fluxo magnético e alto corte forma de contagem. Consequentemente, os motores existentes precisam de ser potência mais elevado da entrada suprimir a tensão interna proliferaram em cima da geração de energia, causando o desperdício de energia desnecessário. Além, os motores gerais são anel-tipo os motores que têm somente uma única força magnética do único-partido, o desempenho da potência da saída de que é pobre na mesma entrada de potência.
[004] Em outras palavras, para reduzir eficazmente a quantidade de geração de energia e aumentar a contagem magnética da assistência pode conseguir o baixo consumo de energia e a saída elevada.
[005] Um objeto da presente invenção é fornecer um motor à disco, capaz de reduzir uma tensão de potência proliferada efetivamente, conseguindo a redução da potência de entrada, aumentando ainda mais a assistência magnética de modo a reduzir o consumo de energia e ainda mais para aumentar a energia eficiência de conversão e potência de saída.
[006] Para atingir o objeto mencionado acima, a presente invenção propõe um motor a disco, incluindo um conjunto magnético, um conjunto de indução e pelo menos um circuito de indução, o conjunto magnético e o conjunto de indução, sendo respectivamente definido como um rotor ou estator capaz de movimento relativo, onde: o conjunto magnético compreende uma camada ou mais camadas de primeiro disco magnético conjunto e uma camada de mais camadas de segundo disco magnético conjunto, o primeiro disco magnético conjunto e segundo disco magnético conjunto do conjunto magnético são espaçados um intervalo , cada primeiro conjunto de disco magnético tem pelo menos um primeiro componente magnético e pelo menos um segundo componente magnético espaçados uns dos outros, polos magnéticos em ambas as extremidades do primeiro, segundo componentes são paralelos a uma direção de movimento, o adjacente primeiro, segundo componentes magnéticos ou segundo adjacente, os primeiros componentes magnéticos são mantidos um intervalo entre eles, os polos magnéticos relativos do primeiro adjacente, segundo componentes magnéticos que enfrentam uns aos outros têm a mesma polaridade, cada segundo conjunto de discos magnéticos tem pelo menos um terceiro componente magnético e pelo menos um quarto componente magnético espaçados um intervalo, polos magnéticos em ambas as extremidades do terceiro, quarto componentes magnéticos são paralelos à direção do movimento, o terceiro adjacente, quarto componentes magnéticos ou o quarto, terceiro componentes magnéticos são mantidos um intervalo entre eles, o terceiro, quarto componentes magnéticos do segundo conjunto de discos magnéticos são dispostos, respectivamente, lado a lado com o primeiro, segundo componentes magnéticos, o terceiro, quarto componentes do segundo o jogo do disco magnético e o primeiro, segundo componentes magnéticos do primeiro jogo de disco magnético são arranjados lado a lado na polaridade diferente, e os polos magnéticos relativos do terço adjacente, quarto componentes magnéticos que enfrentam-se têm a mesma polaridade; o jogo da indução compreende pelo menos um jogo da bobina, cada jogo da bobina é configurado entre o primeiro relativo, os segundos jogos magnéticos do disco ou o segundo relativo, primeiros jogos do disco magnético, o jogo da bobina é constituído por uma bobina, e a bobina é configurada de modo que uma extensão linha passada através de ambos os pólos magnéticos finais gerados após a condução elétrica e magnetização do mesmo é perpendicular à direção do movimento; o circuito do interruptor de indução é configurado com um detector de potência dianteiro em uma extremidade de entrada de cada primeiro, segundo componentes magnéticos do primeiro jogo do disco magnético ou de cada terceiro, quarto componentes magnéticos do segundo jogo do disco magnético do jogo magnético, o qual é um polo N; um detector de potência reversível disposto em uma extremidade de entrada de cada primeiro, segundo componentes magnéticos do primeiro conjunto de discos magnéticos ou cada terceiro, quarto componentes magnéticos do segundo conjunto de discos magnéticos do conjunto magnético, o qual é um polo S, e um detector de desconexão disposto em uma extremidade de partida de cada primeiro, segundo componentes magnéticos do primeiro jogo do disco magnético ou de cada terceiro, quarto componentes magnéticos do segundo jogo do disco magnético do jogo magnético, a bobina adjacente do jogo da bobina é configurada com um componente da indução, o componente de indução permite que a bobina a ser conduzida com e alimentado por uma fonte de alimentação ao detectar o detector de energia, e vice-versa, o componente de indução faz com que a bobina a ser desconectado da fonte de alimentação quando detectar o detector de desconexão.
