constantino buforn patent 57955 year 1914

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CONSTANTINO DE BUFORN JACAS PATENTE (1914) No. 57955 (SPAIN) MEMORIA DEL SISTEMA DE PRODUCCION DE ELECTRICIDAD BUFORN ANTECEDENTES Para los efectos de esta Memoria, entendemos por industria eléctrica aquella que tiene por objeto la producción de corrientes eléctricas industriales, prescindiendo al menos por ahora de las aplicaciones de esta misma corriente. Tal vez ninguna industria se ha desarrollado con menos tiempo y de tan gallarda manera como la industria eléctrica. La dinamo se ha constituido muy positivamente por cierto en reina de la industria. Los raudales de electricidad que ella subministra son ilimitados y sus aplicaciones de colosal importancia y de todos conocidas, pero el ser esta máquina forzosamente tributaria del motor, es circunstancia que encarece notablemente la producción de la corriente y acarreará la muerte y el olvido de tan simpática máquina. Hace próximamente, sesenta años, nada más, no se sabía producir la electricidad sino mediante las pilas eléctricas. Vino la dinamo a permitir poner en práctica las mil aplicaciones que se han dado a la corriente que ésta produce. El horizonte abierto por esta máquina parecía infinito, pero hace algún tiempo apareció una desiderata, cual es la supresión del motor o sea la producción directa de la electricidad sin transformación alguna.

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Constantino Buforn Patent 57955 year 1914. Similar to Clemente Figuera generator patent from 1908

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CONSTANTINO DE BUFORN JACAS PATENTE (1914) No. 57955 (SPAIN)

MEMORIA DEL

SISTEMA DE PRODUCCION DE ELECTRICIDAD BUFORN

ANTECEDENTES

Para los efectos de esta Memoria, entendemos por industria eléctrica aquella

que tiene por objeto la producción de corrientes eléctricas industriales,

prescindiendo al menos por ahora de las aplicaciones de esta misma

corriente.

Tal vez ninguna industria se ha desarrollado con menos tiempo y de tan

gallarda manera como la industria eléctrica. La dinamo se ha constituido muy

positivamente por cierto en reina de la industria. Los raudales de electricidad

que ella subministra son ilimitados y sus aplicaciones de colosal importancia y

de todos conocidas, pero el ser esta máquina forzosamente tributaria del

motor, es circunstancia que encarece notablemente la producción de la

corriente y acarreará la muerte y el olvido de tan simpática máquina.

Hace próximamente, sesenta años, nada más, no se sabía producir la

electricidad sino mediante las pilas eléctricas. Vino la dinamo a permitir poner

en práctica las mil aplicaciones que se han dado a la corriente que ésta

produce.

El horizonte abierto por esta máquina parecía infinito, pero hace algún tiempo

apareció una desiderata, cual es la supresión del motor o sea la producción

directa de la electricidad sin transformación alguna.

El día que esto se consiga la industria eléctrica entrará en una nueva era de

progreso y esplendor que le asegurará el número primero y el más importante

entre todas las industrias, puesto que todas ellas usarán como base

insustituible aquella encargada de producir la corriente eléctrica que envía luz

a nuestras viviendas y a las vías públicas, calefacción a nuestros hogares y

fuerza para la tracción terrestre y marítima y así como para las grandes y

pequeñas industrias y para nuestras necesidades y quehaceres.

Ha tiempo es preocupación de sabios e inventores el hallar el medio de

producir la electricidad, prescindiendo de esa serie de transformaciones que la

hacen tan dispendiosa.

Pues parece a simple vista que la máquina dinamo está exenta de defectos,

pero hay que tener presente que del detenido estudio de las acciones

recíprocas entre corrientes y entre corrientes e imanes, dedujo Lenz la

siguiente ley que anuncian en estos o parecidos términos algunos

renombrados tratados de electrotecnia: “en un circuito cerrado que se

desplaza en un campo magnético, el signo de la corriente inducida es tal que

su acción se opone al movimiento.

El exacto cumplimiento de esta ley, es motivo que la máquina dinamo gaste

una fuerza tan enorme como indispensable para vencer un freno de tan

colosal potencia, que de no existir haría aquella innecesaria.

Calcúlese ahora, cual no sería el esplendor que se imprimiría al desarrollo de

la industria, si existiese una dinamo que no fuese una transformadora sino una

verdadera generatriz sin gasto alguno.

PRINCIPIO DE INVENCION

El solo hecho de apuntar la idea de que la dinamo no sea una transformadora

nos sugiere enseguida esta pregunta: ¿si la dinamo no es una

transformadora, de donde procede la electricidad que ella produce? Para eso

hay que remontarse a la dinamo ideal, aquella compuesta de una sola espira

inducido, que gira cortando las líneas de fuerza del campo magnético

terrestre. En este campo magnético, se produce corriente en un circuito

cerrado que gira dentro de él.

Como este campo es sumamente extenso, podemos hacer girar en su seno,

varios aros, en cada uno de los cuales se producirá una corriente de diferente

tensión e intensidad, uniendo uno a otro los aros propuestos, las intensidades

de la corriente se sumarán y podremos substituir al conjunto de aros, un solo

aro con una masa y superficie igual a la suma de las superficies y de las

masas de los aros antedichos.

Este razonamiento explica claramente, que una dinamo que absorbe un solo

amperio para alimentar sus inductores dé trescientos amperios en el inducido.

Repitiendo lo dicho, supongamos que dentro del campo magnético de una

dinamo, giran varias espiras independientes de hilo delgado, cada una de

éstas dará una determinada intensidad, y la suma de estas intensidades sería

igual a lo que daría una sola espira que tuviese una sección magnética igual a

la suma de las secciones de las varias espiras de hilo delgado.

Para explicar el aumento de tensión que dicen sale de la transformación del

trabajo mecánico en la electricidad se sigue el siguiente razonamiento: Si

dentro de un campo magnético y en el plano del meridiano magnético se

colocan varias espiras o aros, en el momento que éstos giren, nacerá en el

seno de ellos una corriente de determinada aún que débil tensión, y esta

tensiones se sumarán unas con otras desde el momento que se coloquen los

aros o espiras los unos a continuación de otros, es decir, en tensión.

Valiéndose de tan sencillo razonamiento es facilísimo explicarse que la

máquina que absorbe un amperio a cien voltios, esto es, cien wats, de veinte

mil wats en el inducido y para explicarnos este hecho, no se nos ha ocurrido

mentar siquiera, la tan pretendida transformación del trabajo mecánico en

electricidad.

Naturalmente, que al pasar de la dinamo ideal a la máquina práctica, no será

posible en el campo magnético limitado de ésta, hacer girar un gran número

de espiras como es posible hacerlo en e1 campo magnético terrestre, que es

sumamente extenso, de donde se deduce que el poder de la dinamo está

limitado, no solo por la intensidad del campo magnético, producido por los

electroimanes, sino también por la extensión de su mismo campo.

Imposible es a primera vista explicarse la producción de la electricidad en la

dinamo, sino se conviene, en que la corriente es el producto de la

transformación del trabajo mecánico en electricidad, pero volviendo a la

dinamo ideal, se advierte que los factores que integran la corriente son tres.

Primero: Campo magnético terrestre. Segundo: Espira del inducido. Tercero:

Movimiento. Mientras estos tres factores existan sin descomponerse en las

condiciones de relación y de posición que deben de existir, habrá siempre

producción de corriente.

En la dinamo material sucede exactamente lo mismo. Mientras el campo

eléctrico no varíe y sea constante el giro del inducido, habrá siempre

producción de corriente y si ésta no tuviera que vencer resistencias atractivas

de gran potencia O sea cumplir estrictamente la ley de Lenz, produciría una

corriente mayor que la inductora y por tanto sería posible tomar de esta

corriente, una parte alícuota para excitar los inductores, constituyendo así la

dinamo auto-excitadora.

Y puesto que la ley dice que "hay producción de corriente en todo circuito

cerrado, siempre que se modifique de una manera cualquiera el flujo de fuerza

que lo atraviesa."

Existiendo dos modos distintos de modificar la intensidad de un flujo. El uno

variando las distancias que separan el circuito inducido del inductor. Estando

fundadas según este principio todas las máquinas magneto o dinamo

e1éctricas desde la de Clarke hasta la más perfeccionada y todas tienen el

defecto de que según la ley de Lenz como acabamos de decir, hay en ellas

atracciones tuertísimas cuya acción o impedimento para el giro del inducido es

preciso vencer.

La otra manera de alcanzar los mismos fines, es hacer variar constante y

ordenadamente la intensidad del campo magnético formado por los

electroimanes.

