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Selbsttätige Ziindeinrichtung für Quecksilberdampf-Grossgleichrichter.
Es ist bekannt, zum Zweck-der Zündung von. Quecksilberdampf-Grossgleichrichtern eine Tauehanode elektromagnetisch zu bewegen. Der Stromkreis des Zündmagneten kann vom Gleich-oder Wechselstrom erregt und die Zündanode mit Gleich-oder Wechselstrom gespeist werden.
In Gleiehrichteranlagen, die mindestens zeitweise sich selbst überlassen bleiben, also ohne Bedienung sind, ist es nun wichtig, bei Wiedereinschaltung des primärseitig ausser Betrieb gewesenen Gleichrichters zum Zweck seiner Inbetriebsetzung unmittelbar seine Zündung selbsttätig zu bewirken. Wurde der Ziindstrom von einer aus Motor und Gleichstromgenerator bestehenden Zündmaschinengruppe geliefert, so wurde diese selbsttätig in und ausser Betrieb gesetzt, sobald der Wechselstromhauptschalter des Gleichrichters geschlossen bzw. geöffnet wurde.
Es ist nun bekannt, den Erregerstrom des Gleichrichters, der ja erst nach erfolgter Zündung fliessen kann, zum selbsttätigen Abschalten der Zündeinrichtung zu benützen. Nach der Erfindung wird nun durch die Einwirkung des Erregerstroms des Gleichrichters der Stromkreis der Aussehaltspule für die Schalter der Zündmaschinengruppe geschlossen oder der Stromkreis ihrer Einschaltspule geöffnet.
In der Zeichnung bedeutet a den Hauptschalter des primären Wechselstromnetzes, b den Haupt-, eden Erregertransformator und d den Gleichrichter, dessen an den Transformator b angeschlossene sechs Anoden der Deutlichkeit halber nicht mitdargestellt sind. Vom Transformator c aus werden die Erregeranoden e gespeist, während die Zündanode/und ihr Magnet/t von der Gleiehstromdynamo g Strom erhalten, die gemäss Fig. 1 von einem kleinen, über den Transformator i gespeisten Drehstrommotor m angetrieben wird. In den Stromkreis des Motors m und der Dynamo g ist nun je ein Schalter, n und o, eingebaut, die gemeinsam entweder durch die Feder p geschlossen oder durch den Elektromagneten q geöffnet werden. Der letztere wird mit gleichgerichtetem Strom erregt, sobald die Erregeranoden e des Gleichrichters arbeiten.
Die Wirkungsweise der Einrichtung ist folgende : Sobald der Hauptschalter a geschlossen wird, fängt der Motor m zu laufen an und die Dynamo g liefert Gleichstrom, der den Zündungsetektromagneten A erregt und die Zündanode/in das Kathodenqueoksilber eintaucht. Dadurch wird die Spule des Magneten h kurzgeschlossen, die Zündanode hebt sich und bildet den Zündlichtbogen. Nun entstehen auch die Haupt-und Erregerlichtbögen. Sobald gleichgerichteter Erregerstrom fliesst, öffnet der Schaltmagnet die Schalter it und o und schaltet somit die gesamte Zündeinrichtung gleich-und wechselstromseitig ab.
Man kann auch den besonderen Hilfstransformator i für den Motor In sparen und den letzteren
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Hauptschalter kuppeln, wie in Fig. 2 angedeutet. Die beiden miteinander gekuppelten Schalter n, o sind dann für gewöhnlich offen. Wenn nun der Hauptschalter a eingelegt wird, wird der mit ihm ge- kuppelte Kontakts geschlossen, wodurch der Einschaltmagnet t die Schalter M und o schliesst. Dann wird wie vorher der Gleichrichter d gezündet und erregt. Sobald Erregerstrom fliesst, öffnet das Kontakt- relais M den Stromkreis der Einschaltspule t, wodurch die Schalter it, o wieder herausfallen und die
Stromkreise der Zündmaschinengruppe f, m unterbrochen werden.
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Automatic ignition device for large mercury vapor rectifiers.
It is known for the purpose-the ignition of. Large-scale mercury vapor rectifiers move a rope anode electromagnetically. The circuit of the ignition magnet can be excited by direct or alternating current and the ignition anode can be fed with direct or alternating current.
In rectifier systems that are at least temporarily left to their own devices, i.e. without being operated, it is now important to automatically trigger the rectifier that has been out of operation on the primary side for the purpose of putting it into operation. If the ignition current was supplied by an ignition machine group consisting of a motor and a direct current generator, this was automatically switched on and off as soon as the AC main switch of the rectifier was closed or opened.
It is now known to use the excitation current of the rectifier, which can only flow after ignition has taken place, to automatically switch off the ignition device. According to the invention, the action of the excitation current of the rectifier closes the circuit of the switch-off coil for the switches of the ignition machine group or opens the circuit of its switch-on coil.
In the drawing, a denotes the main switch of the primary alternating current network, b denotes the main and eden excitation transformer and d denotes the rectifier, the six anodes of which are connected to the transformer b are not shown for the sake of clarity. The exciter anodes e are fed from the transformer c, while the ignition anode / and its magnet / t receive current from the DC dynamo g, which is driven according to FIG. 1 by a small three-phase motor m fed via the transformer i. A switch, n and o, is now built into the circuit of the motor m and the dynamo g, which are either closed by the spring p or opened by the electromagnet q. The latter is excited with rectified current as soon as the exciter anodes e of the rectifier work.
The operation of the device is as follows: As soon as the main switch a is closed, the motor m begins to run and the dynamo g supplies direct current, which excites the ignition electromagnet A and dips the ignition anode / into the cathode coke silver. This short-circuits the coil of the magnet h, the ignition anode rises and forms the ignition arc. Now the main and excitation arcs also arise. As soon as rectified excitation current flows, the switching magnet opens switches it and o and thus switches off the entire ignition device on the DC and AC sides.
It is also possible to save the special auxiliary transformer i for the motor In and the latter
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Couple the main switch as indicated in FIG. The two switches n, o coupled to one another are then usually open. If the main switch a is now inserted, the contact coupled to it is closed, as a result of which the switch-on magnet t closes the switches M and o. Then, as before, the rectifier d is ignited and excited. As soon as the excitation current flows, the contact relay M opens the circuit of the closing coil t, whereby the switches it, o fall out again and the
Circuits of the blasting machine group f, m are interrupted.