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Sättigung nähert, nimmt er und mit ihm die EMK langsamer zu,
während der Antheil der EMK, der in den Widerständen des Ankers
und der Magnetwiekelung verbraucht wird, sowie die das Feld schwä-
chenden ‚Amperewindungen des Ankers‘' proportional der Strom-
stärke weiter wachsen. In Folge dessen erreicht die Klemmenspan-
nung bei einem gewissen Betrage der Stromstärke ihr Maximum und
nimmt bei weiter wachsendem Strome wieder ab. So kommt der in
Fig. 18 graphisch dargestellte Verlauf der Klemmenspannung zu Stande.
Die Nebenschlussmaschine dagegen giebt die grösste Klemmen-
spannung beim Strome Null im äusseren Stromkreise, da ja die
Magnete auch bei geöffneter äusserer Leitung erregt werden und in
Volt | Volt ]
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S en
Sc
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Ohm | Ohm
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Aeusserer Widerstand Äeusserer Widerstand
Fig. 18. Fig. 19.
diesem Falle der durch den Widerstand des Ankers verursachte
Spannungsverlust, sowie die Rückwirkung des Ankerstromes auf die
Feldstärke am kleinsten ist. Wird durch Verringerung des äusseren
Widerstandes die Stromstärke erhöht, so wachsen die beiden letzt-
genannten Einflüsse und drücken die Klemmenspannung herab. Mit
dieser sinkt aber auch die von ihr abhängige Stromstärke in den
Maenetwindungen und damit der Magnetismus, also auch die EMK.
In Folge dessen fällt, bei gleichmässig abnehmendem Widerstande,
die Klemmenspannung immer rascher, wie Fig. 19 veranschaulicht.
In vielen Fällen, insbesondere bei der Glühlichtbeleuchtung, wird
jedoch eine auch bei wechselndem Stromverbrauch gleichbleibende
Spannung verlangt. Keine der genannten beiden Maschinenarten
vermag dies zu leisten, falls nicht etwa eine Person an einem
geeigneten Instrumente andauernd die Spannung beobachtet und bei
jeder Schwankung durch Aendern der Tourenzahl, bei der Neben-
schlussmaschine event. auch durch Aus- oder Einschalten künstlicher
Widerstände in den Stromkreis der Magnetwickelung, nachhilft. Es
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