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auch eine für den Gebrauch und für den Versand 
geeignete Konstruktion derselben angegeben hat, all- 
gemein Eingang gefunden. Später sind diese Ele- 
mente durch das Westonsche Normalelement (Typus 
 Kadmium-Quecksilber), um dessen Untersuchung 
und Einführung sich die Reichsanstalt gleichfalls 
‚verdient gemacht hat, verdrängt worden. Das 
Westonsche Normalelement, welches sich durch eine 
sehr geringe Abhängigkeit seiner Spannung von der 
Temperatur auszeichnet, ist später auf dem Londoner 
Kongreß (1908) international als Spannungsnormal 
| angenommen worden. 
Es wiirde zu weit fiihren, an dieser Stelle auf die 
vielen Vorarbeiten (z. T. physikalisch-chemischer 
Natur) einzugehen, die nötig waren, bis auch mit 
| dem Normalelement annähernd die gleiche Genauig- 
_ keit und Zuverlässigkeit erreicht werden konnte, wie 
mit den Normalwiderständen. In der letzten Zeit 
haber auch die auswärtigen Staatsinstitute regen 
Anteil an diesen Arbeiten genommen, und durch das 
Zusammenarbeiten der verschiedenen Länder ist 
nunmehr eine weitgehende internationale Überein- 
stimmung auf diesem Gebiet erreicht worden, wäh- 
rend noch vor kurzer Zeit recht unangenehm sich 
fühlbar machende Differenzen vorhanden waren. 
Durch experimentelles Zusammenarbeiten von Ver- 
tretern aus den Staatsinstituten von Amerika, 
Deutschland, England und Frankreich im Frühjahr 
1910 in Washington wurde der Wert des Weston- 
schen Elements auf die gesetzliche, durch das Silber- 
voltameter repräsentierte Stromeinheit zurückgeführt 
und dieser Wert darauf allgemein angenommen. 
Hierdurch und durch den ständigen Verkehr der 
verschiedenen Staatsinstitute ist jetzt eine für alle 
Zwecke ausreichende internationale Übereinstim- 
mung der elektrischen Grundmaße hergestellt. Daß 
hierzu auch eingehende Untersuchungen der Vor- 
giinge im Silbervoltameter selbst nötig waren, soll 
nur erwähnt werden. 
Das vollständige Fehlen dieser heute ganz unent- 
behrlichen und fast alsselbstverständlich angesehenen 
| Grundmaße für die elektrischen Messungen zur Zeit 
der Gründung der Reichsanstalt illustriert deutlich 
den großen seit dieser Zeit gemachten Fortschritt. 
Wenn es auch in erster Linie darauf ankam, die 
vorstehend erwähnten, sogenannten „empirischen“ 
Maße unveränderlich aufrechtzuerhalten, um die 
Einheitlichkeit der Messungen in Deutschland sowie 
in anderen Ländern gewährleisten zu können, so ist 
doch auch die andere Aufgabe, diese Einheiten in 
den theoretischen (sogenannten „absoluten“) Grund- 
maßen auszuwerten, d. h. die Einheiten der Strom- 
stärke, des Widerstandes usw. auf diejenigen der 
Länge, Masse und Zeit zurückzuführen, nicht ver- 
nachlässigt worden. Diese Zurückführung ist wich- 
tig wegen der Beziehung der Elektrizität zu anderen 
Gebieten (Mechanik, Wärme usw.), und der hierbei 
nötigen Umrechnungen; ein Beispiel hierfür ist das 
für die Elektrotechnik so wichtige Kilowatt (= 1000 
Voltampere) in seiner Beziehung zur Pferdestärke 
bei der Umsetzung mechanischer Energie in elek- 
rische oder umgekehrt. 
Jaeger: Die Physikalisch-Technische Reichsanstalt. "275 
Für die Messungen mit Gleichstrom und die 
damit zusammenhängenden Prüfungen und Be- 
glaubigungen sind die erwähnten elektrischen 
Grundmaße ausreichend. Aber es waren noch 
zahlreiche Untersuchungen nötig, welche die 
Ausarbeitung der Meßmethoden, die Konstruk- 
tion, Verbesserung und Verfeinerung wichtiger 
Hilfsapparate betrafen. Ein sehr wichtiger und 
für Eichungen und Messungen mannigfaltigster 
Art fast unentbehrlich gewordener Apparat, 
der in seiner ursprünglichen Form und mannig- 
fachen Abänderungen und Verbesserungen dersel- 
ben für bestimmte Zwecke aus der Reichsanstalt 
hervorging, ist der Kompensationsapparat (Kompen- 
sator). In Verbindung mit dem Normalelement 
bildet dieser Apparat die eigentliche Grundlage für 
sehr viele elektrische Messungen, indem nicht nur 
sämtliche Zeigerinstrumente für Gleichstrom 
(Amperemeter, Voltmeter usw.) mit diesem Apparat 
geeicht, sondern auch eine große Anzahl der 
für Wechselstrommessungen bestimmten Instru- 
mente auf seine Angaben zurückgeführt werden. 
In erster Linie gilt dies für die direkt zeigenden 
Drehspulinstrumente, wie sie zuerst von Weston 
in Newark in brauchbarer Form auf den 
Markt gebracht wurden, und die heute eine 
so vielseitige Verwendung finden. Nebenbei 
sei bemerkt, daß diese Instrumente zur Zeit der 
Gründung der Reichsanstalt noch nicht vorhanden 
waren. Nur wer den früheren Zustand einiger- 
maßen kennen gelernt hat, kann es voll würdigen, 
welch ein großer Fortschritt durch die Einführung 
derselben in die Meßtechnik erreicht worden ist. 
Doch würden sie sehr an Wert verlieren, wenn sie 
nicht jederzeit leicht auf die eigentlichen Grund- 
maße mittels des Kompensators zurückgeführt wer- 
den könnten. 
Der Kompensator dient auch direkt zu Messun- 
gen des Widerstandes, der Spannung und der 
Stromstärke innerhalb großer Bereiche, zum Teil 
unter Zuhilfenahme von Widerstandsnormalen 
usw. Dadurch ist er auch zu Temperaturmessungen 
mittels Widerstandsthermometer oder Thermo- 
elementen geeignet; eine besondere, in der Reichs- 
anstalt ausgearbeitete Kompensationsmethode dient 
zur Eichung der für die Messung hoher Tempe- 
raturen so wichtigen Thermoelemente aus Platin- 
Platinrhodium. 
Daß zur Verbesserung von Galvanometern 
(Kugelpanzer-, Drehspul-,  Differentialgalvano- 
meter), zur Vervollkommnung der Meßmethoden, 
Ausarbeitung besonderer Methoden (z. B. zur 
Eichung von Verbrennungskalorimetern auf elek- 
trischem Wege) zahlreiche Untersuchungen ausge- 
führt wurden, mag nur kurz erwähnt werden. 
Auf der bis jetzt behandelten Grundlage baut 
sich ein weites Feld der Prüftätigkeit der Reichs- 
anstalt auf, wie ohne weiteres ersichtlich ist: die 
Prüfung von LEinzelwiderstinden, Widerstands- 
sätzen, Kompensatoren, Normalelementen, Akku- 
mulatoren, Trockenelementen, Leitfähigkeiten von 
Metallen, Zeigerapparaten, Zählern usw., soweit da- 
bei Gleichstrommessungen in Frage kommen. Es 
können Stromstärken bis 10000 Ampere und 
