Full text: Elektrische Kraftübertragung

   
   
  
  
  
  
  
  
   
   
    
    
  
   
    
  
         
   
   
   
    
    
    
     
   
    
   
   
       
Kapitel II. 
Umkehrung der Dynamomaschinen. — Unterschied zwischen Dyna- 
momaschinen und Motoren. — Theorie der Motoren. — Leistung der 
Motoren. — Verluste, welche von mechanischer und magnetischer 
Reibung herrühren. — Wirkungsgrad der Umsetzung. — Elektrischer 
Wirkungsgrad. — Formeln für Dynamomaschinen und Motoren. 
Nach den vorhergehenden Ausführungen ist es klar, dass die 
Dynamomaschine und der Motor umgekehrte Begriffe sind. Jede 
Dynamomaschine kann in der Praxis als Motor benutzt werden, 
und in den meisten Fällen kann ein Motor dazu dienen, einen Strom 
zu erzeugen. Aus rein theoretischen Gründen betrachtet, sollte dies 
in allen Fällen möglich sein, aber man findet, dass die Geschwindig- 
keit, welche erforderlich ist, um kleine Motoren als selbsterregende 
Dynamomaschinen zu verwenden, oft so hoch ansteigt, dass man 
sie in der Praxis nicht anwenden kann. Der Grund hierfür liegt 
darin, dass bei kleinen Motoren die Polflächen nur eine sehr be- 
schränkte Ausdehnung haben; in Folge dessen ist der magnetische 
Widerstand für den Weg, welchen die Kraftlinien zu durchlaufen 
haben, ausserordentlich hoch, und es ist für die Erregung der Feld- 
magneten eine grössere elektrische Energie erforderlich, als der Anker 
bei einer mässigen und anwendbaren Geschwindigkeit erzeugen kann. 
Dieser Punkt wird später noch näher betrachtet werden. Für 
unseren vorliegenden Zweck genügt es zu bemerken, dass rein 
theoretisch betrachtet, dieselbe Maschine sowohl als Motor wie als 
Dynamomaschine verwendet werken kann. Eine besondere Unter- 
suchung der Theorie der Motoren könnte daher überflüssig er- 
scheinen. Aber andererseits hat die Erfahrung gezeigt, dass, ob- 
gleich die Dynamomaschie auch als Motor benutzt werden kann, 
dennoch die beste Dynamomaschine nicht immer den besten Motor 
abgiebt und dass gewisse Einzelheiten sich ändern je nach dem 
  
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