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Einrichtung zur Umwandlung von Gleichstrom in Wechselstrom.
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von Gleichstrom in Wechselstrom zu verwenden, bei denen die aus der Kathode austretenden
Elektronen durch das Zusammenwirken elektrostatischer oder elektromagnetischer Felder, rhythmisch nach der Kathode hin gerichtet oder von ihr abgelenkt werden und so der Gleichstrom, der dem Entladegefäss zugeführt wird, in Wechselstrom vorgeschriebener Frequenz um- gewandelt wird.
Die Erfindung hat eine neue Einrichtung zum Gegenstand, bei der die Umwandlung des
Gleichstromes in Wechselstrom oder Mehrphasenstrom unter Verwendung von Entladungs-
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gang zwischen der Anode und der Glühkathode des an einem Gleichstromnetz liegenden Entladungsgefässes vermittelnde Entladestrecke Mittel eingeschaltet sind, um die Leitfähigkeit der Entladungsstrecke in der Periode des Wechselstromes zu ändern. Auf diese Weise werden Ströme schwankender Grösse erzeugt, die im Grenzfalle bis zu Null abnehmen.
Mit dem Stromkreis des Entladegefässes können andere Stromkreise beispielsweise induktiv durch Zwischenschaltung von Transformatoren verkettet werden, so dass in diesem Stromkreis Wechselströme entstehen, deren Periodenzahl durch die Periode der im Entladegefäss hervorgerufenen Stromschwankungen bestimmt ist und deren Spannung durch die Übersetzung des induktiven Apparates beliebig eingestellt werden kann. Die aus dem Gleichstromnetz gelieferte Energie wird somit in diesen Stromkreisen als Wechse1stromenergie verfügbar.
Die Veränderung der Leitfähigkeit der Entladestrecke kann durch Mittel erfolgen, wie sie für Kathodenstrahlenrelais bekannt geworden sind. So können in der Entladestrecke Hilfselektroden eingeschaltet werden, die von besonderen Taktgebern rhythmisch geladen werden. Auch können als Mittel, die in die Entladestrecke eingeschaltet werden, Elektronen dienen, die von besonderen Hilfselektroden rhythmisch ausgesendet werden.
Fig. i zeigt ein Entladegefäss mit Glühkathoden für hohe Leistungen, bei dem die Leit-
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schiedensten Verwendung, z. B. als Verstärkerrelais bekannt. Statt dreier Vakuumgefässe kann auch nur ein einziges zur Verwendung kommen, in welches die sämtlichen Elektroden eingeführt sind. 10, 11, 12 sind gitter-oder rostartige Hilfselektroden, z. B. aus Draht oder Geflecht, parallelen oder gekreuzten Stäben beliebiger Form hergestellt, wie sie auch schon ähnlich für Kathodenstrahlenrelais bekannt sind. Sie sind je zwischen Kathode und Anode angebracht und beeinflussen bekanntlich durch ihre elektrische Ladung, je nachdem sie positives oder negatives Potential erhalten, die Leitfähigkeit des Entladungsraumes in dem Sinne, dass die Elektronenemission der Glühkathode verstärkt oder gehemmt wird.
Eine Verstärkung tritt ein, wenn das Potential positiv wird, eine Schwächung, wenn es negativ wird. Wird das negative Potential
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verbunden sind. Der Nullpunkt der Sternschaltung ist an die gemeinsame Verbindungsleitung 18 der Glühkathode gelegt.
Das die Energie liefernde Gleichstromnetz ist mit 19, 20 bezeichnet. Der negative Leiter 19 ist mit der Leitung. M der Glühkathoden verbunden. Der positive Leiter 20 über Leiter 21 mit dem Sternpunkt der primären Transformatorwicklungen 22,23, 24, deren freie Enden je an eine Anode 7, 8, 9 angeschlossen sind. 25, 26,27 sind die Sekundärwicklungen des dreiphasigen Transformators und mit dem Drehstromnetz 28, 29,30 verbunden. Aus diesem Drehstromnetz wird auch ein kleiner Hilfstransformator 31, 32 gespeist, der den Heizstrom für die Glühkathode 1, 2, 3 über die Leitung 18 und 33 liefert.
Wenn die Glühkathoden glühen und der Hilfsgenerator Spannung liefert, werden in die Primärwicklungen 22, 23, 24 des Transformators Ströme veränderlicher Stärke aus dem Gleichstromnetz 19, 20 entsandt. Durch Induktion entstehen in den Sekundärwicklungen 25, 26,27 Wechselströme und Wechselspannungen, die sich zu einem mehrphasigen Stromsystem zusammen-
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Device for converting direct current into alternating current.
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to use from direct current to alternating current, in which the emerging from the cathode
Electrons are rhythmically directed towards the cathode or deflected by the interaction of electrostatic or electromagnetic fields, so that the direct current that is fed to the discharge vessel is converted into alternating current of the prescribed frequency.
The invention relates to a new device in which the conversion of the
Direct current into alternating current or multi-phase current using discharge
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passage between the anode and the hot cathode of the discharge vessel connected to a direct current network, means are switched on in order to change the conductivity of the discharge path in the period of the alternating current. In this way, currents of fluctuating magnitude are generated which, in the limiting case, decrease to zero.
Other circuits can be linked to the circuit of the discharge vessel, for example inductively through the interposition of transformers, so that alternating currents arise in this circuit, the number of periods of which is determined by the period of the current fluctuations caused in the discharge vessel and whose voltage can be set as desired by the translation of the inductive apparatus . The energy supplied from the direct current network is therefore available in these circuits as alternating current energy.
The change in the conductivity of the discharge path can be carried out by means such as are known for cathode ray relays. In this way, auxiliary electrodes can be switched on in the discharge path, which are charged rhythmically by special clock generators. Electrons that are rhythmically emitted by special auxiliary electrodes can also serve as means that are switched into the discharge path.
Fig. I shows a discharge vessel with hot cathodes for high power, in which the conductive
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various uses, e.g. B. known as an amplifier relay. Instead of three vacuum vessels, only one can be used, in which all electrodes are inserted. 10, 11, 12 are grid-like or grate-like auxiliary electrodes, e.g. B. made of wire or mesh, parallel or crossed rods of any shape, as they are already similarly known for cathode ray relays. They are attached between the cathode and anode and, as is well known, influence the conductivity of the discharge space through their electrical charge, depending on whether they have a positive or negative potential, in the sense that the electron emission of the hot cathode is increased or inhibited.
A strengthening occurs when the potential becomes positive, a weakening when it becomes negative. Becomes the negative potential
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are connected. The zero point of the star connection is connected to the common connecting line 18 of the hot cathode.
The direct current network supplying the energy is denoted by 19, 20. The negative conductor 19 is with the lead. M connected to the hot cathodes. The positive conductor 20 via conductor 21 to the star point of the primary transformer windings 22, 23, 24, the free ends of which are each connected to an anode 7, 8, 9. 25, 26, 27 are the secondary windings of the three-phase transformer and are connected to the three-phase network 28, 29, 30. A small auxiliary transformer 31, 32, which supplies the heating current for the hot cathode 1, 2, 3 via the lines 18 and 33, is also fed from this three-phase network.
When the hot cathodes glow and the auxiliary generator supplies voltage, currents of variable strength from the direct current network 19, 20 are sent into the primary windings 22, 23, 24 of the transformer. Induction creates alternating currents and alternating voltages in the secondary windings 25, 26, 27, which combine to form a multi-phase current
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