[007] O conjunto de bobina do conjunto de indução tem uma pluralidade de bobinas, e um intervalo entre as bobinas adjacentes é igual a um entre as extremidades de entrada do primeiro adjacente, segundo componentes magnéticos.
[008] Com o esquema acima, o motor do disco da presente invenção usa o primeiro, segundo componentes magnéticos e o terceiro, quarto componentes magnéticos do primeiro, segundo conjuntos de discos magnéticos do conjunto magnético para formar a magnetização na direção do movimento, e o a bobina do jogo da bobina do jogo da indução é configurada perpendicular ao sentido do movimento para dar forma a um efeito Magneto-mecânico de quatro forças. Além disso, desde o primeiro, segundo componentes magnéticos e o terceiro, quarto componentes magnéticos do primeiro, segundo conjuntos de discos magnéticos são um aposição heteropolar e um projeto homopolar do vizinho, que possa evitar a geração de magnético resiste com o interruptor do para diante, fontes de alimentação do circuito reversível de reversão, do circuito do interruptor da indução, fazendo o processo inteiro do movimento ajudado magneticamente de modo que o potência de entrada possa ser reduzido eficazmente e o potência da saída possa ser aumentado. Consequentemente, o motor do disco da invenção atual pode conseguir um consumo de energia pequeno e um efeito maior da potência de modo que a invenção atual possa aumentar substancialmente o valor adicional e melhorar o benefício econômico.
[009] FIG. 1 é uma vista esquemática de um motor convencional;
[010] FIG. 2 é uma vista esquemática de uma forma de realização preferencial de um motor à disco da presente invenção, mostrando os componentes principais e a relação relativa dos mesmos;
[011] FIG. 3A a 3C e 4A a 4C são, respectivamente, vistas esquemáticas do movimento da forma de realização da presente invenção; E
[012] FIG. 5 é uma vista esquemática de outra forma de realização preferencial da presente invenção, mostrando a relação relativa dos componentes.
[013] A presente invenção divulga um motor à disco. Em formas de realização preferidos da presente invenção exemplificada nos desenhos de acompanhamento e os seus componentes, todos relativos à frente e atrás, esquerda e direita, superior e inferior, superior e inferior, e referências horizontais e verticais são utilizados apenas para Descrição conveniência, e não limitam a presente invenção e também não limitam os seus componentes a qualquer posição ou direção. As dimensões especificadas nos desenhos e a especificação podem ser variadas de acordo com o projeto e as necessidades das formas de realização da presente invenção sem partir do escopo da invenção.
[014] Um motor à disco da presente invenção, como FIGS. 2 a 5 mostra, é constituído por um conjunto magnético (5), um conjunto de indução (7) e pelo menos um circuito de comutação indutivo (80), onde o conjunto magnético (5) e o conjunto de indução (7) podem ser definidos respectivamente como um rotor ou estator , onde o conjunto magnético (5) inclui pelo menos uma camada ou mais camadas de um disco magnético conjunto (50) e pelo menos uma camada ou mais camadas de um segundo disco magnético conjunto (60), e o primeiro disco magnético conjunto (50) do conjunto magnético (5) é espaçados para além do segundo conjunto de discos magnéticos (60) do mesmo. Além disso, o conjunto de indução (7) inclui pelo menos um conjunto de bobina (70), e cada conjunto de bobina (70) do conjunto de indução (7) é configurado entre o primeiro disco magnético conjunto (50) e segundo disco magnético conjunto (60) oposto uns aos outros e entre o segundo conjunto de discos (60) e primeiro magnético d ISC ajustou (50) oposto a se; o primeiro, segundo disco magnético ajustado (50), (60) pode ser girado forma síncrona relativamente ao jogo da bobina (70) do jogo da indução (7).
