Введение

Никола Тесла был изобретателем, получившим около 300 патентов по всему миру на свои изобретения. Часть патентов Теслы не зарегистрирована, и различные источники обнаружили некоторые из них, скрытые в патентных архивах. Известно минимум 278 патентов. Многие изобретения, разработанные Теслой, не были запатентованы.

Патенты No 1 No 50

Коммутатор для динамоэлектрических машин 26 января 1886 г. Элементы для предотвращения искрения в динамоэлектрических машинах; барабанного типа со щетками. Электрическая дуговая лампа 9 февраля 1886 г. Дуговая лампа с угольными электродами, управляемыми электромагнитами или соленоидами и муфтой; устраняет распространенные в отрасли недостатки конструкции предыдущих моделей. Электрическая дуговая лампа 9 февраля 1886 г. Автоматический выключатель дуговой лампы при ненормальной работе дуги; автоматическая реактивация. Регулятор для динамоэлектрических машин 2 марта 1886 г. Две основные щетки, соединенные с концами катушек; промежуточное ответвление с шунтом для третьей щетки. Регулятор для динамоэлектрических машин 2 марта 1886 г. Вспомогательная щетка[ки], шунтирующая часть или всю катушку поля; регулирует поток энергии; регулируемый уровень тока. Регулятор для динамоэлектрических машин 19 октября 1886 г. Автоматическое регулирование уровня энергии; механическое устройство для переключения щеток. Динамоэлектрическая машина 22 марта 1887 г. Улучшение конструкции; облегчение сборки; снижение стоимости; магнитный каркас; якорь; синхронный двигатель переменного тока. Электромагнитный двигатель 1 мая 1888 г. Способ и схема работы электродвигателей посредством прогрессивного сдвига; полюсный магнит; якорь; электрическое преобразование; экономичность; передача энергии; простая конструкция; облегченная конструкция; принципы вращающегося магнитного поля. Электромагнитный двигатель 1 мая 1888 г. Новая форма и режим работы; катушки, образующие независимые цепи питания; подключенный к генератору переменного тока; синхронный двигатель. Система распределения электроэнергии 1 мая 1888 г. Ток от единого источника питания в основной или передающей цепи, наводимый индукционным аппаратом; независимые цепи; электрический распределитель. Электромагнитный двигатель 1 мая 1888 г. Вращение производится и поддерживается прямым притяжением; используется сдвиг полюсов; индукционный магнитный двигатель. Электрическая передача энергии 1 мая 1888 г. Новый метод или способ передачи; преобразование динамо-машины с двумя независимыми цепями для передачи на большие расстояния; передача переменного тока; содержит отказ от ответственности; экономичность; эффективность. Электрическая передача энергии 1 мая 1888 г. Улучшения электромагнитных двигателей и их режима или методов работы; двигатель обмотан катушками, образующими независимые цепи на якоре; якорь установлен для вращения между двумя различными полюсами; якорь в конечном итоге синхронизируется с генератором; катушки обмотки или катушки на полюсных магнитах; подвергаются воздействию постоянного тока для поддержания постоянного поля. Метод преобразования и распределения электрических токов 1 мая 1888 г. Относится к системам распределения электроэнергии; ток поступает из одного основного источника или подходящей передающей цепи; индукция в независимую цепь; разделение тока из одного источника; преобразования; открытие метода, позволяющего избежать прежних ненадежных и опасных методов; истинная динамическая индукция. Коммутатор для динамоэлектрических машин 15 мая 1888 г. Относится к динамоэлектрическим машинам или двигателям; улучшения устройств для сбора или передачи токов; предотвращает разрушение и износ машины; устраняет необходимость в регулировках из-за разрушения и износа; обеспечивает практическое строительство очень больших динамоэлектрических машин или двигателей с минимальным количеством коммутаторных сегментов; повышает безопасность и эффективность. Система распределения электроэнергии 2 октября 1888 г. Связана с предыдущими системами распределения электроэнергии, разработанными Теслой; примеры систем, работающих с двигателями или преобразователями, или и тем, и другим, параллельно; примеры параллельных систем; примеры последовательных систем. Динамоэлектрическая машина 2 октября 1888 г. Связана