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      <titleStmt><title type="main">Neuerungen an Elektromotoren (Dynamomaschinen).</title><title type="sub">(Patentklasse 21. Fortsetzung des Berichtes Bd. 267 S. 450.)</title><title type="sub">Mit Abbildungen im Texte und auf Tafel 21.</title>
        
        
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          <titleStmt><title type="main">Neuerungen an Elektromotoren (Dynamomaschinen).</title><title type="sub">(Patentklasse 21. Fortsetzung des Berichtes Bd. 267 S. 450.)</title><title type="sub">Mit Abbildungen im Texte und auf Tafel 21.</title>
            
            
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        <seriesStmt><title level="j" type="main" xml:id="pj268">A. Hollenberg, Dr. H. Kast: Dingler's Polytechnisches Journal. Bd. 268. Stuttgart, 1888.</title><biblScope unit="volume">1888</biblScope><biblScope unit="issue">268</biblScope><biblScope unit="pages">S. 351</biblScope></seriesStmt></biblFull>
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        <p>Optical character recognition and basic TEI encoding by Editura Gesellschaft für
					Verlagsdienstleistungen, Berlin 2011.</p>
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          <p>All passages set off by quotation marks were marked by the element <gi scheme="TEI">q</gi>
						including the quotation mark inside the tag. In case of repeating quotation marks in front of
						each line, only the first and the last quotation mark was obtained. And the element <gi scheme="TEI">q</gi>'s @type-attribute was set to the value „preline”.</p>
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        <p>Historical German text source digitized for the project “Dingler Online – Das digitalisierte Polytechnische Journal”.</p>
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								(Dynamomaschinen).</titlePart>
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								267 S. 450.)</titlePart>
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                <p><hi rendition="#italic"><persName role="patent_app" ref="../database/persons/persons.xml#pers">J.A. Fleming</persName></hi> in <placeName ref="../database/places/places.xml#pl000004">London</placeName> gibt in seinem englischen Patent
									Nr. 9478 vom 21. Juli 1886 folgende Vorrichtung zur Regulirung des Stromes solcher
									Dynamomaschinen, welche von einer, in ihrer Bewegung sehr unregelmäſsigen
									Kraftquelle, wie z.B. von der Achse eines Eisenbahnwagens oder einer Schiffswelle,
									betrieben werden. Die Feldmagnetspulen der Dynamo sind in hinter einander
									geschalteten Abtheilungen gewickelt. Das eine Ende dieser Schaltung ist mit der
									einen Bürste oder der Hauptklemmschraube der Maschine verbunden, das andere Ende ist
									isolirt. Jede dieser Feldmagnetspulen ist mit einem Contactstück eines Commutators,
									oder getheilten Contactbogens verbunden; diese Contactstücke sind gegen einander
									isolirt. – Ueber diesem Bogen bewegt sich ein Contacthebel, der durch einen Draht
									mit der zweiten Bürste oder der zweiten Hauptklemme der Maschine in leitender
									Verbindung steht. Hiernach wird die Anzahl der zwischen die Hauptklemmen der
									Dynamomaschine geschalteten Spulen abhängig sein von der Stellung des Contacthebels
									bezieh. sich mit dieser ändern. – Die erste Abtheilung der Feldspulen besteht aus
									Draht von geeignetem Querschnitt und Länge, und dient als erregende
									Nebenschluſsspule, wenn die treibende Maschine, also auch die Dynamo, mit der
									geringsten für die beabsichtigte Leistung (Beleuchtung) zulässigen Geschwindigkeit
									läuft. Alle folgenden Spulen <pb n="352" facs="32422813Z/00000382" xml:id="pj268_pb352"/>sind in entgegengesetzter Richtung gewickelt, so daſs jede
									folgende der in Hintereinanderschaltung noch hinzugefügten Spule in betreff der
									Erregung der Feldmagnete entgegengesetzt wirkende Windungen hinzufügt, wodurch die
									auf die Magnete wirkende Kraft entsprechend verringert wird. – Die mit wachsender
									Geschwindigkeit des treibenden Motores nothwendige allmähliche Einschaltung dieser
									negativen Spulen wird mit Hilfe eines Schwungkugelregulators bewirkt und die
									Geschwindigkeit der Maschine innerhalb gewisser Grenzen annähernd gleich
									erhalten.</p>
                <p>Wird die Dynamo zum Laden von Speicherbatterien benutzt, so wird das bei zu geringer
									Geschwindigkeit zu befürchtende Auftreten eines Rückstromes von der Speicherbatterie
									nach der Dynamo dadurch verhindert, daſs der Regulator bei einer bestimmten
									Geschwindigkeit einen Relaisstromkreis öffnet oder schlieſst, der seinen Strom von
									den Speicherzellen erhält und mittels eines Solenoides auf einen
									Quecksilberumschalter einwirkt, durch welchen der die Zellen ladende Stromkreis
									geöffnet oder geschlossen wird. <hi rendition="#italic">(Engineering,</hi> 1887 Bd.
									44 * S. 239.)</p>
                <p><hi rendition="#italic">A.B. Holmes</hi> und <hi rendition="#italic">J.C.
										Vaudrey</hi> in Liverpool suchen nach ihrem englischen Patent Nr. 9708 vom 27.
									Juli 1886 die in den Stromkreis einer, zur Ladung von Speicherzellen bestimmten
									Dynamomaschine einzuschaltenden groſsen Widerstände durch folgende, das Oeffnen und
									Schlieſsen des Stromkreises selbstthätig bewirkende Vorrichtung zu ersetzen. Sie
									benutzen hierbei den Nebenstromkreis der Dynamo. In <ref rend="new" target="image_markup/tab268711.xml#fig268711_10">Fig. 10</ref> Taf. 21
									bezeichnet <hi rendition="#italic">A</hi> einen um <hi rendition="#italic">B</hi>
									frei schwingenden Hebel von weichem Eisen, der in seinem mittleren Theile von einer
									Spule <hi rendition="#italic">G</hi> umgeben ist. Zu beiden Seiten der letzteren
									befinden sich die beiden Elektromagnete <hi rendition="#italic">H</hi> und <hi rendition="#italic">I,</hi> deren Spulen einen Theil des Hauptstromkreises
									zwischen der Dynamomaschine und den Speicherzellen bilden. Die Spule <hi rendition="#italic">G</hi> ist mit einer zweiten Spule hinter einander
									geschaltet, welche die beiden Elektromagnetkerne umgibt, und zwar in einer solchen
									Richtung, daſs die gleichnamigen Pole beider Magnete auf einer Seite liegen, wie die
										<ref rend="new" target="image_markup/tab268711.xml#fig268711_10">Fig. 10</ref>
									zeigt. Das Gewicht <hi rendition="#italic">E</hi> auf dem einen Ende des Hebels <hi rendition="#italic">A</hi> ist so regulirt, daſs es das Contactstück <hi rendition="#italic">C</hi> am anderen Ende desselben aus dem Quecksilbercontacte
										<hi rendition="#italic">D</hi> (oder von einem anderen Contact) hebt, wenn die
									Dynamomaschine nicht in Thätigkeit ist; gleichzeitig kommen in dieser Stellung des
									Hebels die Pole desselben in die Nähe der gleichnamigen Pole <hi rendition="#italic">N</hi> und <hi rendition="#italic">S</hi> der beiden Elektromagnete <hi rendition="#italic">B</hi> und <hi rendition="#italic">I</hi>. Hat die Dynamo
									ihre normale Geschwindigkeit, so veranlaſst die Abstoſsung zwischen den
									gleichnamigen Polen der Magnete und des Hebels und die Anziehung zwischen den
									ungleichnamigen Polen das Eintauchen des Contactstückes <hi rendition="#italic">C</hi> in das Quecksilber bei <hi rendition="#italic">D</hi>, wodurch der
									Hauptstromkreis geschlossen wird, und da dessen Strom nun in derselben Richtung
									durch die Hauptspulen der Magnete, wie durch die Nebenschluſsspulen geht, so wird
									der Hebel <hi rendition="#italic">A</hi> in dem Quecksilber in <hi rendition="#italic">D</hi>
									<pb n="353" facs="32422813Z/00000383" xml:id="pj268_pb353"/>festgehalten. –
									Vermindert sich durch irgend welche Ursachen die Geschwindigkeit und
									elektromotorische Kraft der Dynamo und der Strom beginnt von den Speicherzellen nach
									der Dynamo zurückzugehen, so wird die Polarität der Magnete umgekehrt oder
									geschwächt und das Gewicht <hi rendition="#italic">E</hi> hebt das Contactstück <hi rendition="#italic">C</hi> aus dem Quecksilber und unterbricht den Stromkreis.