[015] Referindo-se a FIG. 2, o primeiro disco magnético conjunto (50) do conjunto magnético (5) tem pelo menos um primeiro componente magnético (51) e pelo menos um segundo componente magnético (52), os polos magnéticos nas duas extremidades do primeiro, segundo componente magnético (51), (52) são paralelos ao movimento direção, o primeiro e segundo componentes magnéticos (51), (52) são espaçados para além do outro, o primeiro e segundo componentes magnéticos (51) e (52) adjacentes uns aos outros são mantidos um intervalo entre eles, e os polos magnéticos do adjacente primeiro, segundo magnético componentes (51), (52) enfrentando uns aos outros têm a mesma polaridade, por exemplo, o polo N do primeiro componente magnético (51) corresponde ao polo N do segundo componente magnético (52), e o polo S do segundo componente magnético (52) o polo S do primeiro componente magnético (51) quanto ao segundo conjunto de discos magnéticos (60) do conjunto magnético (5), tem pelo menos um terceiro componente magnético (61) e pelo menos um quarto componente magnético (62), os polos magnéticos nas duas extremidades do terceiro, quarto componente magnético (61), (62) são paralelos ao movimento direction, o terceiro e quarto componentes magnéticos (61), (62) são espaçados para além do outro, o terceiro e quarto componentes magnéticos (61) e (62) adjacentes uns aos outros são mantidos um intervalo entre eles. Além disso, o terceiro, quarto componentes magnéticos (61), (62) do segundo conjunto de discos magnéticos (60) são dispostos lado a frente relativamente com o primeiro, segundo componentes magnéticos (51), (52) do primeiro disco magnético conjunto (50), e o terceiro, quarto componentes magnéticos (61), (62) de o segundo conjunto de discos magnéticos (60) são dispostos em diferentes polos magnéticos com o primeiro, segundo componentes magnéticos (51), (52) do primeiro disco magnético conjunto (50), por exemplo, o polo S do primeiro componente magnético (51) do primeiro disco magnético conjunto (50) é arranjado lado por Sid e com o polo N do terceiro componente magnético (61) do segundo conjunto de discos magnéticos (60), e os polos magnéticos do terço adjacente, quarto componentes magnéticos (61), (62) voltados para o outro têm a mesma polaridade, por exemplo, o polo S do terceiro componente magnético (61) corresponde ao polo S do quarto componente magnético (62), e o polo N do quarto componente magnético (62) o polo N do terceiro componente magnético (61).
[016] O conjunto de bobinas (70) do conjunto de indução (7) é constituído por pelo menos uma bobina (71), onde a configuração da bobina (71) permite que a linha de extensão passou através dos polos magnéticos em ambas as extremidades geradas após a magnetização de condução para ser perpendicular à direção do movimento do rotor.