с патентами Теслы и Чарльза Ф. Пека, номера: US381968 и US382280; обычные формы систем постоянного и переменного тока могут быть адаптированы к системе Теслы с небольшими изменениями; влияет на их формы; представлены только лучшие и наиболее практичные решения для трех наиболее распространенных форм устройств; иллюстрированы машины с непрерывными (или замкнутыми) цепями, машины с якорями с катушками, соединенными диаметрально (известные как "открытые цепи") и машины с катушками якоря, имеющими общий узел. Динамоэлектрическая машина или двигатель 2 октября 1888 г. Улучшение конструкции динамо- или магнитоэлектрических машин; новая форма каркаса и полюсных магнитов, делающая машину более прочной и компактной; требует меньше деталей; меньше сложностей при сборке; меньшие затраты; полезно для машин переменного и постоянного тока. Динамоэлектрическая машина 9 октября 1888 г. Относится главным образом к машине переменного тока, изобретенной Теслой; связана с патентами № US381968 и US382280; стремится избежать механических недостатков машин высокой частоты; эффективна при низких скоростях; создает вращающиеся магнитные полюса в одном элементе машины и приводит в движение другой с другой скоростью. Регулятор для двигателей переменного тока 9 октября 1888 г. Улучшение в системах электрической передачи; средство регулирования мощности двигателя или двигателей; используется с системой нескольких двигателей, главным образом (или с системами двигателей и трансформаторов), имеющих независимые цепи питания, которые создают прогрессивные или сдвигающиеся магнитные полюса (т.е. вращающееся магнитное поле); контролирует скорость двигателя. Термомагнитный двигатель 15 января 1888 г. Известно, что нагрев магнитного тела уменьшает его намагничивающую способность; достаточно высокие температуры разрушают магнитное поле; механическая мощность посредством возвратно-поступательного движения, полученная совместным действием тепла, магнетизма и пружины или веса (или другой силы); в этом патенте применение тепла к телу, намагниченному индукцией или иным способом, до тех пор, пока магнетизм не нейтрализуется, чтобы вес или пружина привели в действие и уменьшили действие тепла для восстановления магнитного эффекта и перемещения тела в противоположном направлении. Способ работы электромагнитных двигателей 16 апреля 1889 г. Улучшения предыдущих экземпляров синхронных двигателей; предыдущие экземпляры синхронных двигателей не запускались генераторами переменного тока; новое открытие простого способа работы таких двигателей; не требует других устройств, кроме самого двигателя; преобразование из двигателя с двойной цепью, который запускается под действием переменного тока, в синхронный двигатель; определение синхронного двигателя. Электромагнитный двигатель 25 июня 1889 г. Крутящий момент, вместо того чтобы быть результатом разницы в магнитных периодах или фазах полюсов или в притягивающих частях, по какой бы причине, создается за счет углового смещения частей, которые, хотя и перемещаются относительно друг друга, намагничиваются одновременно или приблизительно одним и тем же током; касается якоря и ламинаций сердечника магнитного полюса для достижения максимального магнитного притяжения; лучшие средства для достижения этих результатов. Метод передачи электрической энергии 25 июня 1889 г. Новый и полезный метод разгона двигателя до желаемой скорости; формы машин переменного тока, подключенные к генераторам переменного тока, могут работать как синхронные двигатели; ранее переменный ток не запускал их; постройте генератор с двумя катушками или наборами катушек и подключите их к двигателю с соответствующими катушками или наборами катушек; посредством двух линейных проводов двигатель и генератор работают одинаково; связано с US 390413 (для средств запуска); будет работать как синхронная система с одной цепью. Динамоэлектрическая машина 16 июля 1889 г. Относится к классу машин, называемых "униполярными" (т.е. диск или цилиндрический проводник установлен между магнитными полюсами, предназначенными для создания однородного магнитного поля); конструкция машины с двумя полями, каждое из которых имеет вращающийся проводник, установленный между его полюсами; в основном обсуждается дисковая форма; направл...

