Beispiele für die Kommutation bei einer Bürstenbreite b, < ß. 431
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in derselben Größe abgetragen sind, so wird man über die ganze
Kurzschlußperiode %, mit annähernd derselben Genauigkeit bestimmen
können. In der Tabelle und der Figur sind ferner e, und 7, ein-
getragen; i = 4, -{ %, ist demnach leicht zu bestimmen, wir erhalten
Kurve IT der Fig. 355.
Das Feld ist am Anfang zu stark und gegen das Ende der
Periode zu schwach.
3. Kurzschlußstromkurve für s„—8;7==0. Diese Kurve,
tür welche die Stromdichte der ablaufenden Bürstenkante im letzten
Moment des Kurzschlusses Null ist, erhält man nach Gl. 134 mit
einer kommutierenden EMK, die in diesem Moment den Wert
.(L+M—S RE
Er — 20 (ES + RK, +2)
hat. In unserem Fall wird
2,5-10—%
e7— 200 ( 0,001 + 0,005 + 0,0125)
— 200-0,00875 == 1,75 Volt.
Machen wir ferner die Annahme, daß e = e,-+e, konstant und
gleich 1,75 Volt sei, so wird
e, = 1,0 — 500€
and wir erhalten die Kurve IIJZ, Fig. 354. Das kommutierende Feld
ist stärker als bei dem geradlinigen Verlauf des Kurzschlußstromes.
4. Kurzschlußstromkurve für e,= 0.
Gehen wir nun nach der anderen Richtung und nehmen ein
schwaches kommutierendes Feld an, z. B. während der ganzen
Periode gleich Null, so bekommt man die Stromkurve IV, Fig. 354,
die unterhalb der geraden Linie (Kurve I) liegt. Im letzten Moment
der Periode wird die Stromdichte beträchtlich; denn hier ist —s,”
positiv. Diese Stromdichte rührt her von der Potentialdifferenz
zwischen den benachbarten Lamellen unter der Bürste, welche
Differenz nötig ist, um die Kommutierung zu vollenden, weil das
Feld zu schwach ist. — Wir sehen somit, daß ein schwaches
kommutierendes Feld, d. h. e, negativ, den Kommutierungsvorgang
verzögert und eine Kommutierung bewirkt, die nur durch die Vor-
yänge unter den Bürsten vollendet werden kann; dadurch werden
aber die Übergangsverluste größer und der Kommutator wärmer;
anter Umständen kann die Erwärmung oder. die große Stromände-
rung die Bürstenspitzen zum Feuern. bringen.
5. Kurzschlußstromkurve eines Generators mit Über-
kommutation. (Zu steiles Feld.) Kurve V, Fig. 354, ist die Strom-