[017] O circuito do interruptor de indução (80) é configurado respectivamente com um detetor de potência dianteiro (81) ou um detetor de potência reversível (83) em uma das ambas as extremidades de cada um de primeiro, segundo componentes magnéticos (51), (52) ou cada um de terceiro, quarto componentes magnéticos (61), (62) do primeiro conjunto de discos magnéticos (50) ou segundo conjunto de discos magnéticos (60) entrando no primeiro, segundo ou terceiro, quarto componentes magnéticos (51), (52), (61), (62), onde o detector de energia para a frente (81) é configurado no final do segundo ou terceiro magnético componente (52), (61) onde o polo de N é tomado para entrar de modo a fornecer a fonte de alimentação para diante, quando o detector de potência reversível (83) for configurado na extremidade do primeiro ou quarto componente magnético (51), (62) onde o polo S é tomado para entrar de modo a fornecer a fonte de alimentação reversa. Além disso, uma extremidade que sai do primeiro, segundo ou terceiro, quarto Membros magnéticos (51), (52), (61), (62) é fornecido com um detetor da desconexão (82), e uma extremidade relativa da bobina (71) da bobina ajustou (70) do jogo da indução é fornecido mais com um componente da indução (85) adaptado para permitir que o potência seja conduzido entre a bobina (71) e uma fonte de alimentação para a eletricidade quando detecta o detector de potência dianteiro (81) ou o detetor de potência reversível (83). Vice-versa, o componente de indução (85) permite que a fonte de alimentação entre a bobina (71) e a fonte de alimentação seja desligada ao detectar o detector de desconexão (82).
[018] Por meio de que, a invenção atual monta e constitui um motor do disco capaz de reduzir a potência de entrada e aumentar a potência da saída eficazmente.
[019] Quando uma forma de realização preferida do motor do disco da presente invenção é posta em prática, o conjunto magnético (5) é tomado como um rotor, e a indução ajustou (7) um estator por exemplo como FIGS. 3A a 3C mostra. O componente (85) da indução na bobina (71) da bobina ajustou (70) do jogo da indução (7) permite a condução elétrica entre a bobina (71) e a fonte de alimentação ao detectar o detetor movente do potência reversível (83) na extremidade de entrada do primeiro componente magnético (51) do primeiro Mag disco NETIC ajustado (50); a fonte de alimentação do circuito revertido é começada porque a extremidade de entrada do primeiro componente magnético (51) é um polo de S neste tempo; uma extremidade da bobina (71) correspondente ao primeiro conjunto de discos magnéticos (50) é formado um polo S, e outra extremidade correspondente ao segundo conjunto de discos magnéticos (60) é então formado um polo N de acordo com a regra da mão direita do ampère, permitindo que as duas extremidades da bobina (71) do co Il ajustou (70) para ser respectivamente na mesma polaridade que o segundo, primeiros componentes magnéticos (52), (51) e o quarto, terceiro componentes magnéticos (62), (61) do primeiro, o segundo disco magnético ajusta (50), (60) na parte dianteira, assim fazendo com que repelem-se e a indução ajustou (7) a GE uma força repulsiva no conjunto magnético rotativo (5) como mostra a FIG. 3A. Além disso, quando o primeiro, o segundo disco magnético ajusta (50), (60) do jogo magnético (5) são movidos continuamente às posições onde a bobina (71) da bobina ajustou (70) corresponde às seções médias do primeiro, terceiro componentes magnéticos (51), (61), ambas as extremidades da bobina (71) de a bobina ajustou (70) e os polos nas extremidades dianteiras do primeiro, terceiro componentes magnéticos (51), (61) repelem-se por causa da mesma polaridade para permitir que o jogo da indução (7) gere uma força repulsiva contínua no jogo magnético de giro (5), quando ambas as extremidades da bobina (71) da bobina ajustou (70) e os polos nas extremidades traseiras do primeiro, terceiro componentes magnéticos (51), (61) atraem- se por causa da polaridade diferente para permitir que o jogo (7) da indução gere uma força da atração no jogo magnético de giro (5) como mostras de FIG. 3B.
