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jeder einzelnen Windung verlassen. Die Zahl der 

 Windungen der sekundären Spule sowohl, als diejenige 

 der primären war genau festgestellt. 



Bei technischen Transformatoren für Wechselstrom, 

 welche in ihren bestimmenden Teilen grosse Ähnlich- 

 keit mit den Induktorien haben, verhalten sich die 

 Spannungen in beiden Spulen wie deren Windungszahlen. 



Würden wir bei einem Induktorium die Spannung 

 desjenigen Stromes, der zur Magnetisierung des Eisen- 

 kernes dient, als die primäre Spannung voraussetzen, 

 und versuchen, aus dieser und dem Windungsverhältnis 

 beider Spulen die Spannung in der sekundären Spule 

 zu berechnen, so würden wir finden, dass die so erhal- 

 tene sekundäre Spannung kaum hinreicht, einen Funken 

 von einigen Millimetern Länge, statt eines solchen von, 

 sagen wir z. B. 20 Centimeter Länge, zu geben. Setzen 

 wir auch die Spannung eines Funkens von 20 Centi- 

 meter Länge vorläufig als unbekannt voraus, so wissen 

 wir doch soviel, dass eine Spannung von 10000 Volt 

 nicht hinreicht, um diese Strecke in Luft zu durch- 

 schlagen, und mehr als 10000 Yolt wird uns auf obige 

 Weise die Rechnung nicht ergeben. 



Es müssen also in der primären Spule viel höhere 

 Spannungen herrschen, wie das ja auch hinreichend 

 bekannt ist, wenn auch hier das Transformationsgesetz 

 gelten soll, wornach 



di 112 = dz ni 

 ist (worin d die Spannungen, n die Windungszahlen 

 bedeuten, Index 1 für die primäre, 2 für die sekundäre 

 Spule). 



Fig. 3 zeigt die schematische Anordnung der den 

 Eisenkern enthaltenden primären Wicklung W, des 

 Unterbrechers U, des Kondensators C und der Strom- 

 quelle S für den Magnetisierung sstrom. 