Y tiene este procedimiento la ventaja de que no habiendo resistencias

atractivas que vencer, no ha lugar aplicar la ley de Lenz y por tanto no se

necesita fuerza mecánica alguna para vencer esta resistencia y se explica así,

la producción de una energía eléctrica mucho mayor que la inductora,

constituyendo así la generatriz auto-excitadora.

Queda así sentado que la dinamo no es una transformadora del trabajo

mecánico en electricidad: ¿de donde procede pues, la corriente eléctrica que

ella produce? La corriente de las generatrices puede ser producida, por la

persistencia de un movimiento particular y desconocido de las moléculas de

su masa.

Esa vibración particular, es producida por el campo magnético y mientras éste

subsistirá la producción de la corriente, porque es la ley general que dice: -

mientras subsistan las causas, perdurarán los efectos".

El campo magnético produce unas ondas eléctricas que actúan sobre las

espiras del inducido, las dirige y las hace aptas para producir los efectos de

corriente y como mientras perduren las causas, los efectos se producirán

exactamente y en idénticas condiciones y por tiempo ilimitado.

La orientación que toman las moléculas del inducido, es decir, el trabajo que

se verifica dentro de su masa o alrededor de ella, nos es tan desconocido

como el que experimenta las moléculas de un trozo de hierro, que se imante

merced a la corriente que circula por el hilo de un solenoide.

Solo vemos los efectos que se exteriorizan, los que tienen lugar dentro de la

masa de los cuerpos se desarrollan en parajes, en donde ni nuestros sentidos

ni nuestra inteligencia ha logrado penetrar. En todas las acciones moleculares

nos pasa lo propio.

Hace próximamente ochenta años se descubrieron los fenómenos de

inducción y nadie desde aquella fecha ha podido hallar la verdadera manera

de obrar de la causa que los produce y estimula. Se usa de ellos en la práctica

de la industria, se extraen grandes y positivos resultados, pero se emplean

como el empírico que usa un medicamento porque conoce los efectos que

produce, sin cuidarse de averiguar el porque y como estos resultados se

obtienen.

La industria moderna prescinde muchas veces del fondo de las cosas, porque

le basta de momento conocer los efectos y saber aplicarlos de manera

conveniente a sus intereses.

Nunca como ahora puede decirse: "dame la cosa hecha y guárdate la manera

de hacerla".

Al ver marchar una dinamo, se ha dicho con bastante ligereza: es preciso

fuerza, luego la fuerza se ha convertido en electricidad.

La ciencia ha hallado después la relación existente entre una y otra la ha

sometido al cálculo y ha sentado como indiscutible principio, que para producir

tanta electricidad precisa emplear tanta fuerza, sin advertir que si eso es cierto

como lo es, cuando se trata de producir la electricidad con las actuales

dinamos, pudiera no serlo, cuando la electricidad se produzca por medios

desconocidos, en los cuales la fuerza mecánica y las reacciones químicas

sean innecesarias, es decir, cuando la corriente eléctrica se produzca

directamente sin acudir a transformaciones de ninguna especie.

Se supone generalmente que la corriente eléctrica fluye por el conductor

ganando una tras otra las moléculas del alambre; pero hay que tener presente

que esta corriente que circula por el conductor, ejerce acciones sobre otros

conductores, independientes del primero, si bien cercanos, como sucede en la

inducción. Parece más ajustado a la verdad, pensar que la electricidad se

propaga por ondas y que estas ondas al encontrar un cuerpo mejor conductor

que la atmósfera, donde se han producido toman el camino que les es más

fácil, pero sin dejar de ser ondas, pero deformándose de la forma esférica y

alargándose según la dirección del conductor porque es evidente que no

concretan su viaje a la masa y a la superficie del conductor, sino que

saliéndose de él, si así podemos expresar este concepto, producen acción en

otros conductores que se hallan a distancia más o menos pequeña.

En los tubos portantes o telégrafos acústicos, las ondas sonoras que se

forman delante la boca del que habla, se ven obligadas a perder su

esfericidad y hacer viajes por el interior de un tubo de materia poco vibrante y

naturalmente la esfera de ondas que alcanzaría un radio determinado, se ha

convertido en un cilindro que para tener el mismo volumen, que hubiera tenido

la esfera, precisa alcanzar una longitud mucho mayor que el radio de aquella

esfera; así es que con el tubo portante se oye mucho mayor el sonido a

distancia que si se oyera en él. En la transmisión

de la energía eléctrica, pasa algo sino igual, parecido a lo que sucedería en

nuestro ejemplo del tubo si sus paredes fuesen libres de vibrar

desembarazadamente. La electricidad sigue el camino que le indica el hilo

conductor, pero como viaja en forma de ondas no esféricas sino alargadas,

producen efectos que se pierden o diluyen en la atmósfera, si no encuentran

un circuito cerrado que les facilite el camino y haga que sus efectos sean

aprovechables.

Hemos dicho anteriormente, que la electricidad de nuestras generatrices

procedía de la electricidad atmosférica, retenida en los elementos más aptos

para ello y precisa ahora demos algunas explicaciones sobre tal delicada

cuestión.

Innegable es de todo punto la existencia de la electricidad, en la capa

atmosférica que envuelve nuestro globo y cuya existencia se atribuye según

teorías antiguas a la evaporación del vapor de agua y a los rozamientos

mismos del aire y que también puede atribuirse, en gran parte o casi toda su

totalidad, según teorías más modernas, a las grandes corrientes electro-

magnéticas y a las cuantiosas emanaciones que del misterioso fluido lanza el

gran astro sobre nuestro pequeño planeta, de las que una pequeñísima parte

queda condensada o acumulada en nuestra envolvente magnética y el resto

va a impregnar hasta el último átomo de nuestra masa terrestre.

Importantísimo factor es en este punto el Sol, del que nos ocuparemos

aunque sucintamente, de manera particular.

Es el Sol el centro de nuestro sistema planetario y de él recibimos tan grandes

beneficios como la luz y el calor, es por tanto el Sol un generador eléctrico de

sin igual potencia, puesto que condensa en inmensa cantidad los referidos

elementos de luz y calor, base productora de la energía eléctrica.

Todas las palpitaciones del astro que habitamos están bajo la influencia

directa del Sol, a quien la tierra debe la luz, el movimiento y la vida en su

superficie.

Sin pasar adelante, fijémonos en que todavía está para definir lo que es

electricidad y en particular su especial manifestación el magnetismo terrestre.

La envolvente magnética de la Tierra, cuyos elementos de posición y energía

comenzamos a conocer, constituye un gran enigma sospechado, al observar

las perturbaciones que periódicamente experimentan nuestros aparatos

electro-magnéticos y se ha atinado atribuir aquella sacudidas a cierto signo de

energía solar.

Se ha dicho que la Tierra es un gigantesco imán cuyas manifestaciones

externas, están representadas por la circulación de Este a Oeste, tomando por

eje su correspondiente polo, que difiere sensiblemente del polo geográfico.

Si de la rotación de la Tierra sobre su eje, derívanse tantas consecuencias

visibles ¿que ocurrirá con el sistema invisible magnético que también gira bajo

sus leyes y al parecer con independencia de aquellas? El Sol y la Tierra, esto

es, el inductor y el inducido y por último la interesante labor de los

observatorios electro-magnéticos cuyos resultados obtenidos tienden a afirmar

cada vez más, la acción preponderante de las radiaciones eléctricas sobre la

masa terrestre, pero este arsenal de conocimientos que representan, ante la

copiosa fuente de energías que se elaboran debajo de aquel basto Océano de

fuego en continua ebullición?

Si aceptamos una relativa pero constante actividad en el seno de la Tierra,

aun llegada cierta edad de reposo, ¿qué torbellinos inmensos de varia energía

deben de elaborarse en aquel horno, cuya altísima temperatura es difícil de

calcular, henchido de tan múltiples elementos a juzgar por los signos que

hasta el presente nos ha revelado el espectro? ¿y de la comparación de

volúmenes que deduciremos? siendo el Sol un millón trescientas diez mil

sesenta y dos veces mayor que la Tierra, ¿que deduciremos?

La lógica pues, nos conduce a creer que las grandes palpitaciones del astro

central, que rige todo el sistema planetario, deben repercutir forzosamente en

la Tierra, sirviéndole tal vez como puente conductor nuestra envolvente

magnética, penetrando los torrentes hasta conmover el ultimo átomo terrestre.