[020] Quando o primeiro, o segundo disco magnético ajusta (50), (60) do jogo magnético (5) são movidos continuamente às posições onde a bobina (71) da bobina ajustou (70) corresponde às extremidades traseiras do primeiro, terceiro componentes magnéticos (51), (61), os polos proliferaram pela bobina (71) devido a fonte de alimentação do circuito revertido e o primeiro, terceiro componentes magnéticos (51), (61) atrair-se-ão por causa da polaridade diferente, permitindo que a indução ajustou (7) para gerar uma força da atração no jogo magnético (5), que é uma resistência magnética adaptada para puxar girando o jogo magnético (5) para trás, de modo que o componente (85) da indução cause a bobina (71) a ser desconectado da fonte de alimentação para evitar a geração da resistência magnética não conducente à direção móvel ao detectar o detector de desconexão (82) na extremidade de partida do primeiro componente magnético (51) como mostra a FIG. 3C.
[021] Além disso, referindo-se a FIGS. 4A a 4C, quando o conjunto magnético (5) continua a operar, o componente de indução (85) na bobina (71) do conjunto de bobinas (70) permite que a bobina (71) seja conduzida eletricamente com a fonte de alimentação quando detectando o detector de potência para diante (81) na extremidade de entrada do segundo componente magnético (52) do primeiro disco magnético movente ajustado (50); a fonte de alimentação do circuito dianteiro é começada porque a extremidade de entrada do segundo componente magnético (52) é um polo de N neste tempo; uma extremidade da bobina (71) correspondente ao primeiro conjunto de discos magnéticos (50) é formado um polo N, e outra extremidade correspondente ao segundo conjunto de discos magnéticos (60) é então formado um polo S de acordo com a regra da mão direita do ampère, permitindo que as duas extremidades da bobina (71) do co Il ajustou (70) para ser respectivamente na mesma polaridade que o primeiro, segundo componentes magnéticos (51), (52) e o terceiro, quarto componentes magnéticos (61), (62) do primeiro, o segundo disco magnético ajusta (50), (60) na parte dianteira, assim fazendo com que repelem-se e a indução ajustou (7) a GE uma força repulsiva no conjunto magnético rotativo (5) como mostra a FIG. 4A. Além disso, quando o primeiro, o segundo disco magnético ajusta (50), (60) do jogo magnético (5) são movidos continuamente às posições onde a bobina (71) da bobina ajustou (70) corresponde às seções médias do segundo, quarto componentes magnéticos (52), (62), ambas as extremidades da bobina (71) do conjunto de bobinas (70) e os polos nas extremidades dianteiras do segundo, quarto componentes magnéticos (52), (62) repelir uns aos outros por causa da mesma polaridade para permitir que o conjunto de indução (7) para gerar uma força repulsiva contínua sobre o conjunto magnético rotativo (5) , quando ambas as extremidades da bobina (71) da bobina ajustaram (70) e os polos nas extremidades traseiras do segundo, quarto componentes magnéticos (52), (62) atraem-se por causa da polaridade diferente para permitir que a indução ajustou (7) para gerar uma força da atração no jogo magnético de giro (5) como mostra a FIG. 4B.
[022] Quando o primeiro, o segundo disco magnético ajusta (50), (60) do jogo magnético (5) são movidos continuamente às posições onde a bobina (71) da bobina ajustou (70) corresponde às extremidades traseiras do segundo, quarto componentes magnéticos (52), (62), os polos proliferaram pela bobina (71) devido a fonte de alimentação do circuito revertido e o segundo, quarto componentes magnéticos (52), (62) atrair-se-ão por causa da polaridade diferente, permitindo que a indução ajustou (7) para gerar uma força da atração no jogo magnético (5), que é uma resistência magnética adaptada para puxar girando o jogo magnético (5) para trás, de modo que o componente (85) da indução cause a bobina (71) a ser desconectado da fonte de alimentação para evitar a geração da resistência magnética não conducente à direção móvel ao detectar o detector de desconexão (82) na extremidade de partida do segundo componente magnético (52) como mostra a FIG. 4C.