										<hi rendition="#italic">(Engineering,</hi> 1887 Bd. 44 * S. 239.)</p>
                <p>Die von der <hi rendition="#italic">Hawkeye Electric Manufacturing Company</hi> zu
									Oskaloosa in Jowa ausgeführte, von dem Elektriker <hi rendition="#italic">Thone</hi>
									dieser Gesellschaft entworfene, in <ref target="#tx268383a">Textfig. 1</ref>
									abgebildete <hi rendition="#italic"><q>„Thone“</q></hi>-Dynamomaschine zeichnet sich durch ihre Einfachheit,
									gedrängte Anordnung und geringen Raumbedarf aus.</p>
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                  <figDesc>Fig. 1., Bd. 268, S. 353</figDesc>
                </figure>
                <p rendition="#no_indent">Sie besitzt, wie die Abbildung zeigt, einen Scheibenanker,
									welcher durch die aufrecht gestellten Polstücke der Magnete sowohl im Umfange, als
									auch von den Seiten fast ganz umschlossen wird. Die Spulen der Feldmagnete befinden
									sich im Nebenschlusse zu denen des Ankers, so daſs die Maschine sich selbst regulirt
									und jede weitere Regulirvorrichtung entbehren kann. Mit Hilfe eines einfachen
									Umschalters kann die Maschine ohne Schwierigkeit und ohne Gefahr in den Stromkreis
									eingeschaltet werden. Die Maschine wird in Gröſsen von ½ bis 10 <g ref="#z0170b"/> ausgeführt;
									diejenigen bis zu 4 <g ref="#z0170b"/> haben 50 bis 110 Volt; die gröſseren Maschinen 110 bis
									220 Volt. <hi rendition="#italic">(American Machinist</hi> vom 12. November 1887.
										<hi rendition="#italic">Electrical World</hi> vom 12. November 1887 Bd. 20 * S.
									258.)</p>
                <pb n="354" facs="32422813Z/00000384" xml:id="pj268_pb354"/>
                <p>Das über <hi rendition="#italic">Brown'</hi>s Dynamo bereits 1887 <hi rendition="#bold">264</hi> * 588 Gesagte möge durch folgendes ergänzt werden.
									Die Maschine besitzt zwei horizontal über bezieh. unter dem Anker liegende Polstücke
									von Guſseisen, welche durch die zu beiden Seiten des Ankers aufrecht gestellten
									cylindrischen, schmiedeeisernen Magnetkerne in richtiger Entfernung gehalten bezieh.
									verbunden werden (Fig. 14 Taf. 33 Bd. 264). Am unteren Polstücke sind die Lager der
									Ankerwelle angegossen, und die ganze Maschine ist auf einer besonderen, mit
									Schlitzen versehenen Grundplatte befestigt, bezieh. mit Hilfe einer Schraubenspindel
									verstellbar, damit die Riemenspannung regulirt werden kann. Die Wickelung der
									Magnete liegt im Nebenschluſs. – Die Antriebriemenscheiben dieser, von der <hi rendition="#italic">Werkzeug- und Maschinenfabrik in Oerlikon</hi> bei Zürich
									gebauten Dynamo haben schräg gestellte Arme, welche, als Ventilatorflügel arbeitend,
									stets einen Strom kalter Luft in den Hohlraum des Ankers sowie auf den Stromsammler
									und die Bürsten treiben. Die <hi rendition="#italic">Maschinenfabrik Oerlikon</hi>
									benutzt bei ihren Anlagen den bereits 1888 <hi rendition="#bold">267</hi> * 453
									beschriebenen Regulator von <hi rendition="#italic">Brown.</hi></p>
                <p>Die nachfolgende Tabelle gibt die Hauptabmessungen der gewöhnlich von der Fabrik
									gebauten Maschinen.</p>
                <p>Die Fabrik baut auch Dynamomaschinen mit Trommelanker und <hi rendition="#italic">Siemens-</hi>Wickelung, besonders für Schiffsbeleuchtungen und elektrische
									Straſsenbahnen. Das Eisengestell dieser Maschine besteht in der Hauptform aus einem
									rechteckigen Rahmen, dessen kurze, aufrecht gestellte Seiten in der Längenmitte nach
									innen und zu einander gerichtete Ansätze haben. Die Magnetwickelung ist nur auf
									diesen Ansätzen angebracht und bildet 4 Pole, wovon 2 gleichnamige durch die
									bewickelten Kerne gebildet werden, während die beiden anderen in der Mitte der
									wagerecht liegenden Rechteckseiten des Rahmens entstehen, an welcher Stelle zur
									Aufnahme des Ankers etwas Material fortgenommen ist. <hi rendition="#italic">(<q>„Mittheilungen des technologischen Gewerbe-Museums“</q>.
										Niederösterreichischer Gewerbe-Verein,</hi> 1887 * 145.)</p>
                <p><hi rendition="#italic">Carl Zipernowsky</hi> und <hi rendition="#italic">Otto Titus
										Blathy</hi> in Budapest bezwecken in der Einrichtung des Ankers die Vortheile
									der <hi rendition="#italic">Brown'</hi>schen Ankerwickelung (vgl. 1887 <hi rendition="#bold">264</hi> * <ref target="../pj264/32422817Z.xml#pj264_pb588">588</ref>) mit leichter Herstellung desselben zu
									vereinigen. Schon <hi rendition="#italic">Pacinotti</hi> versah den Eisenkern des
									Ankers mit vorstehenden Zähnen, die zwischen den einzelnen Spulen hervorragen; diese
									Form des Ankers besitzt den Nachtheil, daſs die aus den Polschuhen in den Anker und
									umgekehrt übertretenden Kraftlinien Schichten von abwechselnd sehr groſser und
									kleiner Dicke bilden, die bei der Drehung des Ankers in Schwingungen gerathen. Da
									die Zahl derselben durch das Product aus der Umdrehungszahl des Ankers und der
									Zähnezahl gegeben ist, so ist der entstehende Energieverlust sehr bedeutend. <hi rendition="#italic">Brown'</hi>s Wickelung vermeidet zwar diesen Uebelstand,
									dagegen ist sie schwierig herzustellen. – Der neuere Anker von <hi rendition="#italic">Zipernowsky und Blathy</hi></p>
                <pb n="355" facs="32422813Z/00000385" xml:id="pj268_pb355"/>
                <table rend="boxed" cols="14" rows="13">
                  <row role="label">
                    <cell cols="2">Gröſse Nr.</cell>
                    <cell rendition="#center">1</cell>
                    <cell rendition="#center">2</cell>
                    <cell rendition="#center">3</cell>
                    <cell rendition="#center">4</cell>
                    <cell rendition="#center">5</cell>
                    <cell rendition="#center">6</cell>
                    <cell rendition="#center">7</cell>
                    <cell rendition="#center">8</cell>
                    <cell rendition="#center">9</cell>
                    <cell rendition="#center">10</cell>
                    <cell rendition="#center">11</cell>
                    <cell rendition="#center">12</cell>
                  </row>
                  <row>
                    <cell cols="2" role="label">Volt</cell>
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                    <cell rendition="#center">65</cell>
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                    <cell rendition="#center">65</cell>
                    <cell rendition="#center">65</cell>
                    <cell rendition="#center">65</cell>
                    <cell rendition="#center">65</cell>
                  </row>
                  <row>
                    <cell cols="2" role="label">Ampère</cell>
                    <cell rendition="#center">15</cell>
                    <cell rendition="#center">30</cell>
                    <cell rendition="#center">50</cell>
                    <cell rendition="#center">75</cell>
                    <cell rendition="#center">100</cell>
                    <cell rendition="#center">150</cell>
                    <cell rendition="#center">200</cell>
                    <cell rendition="#center">300</cell>
                    <cell rendition="#center">400</cell>
                    <cell rendition="#center">600</cell>
                    <cell rendition="#center">800</cell>
                    <cell rendition="#center">1000</cell>
                  </row>
                  <row>
                    <cell cols="2" role="label">Watt</cell>
                    <cell rendition="#center">975</cell>
                    <cell rendition="#center">1950</cell>
                    <cell rendition="#center">3250</cell>
                    <cell rendition="#center">4875</cell>
                    <cell rendition="#center">6500</cell>
                    <cell rendition="#center">9750</cell>