Патенты No51No100

Система передачи электроэнергии 13 декабря 1892 г. Генератор переменного тока, состоящий из независимых обмоток арматуры, образованных проводниками, расположенными попеременно; Развиваемые токи различаются по фазе, а число полюсов магнитного поля превышает число обмоток арматуры; Двигатель, имеющий независимые обмотки возбуждения, подключенные к обмотке арматуры генератора переменного тока; Вращающаяся магнитоэлектрическая машина, выдающая заданное число импульсов или изменений тока за каждый оборот или революцию; Полюса, число которых меньше числа импульсов тока, производимых в каждой обмотке двигателя за один оборот или революцию; Многополюсная машина переменного тока. Передача электрической энергии 26 декабря 1893 г. Способ работы двигателей с независимыми обмотками возбуждения; Пропускание переменного тока через обмотки и запаздывание фазы тока в одной из обмоток в большей степени; Направление переменного тока из одного источника через обе обмотки двигателя и изменение или модификация относительного сопротивления или самоиндукции обмоток двигателя, создавая разность фаз в токах. Система передачи электроэнергии 26 декабря 1893 г. Двигатель с независимыми обмотками возбуждения, подключенными к источнику переменного тока; Средства для создания различных фаз магнитных эффектов в указанной обмотке возбуждения; Арматура, находящаяся под воздействием обмотки возбуждения; Обмотки возбуждения, соединенные последовательно-параллельно и имеющие различное активное или переменное сопротивление (или самоиндукцию); Пары линий, соединенных и образующих дифференциальную цепь с несколькими фазами; Изменение периода токов, проходящих через электромоторное устройство, изменяющее фазу, расположенное между линиями и пунктом назначения; Включает коррекцию. Передача электрической энергии 2 января 1894 г. Способ работы электромагнитных двигателей; Пропускание переменного тока через одну из обмоток возбуждения и индуцирование этим током в другой обмотке или обмотках двигателя. Электрический генератор 2 января 1894 г. Сочетание с поршнем или эквивалентным элементом двигателя, который может свободно возвратно-поступательно двигаться под действием пара или газа под давлением, движущегося проводника или элемента электрического генератора в прямой механической связи; Двигатель и генератор, отрегулированные относительно периода для получения токов постоянного периода; Электрический генератор, имеющий индукционные или индуцированные элементы, один из которых способен колебаться в магнитном поле, а движущийся элемент крепится к штоку поршня двигателя; Отношение периодов электрических колебаний не влияет на период двигателя; Цилиндр и поршень, приводимые в движение паром или газом под давлением пружины, поддерживаемой в колебании движением поршня, и электрический генератор, движущийся проводник или элемент которого соединен с поршнем; Метод конструирования и адаптации элементов; Передача колебаний двигателя на движущийся элемент электрического генератора и регулирование периода механических колебаний путем регулирования реакции электрического генератора. Катушка для электромагнитов 9 января 1894 г. Использование эффекта взаимосвязи самоиндукции; Соседние витки катушки сформированы таким образом, чтобы разность потенциалов была достаточной для нейтрализации негативных эффектов; Цель – избежать дорогих, громоздких и сложных конденсаторов; Техника обмотки бифилярной катушки. Электрический проводник 6 февраля 1894 г. Предотвращение потерь в линейных проводниках; Изолировать и покрывать проводники оболочкой, соединенной с землей; Оболочка или экран; Коаксиальный кабель. Средства для генерации электрических токов 6 февраля 1894 г. Генерация и использование электрической энергии, открытой Теслой; связано с US454622 и US462418; Поддержание прерывистых или колебательных разрядов конденсатора подходящей цепи, содержащей преобразовательные устройства; Разряды происходят в изолирующих жидкостях (например, в масле); Изменение расстояния между электродами искрового разряда; Поддержание циркулирующего потока