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Wechselstromerzeuger als Erregermaschine. Das Feld der Hilfsmaschine sitzt auf derselben Welle, wie die Bürsten des Umformers, wodurch die synchrone Drehung beider gesichert ist. In diesem Beispiel ist keine besondere Erregerwicklung am Umformer angebracht, sondern es
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Drehstrom-Gleichstrom-Wicklung in dem bekannten Einankerumformer. Auf dem ruhenden Anker befinden sich, gemäss der schematischen Darstellung in Fig. 2, die Primärwicklung 1 mit dem Kollektor 2 und die Sekundärwicklung 7 mit dem Kollektor 8, letztere auch als Erregerwicklung in Dreieckschaltung ausgeführt.
Die drehbaren Teile des Umformers, nämlich die primären Bürsten 3 und a mit dem zugehörigen und gleichbezeichneten Schleifringen sowie die sekundären Bürsten und Schleifringe 9 und 11, sind durch die gemeinsame Welle 21 mit dem Rotor 14 der Hilfamaschine mechanisch gekuppelt. Die Primärleitungen des Umformers gehen
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erregt und so eingestellt, dass die im Stator 13 induzierten Dreiphasenspannungen an die Wicklung 7 des Umformers gelegt, in diesem ein Drehfeld quer zur rotierenden Bürstenachse erregen. Diese Fremderregung des Umformers wirkt mit der vom Differenzfelde ausgehenden Selbsterregung zusammen.
Gegebenenfalls kann die Leistung der Hüfsmasehine sich darauf beschränken, dass sie die Phasenverzögernng der vom Differenzfelde induzierten Erregerströme ausgleicht, sie kann aber auch die Felderregung des Umformers allein bestreiten und sogar, soweit es ihre
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Selbstverständlich kann man sowohl die Einrichtungen nach Fig. 1 als auch die nach Fig. 2. in einem Umformer vereinigt, zu dem beschriebenen Zwecke benutzen, z. B. die synchrone Erregermaschine mit Kapazität in den Erregerstromkreisen.
PaTENT-ANSPRÜCHE:
1. Gleichstrom-Gleichstrom-Umformer mit gleichachsiger Primär- und Sekundärwicklung
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wirksame Phasenkompensatoren (19,20,21) geschlossen sind, zum Zwecke, dem Erregerfeld die Que-richtung zu geben.
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Alternator as an exciter. The field of the auxiliary machine sits on the same shaft as the brushes of the converter, whereby the synchronous rotation of both is ensured. In this example, there is no special excitation winding attached to the converter, but it
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Three-phase direct current winding in the known single armature converter. According to the schematic representation in FIG. 2, the primary winding 1 with the collector 2 and the secondary winding 7 with the collector 8, the latter also designed as an excitation winding in a delta connection, are located on the stationary armature.
The rotatable parts of the converter, namely the primary brushes 3 and a with the associated slip rings of the same name and the secondary brushes and slip rings 9 and 11, are mechanically coupled to the rotor 14 of the auxiliary machine by the common shaft 21. The converter primary lines go
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excited and set so that the three-phase voltages induced in the stator 13 are applied to the winding 7 of the converter, in this excite a rotating field transverse to the rotating brush axis. This external excitation of the converter interacts with the self-excitation emanating from the difference field.
If necessary, the output of the auxiliary machine can be limited to the fact that it compensates for the phase delay of the excitation currents induced by the differential field, but it can also contest the field excitation of the converter alone and even if it is yours
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Of course, both the devices according to FIG. 1 and those according to FIG. 2 combined in one converter can be used for the purposes described, e.g. B. the synchronous excitation machine with capacity in the excitation circuits.
PATENT CLAIMS:
1. DC-DC converter with coaxial primary and secondary windings
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effective phase compensators (19, 20, 21) are closed for the purpose of giving the exciter field the Que direction.