                    <cell rendition="#center">13000</cell>
                    <cell rendition="#center">19500</cell>
                    <cell rendition="#center">26000</cell>
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                    <cell rendition="#center">65000</cell>
                  </row>
                  <row>
                    <cell cols="2" role="label">Umläufe in 1 Minute, etwa</cell>
                    <cell rendition="#center">1800</cell>
                    <cell rendition="#center">1600</cell>
                    <cell rendition="#center">1400</cell>
                    <cell rendition="#center">1200</cell>
                    <cell rendition="#center">1000</cell>
                    <cell rendition="#center">700</cell>
                    <cell rendition="#center">600</cell>
                    <cell rendition="#center">550</cell>
                    <cell rendition="#center">500</cell>
                    <cell rendition="#center">400</cell>
                    <cell rendition="#center">350</cell>
                    <cell rendition="#center">300</cell>
                  </row>
                  <row>
                    <cell cols="2" role="label">Elektrisches Güteverhältniſs in Proc.</cell>
                    <cell rendition="#center">91</cell>
                    <cell rendition="#center">91</cell>
                    <cell rendition="#center">92</cell>
                    <cell rendition="#center">92</cell>
                    <cell rendition="#center">93</cell>
                    <cell rendition="#center">93</cell>
                    <cell rendition="#center">94</cell>
                    <cell rendition="#center">94</cell>
                    <cell rendition="#center">95</cell>
                    <cell rendition="#center">95</cell>
                    <cell rendition="#center">96</cell>
                    <cell rendition="#center">96</cell>
                  </row>
                  <row>
                    <cell cols="2" role="label">Commercielles Güteverhältniſs in Proc.</cell>
                    <cell rendition="#center">87</cell>
                    <cell rendition="#center">87</cell>
                    <cell rendition="#center">88</cell>
                    <cell rendition="#center">88</cell>
                    <cell rendition="#center">89</cell>
                    <cell rendition="#center">89</cell>
                    <cell rendition="#center">90</cell>
                    <cell rendition="#center">90</cell>
                    <cell rendition="#center">91</cell>
                    <cell rendition="#center">91</cell>
                    <cell rendition="#center">92</cell>
                    <cell rendition="#center">92</cell>
                  </row>
                  <row>
                    <cell cols="2" role="label">Nöthige Kraft bei obiger Beanspruchung,
											<g ref="#z0170b"/></cell>
                    <cell rendition="#center">1,5</cell>
                    <cell rendition="#center">3</cell>
                    <cell rendition="#center">5</cell>
                    <cell rendition="#center">7,5</cell>
                    <cell rendition="#center">10</cell>
                    <cell rendition="#center">15</cell>
                    <cell rendition="#center">19,5</cell>
                    <cell rendition="#center">29,5</cell>
                    <cell rendition="#center">39</cell>
                    <cell rendition="#center">58,25</cell>
                    <cell rendition="#center">77</cell>
                    <cell rendition="#center">96,5</cell>
                  </row>
                  <row>
                    <cell role="label"><lb/>Maschinen-Abmessungen<lb/>            in mm</cell>
                    <cell role="label">Länge, etwa<lb/>Breite    „<lb/>Höhe,    „</cell>
                    <cell rendition="#center">540<lb/>480<lb/>360</cell>
                    <cell rendition="#center">660<lb/>610<lb/>440</cell>
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                    <cell rendition="#center">1180<lb/>1000<lb/>  730</cell>
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                  </row>
                  <row>
                    <cell role="label">Riemenscheibe</cell>
                    <cell role="label">Durchmesser in mm<lb/>Breite in mm</cell>
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                    <cell rendition="#center">  350<lb/>  240</cell>
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                    <cell rendition="#center">  450<lb/>  320</cell>
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                    <cell rendition="#center">  700<lb/>  500</cell>
                    <cell rendition="#center">  800<lb/>  600</cell>
                  </row>
                  <row>
                    <cell cols="2" role="label">Gesammt-Gewicht in k, etwa</cell>
                    <cell rendition="#center">200</cell>
                    <cell rendition="#center">350</cell>
                    <cell rendition="#center">500</cell>
                    <cell rendition="#center">650</cell>
                    <cell rendition="#center">  870</cell>
                    <cell rendition="#center">1350</cell>
                    <cell rendition="#center">1800</cell>
                    <cell rendition="#center">2700</cell>
                    <cell rendition="#center">3600</cell>
                    <cell rendition="#center">5400</cell>
                    <cell rendition="#center">7000</cell>
                    <cell rendition="#center">8500</cell>
                  </row>
                  <row>
                    <cell cols="2" role="label">Leistung: Glühlampen zu 16 N.-K.</cell>
                    <cell rendition="#center">18</cell>
                    <cell rendition="#center">36</cell>
                    <cell rendition="#center">60</cell>
                    <cell rendition="#center">90</cell>
                    <cell rendition="#center">  120</cell>
                    <cell rendition="#center">180</cell>
                    <cell rendition="#center">240</cell>
                    <cell rendition="#center">360</cell>
                    <cell rendition="#center">480</cell>
                    <cell rendition="#center">720</cell>
                    <cell rendition="#center">960</cell>
                    <cell rendition="#center">1200</cell>
                  </row>
                  <row>
                    <cell cols="2" role="label" rendition="#right">oder Bogenlampen zu 1500
											N.-K.</cell>
                    <cell rendition="#center">1</cell>
                    <cell rendition="#center">3</cell>
                    <cell rendition="#center">5</cell>
                    <cell rendition="#center">7</cell>
                    <cell rendition="#center">    10</cell>
                    <cell rendition="#center">  15</cell>
                    <cell rendition="#center">  21</cell>
                    <cell rendition="#center">  30</cell>
                    <cell rendition="#center">  40</cell>
                    <cell rendition="#center">  60</cell>
                    <cell rendition="#center">  80</cell>
                    <cell rendition="#center">  100</cell>
                  </row>
                </table>
                <pb n="356" facs="32422813Z/00000386" xml:id="pj268_pb356"/>
                <p>(Oesterreichisch-Ungarisches Patent vom 23. Juli 1887) hat ebenfalls vorstehende
									Zähne, die die Wickelungsräume bildenden Zahnlücken sind aber nach dem Polschuhe zu
									enger, als am Zahnfuſs, während die Zahnspitzen so nahe an einander liegen, daſs die
									Drähte der Wickelung noch bequem eingelegt werden können (<ref target="#tx268386a">Textfig. 2</ref> bis <ref target="#tx268386g">8</ref>).</p>