Pues además el Sol influye poderosamente sobre la Tierra por medio de sus

electrones, que cuando chocan contra otros cuerpos desprenden de los

últimos a otros electrones, pero cuando chocan contra substancias gaseosas

las ionizan, es decir, las vuelven conductoras de electricidad. Así es que al

llegar los electrones del Sol a las capas más altas y por ende más enrarecidas

de nuestro planeta ionizan el aire, le hacen por lo tanto, conductor de la

electricidad que llevan, y como las corrientes eléctricas dan origen a campos

magnéticos, los electrones que circulan por los espacios interplanetarios

crean, como dice Deslandres un campo magnético en cada punto del espacio.

Y es lógico pensar que los demás astros pueden ejercer sobre la tierra un

influjo análogo, aunque mucho menor, por ejemplo Júpiter, en el que no ha

mucho se han descubierto unos aspectos parecidos a los del Sol.

Volviendo sobre lo dicho no es tan hipotético como parece, creer en la

existencia de las tales fuerzas ignotas, Invoquemos la telegrafía sin hilos y en

especial la transmisión de la energía eléctrica a distancia objeto hoy de justa

admiración. Si el hombre consigue enviar fuerza electro-motriz sin valerse de

conductor, que hará el Sol generador eléctrico, de sin igual potencia sobre

este pequeño planeta?

El transporte de la energía eléctrica a distancia cuyos brillantes resultados aun

en sus comienzos, celebra el mundo como la aurora de un transformador

transcendental en su vida material, debe constituir una revelación sin duda

aun más importante para la ciencia contribuyendo a ensanchar el campo de

nuestros conocimientos de la física solar estrechamente relacionada con la

física terrestre.

Veremos como el Sol lanza sobre la Tierra un caudal inmenso de potencial

eléctrico que en su día la humanidad aprovechará para toda clase de fines y

quien sabe si el fluido producido por nuestras combinaciones no es otro que el

acumulado de origen solar, durante mucho tiempo, en los elementos más

aptos para retenerlo.

DESCRIPCION DE UNA MAQUINA MODELO CONSTRUIDA SEGUN EL NUEVO SISTEMA DE PRODUCCION DE ELECTRICIDAD “BUFORN”

Si nos proponemos desarrollar y aplicar alguno de los varios modelos de

máquina que pueden aplicarse y construirse sobre nuestro descrito y

demostrado sistema, no tendremos más que orear un campo magnético que

puede estar formado por electroimanes con núcleos de hierro o acero y hacer

experimentar a la corriente que atraviesa aquel campo una serie constante y

ordenada de variaciones en su intensidad.

Nada más fácil de realizar por distintos procedimientos. Sea valiéndose de un

campo magnético, compuesto de dos series de electroimanes N y S, de una

resistencia y de una circunferencia de contactos aislados uno de otro en la

que la mitad de los contactos están enlazados con la mitad de los extremos de

las partes de la resistencia y los otros contactos están unidos directamente

con los comunicados con la resistencia, añadiremos a esto una escobilla

giratoria siempre en comunicación con más de un contacto. Ahora bien, como

quiera que uno de los extremos de la resistencia está unido con los

electroimanes N, y el otro lo está con los S, resulta de lo expuesto que cuando

la escobilla está comunicada con el primer contacto, la corriente va toda a los

electroimanes N, al tiempo, que los S, están vacíos, puesto que la corriente

que ir a ellos ha de vencer toda la resistencia, cuando la escobilla está

comunicada con el contacto segundo, la corriente ya no va toda a los N,

puesto que ha de pasar solamente por parte de la resistencia y a los S, va ya

algo de corriente, puesto que ha de vencer menos resistencia que antes y así

sucesivamente al irse cerrando el circuito en cada uno de los contactos.

Resulta pues que la corriente va aminorando o aumentando según atraviesa

mayor o menor resistencia y por tanto variando constantemente y como esa

función la hemos hecho continua y ordenada, he aquí que tendremos

conseguido el fin propuesto.

Otro procedimiento que citaremos parecido al anterior y que seguiremos para

el resto de la descripción del aparato, por ser más fácil y facilitar su mejor

funcionamiento consiste: En hacer pasar la corriente por un eje en revolución

en cuyo extremo va ajustada una escobilla, que en su giro está en contacto

con las delgas de un cilindro de cobre aisladas unos de otras y en número

determinado y según la resistencia, de modo tal, que la escobilla

esté siempre en contacto con dos de las referidas delgas y de manera que,

cuando la escobilla está en comunicación con la delga primera, la corriente va

toda a los electros N, y nada a los S, cuando está en contacto con la delga

segunda, la corriente ya no va toda a los N, pero en cambio a los S, va ya algo

de corriente, y así sucesivamente al irse cerrando el circuito con cada una de

las delgas hasta que terminadas las de la primera semicircunferencia

empiezan a funcionar los de la otra que están directamente unidas a las

primeras.

Hay que tener presente que únicamente están en comunicación las delgas de

la semicircunferencia Norte con la mitad de los extremos de las partes de la

resistencia y las de la semicircunferencia Sur no se comunican con la

resistencia, sino respectivamente con las delgas de la semicircunferencia

comunicadas con la mitad de los extremos de las espiras de la resistencia y

además como quiera que la corriente pasa al campo magnético y vuelve del

mismo por los dos extremos de entrada y salida de la resistencia y como este

campo está constituido por dos series de electroimanes N y S, resulta que en

virtud de lo expuesto y del funcionamiento del aparato, cuando los

electroimanes N, están llenos de corriente, los S, están vacíos y como la

corriente que los atraviesa va aminorando o aumentando en intensidad, según

pase por más o menos espiras de la resistencia, y por tanto en variación

continua y puesto que esa función hemos logrado hacerla continua y

ordenada, en virtud del explicado procedimiento, habremos conseguido el

cambio constante de la intensidad de la corriente que atraviesa el campo

magnético formado por los electroimanes N, y S, y cuya corriente una vez

cumplida su misión en los diferentes electroimanes vuelve al origen de donde

se ha tomado.

Réstanos ahora observar, que la batería de inductores puede estar dispuesta

de dos modos distintos: 1º. Estando formada por dos series de electroimanes

N y S. 2º. Estando constituida por diversos grupos de electroimanes a los

cuales llega la corriente por derivación y por separado a cada grupo, con igual

intensidad y con el mismo cambio constante y ordenado de la misma y

estando dispuestos los carretes dentro de cada grupo como en el caso

anterior y primero.

Las ventajas de este segundo procedimiento son tan transcendentales como

notorias, pues con una sola de las muchas derivaciones que se pueden tomar

de una misma línea, podremos alimentar una batería igual a la del caso

anterior y primero y se podrá aun tomar muchas más derivaciones para

alimentar otras tantas baterías o grupos de inductores, y según la fuerza que

se quiera desarrollar.

Claro está que si se aumentan las causas que producen unos efectos, éstos

aumentarán indudablemente y en el caso presente tendremos por tanto

aumentada la producción de la corriente, en la proporción correspondiente al

número de derivaciones y al número de carretes de que conste cada grupo.

Hemos conseguido ya producir el cambio continuo y ordenado de la

intensidad de la corriente que atraviesa un campo magnético. Pasemos ahora

a los resultados y veamos la manera de aprovecharlos.

Sus resultados sabemos ya cuales son, o sea el nacimiento merced a la

causa indicada de una gran energía eléctrica mucho mayor que la que la

produce, puesto que aquí no tiene aplicación la ley de Lenz y no hay por tanto

resistencia atractiva alguna que vencer.

Ahora bien, como la causante subsiste merced a nuestro sistema, mientras

ésta subsista perdurarán sus resultados y por tanto la producción de una

corriente eléctrica mucho mayor que la inductora.

El modo de recoger esta corriente es tan fácil que hasta parece excusado

explicarlo; pues no tendremos más que intercalar entre cada par de los

electroimanes N y S, que llamaremos inductores otro electroimán que

denominaremos inducido, de tal modo debidamente colocado que, o bien los

extremos de su núcleo entre en el seno de los correspondientes inductores y

en contacto con sus respectivos núcleos o bien aproximados inducido e

inductor y en contacto por los polos, pero sin que en ningún caso haya

comunicación alguna entre el devanado inducido y el devanado inductor, y

recogeremos en estos inducidos el resultado de los fenómenos

experimentados que aquellos inductores.

Pudiéndose si aún se desea una mayor producción colocar los inductores e

inducidos los unce a continuación de otros como formando una sola serie y en

la siguiente forma: Se coloca primero un electro-inductor N, por ejemplo, a

continuación otro inductor de la otra serie S. y entre los polos de ambos y

debidamente colocado se hallará el correspondiente inducido, con esto

habremos formado un grupo de batería tal como hasta aquí se ha explicado,

pero ahora (en lugar de ir formando tantos grupos iguales al primero como

carretes conste cualquiera de las dos series), se podrá colocar siguiendo al

electroimán S, otro inducido y a continuación de este último inducido un

inductor N, siguiendo a éste otro inducido y luego un inductor S, y así

sucesivamente hasta haber dado colocación a cada uno de los inductores de

que conste cada una de las series de electroimanes N, y S.

