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Österreichische
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OTTO TITUS BLATHY m BUDAPEST.
Feldmagnetwicklung für Wechselstrommaschinen.
Bei Wechselstrommaschinen, deren rotierender Teil Magnetspulen mit Hochkantkupferwicklung tragt, kann man bei der räumlichen Anordnung der Magnetspulen, deren Grösse bekanntlich durch die Berechnung je nach Leistungsfähigkeit der Maschine gegeben ist,
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spulen auf dem rotierenden kranz zur Verfügung stehenden Raumes erblicken, als die auf das Magnetrad aufzubringenden Spulen von zylindrischer Gestalt mit Rücksicht auf ihren durchmesser eine besimmte peripherische Ausdehnung des Magnetrades bedingen, damit sich das Kupfer der Magnetpole an deren Fuss gegenseitig nicht behindere.
Hindurch wird aber auch die Bohrung des feststehenden Teiles und somit die ganze DimensionderMaschinegegeben.
Zweck der vorliegenden Erfindung ist, durch die nachstehend beschriebene Ausführung der Magnetpolwicklung einen günstigen Einfluss auf die Dimcnsionicrung und das Gewicht der Maschine auszuüben und stellt Fig. 1 eine Anzahl von Magnetpolen in Seitenansicht und Fig. 2 einen einzelnen Magnetpol dar.
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dass am Fusse beiläufig die Hälfte der Wicklungsbreite übrig bleibt.
Bezeichnen wir mit p die Anzahl der magnetpole, mit d deren Kerndurchmesser, mit b die Breite der Wicklung aus Flachkupfer und mit c den Luftzwischenraum zwischen den Fussenden der Pole, so ist der Durchmesser des Magnetrades bei der gebräuchlichen Aus- führung der Wicklung am Fusse der Schenkel gegeben durch die Gleichung D = p (d + + 2b + c).
Durch die vorher beschriebene Massnahme kann dieser Durchmesser ungefähr auf D'= = p (d + b + c) reduzlert werden, so dass hiedurch der Bohrnngsdurchmesser des fest-
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Einflüsse ist.
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Austrian
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OTTO TITUS BLATHY m BUDAPEST.
Field magnet winding for AC machines.
In AC machines, the rotating part of which has magnetic coils with upright copper windings, the spatial arrangement of the magnetic coils, the size of which is known to be given by the calculation depending on the performance of the machine,
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coils on the rotating wreath available space than the cylindrical shape of the coils to be attached to the magnet wheel, taking into account their diameter, require a certain peripheral expansion of the magnet wheel so that the copper of the magnet poles at their feet does not interfere with each other.
Through this, however, the bore of the stationary part and thus the entire dimension of the machine is given.
The purpose of the present invention is to exert a favorable influence on the dimensioning and weight of the machine through the design of the magnetic pole winding described below, and FIG. 1 shows a number of magnetic poles in a side view and FIG. 2 shows a single magnetic pole.
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that half of the winding width is left at the foot.
If we denote with p the number of magnetic poles, with d their core diameter, with b the width of the flat copper winding and with c the air gap between the foot ends of the poles, the diameter of the magnetic wheel in the usual design of the winding at the base is the Leg given by the equation D = p (d + + 2b + c).
By means of the measure described above, this diameter can be reduced approximately to D '= = p (d + b + c), so that the bore diameter of the fixed
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Influences is.
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