                <p><figure rend="text" xml:id="tx268386a"><graphic url="32422813Z/tx268386a"/><figDesc>Fig. 2., Bd. 268, S. 356</figDesc></figure><figure rend="text" xml:id="tx268386b"><graphic url="32422813Z/tx268386b"/><figDesc>Fig. 3., Bd. 268, S. 356</figDesc></figure><figure rend="text" xml:id="tx268386c"><graphic url="32422813Z/tx268386c"/><figDesc>Fig. 4., Bd. 268, S. 356</figDesc></figure><figure rend="text" xml:id="tx268386d"><graphic url="32422813Z/tx268386d"/><figDesc>Fig. 5., Bd. 268, S. 356</figDesc></figure><figure rend="text" xml:id="tx268386e"><graphic url="32422813Z/tx268386e"/><figDesc>Fig. 6., Bd. 268, S. 356</figDesc></figure><figure rend="text" xml:id="tx268386f"><graphic url="32422813Z/tx268386f"/><figDesc>Fig. 7., Bd. 268, S. 356</figDesc></figure><figure rend="text" xml:id="tx268386g"><graphic url="32422813Z/tx268386g"/><figDesc>Fig. 8., Bd. 268, S. 356</figDesc></figure>Da in Folge dieser Anordnung der Spielraum zwischen Magnetpol und Anker
									sehr gering sein kann, die mittlere Länge des zu magnetisirenden Luftraumes also
									sehr klein ist, so wird der magnetische Widerstand der Maschine dementsprechend
									verringert, auch sind die Kraftlinien viel gleichmäſsiger vertheilt, als bei
									Wickelungsräumen von rechteckigem Querschnitt, und endlich sind die Wickelungsdrähte
									gegen die Wirkungen der Centrifugalkraft geschützt. – Diese Zahnform kann aus
									beliebigen Geraden oder Curven gebildet werden; sie ist für die Mantelfläche eines
									Trommelankers, für die äuſsere oder innere Mantelfläche eines Ringankers (<ref target="#tx268386b">Textfig. 3</ref> und <ref target="#tx268386d">5</ref>), oder
									für die Stirnfläche eines solchen (<ref target="#tx268386e">Textfig. 6</ref>)
									anwendbar, auch kann der Wickelungsraum eines <hi rendition="#bold">⌶</hi>-Ankers
									die entsprechende Form (<ref target="#tx268386f">Textfig. 7</ref> und <ref target="#tx268386g">8</ref>) erhalten.</p>
                <p><figure rend="text" xml:id="tx268386h"><graphic url="32422813Z/tx268386h"/><figDesc>Fig. 9., Bd. 268, S. 356</figDesc></figure><figure rend="text" xml:id="tx268386i"><graphic url="32422813Z/tx268386i"/><figDesc>Fig. 10., Bd. 268, S. 356</figDesc></figure><figure rend="text" xml:id="tx268386j"><graphic url="32422813Z/tx268386j"/><figDesc>Fig. 11., Bd. 268, S. 356</figDesc></figure><figure rend="text" xml:id="tx268386k"><graphic url="32422813Z/tx268386k"/><figDesc>Fig. 12., Bd. 268, S. 356</figDesc></figure>Die Vortheile dieser Ausführungsweise, nämlich geringer und gleichförmiger
									magnetischer Widerstand, leichte Herstellungsweise und genügende Festigkeit, kann
									man nach Angabe der Patentinhaber auch dadurch erreichen, daſs man den Anker mit
									Wickelungsräumen von rechteckigem Querschnitt versieht und die in denselben
									liegenden Drähte rechtwinkelig zu ihrer Richtung mit einer geeigneten Lage von
									Eisendraht (<ref target="#tx268386h">Textfig. 9</ref> und <ref target="#tx268386i">10</ref>) oder in verwandter Weise hochkantig gestellten) <pb n="357" facs="32422813Z/00000387" xml:id="pj268_pb357"/>Bandeisen umwickelt. Beide
									Anordnungen können auch mit einander vereinigt werden, oder man kann die Bänder mit
									Einschnitten versehen, welche dann Fortsetzungen der Wickelungsräume bilden (<ref target="#tx268386j">Textfig. 11</ref> und <ref target="#tx268386k">12</ref>).</p>
                <p><hi rendition="#italic">G. Kapp</hi> in London benutzt in seiner neuesten
									Dynamomaschine (Englisches Patent Nr. 17056 vom 29. December 1886) einen
									flachringförmigen, aus isolirtem Bandeisen gewickelten Ankerkern <hi rendition="#italic">C</hi> (<ref rend="new" target="image_markup/tab268711.xml#fig268711_12">Fig. 12</ref> und <ref rend="new" target="image_markup/tab268711.xml#fig268711_13">13</ref> Taf. 21),
									welcher mittels des radförmigen Theiles <hi rendition="#italic">R</hi> mit der Welle
										<hi rendition="#italic">S</hi> verbunden ist. Zu beiden Seiten dieses Ringes
									steht eine gerade Anzahl von Magneten <hi rendition="#italic">M</hi> mit
									abwechselnder Polarität, deren äuſsere Enden unter einander magnetisch verbunden
									sind, während die dem Anker zugekehrten und einander gegenüberstehenden Enden
									derselben entweder die Polstücke <hi rendition="#italic">PP</hi> (<ref rend="new" target="image_markup/tab268711.xml#fig268711_12">Fig. 12</ref> und <ref rend="new" target="image_markup/tab268711.xml#fig268711_13">13</ref>) tragen,
									oder durch ein, je zwei gegenüberstehenden Magneten gemeinschaftliches,
									bügelförmiges Polstück <hi rendition="#italic">P</hi> (<ref rend="new" target="image_markup/tab268711.xml#fig268711_14">Fig. 14</ref> und <ref rend="new" target="image_markup/tab268711.xml#fig268711_15">15</ref>) verbunden
									sind. In diesem Falle ist jedoch der Ringanker nur im inneren Theile <hi rendition="#italic">C</hi><hi rendition="#subscript">1</hi> aus Bandeisen
									gewickelt, während die äuſsere Wickelung <hi rendition="#italic">C</hi><hi rendition="#subscript">2</hi> aus Eisendraht hergestellt ist. Die äuſseren Enden
									der Magnete sind wieder durch die Polstücke <hi rendition="#italic">Y</hi>
									verbunden. <hi rendition="#italic">(Industries</hi> vom 16. December 1887.)</p>
                <p><figure rend="text" xml:id="tx268387a"><graphic url="32422813Z/tx268387a"/><figDesc>Fig. 13., Bd. 268, S. 357</figDesc></figure><figure rend="text" xml:id="tx268387b"><graphic url="32422813Z/tx268387b"/><figDesc>Fig. 14., Bd. 268, S. 357</figDesc></figure>Die Dynamomaschine von <hi rendition="#italic">Ch. Lever</hi> besitzt einen
									aus dünnen Eisenblechscheiben zusammengesetzten Anker, und zwar wechselt immer eine
									Anzahl (ein Satz) Scheiben von kleinerem Durchmesser mit einer gleichen Anzahl
									Scheiben von gröſserem Durchmesser (<ref target="#tx268387a">Textfig. 13</ref>), so
									daſs der Umfang des Ankers im Längenschnitt einer Zahnstange gleicht. Dieser Form
									des Ankers entsprechend sind die Polstücke (<ref target="#tx268387b">Textfig.
										14</ref>) mit ausgedrehten Nuthen versehen, so daſs sie den Anker in allen
									Theilen möglichst innig umschlieſsen. Durch diese Form des Ankers wird seine
									wirksame Eisenfläche nicht unbedeutend vermehrt, während gleichzeitig durch die
									überall dicht anschlieſsenden Polstücke der Uebertritt der magnetischen Kraftlinien
									sehr erleichtert wird. Die Polstücke der wenig Raum einnehmenden Maschine sind, wie
									aus <ref target="#tx268388a">Textfig. 15</ref> ersichtlich, über und unter dem <pb n="358" facs="32422813Z/00000388" xml:id="pj268_pb358"/>Anker angeordnet, so
									daſs sie die eine Seitenwand der Maschine bilden, an welche einerseits das Lager der
									Ankerwelle, andererseits die beiden Magnetkerne angesetzt sind. Die
									entgegengesetzten Enden der Magnete sind mit der zweiten Gestellwand verbunden, die
									auch das zweite Lager der Ankerwelle trägt. Der Anker der hier abgebildeten Maschine
									hat 190<hi rendition="#superscript">mm</hi> Länge, 203<hi rendition="#superscript">mm</hi> Durchmesser, 1,81 Ohm Widerstand; per der Magnetwickelung beträgt 0,84
									Ohm. Bei 1550 Umdrehungen in der Minute liefert die Maschine einen Strom von 11
									Ampère mit 210 Volt Spannung. <hi rendition="#italic">(Le Génie civil,</hi> 1888 *
									S. 134.)</p>
                <p><figure rend="text" xml:id="tx268388a"><graphic url="32422813Z/tx268388a"/><figDesc>Fig. 15., Bd. 268, S. 358</figDesc></figure><hi rendition="#italic">R. Schorch</hi> in Darmstadt vereinfacht die
									Dynamomaschine dadurch, daſs er nur <hi rendition="#italic">einen,</hi> seitwärts
									vom Anker vertikal stehenden Magnetschenkel anordnet, der ein oberes und unteres
									nach der Seite hervorragendes Polstück hat, welche, wie <ref rend="new" target="image_markup/tab268711.xml#fig268711_16">Fig. 16</ref> Taf. 21 zeigt,
									den Anker etwa zur Hälfte umfassen. Durch diese Anordnung wird erreicht, daſs sowohl
									der Weg der magnetischen Kraftlinien, als auch die Zahl der Magnetwickelungen
									möglichst klein ausfallen, wodurch das Eisen- und Kupfergewicht der Maschine