Con esto habremos logrado aprovechar los dos polos de todos los inductores

excepto el primero y el último de los que solo se aprovechará uno y tendremos

por tanto, tantos inductores como inducidos menos uno, es decir, que si “m”

es por ejemplo el número de inductores el de inducidos será “m – 1”, lo cual

determinará con el mismo gasto de fuerza un aumento considerable en la

producción de la corriente inducida.

Además se puede aprovechar también el seno de los núcleos de los

electroimanes inducidos en los que se puede colocar otro electro-inducido de

reducidas dimensiones y con igual o mayor longitud que el núcleo del inducido

grande. En estos segundos inducidos, se producirá corriente eléctrica e

industrial al mismo tiempo que en los primeros; y la corriente así producida

podrá ser suficiente para el gasto de excitación continua de la máquina,

quedando completamente libre toda la otra corriente producida por los

primeros inducidos para dedicarla a toda clase de fines que se desee.

Como lo mismo los inductores que los inducidos no hay necesidad de que

giren no precisa por tanto hacerlos redondos sin que esto signifique que no

puedan también ser así, lo mismo que si se pretende que estén en

movimiento, las dos cosas pueden verificarse, aunque sin necesidad alguna

de que así tengan lugar.

Como no hay en nuestra máquina resistencia atractiva alguna que vencer, no

precisa la fuerza colosal, que necesita la dinamo, para vencer estar

resistencias y la completa innecesidad de esta fuerza en nuestro aparato,

explica muy claramente también y como una de sus más poderosas razones

que la corriente producida por nuestra máquina sea con mucho mayor que la

inductora. Dicho está que la corriente por ella producida será alterna pero un

sencillo conmutador la hará continua si así se desea.

Sin pasar adelante, tenemos que hacer constar que para la rotación del eje,

en que va incrustada la escobilla a que nos hemos referido anteriormente,

precisa una fuerza infinitamente pequeña, puesto que el tal eje es de muy

reducidas dimensiones, las más precisas para hacer girar una sencilla

escobilla y sin que para su rotación, tenga que vencer resistencias atractivas

de ninguna especie.

Hemos dejado sentado, que la corriente producida es con mucho superior a la

inductora y dicho esto claro ésta, que es facilísimo separar de esa corriente

que podremos llamar inducida, una parte alícuota para alimentar los

electroimanes inductores, para que continúen ejerciendo su misión y otra

pequeñísima parte para el funcionamiento del reducido eje en que va

incrustada la escobilla y quedará todavía por tanto, un gran exceso de fuerza

que podremos aplicar para toda clase de fines y la máquina seguirá su curso

indefinidamente.

He aquí pues, que la máquina o aparato explicado, se ha convertido no tan

solo en auto excitadora, sino también en una verdadera generatriz, sin gasto

alguno y por tiempo ilimitado.

VENTAJAS DEL INVENTO

Este invento motivo de la presente Memoria, viene a sacar a la industria de

producción de grandes corrientes del estado de estancamiento en que se

halla. Produciéndose la electricidad directamente sin motor, quedarán

suprimidas las máquinas de vapor y las turbinas empleadas en la producción

de fuerza; quedará suprimido el combustible en las máquinas de fuego y por

lo tanto el precio de la producción de la corriente se abaratará enormemente.

Las centrales de tranvías desaparecerán también una vez convertidos los

coches en verdaderos automóviles sobre raíles, porque cada carruaje llevará

en si mismo la máquina encargada de producir la corriente que requiere la

marcha del vehículo. Desaparecerán las centrales, los trolleys y esos

conductores tan costosos por ser de cobre, que corren a lo largo de los

trayectos de nuestros tranvías. Las ventajas de la supresión del carbón son de

tal utilidad, que parece excusadas cuantas consideraciones se hagan acerca

de la importancia de este invento en lo tocante a este punto. Y en cuanto a la

industria en general las ventajas serán aun más patentes y de mayor

importancia, y para pensarlo así, bastará fijarse tan solo en las que reportaría

el radio ilimitado de acción de buques, locomotoras y automóviles.

Como nuestro invento es absolutamente nuevo atrevidísimo y de

consecuencias industriales enormes, no se ha querido presentar esta patente

sin tener construida y funcionando una máquina, fundada en los principios y

teorías expuestos.

Como quiera que alguno de los principios de nuestra invención no es nuevo,

no pretendemos privilegiarlos, pero lo que si queremos privilegiar es la

aplicación y aprovechamiento de los referidos principios, de modo que toda

máquina o aparato fundado, según cualquiera de los antedichos y explicados

principios y teorías, que han servido de razón y fundamento a nuestra

invención, y sea cual fuera la forma y manera de hacer su construcción y

aplicación caerá de lleno dentro de nuestra patente.

NOTA

La Patente que por veinte años, se solicita, ha de recaer sobre un nuevo

SISTEMA DE PRODUCCION DE ELECTRICIDAD denominado BUFORN, de

excitación variable, destinado a producir grandes corrientes eléctricas

industriales, sin empleo de fuerza motriz, ni de reacciones químicas, ni de

transformaciones de ninguna especie, y que está esencialmente caracterizado

por:

"Hay producción de corriente eléctrica inducida en todo circuito cerrado

siempre que se modifique de una manera cualquiera el flujo de fuerza que lo

atraviesa" y "en un circuito cerrado que se desplaza en un campo magnético,

el signo de la corriente inducida es tal, que su acción se opone al movimiento"

y como el poder de producción de la dinamo está limitado no solo por la

intensidad de su campo magnético, sino también por la extensión de su

mismo campo; resultaría que si la dinamo no tuviera que vencer las

resistencias atractivas que se oponen al giro del inducido, produciría una

corriente mucho mayor que la inductora, de la cual sería posible tomar una

parte alícuota para la excitación, constituyendo así la dinamo auto-excitadora;

y como todos sabemos que los efectos que se producen cuando un circuito

cerrado se aproxima o se aleja de un centro magnético, son los mismos que

estando quieto e inmóvil el circuito, el campo magnético dentro del cual está

colocado vaya variando en intensidad, y puesto que toda variación, cualquiera

que sea la causa que la produzca, es motivo de producción de corriente

eléctrica inducida, tendremos que existe otro medio industrial de producir la

electricidad sin acudir al movimiento y que no tiene ninguno de los

inconvenientes de la dinamo, puesto que aquí no hay que vencer las

resistencias atractivas que se oponen al giro del inducido, puesto que el tal

giro no existe en este caso y se producirá por tanto una corriente eléctrica

mucho mayor que la inductora de la cual será posible tomar una parte

alícuota, para la excitación continua de la máquina y aun quedará una gran

cantidad de fuerza aplicable a toda clase de fines y la máquina continuará sin

nuevo gasto de fuerza, ejerciendo su misión indefinidamente y constituyendo

así la generatriz auto-excitadora.

Y la procedencia de cuya electricidad se explica por la persistencia de un

movimiento particular y desconocido de las moléculas de su masa. y esa

vibración particular es producida por el campo magnético, en el que se

produce unas ondas que actúan sobre las espiras del inducido, las dirigen y

las hacen actas para producir los efectos de corriente. Ondas que al encontrar

un cuerpo mejor conductor que la atmósfera donde se han producido, toman

el camino que les es más fácil, pero sin dejar de ser ondas, pero

deformándose de la forma esférica y alargándose según la dirección del

conductor, pero sin que concreten su viaje a la masa y a la superficie del

conductor propuesto, sino que saliendo de él producen también acción en

otros conductores que se hallan a distancias más o menos pequeñas,

acciones que se pierden o diluyen en la atmósfera si no encuentran un circuito

cerrado que la retenga dentro de él y haga que sus efectos sean

aprovechables.

Y por último por la existencia de la electricidad en la capa atmosférica que

envuelve nuestro globo y las grandes corrientes electro-magnéticas y las

cuantiosas emanaciones que del misterioso fluido lanza, ya por medio de sus

electrones ya en otra forma, el gran astro sobre nuestro reducido planeta;

electrones que al chocar con las capas más altas de nuestro planeta las

ionizan, es decir, las vuelven conductoras de la electricidad que llevan

haciéndolas servir como de puente conductor a las grandes corrientes

electromagnéticas que del Sol recibimos y de las que una pequeña parte

queda condensada o acumulada en nuestra envolvente magnética y el resto

va a impregnar hasta el último átomo de nuestra masa terrestre.

Y queda así explicado y demostrado el nuevo SISTEMA DE PRODUCCION

DE ELECTRICIDAD denominado BUFORN.

