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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,