									möglichst verringert, ihre Leistungsfähigkeit aber möglichst erhöht wird, während
									gleichzeitig die Herstellung der Maschine sehr vereinfacht ist.</p>
                <p>Die Maschine wird von <hi rendition="#italic">Schorch und Wilk</hi> in Darmstadt in
									12 verschiedenen Gröſsen sowohl 2polig, wie <ref rend="new" target="image_markup/tab268711.xml#fig268711_16">Fig. 16</ref> Taf. 21 zeigt,
									als auch 4polig ausgeführt. <hi rendition="#italic">(Centralblatt für
										Elektrotechnik</hi> 1887 * S. 801.)</p>
                <p><hi rendition="#italic">Blakey, Emmot und Company</hi> zu Halifax (Northern Telegraph
									Works) befolgen (ähnlich wie 1886 <hi rendition="#italic">Fein,</hi> vgl. 1888 <hi rendition="#bold">267</hi> * <ref target="../pj267/32422814Z.xml#pj267_pb065">65</ref>) bei ihrer in <ref target="#tx268389a">Textfigur
										16</ref> dargestellten Dynamomaschine das von <hi rendition="#italic">Kapp</hi>
									angegebene Constructionsprinzip, indem sie <hi rendition="#italic">einen</hi>
									<hi rendition="#bold">∪</hi>-förmigen, schmiedeeisernen, aufrecht gestellten
									Elektromagnet verwenden, zwischen dessen nach oben gerichteten Polstücken der
									ringförmige Anker rotirt. Letzterer ist mit einer einzigen Drahtlage bewickelt; sein
									Kern besteht aus, von einander isolirten, ausgeglühten schmiedeeisernen Scheiben,
									welche auf bronzenen Speichen befestigt sind, deren Nabe auf der Welle festgekeilt
									ist. Die aufrechten, mit gemischter Wickelung versehenen Magnetschenkel sind auf der
									guſseisernen Grundplatte befestigt. Der Commutator hat 40 <pb n="359" facs="32422813Z/00000389" xml:id="pj268_pb359"/>durch Glimmer von einander
									isolirte, aus besonders hart gezogenem Kupfer hergestellte Abtheilungen. Der Strom
									wird durch 2 Paar Bürsten abgeleitet; jede Bürste ist verstellbar. Die hier
									abgebildete Maschine ist für 60 Ampère und 100 Volt bei 1100 Umdrehungen in der
									Minute bestimmt. – Die Magnetschenkel haben 193<hi rendition="#superscript">qcm</hi>,5, der Anker 129<hi rendition="#superscript">qcm</hi> wirksamen
									Eisenquerschnitt. Die Länge des auf den Anker gewickelten Drahtes ist 109<hi rendition="#superscript">m</hi>,5. Das Gewicht des Kupfers im Anker beträgt 5<hi rendition="#superscript">k</hi>,9, in der ganzen Maschine 43<hi rendition="#superscript">k</hi>; es kommen also 1017 Watt auf 1<hi rendition="#superscript">k</hi> Kupfer des Ankers und 139,5 Watt auf 1<hi rendition="#superscript">k</hi> des gesammten Kupfergewichtes. – Die elektrische
									Nutzleistung wird auf 92 Proc. angegeben. <hi rendition="#italic">(The Engineer</hi>
									vom 18. November 1887 * S. 409.)</p>
                <p><figure rend="text" xml:id="tx268389a"><graphic url="32422813Z/tx268389a"/><figDesc>Fig. 16., Bd. 268, S. 359</figDesc></figure>Die Dynamomaschine von <hi rendition="#italic">J. Grice Statter</hi> in
									West-Drayton bietet zwar in ihren Anordnungen nichts Neues, dagegen wird in ihr
									durch eine eigenthümliche Vorrichtung der von der Maschine erzeugte Strom konstant
									erhalten. Wie <ref target="#tx268390a">Textfig. 17</ref> zeigt, sind die beiden
									Magnete aufrecht gestellt auf der Grundplatte befestigt; die Polstücke der Magnete
									sind oben zur Aufnahme des Ankers ausgebohrt. Die Lager der Ankerwelle sind auf
									hohen, mit der Grundplatte aus einem Stück gegossenen Ansätzen befestigt. Diese
									Anordnung macht die Maschine wenig stabil, weil der Angriffspunkt der treibenden
									Kraft sehr hoch über der Grundplatte liegt. Die Bürsten sind in der gewöhnlichen
									Weise angebracht, <pb n="360" facs="32422813Z/00000390" xml:id="pj268_pb360"/>jedoch
									ist ihre Stellung auf dem Stromsammler abhängig von dem Strom, welcher den von der
									Maschine gespeisten Stromkreis durchflieſst. Zu diesem Zweck wird dieser Strom durch
									ein Solenoid geleitet und durch dasselbe ein Widerstand ein- oder ausgeschaltet.
									Dasselbe ist an dem betreffenden Lägerständer der Maschine angebracht und
									beeinfluſst einen von der Ankerwelle in schwingende Bewegung versetzten Hebel,
									welcher auf zwei entgegengesetzt gerichtete Sperrkegel wirkt, die jeder in ein
									Sperrrad, deren Zähne also entgegengesetzt stehen, eingreifen. Bei normaler
									Stromstärke kommt keiner dieser Sperrkegel zum Eingriff; ändert sich aber die
									Stromstärke, so wird der an einer Feder hängende Kern des Solenoides losgelassen
									oder angezogen, hierdurch gelangt einer oder der andere Sperrkegel zum Eingriff mit
									seinem Sperrrad, dessen Bewegung durch eine Räderübersetzung auf den Bürstenhalter
									übertragen wird.</p>
                <figure rend="text" xml:id="tx268390a">
                  <graphic url="32422813Z/tx268390a"/>
                  <figDesc>Fig. 17., Bd. 268, S. 360</figDesc>
                </figure>
                <p rendition="#no_indent">Die Bürsten werden entweder nach rechts oder links um den
									Commutator gedreht, so daſs die Stromentnahme an einer anderen Stelle desselben, <pb n="361" facs="32422813Z/00000391" xml:id="pj268_pb361"/>die der normalen Stärke
									entspricht, erfolgt und ein Funkengeben der Maschine vermieden wird. – Diese
									Maschinen mit constantem Strom eignen sich besonders für Bogenlampenanlagen, deren
									einzelne Lampen hinter einander geschaltet und unabhängig von einander sind.</p>
                <p>Die hier abgebildete Maschine ist 890<hi rendition="#superscript">k</hi> schwer; die
									Elektromagnete haben 178<hi rendition="#superscript">mm</hi> Durchmesser, der Anker
									hat 305<hi rendition="#superscript">mm</hi> Durchmesser, 254<hi rendition="#superscript">mm</hi> Länge und 222<hi rendition="#superscript">qcm</hi> Eisenquerschnitt; der Widerstand des Ankers beträgt kalt 5,1, der der
									Magnete 1,25 Ohm. Die Maschine liefert einen Strom von 9,5 Ampère, <hi rendition="#italic">(Iron</hi> vom 25. November 1887 * S. 479.)</p>
                <p><hi rendition="#italic">Parson</hi> in Gateshead verbindet die Ankerwelle der
									Dynamomaschine unmittelbar mit der Welle der von ihm construirten <hi rendition="#italic">Dampfturbine</hi>, die als Neuerung in den Motoren zum
									Betriebe von Dynamomaschinen bezeichnet werden muſs. Gestützt auf die Thatsache,
									daſs Dampf bei seinem Ausfluſs aus einem Gefäſs mit 1<hi rendition="#superscript">k</hi>,1 Druck auf 1<hi rendition="#superscript">qcm</hi> (15,6 Pfund auf 1
									Quadratzoll engl.) in ein anderes mit 1<hi rendition="#superscript">k</hi>,05 auf
										1<hi rendition="#superscript">qcm</hi> Druck eine Geschwindigkeit von 111<hi rendition="#superscript">m</hi>,5 in der Secunde annimmt, und daſs diesem
									Spannungsverlust von 0<hi rendition="#superscript">k</hi>,05 auf 1<hi rendition="#superscript">qcm</hi> einem Volumenunterschied von 4 Proc.
									entspricht, ordnet er auf einer gemeinschaftlichen Welle, auf deren Mitte die
									Dampfeinströmungsöffnung <hi rendition="#italic">O</hi> (<ref rend="new" target="image_markup/tab268711.xml#fig268711_17">Fig. 17</ref> Taf. 21) mündet,
									zu jeder Seite der letzteren 45 Turbinen an, von denen die folgende immer einen um 4
									Proc. gröſseren Fassungsraum besitzt, als die vorhergehende. Der Dampf tritt mit
									einer Spannung von 4<hi rendition="#superscript">k</hi>,85 auf 1<hi rendition="#superscript">qcm</hi> ein, welche beim Durchgang durch die erste
									Turbine um 0<hi rendition="#superscript">k</hi>,186 auf 1<hi rendition="#superscript">qcm</hi> vermindert wird. Dieser Spannungsverminderung
									entspricht eine Geschwindigkeit von 117<hi rendition="#superscript">m</hi>,65 und
									eine Volumenzunahme von 3,85 Proc. des ursprünglichen Volumens. Beim Durchgang durch
									die zweite Turbine beträgt der Spannungsverlust 0<hi rendition="#superscript">k</hi>,179 auf 1<hi rendition="#superscript">qcm</hi> bei 3,85 Proc.