Ahora precisa hagamos constar, que lo que queremos privilegiar no es

ninguna máquina o aparato determinado sino, todo el nuevo SISTEMA DE

PRODUCCION DE ELECTRICIDAD denominado BUFORN, y de tal modo que

toda máquina o aparato que se construya o aplique, según el antedicho y

explicado sistema y sea cual fuera la forma, modo, manera o material de

hacer su construcción y aplicación caerán de lleno dentro de nuestra patente

.

A título de ejemplo y como una de las varias máquinas o aparatos que pueden

aplicarse y construirse sobre nuestro SISTEMA DE PRODUCCION DE

ELECTRICIDAD BUFORN y en que éste puede traducirse, citaremos la

siguiente, que esencialmente consiste: En un cilindro de delgas de cobre

aisladas unos de otras cuyas delgas estás en contacto continuo con una

escobilla giratoria siempre en comunicación con dos de las referidas delgas y

cuya escobilla va incrustada al extremo de un eje y por la que llega la

corriente a las delgas del cilindro, delgas que a su vez están conectadas con

las espiras de una resistencia que hace el oficio de distribuidor de corriente;

estando los extremos de esta resistencia enlazados respectivamente con los

extremos de un campo magnético constituido por dos series de electroimanes

N y S, y de tal modo que cuando la escobilla está en contacto con la delga

primera la corriente va toda a los electro N, y nada a los S; cuando está en

comunicación con la delga segunda la corriente ya no va toda a los N, pero en

cambio va ya algo a los S, porque tiene que vencer menos resistencia que en

el caso anterior y así sucesivamente al irse cerrando el circuito con cada una

de las delgas hasta que terminadas las de la semicircunferencia primera,

empiezan a funcionar las de la otra semicircunferencia que están directamente

unidas a las primeras respectivamente.

Como se ha dicho los extremos de la resistencia están en comunicación

respectiva con los extremos de un campo magnético, formado por

electroimanes, construidos en forma conveniente y dispuestos ya en dos

series de estos N y S, ya en diversos grupos a los cuales llega la corriente en

derivación y por separado a cada grupo, con toda su intensidad y con el

mismo cambio constante y ordenado de la misma, y como pueden tomarse

varias derivaciones se aumentará la producción de la corriente en la

proporción correspondiente al número de derivaciones y según el número de

carretes de que conste cada grupo. Entre los polos de cada dos electroimanes

N y S, se hallará debidamente colocado el correspondiente carrete inducido,

pudiendo estar los extremos de su núcleo ya en el seno de los

correspondientes inductores y en contacto los núcleos de ambos, ya

aproximados y en contacto por los polos, pero sin que en ningún caso haya

comunicación alguna entre el devanado inducido y el devanado inductor.

Pudiéndose si aun se desea mayor producción colocar primero un electro

inductor N a continuación otro inductor S, y entre los polos de ambos y

debidamente colocados se hallará el correspondiente inducido, pero ahora, en

lugar de ir formando grupos iguales el primero, tal como hasta aquí! se ha

explicado, se colocará otro inducido siguiendo al último inductor o sea al S, y a

continuación de este último inducido otro inductor N, y luego otro inducido y

así sucesivamente hasta haber dado colocación a cada uno de los

electroimanes inductores de que conste cada una de las series N y S, He aquí

que habremos aprovechado los dos polos de todos los inductores, excepto los

del primero y el último de los que solo se aprovechará uno y tendremos tantos

inducidos como inductores menos uno, lo cual determinará con el mismo

gasto de fuerza un aumento muy considerable en la producción de la

corriente.

Además se puede aprovechar también si así se desea el seno de los núcleos

de los electro inducidos en los que se puede colocar otro inducido de

reducidas dimensiones y de igual o mayor longitud que el núcleo del inducido

grande y en esos segundos inducidos se producirá corriente eléctrica e

industrial al mismo tiempo que en los primeros y que podrá ser suficiente para

el gasto de excitación continua de la máquina.

Ahora bien, como la corriente que atraviesa el campo magnético va

aumentando o disminuyendo en intensidad o sea en variación continua de la

misma, en virtud del funcionamiento de nuestro aparato y según pase la

corriente por menos o más espiras de la resistencia y como quiera, que como

se ha dicho antes, uno de los extremos de la resistencia está enlazado con los

electroimanes N, y el otro extremo está también unido a los electroimanes S,

y además como únicamente se comunican en las espiras de la resistencia, la

mitad de las delgas del cilindro y la otra mitad están directamente unidas a las

primeras, resulta de todo esto, que cuando los electroimanes de una de las

series, están llenos de corriente, están vacíos los segundos; de modo que a

medida que los primeros aumentan en intensidad, van disminuyendo los

segundos y viceversa, y así tendremos conseguido el cambio constante,

continuo y ordenado de la intensidad de la corriente que atraviesa el campo

magnético producido por los electroimanes, cuya corriente una vez cumplida

su misión en los diferentes inductores, vuelve al origen de donde se ha

tomado.

Ahora bien, estas variaciones en la intensidad de la corriente que atraviesa un

campo magnético, originan la producción de corriente eléctrica inducida que

podremos utilizar para toda clase de fines, y cuya corriente así producida, será

alterna, pero un sencillo conmutador la hará continua, si así se desea y de

cuya corriente solo restaremos una pequeñísima parte para el funcionamiento

de un pequeño motor que hace accionar la escobilla y otra pequeña parte

para la excitación continua del campo magnético, con lo que la máquina se

habrá convertido en auto-excitatriz, pudiéndose retirar entonces la corriente de

origen exterior que sirvió el principio para la excitación y continuará la

máquina sin nuevo gasto de fuerza ejerciendo su misión indefinidamente.

Todo de conformidad con lo explicado y detallado en la presente Memoria y

según se representa en los dibujos que la acompaña.

Barcelona, 13 de abril de 1914

Constantino Buforn (firma)

CONSTANTINO DE BUFORN JACAS PATENT (1914) No. 57955 (SPAIN)

THE BUFORN ELECTRICITY PRODUCTION SYSTEM BACKGROUND

For the purposes of this report, we understand that the power industry is aimed

at the production of industrial electrical currents, setting aside at least for now

the other applications of this same current.

Perhaps no industry has developed in less time or in a so gallant way as the

electricity industry. The dynamo has become, very positively indeed, in the

queen of industry. The streams of electricity which she provides are unlimited

and have applications of colossal importance which are known to all, but being

this machine unavoidably dependent of the motor, it significantly raises the

price in the production of current and that will lead to the discarding and

oblivion of such a nice machine.

Just sixty years ago the only method known to produce electricity was by the

use of batteries. The dynamo came to allow the use of the thousand different

applications of its produced current.

The horizon opened by this machine seemed infinite, but some time ago

appeared a desideratum, which is the removal of the motor and the direct

production of electricity without any transformation.

The day this will be achieved, the electrical industry will enter a new era of

progress and splendour that will ensure its number one and the most important

among all industries, since all of them will use as an irreplaceable basis, that

one in charge for producing the electrical current sent to light our homes and

streets, heating to our homes and force for traction on land and at sea as well

as for large and small industries and for our many other needs and tasks.

For a long time now, sages and inventors have searched to find the means of

producing electricity, without the series of transformations that make it so

expensive.

It seems at first glance that the dynamo is without flaws, but bear in mind that

from the detailed study of the interactions between current and between

current and magnets, Lenz deduced the following law, which is stated in

renowned Electrotechnical treatises, in this or similar terms as follows: "in a

closed circuit moving in a magnetic field, the sign of the induced current is

such that its action opposes the motion".

The exact fulfilment of this law is the reason for the Dynamo machine to spend

a force as enormous as indispensable in order to overcome a brake of such

colossal strength, which if not existent would make the other unnecessary.

Consider now, the splendour given to the industry’s development, if it were a

Dynamo not being a transformer, but a true costless generator.

PRINCIPLES OF THE INVENTION

The sole fact of mentioning the idea of the dynamo not being a transformer

raises the question: if the generator is not a transformer, where does the

electricity that it produces come from?

For that we must go back to the Ideal Dynamo, which consists of a single wire

turn, rotating and cutting the force lines of the Earth's magnetic field.

In this magnetic field, a current is produced in a closed circuit rotating inside it.

As this field is very extensive, we can rotate within it several hoops, in each of

which a current of different voltage and intensity will be produced. Joining all

of these proposed hoops, causes the current intensities to be added and we

can replace the set of hoops with a single hoop which has a mass and surface

area equal to the sum of the masses and surface areas of the before-

mentioned hoops.

