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Hochfrequenzmaschine.
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ratoren der Gleichpoltype, bei welchen die Anzahl der die induzierte Wicklung enthaltenden Ständernuten doppelt so gross ist wie die Polzahl des Läufers, muss mit Rücksicht auf die Um- fangsgeschwindigkeit für sehr hohe Frequenzen die Polteilung des Läufers sehr klein gemacht werden. Da die Nutenteilung des Ständers nur halb so gross ist, gelangt man bald zu einer Grenze, wo die zur Aufnahme der induzierten Wicklung bestimmten Nuten so schmal werden, dass eine ausreichende Isolation nicht mehr möglich ist. Ein Generator für 30. 000 Perioden würde z. B. bei einer Umfangsgeschwindigkeit von 100 m/Sek. im Läufer eine Polteilung von
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sich aber nicht der den nutzbaren Kraftfluss führende Zahn, die Leiter und die beiderseitige Isolation der Leiter unterbiingen.
Gegenstand der Erfindung ist eine Hochfrequenzmaschine. bei der dadurch mehr Raum
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zahl des Läufers ist. Die Maschine besteht wie die normale Gleichpolmaschine aus einem un- bev. ickelten Läufer und dem die induzierte Wicklung tragenden Ständer ; eine im feststehenden Teile befindliche Spule erzeugt den durch alle Pole gehenden magnetischen Fluss. Die Zahl der Ständerzähne verhält sich zur Polzahl des Läufers wie 2 zu einer beliebigen ungeraden Zahl,
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Drehzahl pro Sekunde. Wild z. B. bei dem oben beschriebenen 30.000 Periodengenerator das Verhältnis von Ständernutenzahl zu Läuferpolzahl gleich 2 : 3 gemacht, so wird bei einer Läufer-
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frequenz am meisten verwendeten Art.
Der Ständer hat zwei Ringe R aus lamellierten Blech. in deren Nuten die induzierte Wicklung W eingebettet ist, und zwischen denen sich die feststehende Erregerspule E befindet. Der Läufer L ist mit Zähnen und Nuten versehen. Der ge-
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Fig. 2 und 3 zeigen in der Abwicklung beispielsweise die Anordnung der Zähne, wenn die Zahnzabl im Ständer 8 sich zu der Polzahl im Läufer L wie 2 : 3 verhält.
Der Kopf z des Ständerzahnes ist kleiner als die Lücke 1 zwischen zwei Läuferpolen. In der in Fig. 2 gezeichneten Stellung ist die magnetische Leitfähigkeit unter dem Ständerzahn I, der dem Läufe ! pol 7 gegenübersteht, ein Maximum, während die Leitfähigkeit unter II, welcher der Nut zwischen 2 und 3 gegenübersteht, ein Minimum ist.
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gleich der Polzahl des Läufers, multipliziert mit der Anzahl der Umdrelungen in der Sekurde.
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High frequency machine.
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Corators of the homopolar type, in which the number of stator slots containing the induced winding is twice as large as the number of poles of the rotor, the pole pitch of the rotor must be made very small for very high frequencies, taking into account the circumferential speed. Since the slot pitch of the stator is only half as large, you soon reach a limit where the slots intended to accommodate the induced winding become so narrow that adequate insulation is no longer possible. A generator for 30,000 periods would e.g. B. at a peripheral speed of 100 m / sec. in the rotor a pole pitch of
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but not the tooth leading the usable power flow, the conductors and the mutual insulation of the conductors.
The invention relates to a high frequency machine. which gives it more space
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number of runner is. Like the normal homopolar machine, the machine consists of an un- bev. nickel-plated rotor and the stator carrying the induced winding; a coil located in the stationary part generates the magnetic flux passing through all poles. The number of stator teeth is related to the number of poles of the rotor like 2 to any odd number,
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Speed per second. Wild z. B. in the 30,000 period generator described above, the ratio of the number of stator slots to the number of rotor poles is made equal to 2: 3, then with a rotor
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frequency most commonly used type.
The stand has two rings R made of laminated sheet metal. in the grooves of which the induced winding W is embedded, and between which the stationary excitation coil E is located. The rotor L is provided with teeth and grooves. The ge
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Fig. 2 and 3 show in the development, for example, the arrangement of the teeth when the Zahnzabl in the stator 8 is related to the number of poles in the rotor L as 2: 3.
The head z of the stator tooth is smaller than the gap 1 between two rotor poles. In the position shown in Fig. 2, the magnetic conductivity is under the stator tooth I, which the barrels! Pol 7 faces a maximum, while the conductivity under II, which faces the groove between 2 and 3, is a minimum.
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equal to the number of poles of the rotor, multiplied by the number of turns in the second.
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