[023] Enquanto isso, os dois polos magnéticos extremidade de cada parente primeiro, terceiro componentes magnéticos (51), (61) e segundo, quarto componentes magnéticos (52), (62) do primeiro, segundo disco magnético conjuntos (50), (60) são dispostos em diferentes polos, causando as linhas magnéticas do parente Primeiro, terceiro componentes magnéticos (51), (61) e segundo, quarto (52), (62) para fluir na direção oposta, o que faz com que as linhas magnéticas fluindo através do canal magnético entre o primeiro, segundo disco magnético define (50), (60) muito poucos, e uma grande parte deles fluir no região da lacuna magnética. Neste momento, é um estado de desconexão de tal forma que o canal magnético entre o primeiro, segundo disco magnético define (50), (60) é causado a ser muito baixo na geração de energia por causa do baixo fluxo magnético e baixo número de cortes, e a tensão proliferada é, portanto, também muitos Shopping. Consequentemente, somente uma mais baixa potência de entrada é precisada de conseguir a redução da potência de entrada quando a potência é dada outra vez para conduzir o jogo magnético 5 para operar-se.
[024] Referindo-se ainda a FIG. 5, o conjunto magnético (5) é constituído por duas camadas do primeiro conjunto de discos magnéticos (50) e uma camada do segundo conjunto de discos magnéticos, e o conjunto de indução (7) tem duas camadas de conjunto de bobinas (70), uma das quais é configurada entre a primeira magn relativa o disco ETIC ajustou (50) e o segundo jogo de disco magnético (60), e outro de que é configurado entre o segundo conjunto de disco magnético relativo (60) e o primeiro jogo de disco magnético (50), onde cada conjunto de bobina (70) tem uma pluralidade de bobinas (71), e o intervalo entre as bobinas adjacentes (71) é igual a t o o entre as extremidades de entrada do primeiro adjacente, segundo componentes magnéticos (51), (52) mencionado acima.
[025] Com o projeto estrutural acima e a descrição da ação, pode-se saber que o motor do disco da invenção atual usa o primeiro, segundo componentes magnéticos (51), (52) e o terceiro, quarto componentes magnéticos (61), (62) do Primeiramente, o segundo disco magnético ajusta (50), (60) do jogo magnético (5) para dar forma à magnetização na direção do movimento, e a bobina (71) da bobina ajustou (70) do jogo da indução (7) é configurada perpendicular ao sentido do movimento para dar forma a um efeito de força Magnética-mecânica quatro. Além disso, desde o primeiro, segundo componentes magnéticos (51), (52) e o terceiro, quarto componentes magnéticos (61), (62) do primeiro, segundo conjuntos de discos magnéticos (50), (60) são um aposição heteropolar e um projeto homopolar do vizinho, que possa evitar a geração de magnético resistir com o interruptor do para diante, fontes de alimentação do circuito reversível do circuito (80) do interruptor da indução, fazendo o processo inteiro do movimento ajudado magneticamente de modo que o potência de entrada possa ser reduzido eficazmente e o potência da saída possa ser aumentado.
[026] Portanto, pode-se entender que a presente invenção é uma excelente invenção criativa, não só resolvendo os problemas gerados a partir das artes anteriores efetivamente, mas aumentando substancialmente os efeitos.