This reasoning clearly explains that a dynamo which absorbs one ampere to

feed its inductors, give three hundred amperes in the armature. Repeating the

above, suppose that several independent turns of thin wire are rotating within

the magnetic field of a dynamo, each giving certain intensity. The sum of

these intensities would be equal to what would be given by one turn having a

magnetic section equal to the sum of the sections of the various turns of thin

wire.

In order to explain the increase in voltage said to be originated from the

transformation of mechanical work into electricity the following reasoning is

given: If within a magnetic field and in the plane of the magnetic meridian,

several turns, are placed and made to spin, a current of weak voltage will be

created within each turn, that will be added to all the voltages of the other turns

when placed one after the other.

Using such simple reasoning makes it very easy to explain that a machine

which absorbs one amp at 100 volts, that is, one hundred watts, produces

twenty thousand watts in the induced and to explain this fact, it does not occur

to us to even mention the presumed transformation of mechanical work into

electricity.

Naturally, passing from the ideal dynamo to a practical dynamo machine, it will

not be possible in its limited, magnetic field to spin as large a number of wire

turns as it is possible to do in the Earth's magnetic field, which is extremely

extensive, from which follows that the power of the generator is limited, not

only by the intensity of the magnetic field produced by the electromagnets, but

also by the area of its own field.

It is impossible at first glance, to explain the production of electricity in a

dynamo, if not convened that the current is the product of the transformation of

mechanical work into electricity, but returning to the ideal dynamo, it is noted

that there are three factors that make up the current. Fist: Earth's magnetic

field. Second: the induced wire loop. Third: Movement. While these three

factors exist without decomposing the conditions of relation and position to

each other that must exist, there will always be production of current.

In the practical dynamo, exactly the same happens. As long as the electric

field doesn’t change, and the rotation of the armature, is constant, there

always be current production and if it would not have to overcome powerful

drag forces, that is, strictly fulfilling the Lenz Law, it would produce a current

greater than the input and It would therefore be possible to take part of this

current, and use it to excite the inductors, thus constituting the self-exciting

dynamo.

And since the law says that there is production of current in a closed circuit,

provided that you modify in any way, the flow of force that go through it.

There are two different ways to modify the intensity of such a flow. One is by

varying the distances between the induced and the inductor circuits. All

machines magneto or dynamo electric from the Clarke one to the most

advanced, are according to this principle and all have the defect of Lenz-law

as stated above, as in them, there is extremely strong attractions or drag to

armature rotation, which must be overcome

The other way of achieving the same result, is to vary the intensity of the

magnetic field formed by the electromagnets.

And this procedure has the advantage that, not having to overcome any drag,

the Lenz's law does not apply and therefore does not need any mechanical

force to overcome this drag and explains so well the production of electrical

energy greater that the inducing one, thus becoming this way a self-exciting

generatrix

It is then settled, that the dynamo is not transforming mechanical work into

electricity; so where does the power which it produces come from? The

generators current may be produced, by the persistence of a particular

unknown movement of molecules within its mass.

That particular vibration is produced by the magnetic field and while it

continues, current production continues because the general law says, "while

the cause remains, the effects remain".

The magnetic field produces electrical waves that act on the armature

windings, directs them and makes them able to produce the effects of current,

and as long as the causes will remain, the effects will be produced exactly and

at identical conditions and until an unlimited period.

The orientation taken by the induced molecules, that is, the work done within

its mass or around it, is as unknown to us , as the work experienced by the

molecules of a piece of iron magnetized by the current flowing through the wire

of a solenoid.

We only see the externalized effects. Those which take place within the mass

of bodies develop in places where neither our senses nor our intelligence has

penetrated. In all the molecular actions the same happens to us.

Near eighty years ago the phenomena of induction was discovered and no one

since then, has been able to find the true working way of the cause which

produces it. Induction is used in the industry with large and positive results but

the methods used are empirical, like using a drug which effects are known, not

caring to find out why and how these results are obtained.

Modern industry often disregards the bottom of things, because it is enough for

the moment to know the effects and to apply them effectively to its needs.

Never as now, it may be said: "Give me the manufactured article and don’t tell

me the way how it was done"

Seeing a dynamo working, it has been flippantly said: force is needed, so the

force is converted into electricity.

Science has since found the relationship between them, has subjected it to

calculation, and has settled as indisputable principle that to produce so much

electricity it is needed the use of so much force, not realising that if that is true,

as it is when it comes to produce electricity with current dynamos, it could not

be when electricity is produced by unknown means, in which mechanical

strength and chemical reactions are unnecessary, that is, when electric current

is produced directly without going through transformations of any kind.

It is generally assumed that an electric current flows through a conductor

winning one molecule of the wire after the other; but bear in mind that this

current flowing through the conductor exerts actions on other independent

conductors, although physically nearby, as happens in induction. It seems

more settled with the truth, to think that the electricity propagates by waves,

and when these waves find a better conductor body than the atmosphere

where they have been produced, they take the easiest path, yet in the form of

waves, but deforming their spherical shape and stretching along the direction

of the conductor because they clearly not confine its trip to the mass and the

surface of the conductor, but getting outside of it, (if we can so express this

concept), they produce action on other conductors which are at a small

distance away.

In portable tubes, or acoustic telegraphs, the sound waves that are formed in

front of the speaker’s mouth, are forced to lose their spherical shape tripping

through the inside of a scantly vibrating tube, and naturally, the sphere of

waves that would reach a certain volume, has to convert to a cylinder that,

having to keep the same volume that the sphere would have, needs to achieve

a much greater length than the radius of that sphere; Thus with the portable

tube the sound is heard greater from afar, that is heard inside the tube. In the

transmission of electric energy, a similar if not the same thing happens to what

would happen in our example of the tube, if its walls were free to vibrate

unrestrained. Electricity follows the path of the wire, as it travels in elongated

non-spherical waves, producing effects lost or diluted in the atmosphere, if not

found a closed circuit to ease their way and make usable its effects.

We have said before that our generators electricity comes from atmospheric

electricity, held in the most suitable elements, and it is needed now to give

some explanations to this sensitive issue.

The existence of electricity in the atmospheric layer that surrounds our globe is

absolutely undeniable, and its existence according to ancient theories is

attributed to the evaporation of water vapour and air friction and also may be

attributed almost wholly, according to modern theories, to the great electro-

magnetic currents and numerous emanations components of the mysterious

fluid thrown by the great star over our small planet. A small portion of those

currents and emanations remain condensed or accumulated in our magnetic

surrounding, and the rest is impregnating up to the last atom of our terrestrial

mass.

The Sun is at this stage an all-important factor, which we’ll take care of

specifically, although, succinctly

The Sun is the centre of our planetary system and we receive from it great

benefits as light and heat. Thus it is an electrical generator of unequalled

power since it condenses in huge amount the referred elements of light and

heat, producing base of the electric energy.

All the palpitations of the celestial body we live in, our environment are under

the sun’s influence, to which earth owes light, movement and life on its

surface.

Without going further, let's focus in the fact, that it is yet to be defined what

electricity is, and in particular, its special manifestation, the terrestrial

magnetism.

The magnetic envelope of the Earth, whose position and energy elements we

begin to know, is a major enigma suspected at the time of observing the

disturbances periodically affecting our electro-magnetic devices and has been

found true, to attribute those beats to some solar energy indication.

It has been said, that the Earth is a giant magnet whose external

manifestations are represented by the movement from east to west, around its

pole axle, which differs noticeably from the geographic pole.

If there are so many visible consequences derivative from the Earth rotation on

its axis, what happens with the invisible magnetic system, that rotates under its

laws and apparently independent of them? The Sun and the Earth, that is, the

inductor and the induced, and lastly the interesting work of the electro-

magnetic observatories whose results tend to assert increasingly, the

predominant action of electric radiation on the Earth's mass. But this arsenal

of knowledge they represent, relates to the abundant source of energy which is

produced under that vast ocean of continuous boiling fire.

If we accept a relative but constant activity within the Earth,. . what vast eddies

of various energy should be developed in this furnace, which high temperature

is difficult to calculate, so swollen with multiple elements, judging by signs that

has so far revealed the spectrum ?. . And comparing volumes, what will we

deduce?. The Sun being one million three hundred and ten thousand and

sixty-two times larger than the Earth, what will we deduce?

The logic thus leads us to believe that large palpitations of the Sun, which

governs the entire planetary system, must necessarily impact on Earth,

perhaps serving our magnetic envelope as a conductive bridge, penetrating in

torrents to move up to the last terrestrial atom.