									Volumenzunahme. Beim Eintritt in die letzte Turbine ist die Spannung nur 1<hi rendition="#superscript">k</hi>,97 auf 1<hi rendition="#superscript">qcm</hi>,
									beim Austritt aus derselben 1<hi rendition="#superscript">k</hi>,05 auf 1<hi rendition="#superscript">qcm</hi>. diesem Spannungsverlust entspricht eine
									Geschwindigkeit von 111<hi rendition="#superscript">m</hi>,5 in der Secunde. Die
									Geschwindigkeit des Turbinenrades ist bei 9200 Umdrehungen in der Minute 45<hi rendition="#superscript">m</hi>,72 in der Secunde oder 39,9 Proc. der mittleren
									Geschwindigkeit des Dampfes in den Turbinen.</p>
                <p>Aus einem Vergleich dieser Geschwindigkeit mit den von <hi rendition="#italic">J.B.
										Francis</hi> an einer Wasserturbine zu Lowell, Mass., gewonnenen
									Versuchsergebnissen wird gefolgert, daſs über 72 Proc. derjenigen Kraft nutzbar
									gedacht werden, welche man durch Verwendung des Dampfes in einer vollkommenen
									Hochdruckmaschine erhält. Verglichen mit einer guten Hochdruckmaschine, welche bei
										4<hi rendition="#superscript">k</hi>,08 auf 1<hi rendition="#superscript">qcm</hi> Kesseldruck 9<hi rendition="#superscript">k</hi>,3 Dampf in der Stunde
									und für die Pferdekraft verbraucht, würde eine Dampfturbine 13<hi rendition="#superscript">k</hi>,3 Dampf in der Stunde und für die Pferdekraft
									brauchen, doch geben die Versuche im günstigsten Falle 23<hi rendition="#superscript">k</hi>,5. – Abgesehen hiervon bietet die Turbine manche
									Vortheile, von denen der gröſste eine, in Folge der groſsen Gleichmäſsigkeit der
									Geschwindigkeit des <pb n="362" facs="32422813Z/00000392" xml:id="pj268_pb362"/>Motores, wesentlich verlängerte Lebensdauer der Glühlampen sein soll. Als Beispiel
									wird die <hi rendition="#italic">Phönix-Mühle</hi> in New-Castle angeführt, welche
									159 <hi rendition="#italic">Edison-</hi>Lampen besitzt, von welchen bei etwa 11
									Stunden täglicher Brennzeit innerhalb zweier Jahre erst 94 unbrauchbar wurden,
									während die verbleibenden 65 nach 6500 Brennstunden noch in gutem Zustande sind.</p>
                <p>Die Turbinen bestehen, wie <ref rend="new" target="image_markup/tab268711.xml#fig268711_17">Fig. 17</ref> erkennen läſst,
									aus den äuſseren Leitschaufelapparaten <hi rendition="#italic">R</hi> und den
									Turbinenrädern <hi rendition="#italic">S.</hi> Die Leitschaufeln <hi rendition="#italic">R</hi> sind auf den inneren Umfangen von Metallringen
									eingeschnitten, welche nach dem Einschneiden der Schaufelflächen in 2 Hälften
									zerlegt und mittels Nuth und Feder im oberen und unteren Theil des Cylindermantels
									befestigt sind. Die Schaufeln der Turbinenräder <hi rendition="#italic">S</hi> sind
									auf dem äuſseren Umfang von Metallringen geschnitten, welche in geeigneter Weise auf
									der Welle befestigt und durch Endscheiben, welche auf die Welle aufgeschraubt sind,
									zusammen gehalten werden. Der bei <hi rendition="#italic">O</hi> eintretende Dampf
									gelangt, nachdem er die zu beiden Seiten befindlichen Turbinen durchströmt hat,
									durch die an den Enden des Cylindermantels einmündenden Ausströmungskanäle zur
									Ausblaseöffnung.</p>
                <p>Die in <ref rend="new" target="image_markup/tab268711.xml#fig268711_18">Fig. 18</ref>
									besonders dargestellten Lager der Welle bestehen aus einer metallenen Kernbüchse,
									auf welche eine Anzahl Scheiben, die genau auf die Büchse und in die Bohrung des
									Lagerkörpers passen, so aufgesetzt sind, daſs je 2 derselben eine Scheibe von Metall
									zwischen sich halten, welche in ihrer Bohrung 0<hi rendition="#superscript">mm</hi>,75 gröſser als die Kernbüchse, im äuſseren Durchmesser aber 0<hi rendition="#superscript">mm</hi>,75 kleiner als die Bohrung des Lagerkörpers
									sind. Diese Folge von schwachen Scheiben wird am äuſseren Ende des Lagers durch eine
									breite Scheibe geschlossen, gegen die sich eine Spiralfeder <hi rendition="#italic">N</hi> legt, welche mit Hilfe einer, auf die Kernbüchse geschraubten Mutter
									angespannt wird und so die schmalen Scheiben gegen einander drückt. Die ganze
									Anordnung soll etwaige Erzitterungen der Welle aufheben, welche sich bei der groſsen
									Umdrehungszahl in Folge ungleichen Ausbalancirens einzelner Theile in schädlicher
									Weise bemerkbar machen würden. Das Oelen der Lager geschieht mit Hüte eines kleinen,
									auf der Welle befestigten Schraubenrädchens <hi rendition="#italic">I</hi>. – Der
									Spiegel des Oeles in den Röhren <hi rendition="#italic">F</hi> und <hi rendition="#italic">E</hi> und dem Oelgefäſs <hi rendition="#italic">D</hi>
										(<ref rend="new" target="image_markup/tab268711.xml#fig268711_21">Fig. 21</ref>)
									liegt tiefer als das Schraubenrad, wird aber durch die Saugkraft des kleinen
									Ventilators <hi rendition="#italic">K</hi> in die Standröhre <hi rendition="#italic">H</hi> gehoben, von wo es in den Bereich der Schraube <hi rendition="#italic">I</hi> kommt und von dieser nach dem Lager <hi rendition="#italic">A</hi>
									geführt wird. Der Ueberschuſs an Oel geht durch die Röhre <hi rendition="#italic">E</hi> nach dem anderen Endlager <hi rendition="#italic">C</hi> (<ref rend="new" target="image_markup/tab268711.xml#fig268711_21">Fig. 21</ref>),
									während der Ueberschuſs durch die Röhre <hi rendition="#italic">F</hi> nach dem
									Oelgefäſs <hi rendition="#italic">D</hi> zurückflieſst, nachdem noch ein Theil durch
									die hohle Ankerwelle der Dynamo nach dem Mittellager <hi rendition="#italic">B</hi>
									geflossen ist, welches seinen Ueberschuſs an den Oelbehälter <hi rendition="#italic">D</hi> abgibt Von diesem wird es durch die Röhre <hi rendition="#italic">G</hi>
									in Folge der Saugwirkung des Ventilators <hi rendition="#italic">K</hi> nach dem
									Standrohr <hi rendition="#italic">H</hi> befördert.</p>
                <pb n="363" facs="32422813Z/00000393" xml:id="pj268_pb363"/>
                <p>Die Saugkraft des Ventilators <hi rendition="#italic">K</hi> beeinfluſst aber auch
									ein Diaphragma <hi rendition="#italic">L</hi> und bildet mit diesem und der Feder
										<hi rendition="#italic">M</hi>, die auf die Drosselklappe <hi rendition="#italic">V</hi> des Dampfeinlaſsventiles wirkt, den Haupttheil des
									Regulators. Das Diaphragma <hi rendition="#italic">L</hi> wird aber auch durch den
									in <ref rend="new" target="image_markup/tab268711.xml#fig268711_19">Fig. 19</ref>
									und <ref rend="new" target="image_markup/tab268711.xml#fig268711_20">20</ref> in
									gröſserem Maſsstabe dargestellten elektrischen Regulator beeinfluſst, der auf dem
									oberen Querstück des Elektromagneten der Dynamo angebracht ist. Dieser Regulator
									besteht aus einer drehbaren stehenden Achse, auf welche eine kleine zeigerartige
									Stange von weichem Eisen und ein Doppelhebel <hi rendition="#italic">T</hi>
									aufgekeilt ist. An die stehende Achse ist auſserdem das eine Ende der Spiralfeder
										<hi rendition="#italic">X</hi> angeschlossen, deren anderes Ende mit Hilfe der
									Klemmmutter <hi rendition="#italic">Y</hi> auf dem oberen Querstück befestigt ist.