в жидкости; Иллюстрирует предпочтительный способ. Возвратный двигатель 6 февраля 1894 г. Обеспечение двигателей, которые под воздействием сил, таких как упругое напряжение пара или газа под давлением, будут давать постоянные колебательные движения (в широких пределах); Функция постоянна независимо от нагрузки, потерь на трение или других факторов (которые ухудшают работу других двигателей); Преобразование давления в механическую мощность; Лучше работает при более высоких температурах и давлениях, чем предыдущие двигатели; Те же принципы, лежащие в основе этого двигателя, позже появляются в современных бензиновых двигателях автомобилей; часто упоминается энтузиастами как версия "землетрясения". Лампа накаливания 6 февраля 1894 г. Связано с US454622; Лампы накаливания; Особые формы лампы, в которых светоизлучающее небольшое тело или пуговица из жаропрочного материала поддерживается проводником, входящим в сильно вакуумированную колбу или приемник; Проводящий экран окружает поддерживающий проводник; Вакуумная лампа с одним узлом. Электрическая железная дорога 20 февраля 1894 г. Использует высокие потенциалы и высокие частоты; Изолированный и экранированный питающий проводник вдоль линии движения; Индукционный брус или пластина, находящаяся в индуктивном отношении с экранированным проводником и имеющая электрическое соединение с двигателем. Электрический измеритель 20 февраля 1894 г. Способ измерения количества электрической энергии, потребленной за определенное время в электрической цепи переменного тока; Высоковольтный разряд через разреженный газ между двумя проводниками; Вычисление по количеству частиц, выбрасываемых проводниками или одним из них в результате разряда энергии, потребленной; Первичная обмотка последовательно с преобразовательным устройством; Высоковольтная вторичная обмотка; Два угольных проводника, герметично закрытых в вакуумном приемнике и покрытых изоляционным материалом с трех сторон, один конец каждого проводника подключен к концу вторичной обмотки. Паровой двигатель 10 апреля 1894 г. Цилиндр и возвратно-поступательный поршень (с пружиной) и управляющий золотник двигателя, предназначенного для работы от пара или газа под давлением, управляемого независимо контролируемым двигателем постоянного периода, управляющим указанным золотником. Электромагнитный двигатель 14 августа 1894 г. Двигатель переменного тока с обмотками возбуждения, предназначенными для подключения к внешней цепи сердечников с различной магнитной восприимчивостью, чтобы проявлять различия в магнитной фазе под воздействием тока возбуждения; Вращающаяся арматура магнитных полюсов и обмоток, предназначенных для подключения к внешней цепи, окружающей их; Сердечники, изготовленные из разных размеров, длины, массы или материала, благодаря чему их магнитная фаза будет отличаться по времени. Двигатель переменного тока 25 февраля 1896 г. Связано с US381968 и US382280; Способ и план работы электрических динамических генераторов путем прогрессивного сдвига; Магнитоэлектрическая машина; Преобразование динамо-двигателя с двумя независимыми цепями переменного тока; Передача энергии; Принципы вращающегося магнитного поля. Электрический конденсатор 15 сентября 1896 г. Конденсатор, построенный или снабженный средствами для исключения воздуха или газа; Арматура, состоящая из проводящей жидкости; Арматуры в двух отдельных телах проводящей жидкости, электрически изолированных и содержащихся в приемнике; Изолирующая жидкостная прокладка на поверхности проводящих жидкостей. Аппарат для производства электрических токов высокой частоты и напряжения 22 сентября 1896 г. Преобразование постоянного тока в токи высокой частоты. Сочетание цепи с высокой самоиндукцией, дроссельной катушки, контроллеров цепи, предназначенных для замыкания и размыкания цепи, конденсатора, в который разряжается противо-ЭДС при прерывании, и трансформатора, через первичную обмотку которого разряжается конденсатор; Двигатель для привода контроллера; Ток высокой электродвижущей силы (напряжения), который индуцируется при каждом размыкании цепи...

