Full text: Konstruktion, Berechnung und Arbeitsweise (2. Band)

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Sechzehntes Kapitel. 
35 cm angenommen. Es ergeben sich nach dieser Figur folgende 
Kraftlinienlängen: . 
L.=—53 cm; L,=2-.4,5=9 em; L„=2.39= 78cm; L;=102 cm. 
Ferner wählen wir ö=0,6 cm; es wird dann k, =1,25. 
Wir erhalten folgende Amperewindungen pro Kreis: 
4W,=1,6k, ö Bı=1,6-1,25-0,6- 8680 = 10400 
400 + 4 - 600 + 800 5400 
AW, = Law, = 9 ——_ % — 15800 
‘W_=853-11 585 
=— 78-39 3040 
= 102.23 2350 
21775 
1 1 
AW, 5 — 0) AS= a’ 18,8 -230 
Amperewindungen pro Kreis AW, = 23935 
AW-+AW,_15800_, 3 
0; AS 10100 a 
Totale Amperewindungszahl: 
AW, =) AW,= 4.239352 96000. 
Windungszahl der Magnete: 
AW, 96000 
W, =) I a 400. 
Wir nehmen vier Drähte Vierkant-Kupfer 6,8 > 6,8/7,6 7,6 pa- 
rallel (g, = 185 mm”) und erhalten somit pro Spule 200 einfache 
Windungen. Die Stromdichte der Erregerwicklung wird Sy = 1,3 
Amp/mm®. 
Mittlere Länge einer Windung: 
I, = (38,5 + 3,9) = 133 em. 
Widerstand der Erregerwicklung warm: 
Rı= En (1 +0,004 T„) = SA it (1 + 0,2) = 0,0605 Q. 
Der Wattverlust in der Erregerwicklung wird: 
Wa = Ju” Rı = 240?.0,0605 — 3500 Watt. 
Die Abkühlungsfläche einer Spule 
[x (88,5 + 7,8)] 31 +1838 -3,9 — 5080 
ınd die Temperaturerhöhung der KErregerwicklung 
Typ a 5502 47,5° 0,
	        
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