									Während nun der Magnet die zeigerartige Stange anzieht, wirkt die Feder <hi rendition="#italic">X</hi>, deren Spannung regulirt werden kann, diesem
									Bestreben entgegen; gleichzeitig dreht sich auch der Hebel <hi rendition="#italic">T</hi> mit der Achse, und durch den einen Arm desselben wird die in der
									linksseitigen Stütze <hi rendition="#italic">U</hi> befindliche Lufteinströmung mehr
									oder weniger geschlossen. Da nun diese Oeffnung durch die Röhre <hi rendition="#italic">W</hi> mit dem Diaphragma <hi rendition="#italic">L</hi> in
									Verbindung steht, wird auf die angegebene Weise der Zutritt der Luft zu diesem
									Diaphragma regulirt. Der zweite Arm des Hebels <hi rendition="#italic">T</hi> tritt
									in Thätigkeit, sobald die Commutatorbürsten versagen oder der magnetische Kreis
									unterbrochen wird die Nadel wird dann nicht mehr angezogen, die Feder <hi rendition="#italic">X</hi> wirkt allein und wirft den zweiten Arm vor die
									Lufteintrittsöffnung, die nun geschlossen wird, so daſs die Geschwindigkeit der
									Maschine ein bestimmtes Maſs nicht überschreiten kann. Diese Art der Regulirung ist
									so empfindlich, daſs schon eine Spannungsveränderung von einem Bruchtheil eines Volt
									eine Aenderung in der Stellung der Drosselklappe bewirkt und die Spannung des
									elektrischen Stromes trotz der gröſsten Veränderungen im Stromkreis (innerhalb der
									Leistungsfähigkeit der Dynamo) bis auf 1 Volt constant erhalten werden kann.</p>
                <p>Die Dynamomaschine ist, wie schon erwähnt, unmittelbar an die Welle des Motors
									gekuppelt; der Anker ist trommelförmig und aus dünnen, durch Papier von einander
									isolirten Eisenblechscheiben aufgebaut, die dann sorgfältig abgedreht sind; in den
									Umfang sind Nuthen eingefräst, welche die Wickelungsdrähte aufnehmen. Für eine
									Spannung von 60 bis 80 Volt sind 15 Wickelungen oder 30 Nuthen vorhanden. Die Art
									der Wickelung ist aus <ref rend="new" target="image_markup/tab268711.xml#fig268711_22">Fig. 22</ref> ersichtlich; sie
									beginnt rechts bei <hi rendition="#italic">b</hi>, der Draht geht dann spiralförmig
									über ¼ des Umfanges bei <hi rendition="#italic">a</hi>, läuft dann in einer Nuth
									parallel zur Achse, um dann nieder in der Spirale <hi rendition="#italic">d</hi>
									über ¼ des Umfanges und so weiter bis <hi rendition="#italic">g</hi>, wie die Figur
									zeigt, geführt zu werden, wo er dann mit der nächsten Wickelung verbunden wird. Der
									Commutator besteht aus Ringen in einzelnen Abtheilungen von kurzer Länge; jede Länge
									ist schwalbenschwanzförmig zwischen conische Stahlringe eingesetzt: alle Theile sind
									durch Asbest isolirt und werden durch Endmuttern zusammen gehalten. Die 15
									Wickelungen <pb n="364" facs="32422813Z/00000394" xml:id="pj268_pb364"/>sind jede
									mit einer Abtheilung des Commutators verbunden. Die Magnete haben
									Nebenschluſswickelung und bestehen aus weichem Guſs-eisen. Der Anker hat 0,0032, die
									Magnete 17,7 Ohm Widerstand; die Leistung der Maschine ist 200 Ampère mit 80 Volt.
									Der Wirkungsgrad dieser Dynamo ist 90, bei gröſseren 94 Proc. Nimmt man an, daſs die
									Dampfturbine 70 Proc. der gesammten Dampfleistung ergibt, und daſs die Dynamo 90
									Proc. nutzbar macht, so ergibt sich eine Ausnutzung der mechanischen Kraft des
									Dampfes von 63 Proc.</p>
                <p>Die <hi rendition="#italic">Parsori'</hi>sche Dynamo mit ihrem Motor ist schon
									längere Zeit, namentlich für Schiffsbeleuchtung in Gebrauch, wurde jedoch bei
									stationären Anlagen selten verwendet. Erst bei der Newcastle-Ausstellung von 1887
									kam dieselbe zu gröſserer Verwendung. Es waren daselbst 13 Maschinen in Thätigkeit;
									während der ganzen Dauer der Ausstellung kam nur eine einzige Undichtigkeit an einer
									Nebenrohrleitung vor, während die Turbinen und ihre Dynamomaschinen tadellos
									arbeiteten. <hi rendition="#italic">(Engineering</hi> vom 13. Januar 1888 * S.
									35.)</p>
                <p>Die Actiengesellschaft <hi rendition="#italic">Helios</hi> in Ehrenfeld bei Cöln
									schlägt eine Schaltung bei Elektricitätserzeugern vor, durch welche
									Gleichstrommaschinen zur Hergabe von Wechselströmen verwendet, Wechselströme zur
									Kraftübertragung benutzt und Wechselströme in gleichgerichtete Ströme umgewandelt
									werden können.</p>
                <p>Um von einer Gleichstrommaschine Wechselströme zu erhalten, bringen die Erfinder zwei
									gegenüberliegende Streifen <hi rendition="#italic">c</hi> und <hi rendition="#italic">e</hi> des Stromsammlers <hi rendition="#italic">a</hi>
										(<ref rend="new" target="image_markup/tab268711.xml#fig268711_23">Fig. 23</ref>
									Taf. 21) einer solchen Maschine, deren Bürsten <hi rendition="#italic">b, b</hi>
									aber das magnetische Feld der Maschine parallel zum Inductor schalten (d.h. daſs
									eine Nebenschluſsmaschine für Gleichstrom vorhanden ist) mit zwei isolirten
									Schleifringen <hi rendition="#italic">d</hi> und <hi rendition="#italic">f</hi>, die
									sich mit der Ankerwelle drehen, in leitende Verbindung, hier also Streifen <hi rendition="#italic">c</hi> mit Ring <hi rendition="#italic">d</hi> und Streifen
										<hi rendition="#italic">e</hi> mit Ring <hi rendition="#italic">f.</hi> Die auf
									den Ringen <hi rendition="#italic">d</hi> und <hi rendition="#italic">f</hi>
									liegenden Schleiffedern <hi rendition="#italic">g</hi> und <hi rendition="#italic">h</hi> geben dann Wechselströme in die Auſsenleitung ab.</p>
                <p>Bei mehrpoligen Maschinen sind alle Inductorspulen, welche zu gleichnamigen
									magnetischen Feldern gleiche Lage haben, unter sich leitend zu verbinden, sei es
									durch leitende Verbindung der betreffenden Spulen selbst, oder ihrer Leitungsdrähte
									nach dem Stromsammler, oder der entsprechenden Streifen des letzteren.</p>
                <p>Eine so geschaltete Maschine kann daher zur Abgabe von Wechselströmen mittels der
									Federn <hi rendition="#italic">g</hi> und <hi rendition="#italic">h</hi>, oder zur
									Abgabe gleichgerichteter Ströme mittels der Bürsten <hi rendition="#italic">b,
										b</hi> benutzt werden.</p>
                <p>Um Wechselströme zur Kraftübertragung zu benutzen und um Wechselströme in Gleichstrom
									zu verwandeln, verwendet man die gleiche Anordnung wie oben.</p>
                <p>Führt man einer derartig geschalteten Maschine mittels der Federn <hi rendition="#italic">g</hi> und <hi rendition="#italic">h</hi> Wechselströme zu,
									so geht dieselbe sehr langsam an, während der Stromzufluſs in Folge der
									elektromotorischen Gegenkraft der Eisenpassen <pb n="365" facs="32422813Z/00000395" xml:id="pj268_pb365"/>in der Maschine ein sehr geringer ist. Die Umdrehungszahl
									der Maschine nimmt jedoch sehr schnell zu und mit ihr der Stromzufluſs und zwar so
									lange, bis die Umdrehungsgeschwindigkeit der Maschine in das richtige Verhältnis zur
									Anzahl der Strom Wechsel im Wechselstrom gekommen ist. Sobald die richtige
									Umdrehungszahl erreicht ist, führt die Maschine sowohl im Inductor als in ihrem
									magnetischen Felde Gleichstrom. Sie ist daher nicht allein zur Kraftübertragung
									mittels Wechselstrom, sondern auch zum Betriebe von Gleichstromlampen und für
									galvanische Zwecke verwendbar. <hi rendition="#italic">(Zeitschrift für
										Elektrotechnik,</hi> 1888 * S. 84.)</p>
                <p><hi rendition="#italic">W.E. Hyer</hi> in Newburgh, N.-Y., hat die elektrische
									Ausstellung des <hi rendition="#italic">American Institute</hi> mit einer kleinen
									Maschine beschickt, welche nach <hi rendition="#italic">Electrical World</hi> vom
									12. November 1887, Bd. 20 * S. 257, in <ref target="#tx268395a">Textfig. 18</ref> in
									perspectivischer Ansicht, in <ref rend="new" target="image_markup/tab268711.xml#fig268711_24">Fig. 24</ref> Taf. 21 im
									Schnitt abgebildet ist. Der Anker liegt innerhalb der Rollen der Feldmagnete, welche
									auf Spulen von nicht magnetischem Material gewickelt sind. Diese Rollen und der
									Anker sind von einem eisernen Gehäuse umgeben, das in zwei Theilen gegossen ist; die
									Lager stehen daran vor und laufen quer über die offenen Seiten. Zu Folge der so
									erzielten magnetischen Schlieſsung ist äuſserlich kein Magnetismus zu spüren. Der
									Wirkungsgrad soll bei einem solchen Motor von 0,1 <g ref="#z0170b"/> 65 Proc. betragen.</p>
                <p><figure rend="text" xml:id="tx268395a"><graphic url="32422813Z/tx268395a"/><figDesc>Fig. 18., Bd. 268, S. 365</figDesc></figure>Der Anker ist ein <hi rendition="#italic">Gramme</hi>-Ring, dessen Kern aus
									Ringen von weichem Eisen aufgebaut ist, die magnetisch gegen einander isolirt sind.