I addition, the Sun has a powerful influence on Earth by means of its electrons,

because when they collide with other bodies, they detach from the last another

electrons, but when they collide gaseous substances they ionise them, that is,

they become electricity conductors. So the electrons arriving from the Sun to

the upper layers and therefore most rarefied of our planet, they ionise the air,

making the air a conductor of that electricity they carry, and as electrical

currents originate magnetic fields, electrons circulating in interplanetary space

create, as said by Deslandres, a magnetic field in every point of space. And it

is logical to think that other celestial bodies can have on Earth a similar

influence, albeit much smaller, for example Jupiter, which not long ago were

discovered to have some similar aspects to the Sun.

Considering what has just been said, it is not as poetic as it seems, to believe

in the existence of such unknown forces. We may invoke the use of wireless

telegraphy and in particular the transmission of electric energy at a distance,

which is today the subject of our admiration. If the man gets to send electro-

motive force without using a conductor, what will do on this small planet the

electric generator Sun, of unequalled power?

The transport of electrical energy to considerable distances, a technique which

has brilliant results even in its early years, is celebrated worldwide as the dawn

of a transcendental transforming issue in its material life, and must constitute a

further important revelation for Science contributing to widening the field of our

knowledge about solar physics, tightly related to earth physics.

We will see how the Sun launches on the Earth a huge flow of electrical

potential that some day humanity will use for all sorts of purposes and who

knows if the fluids produced by our combinations is none other than the

accumulated of solar origin, withheld for a long time, by the most capable

elements.

DESCRIPTION OF A MODEL MACHINE BUILT ACCORDING TO THE NEW “BUFORN” SYSTEM OF ELECTRICITY PRODUCTION

If we intend to develop and implement any of various models of machine that

can be applied and built upon our described and proven system, we have to

create a magnetic field that can be formed by electro-magnets with cores of

iron or steel and arrange that the field current flows through a constant and

ordered series of variations in intensity. That can easily be achieved in various

ways.

Making use of a magnetic field, consisting of two electro-magnets series N and

S, a resistor and a circumference of rotating isolated contacts in which half of

the contacts are linked with half of the ends of the parts of the resistor, and the

other contacts are directly linked with the ones connected to the resistor We

will add also a rotating brush which is always touching more than one contact.

Now well, as one end of the resistor is connected to the electro-magnets N,

and the other is connected to the S, results in that when the brush is

connected with the first contact, the current goes all to the N electro-magnets,

and at the same time, the S are empty, since the current that goes to them has

to overcome all the resistance. When the brush is connected to the second

contact, the current no longer goes all to the N, since the current has to pass

by part of the resistor, and S already has some current, which has overcome

lower resistance than before and this goes on successively being closed the

circuit when connecting with each one of the contacts.

This causes the current to be reducing or increasing as it passes through more

or less resistance and therefore varying constantly, and as this function has

been done steadily and orderly, we will have gotten the intended goal.

Another procedure similar and better than the previous, will be used for the

rest of the description of the device, and it consist in sending the current via a

revolving shaft in whose extreme end is set a brush, which in turn is in contact

with the commutator bars (isolated from each other and of a fixed number) of a

copper cylinder and according to resistance, so that the brush is always in

contact with two of the commutator bars and in a way that when the brush is

connected to the first commutator segment, all the current flows to the

electromagnets N, and nothing to the S. When it is in contact with the second

segment, not all of the current goes to the N, but some flows to the S and that

continues progressively all the way around until the first half of the

circumference segments are reached, and the second half segments

(connected to the previous) starts to work

It must be borne in mind that only the commutator segments of the Northern

semi-circle are in communication (direct contact) with half of the ends of the

parts of the resistor, . . . and those of the semi-circumference South do not

communicate with the resistor, but respectively with the commutator segments

of the semi-circle in contact with half of the ends of the loops of the resistor.

.and further more as the current passes to the magnetic field and returns of the

same by the two ends of input and output resistor . . . .and as this field is made

up of two series of N and S electro-magnets, it is that by virtue of the above

and by the way of operation of the device, that when the electro-magnet N, are

full of power, the S, are empty. . . and as the stream that crosses them is

decreasing or increasing in intensity, according to the intervening greater or

fewer turns of the resistor, and therefore in continuous variation since that

function has managed to make it continuous and orderly,. . . . in virtue of the

explained procedure we have achieved the constant change of the intensity of

the current that flows through the magnetic field formed by the electro-magnet

N, and S, and whose current, once his mission accomplished in the different

electro-magnets gets back to the source from which it was taken.

It is now observed, that the group of inductors may be arranged in two different

ways: 1º. Being formed by two series of electro-magnets N and S. 2º. By

several groups of electro-magnets reached by the current in parallel (and

individually) to each group, with equal intensity and with the same constant

and orderly change of the same and the reels being disposed within each

group as in the previous and first case.

The advantages of this second procedure are marked and noticeable, because

with just one of the many derivations that can be taken from the same line, a

group equal to the previous and first case may be supplied and even as many

groups of inductors, according to the force that you want to develop.

Of course, if you increase the causes that produce some effects, the last will

undoubtedly increase, and in the present case we have therefore increased

the production of current, in the proportion corresponding to the number of

derivations and the number of reels of each group.

So long we have achieved in producing a continuous and orderly change of

the intensity of the current flowing through a magnetic field. Lets see now how

to take advantage of its results.

These results we already know, that is, the birth, thanks to the stated cause, of

great electric energy, greatest than the one which produces it, since Lenz's

law does not apply here and there is therefore none drag to overcome.

However, as the cause exists thanks to our system, as long the cause

linger,the results will endure thus producing an electric current greater than the

inducing one.

The method of collecting this current is so easy that it even seems superfluous

to explain it; because we will have to place in between each pair of electro-

magnets N and S, (which we will call inductors) one electro-magnet which we

will call induced, thereby properly positioned so that either the two ends of its

core get deep into the sinus of the corresponding inductors and in contact with

their respective cores, or bringing close inductor and induced and in contact at

the poles, but in no case is there any communication between the induced coil

and the inductor coil, and we will collect from these induced the resulting

phenomena experienced from those inductors.

If you want even higher production, it is possible to place the inductors and

induced one after the other to form a single series in the following way: an

electro-inductor N, then an inductor S of the series are first placed, and

between the poles of both, is properly positioned the corresponding induced,

so we will have formed a group as explained before, but now (rather than

forming many equal groups), you can place following the electro-magnet S,

another induced, and following this last an inductor N, following this another

induced and then an inductor S, and so on until the placement of every

inductor that completes the (chosen) series of electro-magnet N and S.

With this we will have succeeded in using the two poles of all inductors except

the first and the last of which only one will be used and we will have therefore

as many inductors as induced less one, that is, if m is for example, the number

of inductors then m-1 will be the number of induced which for any given input

will produce a considerable increase in the production of the induced current.

Besides you can also take advantage of the sinus of the induced electro-

magnet cores in which you can place another electro-induced of small size and

with equal or greater length than the core of the largest induced. In these

second induced, electric and industrial current will be produced at the same

time than in the first ones; and the current in such way produced, will be

enough for the continuous excitation of the machine (device), remaining the

other current produced by the first induced, free to be used for any purpose as

wished.

Since the inducers as well as the inductors don’t have to spin, there is no need

for them to be made round but this doesn’t mean that they cannot be round.

The same as if it is intended that there be movement, both things may be

established, although without any need for them to happen.

As there is not in our machine, any drag to overcome, it doesn’t need the

colossal force as needed in the Dynamo to overcome such drags and this

explains (as a powerful reason) that the current produced by our machine is a

lot greater than the inducing one. It is sated, that the produced current will be

alternate current but a simple commutator will change it to direct current if

desired.

Without going forward, we need to note that for the rotation of the shaft, in

which the brush is placed (inserted), to which we referred above, does require

a very small force, since its dimensions are very small, just the required for the

brush rotation because it does not have to overcome drag of any kind.

We have settled, that the produced current is vastly greater than the inducing

current, and that said, indeed is very easy to separate from this current which

we call induced, a proportional amount to feed the inductor electro-magnets,

for them to continue doing their work, and a tiny current to drive the shaft with

the brush before-mentioned and even doing that there will still be a large

excess of force that we can apply for all kinds of purposes and the machine

will run indefinitely.

Here, then, the machine that has been explained, is not only self-excited, but

also a true generator of power, at no cost and for an unlimited period of time..

ADVANTAGES OF THE INVENTION

This invention, reason for the present report, comes to get out the industry

producing large amounts of currents, of its standstill present state.

Producing electricity directly without the need for a motor, steam engines and

turbines used in force production will be abolished; the fuel in fire machines will

be abolished, and therefore current production costs will be greatly lowered.

