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Dynamomaschinen 



radiale Luftung besitzt. Die Stator- 

 und Eotorbleche sind in einzelne Pakete 

 unterteilt uncl durch Stelibleche auseinander 

 gehalten. die als Ventilatorschaufeln wirken. 

 Sie schleudern die Luft, die sie nahe der 

 Rotorwelle seitlich ansaugen, nach auBen 

 und pressen sie durch den Luftspalt und 

 durch den Stator. Die kalte, in die Maschine 

 eintretende Luft entnimmt dabei den Eisen- 

 blechen ihre Hysteresis- und Wirbelstrom- 

 warme und den Kupferdrahten ihre Strom- 

 warme und transportiert sie von der Ma- 

 schine fort in den umgebenden Raum. 



Sehr schnellaufende Maschinen, besonders 

 Turbogeneratoren fiir Dampfturbinen- 

 betrieb konnen wegen ihrer hohen Ge- 

 schwindigkeit aus elektrischen Griinden 

 relativ kleine Abmessungen erhalten. Die 

 Erzeugung stalker Warmemengen ist hier 

 also auf emeu sehr kleinen Raum kon- 

 zentriert, so daB eine energische kunstliche 

 Luftung unbedingt notwendig ist. In Figur 83 



Fig. 83. 



ist die hierfur geeignete Methode der 

 achsialen Luftung an einem Drehstrom- 

 Turbogenerator dargestellt, bei der die Luft 

 in dem ganz geschlossenen Maschinengehause 

 in iiberall vorgeschriebenen Bahnen gefiihit 

 wird. Zwei Ventilatoren an beiden Stirnseiten 

 des schnell rotierenden Feldmagneten saugen 

 die Kiihlluft durch ein besonderes Rohr 

 aus dem Freien an und saugen sie einerseits 

 durch Kuhlkanale am Grunde der Rotor- 

 nuten an der Rotorbewickelung vorbei, 

 andererseits pressen sie einen zweiten Luft- 

 strom quer durch die Statorstirnverbin- 

 dungen und sodann durch zahlreiche Locher 

 in den Eisenblechen des Statorkorpers 

 hindurch auf dessen andere Seite. Beide 

 Luftstrome vereinigen sich dort wieder und 

 stromen durch eiuen Abzugskanal vom 

 Maschinengehause nach auBen. Durch 



energische achsiale oder radiale kunstliche 

 Kuhlung hat man es erreicht, die Leistung 

 von Dynamos auf ein vielf aches der friiher 

 erreichten Werte zu steigern. 



In erster Linie ist die Leistung jeder 

 Dynamo naturlich von ihrer Grb'Be und ihrer 

 Drehzahl abhangig. Die Starke der Liiftuug 

 bestimmt nur die relative Grb'Be der Ver- 

 luste und daher die Werte der magnetischen 

 Feldstarke und der elektrischen Stromdichte, 

 die man ohne zu starke Erwarmung noch 

 zulassen kann. FaBt man diesen EinfluB 

 durch einen Faktor C zusammen, der dann 

 nur von der Bauart der Maschine und ihrer 

 Kiihlung abhangig ist, so laBt sich die Leistung 

 in allgemeiner Form durch den Anker- 

 durchmesser D, seine Eisenlange 1 und seine 

 Drehzahl n bestimmen. Die Spannung in 

 jedeni Leiter ist nach Gl. (2) proportional 

 der Lange 1 und der Umfangsgeschwindigkeit 

 des Ankers, die durch D . n gegeben ist. Der 

 gesamte Strom aller Leiter zusammen ist 

 andererseits proportional dem Ankerumfang 

 oder ebenfalls seinem Durchniesser D. Die 

 Gesamtleistung der Maschine, die sich aus 

 den Werten von Strom mal Spannung aller 

 Leiter zusammensetzt, ist daher 



E.J==C.D 2 ln (16) 



Die Leistungsziffer C liegt bei grb'Beren 

 Maschinen praktisch zwischen den Grenzen 

 1,5 und 4,5.10~ G , wenn man die Dimen- 

 sionen in cm, die Drehzahl pro Minute 

 und die Leistung in Kilowatt miBt. 

 Um bei gegebener Leistung eine mb'glichst 

 kleine und billige Maschine zu bekommen, 

 ist es wegen dieser Beziehung zweckmaBig, 

 die Drehzahl so groB zu wahlen, wie es mit 

 Riicksicht auf die mechanische Festigkeit 

 irgend moglich ist, sofern nicht auBere 

 Bedingungen eine bestimmte Drehzahl fest- 

 legen. Man ist daher bestrebt, die Material- 

 festigkeit der Baustoffe von groBen Dynamos 

 nach Mbglichkeit zu verbessern, um recht 

 geringe Dimensionen zu erhalten. 



Literatur. W. v. Siemens, Ucbcr die Um- 



wandlung von Arbeitskraft in elektrischen Strom 

 ohne pcrmanente Magnete. Monatsber. d. Berl. 

 Akad. d. Wiss. vom 17. I. 1867. Der- 



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 K. Sumec, Zur Bcrechnung elektrischer Ma- 



