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110. (WO2013043065) ELECTROMAGNETIC ENERGY-FLUX REACTOR
Latest bibliographic data on file with the International Bureau   

Pub. No.:    WO/2013/043065    International Application No.:    PCT/PH2011/000015
Publication Date: 28.03.2013 International Filing Date: 23.09.2011
IPC:
H02J 5/00 (2006.01)
Applicants: EYALES, Bonifacio, J. [PH/PH]; (PH)
Inventors: EYALES, Bonifacio, J.; (PH)
Agent: ESCAÑO, Eduardo, C.; Escaño Sarmiento & Partners Law Offices Suite 1605, The Taipan Place F. Ortigas Jr. Road Ortigas Business District 1605 Pasig City, Metro Manila (PH)
Priority Data:
Title (EN) ELECTROMAGNETIC ENERGY-FLUX REACTOR
(FR) RÉACTEUR À FLUX D'ÉNERGIE ÉLECTROMAGNÉTIQUE
Abstract: front page image
(EN)The ELECTROMAGNETIC ENERGY-FLUX REACTOR (EER) comprises microprocessor-based power modules (MPM), a microprocessor-base control module (MCM), Hall Effect current sensors (HECS) and a reactor system (RS). Upon switching the exciter power supply source the power module activates the EER to a bypass mode due to zero current pick up by the HECS. The exciter power supply source is supplied either by a utility company, standby generator, battery banks with inverter, or by wind and solar renewable energy coupled to an inverter or by any means of excitation sources of alternating current waveform. Upon switching on the load the HECS senses the current at the output terminal either directly from the terminal lead wire or via the secondary output of the current transformer installed in the output terminal lead wire. Once the minimum preset output current signal is sensed by the HECS, it will activate and power up the reactor system.
(FR)L'invention concerne un réacteur à flux d'énergie électromagnétique (EER) comprenant des modules de puissance à microprocesseur (MPM), un module de commande à microprocesseur (MCM), des capteurs de courant à effet de Hall (HECS) et un système de réacteur (RS). Lors de la commutation de la source d'alimentation électrique de l'excitateur, le module de puissance active l'EER en mode de dérivation du fait d'une lecture de courant zéro par l'HECS. La source d'alimentation électrique de l'excitateur est fournie par une société de service, un générateur en attente, une série de batteries avec onduleur, ou par une énergie renouvelable éolienne ou solaire couplée à un onduleur ou par un quelconque moyen de sources d'excitation de forme d'onde de courant alternatif. Lors de la commutation soit de la charge, le capteur à effet de Hall (HECS) détecte le courant à la borne de sortie soit directement depuis le câble conducteur de la borne ou via une sortie secondaire du transformateur de courant installé dans le câble conducteur de la borne de sortie. Une fois que le signal de courant de sortie prédéterminé minimal est détecté par l'HECS, il active et alimente le système de réacteur (RS). Le RS comprend trois bobines inductives ou plus, à savoir une ou plusieurs bobines réactives, la bobine de régénération et la bobine du collecteur. Un EMF et un flux de courant sur la bobine réactive vont induire une énergie électromagnétique et des champs magnétiques opposés sur la bobine de régénération qui s'opposent au flux des champs magnétiques produits par la bobine de régénération elle-même lors de l'excitation par une source CA externe. Les champs magnétiques opposés dans les bobines de régénération exercent des pressions et forcent les atomes du système à passer en état de cohésion. L'état de cohésion des atomes entraîne un flux d'électrons continu tant que la source d'excitation est maintenue sur les circuits de régénération. Etant donné que les électrons peuvent à peine circuler dans l'atmosphère du fait des gaz à haute résistance présents, ils sont attirés vers les bobines réactives et de régénération de moindre résistance, produisant ainsi de l'électricité pouvant alimenter tout type de charge électrique de type CA. Si une charge excessive est demandée à la bobine réactive, la bobine de collecteur doit être chargée électriquement selon le rapport de conception du RS afin de maintenir l'équilibre dans les champs magnétiques opposés, ou doit être excitée par un système de réacteur réactif distinct (connecté à une sortie de la bobine de réaction). L'énergie d'excitation doit être fonction du rapport de conception du réacteur principal en vue de l'ajustement automatique du RS.
Designated States: AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
African Regional Intellectual Property Org. (ARIPO) (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW)
Eurasian Patent Organization (EAPO) (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM)
European Patent Office (EPO) (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR)
African Intellectual Property Organization (OAPI) (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).
Publication Language: English (EN)
Filing Language: English (EN)