Claims (2)
1) “MOTOR À DISCO”, sendo um motor à disco compreendendo um conjunto magnético (5), um conjunto de indução (7) e pelo menos um circuito de comutação de indução indutivo (80), sendo o referido conjunto magnético e conjunto (5) de conjunto de indução (7) respectivamente definidos como um rotor ou estator capaz de movimento relativo, caracterizado por: o dito conjunto magnético (5) compreende uma camada ou mais camadas do primeiro conjunto de discos magnéticos e uma camada de mais camadas do segundo conjunto de discos magnéticos (60), o dito primeiro conjunto de discos magnéticos (50) e o segundo conjunto de discos magnéticos (60) do referido conjunto magnético (5) são espaçados em intervalo, cada conjunto tem pelo menos um primeiro componente magnético (51) e pelo menos um segundo componente magnético (52) espaçados um do outro, polos magnéticos em ambas as extremidades do dito primeiro, segundos componentes estão em paralelo a uma direção de movimento, dito primeiro adjacente, segundo componente magnético (52) ou segundo adjacente, primeiros componentes magnéticos (51) são mantidos um intervalo entre eles, os referidos pólos magnéticos relativos dos primeiros segundos componentes magnéticos (52) adjacentes, um em frente ao outro, tendo a mesma polaridade, cada segundo conjunto de disco magnético (60) tem pelo menos um terceiro componente magnético (61) e pelo menos um quarto componente magnético (62) espaçados em um intervalo, pólos magnéticos em ambas as extremidades do dito terceiro, quarto componentes magnéticos (62) são paralelos à referida direção de movimento, dito terceiro adjacente, quarto componentes magnéticos (62) ou o referido quarto, terceiros componentes magnéticos (61) são mantidos um intervalo entre eles, os referidos terceiros componentes magnéticos (61) do referido segundo conjunto de discos magnéticos (52) estão respectivamente dispostos lado a lado com os referidos primeiros, segundos componentes magnéticos (52), os referidos terceiros componentes (61) do segundo conjunto de discos magnéticos (52) e os ditos primeiros, segundos componentes magnéticos (52) do dito primeiro conjunto de discos magnéticos (50) dispostos lado a lado em polaridades diferentes, e os polos magnéticos relativos dos ditos terceiros adjacentes, quarto componentes magnéticos (61), (62) de frente um para o outro, possuem a mesma polaridade; o referido conjunto de indução (7) compreende pelo menos um conjunto de bobina (70), cada conjunto de bobina (70) é configurado entre os primeiros conjuntos de discos magnéticos (52), (51), os segundos conjuntos de discos magnéticos (60), o conjunto de bobinas (70) é constituído por uma bobina (70), e a bobina (70) é configurada de forma que uma linha de extensão passe através de ambas as extremidades de pólos magnéticos gerados após a condução elétrica e sua magnetização seja perpendicular à referida direção de movimento; o referido circuito de comutação de indução (80) é configurado com um detector de potência dianteiro disposto em uma extremidade de entrada de cada um dos primeiros, segundos componentes magnéticos (60) do referido primeiro conjunto de discos magnéticos (50) ou de cada um dos terceiros componentes magnético (61) do referido segundo conjunto magnético (60) do referido conjunto magnético, o qual é um polo N; um detector de potência reversível disposto na extremidade de entrada de cada um dos ditos primeiros componentes magnéticos (50) do dito primeiro conjunto de discos magnéticos (50) ou de cada dito terceiro, quarto componentes magnéticos do dito segundo conjunto de discos magnéticos (52), (62) do dito conjunto magnético, o qual é um polo S; e um detector de desconexão (82) disposto em uma extremidade de partida de cada um dos referidos primeiro, segundo componentes magnéticos (60) do referido primeiro conjunto de discos magnéticos (50) ou de cada um dos referidos terceiro, quarto componentes magnéticos do referido segundo conjunto de discos magnético (52), (62) do referido conjunto magnético, configurada com um componente de indução (85), o referido componente de indução (85) permite que a referida bobina (70) seja conduzida e alimentada por uma fonte de alimentação quando se detecta o referido detector de potência reversível (83), e vice-versa, o referido componente de indução (85) faz com que a dita bobina (70) seja desconectada da dita fonte de alimentação ao detectar o dito detector de desconexão (82).
2) “MOTOR À DISCO”, sendo um motor à disco de acordo com a reivindicação 1, caracterizado por, em que o referido conjunto de bobinas (70) do referido conjunto de indução (7) tem uma pluralidade de bobinas (70), e um intervalo entre as referidas bobinas (70) adjacentes é igual aquele entre as referidas extremidades de entrada dos referidos primeiros componentes magnéticos (52), (51) primários adjacentes.
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