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.
Nikola Tesla was an inventor who obtained around 300 patents worldwide for his inventions. Some of Tesla's patents are not accounted for, and various sources have discovered some that have lain hidden in patent archives. There are a minimum of 278 patents Many inventions developed by Tesla were not put into patent protection.
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.