73- Trams power stations will disappear once carriages are converted in true

automobiles over rails, as every vehicle will carry on itself the the machine

producing the current that the vehicle requires. Power stations, trolleys and

those expensive copper conductors, which run along the paths of our trams

will disappear. The advantages of the abolition of coal are so great, that we

may be excused for pointing out a few considerations about the importance of

this invention with regard to this point. And as for the industry in general the

benefits are even more obvious and more important, it suffices to look at just

the advantages which would be brought abut by the unlimited range of ships,

locomotives and cars.

As our invention is absolutely new and has enormous industrial consequences,

it has not been desired to present this patent without having first built and run a

machine, based on the principles and theories shown here.

Since any of the principles of our invention is not new, we do not intend

privileging it, but what we favour is the application and use of those principles,

so that the whole machine or apparatus founded according to any of the above

and explained principles and theories, which have served as reason and basis

for our invention, and whatever the form and manner of construction and

implementation to fall squarely within our patent.

NOTE

The twenty-year Patent that is requested, is for a NEW SYSTEM OF

ELECTRICITY PRODUCTION called “BUFORN”, of variable excitation,

destined to produce large electrical currents for industry, without the use of

motive force or chemical reactions, or transformations of any kind, and which

is essentially characterised by:

There is production of induced electric energy in every closed circuit as far as

the force flux that go through it, “and” in a closed circuit moving into a magnetic

field, the sign of the induced current is such that its action opposes the motion,

and as the power of the dynamo output is limited not only by the intensity of its

magnetic field, but also by the extent of its own field; there would result, if the

dynamo would not have to overcome the drag opposing the rotation of the

armature, in the production of a much greater current than the inducing

current, from which it would be possible to take a small portion for excitation,

constituting the self-exciting dynamo; and as we all know that the effects that

occur when a closed loop approaches or moves away from a magnetic centre,

are the same that being the circuit still and motionless, the magnetic field in

which it is positioned is changing in intensity, and as all change, whatever the

cause which produces it, is the reason of the production of induced electrical

current, we will get another industrial means of producing electricity without

resorting to movement and which has none of the drawbacks of the dynamo,

because here there is no drag opposing the rotation of the armature, since

such rotation does not exist in this case, and therefore we can produce an

electric current much higher than the inducing, and from which it will be

possible to take a portion for the continuous excitation of the machine, and it

will still remain a great amount of force to be used to all sorts of aims, and the

machine will continue without any new force spending, performing its mission

indefinitely, and constituting thus the auto-excited generatrix.

And the origin of whose electricity is explained by the persistence of a

particular and unknown movement of the molecules of its mass, and that

particular vibration is produced by the magnetic field, in which some waves

impinge on the windings of the induced, they direct them and make them

produce the effects of current. Waves that when finding a body better

conductor than the atmosphere where they have been produced, take the

easier path but still being waves, but deforming and stretching in the direction

of the conductor, but without confining its travel to the mass and surface of the

proposed conductor but living out of it, they also act on other conductors which

are at more or less small distances away, actions that are lost or diluted in the

atmosphere if not found a closed circuit to retain them making useful its

effects.

And finally by the existence of electricity in the atmospheric layer that

surrounds our planet and the large electro-magnetic currents and numerous

emissions that the mysterious fluid, yet by means of its electrons, yet by other

form, the big star throws over our small planet; electrons that colliding with the

higher layers of our planet they ionise them, that is, they become conductors

of the currents they carry, serving as a kind of bridge for the large

electromagnetic currents coming from our Sun of which a small portion of

those currents and emanations remain condensed or accumulated in our

magnetic surrounding, and the rest is impregnating up to the last atom of our

terrestrial mass.

And this way is well explained and demonstrated the NEW SYSTEM OF

ELECTRICITY PRODUCTION called 'BUFORN'.

It is necessary now to note that that we do not favour any particular machine or

apparatus, but all the new SYSTEM OF ELECTRICITY PRODUCTION called

'BUFORN'., and so any machine or device that is constructed or implemented,

according to the above explained system and whatever the form, method,

manner or material to its construction and application, falls squarely within our

patent.

For example as there are several different machines or devices that can be

built about our BUFORN ELECTRICITY PRODUCTION SYSTEM in which it

may be implemented, we quote the following, that consists essentially of: A

cylinder with isolated copper bars which are in constant contact with a rotating

brush which is always connecting to two of the bars and whose brush is

attached to the end of a shaft by which the current reaches the cylinder bars,

bars which in turn are connected with the turns of a resistor that performs the

job of current distributor; the ends of this resistor linked respectively with the

ends of a magnetic field being constituted by two sets of electro-magnets N

and S, and in such a way that when the brush is in contact with the first bar, all

current goes to the electro N, and nothing to S; when connecting to second bar

of the all the current no longer goes to the N, but instead some goes to S,

because it has to overcome less resistance than in the previous case and so

on, closing the circuit with each of the bars until the completion of the first

semi-circumference, start functioning the bars of the other semi-circumference

which are connected to the first respectively.

As has been said, the ends of the resistor are in respective contact with the

ends of a magnetic field constituted by electro-magnets, built in an appropriate

way, and arranged yet in two series of those N and S, yet in diverse groups to

which the current reaches in parallel and separately to each group with all the

intensity and with equal constant and orderly change of the same, and as there

may be taken several (parallel) derivations, current production will be

increased in proportion to the number of derivations taken, and the number of

reels of each group. Between the poles of two electromagnets will be properly

positioned the corresponding induced reel, being able the ends of their core to

be put, yet in the sinus of their corresponding inductors, and in contact with

both cores, yet in contact with both cores, but never having a contact between

the induced coil and the inductor coil. I may be possible, if a greater production

is wanted, to put first an electro inductor N and next an electro inductor S, and

between the poles of both, properly situated, will be placed the corresponding

induced, but now instead of forming groups same as the first, as it has been

here explained, there will be situated another induced, following the last

inductor, that is, the S, and following this one, another induced and so on, until

the positioning of all the inducing electro-magnets from each series N and S.

We’ll have here take advantage of all the two poles of the inductors except

those of the first and last inductors, from which we’ll use just one, and we’ll

have as many inductors as induced minus one, which will cause, with the

same used amount of force, a great rising in the current production.

Besides, it may be used, if so wanted, the sinus of the electro induced cores,

in where may be situated another induced of smaller dimension and of equal

or greater length as the big inducer, and in this second induced, an industrial

electric current will be produced at the same time as the firsts and that will be

enough for the continuous excitation of the machine.

86- However as the current that goes through the magnetic field, is increasing

or decreasing in intensity, that is, in a continuous variation of the same, by

virtue of the functioning of our device, and according the current passing

through more or less turns of the resistor and as one of the ends of the resistor

is connected to the electromagnets N, and the other end of the resistor is

connected to the electromagnets S, and also as they only communicate in the

turns of the resistor half the bars of the cylinder, and the other half are united

to the firsts, as a result of all this, when the electromagnets of one series are

full of current, the other are empty; Therefore while the firsts increase in

intensity, the seconds are decreasing and vice versa and therefore we will get

the constant change, continuous and ordered of the current intensity that goes

through the magnetic field produced by the electromagnets, which current

once it has accomplished its mission, returns to the origin from which it has

been

However, as these variations in the intensity of the current flowing through a

magnetic field, cause the production of induced electrical current that can be

used for all kinds of purposes, and which produced current will be alternate,

but a simple commutator will make it continuous, if so you desire and from

which current we will subtract only a tiny part for the operation of a small motor

that operates the brush and another small part for the continuous excitation of

the magnetic field, so that the machine will have become self-exciter, then

being able to remove the current of foreign origin that served at the beginning

for exciting, and the machine will continue to work without new spending force,

exerting its mission indefinitely.

All in accordance with the explanation and detailed herein and as shown in the

accompanying drawings.

Barcelona, the 13th of April of 1914

Constantino de Buforn (sign)

Note from translator: The present translation has been made considering the context in which his author lived (place and year) and also the manifested ambiguity of technical terminology used, as well as the old fashioned style of redaction. Be indulgent with the poor English syntax, sacrificed to keep this paper as literal as possible

GLOSARY

armature: in a dynamo, the rotating induced wiring (spanish: inducido)

In Series: One after the other (spanish: en tension)

In parallel: one besides the other (spanish: en derivado)

intensity: magnitude of an electric field at a point in the field (spanish: intensidad)

generatrix: (latin)- something that generates. (spanish: generatriz) rare word which is used in mathematics, out of use now.

resistor: as seen in the drawings, a rheostat with several intermediate taps. (spanish: resistencia)

drag: attractive force (spanish: resistencia atractiva)

resistance: opposition to the flow of electric current through a conductor. (spanish: resistencia)

voltage: potential difference (spanish: tension)

wire turn: (spanish: espira)