Full text: Grundzüge der Wechselstrom-Technik

  
  
  
  
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
  
   
  
  
  
   
   
     
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— 211 — 
Die mittlere Länge des Kraftlinienweges im Eisen finden wir 
aus der Fig. 143 (punktierte Linie) zu 
248,572 %16/ = 120 em. 
Stossfugen sind nicht vorhanden, demnach gilt zur Berechnung 
von iy die Formel: 
B-Il 5000 : 120 
I ea ug 
1,78:n-u 1,78: 1235 - 2350 
Den Wert für die Permeabilität « haben wir dabei dem Kapp- 
schen Diagramm, Fig. 40, S. 62 entnommen. 
Die Wattkomponente des Leerlaufstromes bestimmen wir aus 
dem Verluste im Eisen dureh Hysteresis und Wirbelstrom (146 Watt) 
und der primären Klemmenspannung (2000) 
146 
2000 
Der Leerlaufstrom i. selbst setzt sich aus diesen beiden Kom- 
ponenten zusammen, die einen Winkel von 90° mit einander ein- 
schliessen, und man findet: 
io=V in®+in® — V 0,12240,07° =0,144. 
in=- - = 0,073.A. 
Wir berechnen nun Spannungsverlust und Wirkungsgrad bei 
Vollbelastung und bei halber Belastung. 
Bei Vollbelastung ist der primäre Strom gleich Gesamteffekt 
durch Klemmenspannung, also 
ae 10000 + 146 + 100 -— 100 2 I _ 5,17 A 
2000 2000 
und unter Hinzufügung des Leerlaufstromes 
= D3., 
Der Widerstand n, der primären Wickelung, bestehend aus 
895 m Draht von 2,4 mm, beträgt (den spezifischen Leitungswider- 
stand des ungefähr 65° warmen Kupfers zu 0,02 angenommen): 
0,02 - 895 
4,52 
Dann ist der Spannungsverlust in der primären Leitung 
3,96 - 5,3 = 21,0 Volt, der Effektverlust vp = 3,96 : 5,3? = 111 Watt. 
Der Widerstand w; der sekundären Wickelung, bestehend aus 67 m 
von 6fach parallelem Drahte von 5,3 mm Dicke ist: 
w= ae 0,01 w. 
Gl 
Der sekundäre Strom J, bei Vollbelastung war angenähert 100 A, 
der Spannungsabfall somit 1 Volt und der Effektverlust 100 Watt. 
14* 
  
np = - 3,090 
  
ne 
ee 
  
  
= 
  
  
  
  
  
  
  
 
	        
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