Патенты #101#111

Фонтан 13 октября 1914 Улучшение конструкции фонтанов и аквариумных установок; Большая масса жидкости в движении; Демонстрация большой мощности; Значительное перемещение жидкости при небольших затратах энергии. Аппарат для передачи электрической энергии 1 декабря 1914 Высоковольтный, воздушный, самовосстанавливающийся резонансный трансформатор; Осциллятор для беспроводной передачи электромагнитной энергии; Катушка Тесла. Скоростной индикатор 19 декабря 1916 Улучшение, использующее адгезию и вязкость газообразной среды [предпочтительно воздуха] для измерения скорости [или измерения передачи крутящего момента] между индикатором и приводом; Прочный; Простой; Недорогой; Надежный. Защита от молний 14 мая 1918 Новая и эффективная конструкция защиты, соответствующая истинной природе явления; Исправляет гипотезу Бенджамина Франклина и последующие конструкции устройств защиты от молний. Скоростной индикатор 6 августа 1918 Скоромер, обладающий следующими характеристиками: линейно пропорциональные показания крутящего момента; Сильные эффекты кручения на низких скоростях; не подвержен влиянию атмосферной плотности, температуры или магнитных полей; Прочный; Простой; Экономичный. Судовой журнал 2 сентября 1919 Новая и эффективная конструкция судового журнала; Мгновенное отображение скорости в узлах или милях в час. Клапанный канал 3 февраля 1920 Улучшение, заключающееся в использовании канала или протока, характеризующегося клапанным действием; Канал имеет перегородки, углубления, выступы, расширения или отбойники, которые более эффективно направляют поток в одном направлении; Механический диод; Односторонний клапан без движущихся частей. В настоящее время известен как клапан Тесла. Расходомер 11 января 1921 Относится к прибору для измерения скорости и количества потока жидкости. Частотомер 3 января 1922 Определяет периодическую электрическую частоту и электрические колебания посредством вращения или возвратно-поступательного движения электромеханического устройства. Метод воздушной транспортировки 3 января 1928 Самолет с вертикальным взлетом и посадкой (VTOL); Описывает метод достижения вертикального взлета, перехода к горизонтальному полету и вертикальной посадки с использованием поворотного винта. Включает транспортировку, заключающуюся в создании тягой двигателя вертикальной силы, превышающей нормальную, что приводит к подъему машины в приблизительно вертикальном направлении, наклону ее и одновременному увеличению мощности двигателя и, следовательно, тяги винта, затем постепенному уменьшению тяги винта по мере набора скорости и принятия самолетом нагрузки, таким образом поддерживая подъемную силу примерно постоянной во время полета, наклону машины обратно в исходное положение и одновременному увеличению мощности двигателя и тяги винта, и осуществлению посадки под действием той же силы. Аппарат для воздушной транспортировки 3 января 1928 Самолет с вертикальным взлетом и посадкой (VTOL); Включает исправление.

Повторное выдача патента

Метод изоляции электрических проводников 23 октября 1900 г. Разъяснение гипотезы Фарадея о том, что замораживание веществ повышает их диэлектрическую прочность для изоляции токоведущих проводников; Усовершенствования метода, предложенного Фарадеем; Метод изоляции электрических проводников, заключающийся в окружении или поддержании этих проводников материалом, приобретающим изоляционные свойства при замораживании или затвердевании; Метод поддержания проводника в газообразном охлаждающем агенте путем его непрерывного воздействия; Желоб или канал с циркулирующим охлаждающим агентом.

Аномалии

В различных патентных журналах зафиксировано, что Тесла подал заявку на патент США № 613819 на "Filings Tube" (как, например, в книге Чарльза Генри Сеуола "Беспроводная телеграфия" (Нью-Йорк, 1904)), но, судя по всему, патент выдан не был. В архивах Музея Николы Теслы в Белграде хранятся материалы и чертежи, подготовленные Теслой для патентов, которые он так и не зарегистрировал.

Непатентованные устройства и проекты

Устройства и проекты, предложенные Теслой и частично разработанные, но не запатентованные. Мировая беспроводная система: предложенная система телекоммуникаций и передачи электроэнергии, включающая в себя ряд патентов Теслы. Teleforce: предлагаемая оборонительная система вооружения, использующая снаряды или пули, разгоняемые до высокой скорости в вакуумной камере посредством электростатического отталкивания и затем выпускаемые из прицельных сопел в намеченные цели.