									Er ist in Abtheilungen bewickelt, deren Zahl sich mit der Gröſse des Motors ändert.
									Auf der Achse ist er durch zwei Messingscheiben befestigt; eine derselben stemmt
									sich gegen eine Schulter an der Achse, die andere wird durch eine Mutter gegen die
									Wickelung gepreſst.</p>
                <p>Der abgebildete Motor ist auf 0,1 <g ref="#z0170b"/> berechnet, kann aber ohne Schaden ⅛
									<g ref="#z0170b"/> beschaffen; er braucht 100 × 100<hi rendition="#superscript">mm</hi>
									Grundfläche, ist 125<hi rendition="#superscript">mm</hi> hoch und wiegt 2<hi rendition="#superscript">k</hi>,95. Der Motor von 0,5 <g ref="#z0170b"/> braucht 175 ×
										150<hi rendition="#superscript">mm</hi>, ist 175<hi rendition="#superscript">mm</hi> hoch und wiegt 13<hi rendition="#superscript">k</hi>,6. Diese Motoren
									haben mit Ausnahme des von 0,1 <g ref="#z0170b"/> gemischte Wickelung.</p>
                <pb n="366" facs="32422813Z/00000396" xml:id="pj268_pb366"/>
                <p><hi rendition="#italic">The Baxter Electric Manufacturing and Motor Company</hi> in
									Baltimore, Md., baut nach ihrem englischen Patente Nr. 5292 vom 12. April 1887
									kleine Motoren, bei denen die Feldmagnete schräg gestellt sind, mit ihren oberen,
									durch eine Verbindungsplatte vereinigten Enden an den Anker herantreten, mit ihren
									unteren Enden dagegen auf einer Brücke stehen, von deren Mitte aus sich die Lager
									für den Anker erheben. Die ganze Anordnung hat eine gewisse Aehnlichkeit mit der
									Maschine von <hi rendition="#italic">Fein</hi> (1888 <hi rendition="#bold">267</hi>
									* 67 <ref rend="new" target="image_markup/tab268711.xml#fig268711_6">Fig. 6</ref>
									und <ref rend="new" target="image_markup/tab268711.xml#fig268711_7">7</ref>).
									Mittels einer an den Bürstenträger befestigten Schnur kann der Träger, wenn man den
									Motor zum Stillstand bringen will, ein wenig gedreht werden, wodurch die Bürsten an
									Stifte anstoſsen und vom Commutator abgehoben werden.</p>
                <p><hi rendition="#italic">William Adolph Leipner</hi> in Bristol ordnet nach seinem
									englischen Patente Nr. 114 und * D.R.P. Nr. 40523 vom 4. Januar 1887 an dem Umfang
									einer Nabe <hi rendition="#italic">A</hi> Aussparungen <hi rendition="#italic">a</hi> an, in welche Speichen von der in <ref rend="new" target="image_markup/tab268711.xml#fig268711_11">Fig. 11</ref> Taf. 21
									ersichtlichen Form eingefügt werden, welche aus einzelnen von einander isolirten
									Platten zusammengesetzt sind. Der Kern <hi rendition="#italic">C</hi> der Spule <hi rendition="#italic">D</hi> ist gleichfalls aus einzelnen Platten zusammengesetzt
									und derart gestaltet, daſs der über die Spulen Windungen hervorragende Theil die
									zwischen den Speichen <hi rendition="#italic">B</hi> vorhandenen Erweiterungen <hi rendition="#italic">b</hi> ausfüllt, wodurch die Spulen <hi rendition="#italic">D</hi> verhindert werden, in radialer Richtung sich zu verschieben. Durch
									aufgeschraubte Ringe <hi rendition="#italic">E</hi> mit Ansatz <hi rendition="#italic">e</hi> einerseits und Ring <hi rendition="#italic">F</hi>
									und einzelnen Knaggen <hi rendition="#italic">G</hi> andererseits wird die Spule vor
									seitlicher Verschiebung gesichert.</p>
                <p>Verbesserte <hi rendition="#italic">Oldham-Kuppelung</hi> für Dynamomaschinen.
									Nachdem man die Umlaufszahl der Dynamomaschinen bei gutem Wirkungsgrad auf 200
									herabgebracht hat, lag es namentlich für Maschinen zur Schiffsbeleuchtung nahe, die
									Dynamowelle unmittelbar, ohne Uebersetzung, von der Welle der Dampfmaschine treiben
									zu lassen. Dies ist u.a. nach dem <hi rendition="#italic">Scientific American,</hi>
									Supplement 1888, Bd. 28 * S. 10032, bei der Einrichtung des elektrischen Lichtes auf
									den beiden Schiffen <hi rendition="#italic">Victoria</hi> und <hi rendition="#italic">Britannia</hi> der <hi rendition="#italic">Peninsular and
										Oriental Steamship Company</hi> geschehen. Die Ausführung war der <hi rendition="#italic">Anglo-American Brush Electric Light Company</hi> in London
									übertragen. Sie besteht aus einer <hi rendition="#italic">Tangye-</hi>Dampfmaschine
									mit Cylindern von 200<hi rendition="#superscript">mm</hi> und 400<hi rendition="#superscript">mm</hi> Durchmesser und 250<hi rendition="#superscript">mm</hi> Hub, welche eine für 450 Lampen ausreichende <hi rendition="#italic">Victoria Brush-</hi>Dynamo treibt. Zwischen der Dampfmaschinen welle und der
									Ankerwelle ist eine verbesserte Form der <hi rendition="#italic">Oldham-</hi>Kuppelung angebracht, welche aus zwei Kuppelungsplatten und einer
									dazwischen liegenden Scheibe besteht. Aus jeder Platte stehen zwei flache Zapfen
									vor, welche in einen Schlitz auf der einen Seite der Scheibe hin eingreifen; die
									Schlitze auf den entgegengesetzten Seiten der Scheibe stehen unter 90° gegen
									einander. Wenn daher die beiden Wellen nicht mehr genau in derselben geraden Linie
									liegen, so gestattet die Kuppelung ihnen beiden eine freie Bewegung.</p>
                <pb n="367" facs="32422813Z/00000397" xml:id="pj268_pb367"/>
                <p>Die Dynamo hat 6 Pole, gibt ihre gröſste Leistung bei 200 Umdrehungen in der Minute
									und regulirt sich selbst.</p>
                <p>Die ganze Anlage ist doppelt, aber jeder Satz vermag sämmtliche Lichter zu
									speisen.</p>
                <p>Damit diese Schiffe bei Nacht durch den Suez-Kanal fahren dürfen (vgl. 1886 <hi rendition="#bold">259</hi> <ref target="../pj259/32422822Z.xml#pj259_pb429">429</ref>), sind dieselben mit einem Kasten ausgerüstet
									worden, der oberhalb des Schiffsbordes aufgehängt ist und bis auf 2<hi rendition="#superscript">m</hi>,44 über Wasser herabgelassen wird; in demselben
									befindet sich eine Bogenlampe für einen Strom von 70 Ampère und 65 Volt, die von
									einem daneben sitzenden Wärter regulirt wird. Der Lichtstrahl wird von einem Spiegel
									von 559<hi rendition="#superscript">mm</hi> Durchmesser und 305<hi rendition="#superscript">mm</hi> Brennweite zurückgeworfen und dann durch
									Zerstreuungslinsen seitlich auf einen Bogen von 22° ausgebreitet.</p>
              </div>
            </body>
          </text></TEI>