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Um den Trafo nicht zu überlasten sollte man ihn mit einem Ballast bzw. einer Strombegrenzung betreiben. Als
Strombegrenzung eignen sich Widerstände und Induktivitäten (Drosseln).
Ich habe alle möglichen Kombinationen als
Strombegrenzung ausprobiert.
24 Ohm Lastwiderstand | |
Mikrowellentrafo als Drossel | |
24 mH Drossel | |
24 mH Drossel und 24 Ohm Lastwiderstand | |
12,4 Ohm Lastwiderstand | |
45 Ohm Lastwiderstand |
Im nächsten Versuch habe ich als Strombegrenzung einen wassergekühlten 24 Ohm Lastwiderstand in Form eines 2 kW Tauchsieders in Reihe zum Trafo geschaltet.
Die Spannung am Stelltrafo habe ich mit dem Tektronix Multimeter und die Primär- und Sekundärspannung am Meßwandler mit dem Voltcraft Multimeter und dem Hochspannungstastkopf gemessen. Der Strom wurde mit dem Zangenamperemeter gemessen. Die Messung erfolgte in zwei Durchgängen.
Mit dem Vorwiderstand ist es kein Problem Lichtbögen zu erzeugen ohne den Trafo zu überlasten. Mit dieser Schaltung schafft der Trafo mit einer Nadelfunkenstrecke eine Schlagweite von 85 mm, nicht schlecht für 20 kV. Mit 70 mm Abstand gibt es ein paar Bilder in der Galerie.
Mit einer Kugelfunkenstrecke ist die Schlagweite natürlich viel geringer. Bei einem Kugeldurchmesser von 15 mm beträgt die Schlagweite ca. 36 mm. Davon gibt es auch ein paar Bilder in der Galerie.
Die folgende Abbildung zeigt die Stromaufnahme während des Lichtbogens (1 cm Elektrodenabstand).
Ab 50 V gibt es Funkenentladungen und ab 90-100 V brennt ein kontinuierlicher Lichtbogen. An dieser Stelle hat die Kurve auch einen leichten Knick.
Mit meinen 200 kOhm Lastwiderständen habe ich Spannungsmessungen unter Last durchgeführt. Die Leerlaufspannung habe ich auf 10,00 kV eingestellt.
Widerstand | Spannnung |
200 kOhm | 2,75 kV |
400 kOhm | 4,36 kV |
600 kOhm | 5,35 kV |
840 kOhm | 6,19 kV |
1080 kOhm | 6,75 kV |
unendlich | 10,00 kV |
Trägt man den aus dem Widerstand und der Spannung berechneten Strom gegen die Spannung auf erhält man eine streng lineare Beziehung.
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