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<title>Kelvin-Generator</title>
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<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">Kelvin-Generator</span></h1>
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<div id="mw-content-text" class="mw-body-content mw-content-ltr" lang="de" dir="ltr"><div class="mw-content-ltr mw-parser-output" lang="de" dir="ltr"><p>Der <b>Kelvin-Generator</b> oder <i>Kelvinsche Wassertropfengenerator</i> ist eine <a href="Influenzmaschine" title="Influenzmaschine">Influenzmaschine</a>, die die <a href="Energie" title="Energie">Energie</a> zum Aufbau der <a href="Elektrische_Spannung" title="Elektrische Spannung">elektrischen Spannung</a> aus der
<a href="Kinetische_Energie" title="Kinetische Energie">kinetischen Energie</a> von geladenen fallenden Wassertropfen gewinnt, die im <a href="Elektrostatik" title="Elektrostatik">elektrostatischen</a> <a href="Feld_(Physik)" title="Feld (Physik)">Feld</a> abgebremst werden. Das Gerät wurde im Jahre 1867 von <a href="William_Thomson%2C_1._Baron_Kelvin" title="William Thomson, 1. Baron Kelvin">William Thomson</a> beschrieben, der 1892 Lord Kelvin of Largs wurde.
</p>

<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Allgemeines">Allgemeines</h2></div>
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<div class="thumb" style="width: 150px; height: 150px;"><span typeof="mw:File"></span></div>
<div class="gallerytext">Kelvin-Generator, Zeichnung </div>
</li>
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<div class="gallerytext">Kelvin-Generator, kontinuierlich </div>
</li>
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<div class="gallerytext">Kelvin-Generator mit Flatterblatt-Elektroskop</div>
</li>
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<div class="thumb" style="width: 150px; height: 150px;"><span typeof="mw:File"></span></div>
<div class="gallerytext">Kelvin-Generator, diskontinuierlich </div>
</li>
</ul>
<p>Die elektrostatische <a href="Influenz" title="Influenz">Influenz</a> durch die <a href="Elektrische_Ladung" title="Elektrische Ladung">elektrischen Ladungen</a> der oberen, kleineren <a href="Zylinder_(Geometrie)" title="Zylinder (Geometrie)">Zylinder</a> bewirkt, dass an den Enden der noch geschlossenen <a href="Wasser" title="Wasser">Wassersäule</a> die zu den Ladungen der Zylinder ungleichnamigen Ladungen angezogen werden, die dann mit den fallenden <a href="Tropfen" title="Tropfen">Tropfen</a> nach unten transportiert werden. Diese geladenen Tropfen fallen von den oberen, kleineren, ungleichnamig geladenen Zylindern in die unteren, größeren, gleichnamig geladenen Zylinder, die in ihrem Inneren <a href="Kegel_(Geometrie)" title="Kegel (Geometrie)">kegelförmige</a> <a href="Trichter" title="Trichter">Trichter</a> enthalten, wobei die Tropfen durch das elektrostatische Feld abgebremst werden. In den Trichtern der unteren Zylinder geben die Tropfen ihre Ladung ab, weil sich die gegenseitig abstoßenden Ladungen auf der Außenseite der <a href="Metalle" title="Metalle">metallisch</a> <a href="Elektrische_Leitf%C3%A4higkeit" title="Elektrische Leitfähigkeit">leitfähigen</a> Zylinder verteilen.
</p><p>Auf welcher Seite des Kelvin-Generators sich die positive und die negative Spannung aufbaut, hängt entweder vom Zufall ab oder von einer schon zuvor aufgegebenen elektrostatischen Ladung. Solange man den Kelvin-Generator nicht völlig entlädt, erhöht er seine Spannung durch die <a href="Positive_R%C3%BCckkopplung" title="Positive Rückkopplung">positive Rückkopplung</a> der über Kreuz verbundenen oberen und unteren Zylinder so lange, bis ein <a href="Funke_(Entladung)" title="Funke (Entladung)">Funkenüberschlag</a> eintritt, oder bis die Wassertropfen durch das elektrostatische Feld von den unteren Zylindern abgestoßen werden und in alle Richtungen versprühen.
</p><p>Kleinere Geräte, mit unteren Zylindern von zum Beispiel 60&nbsp;mm Höhe und Durchmesser, wie in den Bildern dargestellt, erreichen ungefähr 3000&nbsp;<a href="Volt" title="Volt">Volt</a> Spannung, was einer <a href="Funkenstrecke" title="Funkenstrecke">Funkenstrecke</a> von etwa 3&nbsp;mm entspricht. Um die Entladungen besser sehen zu können, kann man vor der Funkenstrecke in <a href="Reihenschaltung" title="Reihenschaltung">Reihenschaltung</a> noch eine 220-Volt-<a href="Glimmlampe" title="Glimmlampe">Glimmlampe</a> einbauen.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Energiebilanz">Energiebilanz</h2></div>
<p>Die Elektroenergie des Kelvin-Generators stammt aus der potenziellen Energie des von oben abtropfenden Wassers. Das Herabfallen wird durch elektrostatische Abstoßung von unten sowie durch elektrostatische Anziehung von oben gebremst, so dass ein Teil der kinetischen Energie beim Fallen in elektrische Feldenergie umgewandelt wird. Bei hohen Ladungen kann der Anteil so hoch werden, dass die Tropfen nicht bis zu den Trichtern gelangen, weil sie bereits vorher auf die Fallgeschwindigkeit null abgebremst werden und nun im inhomogenen Feld zur Seite ausweichen.
</p><p>Man kann die <a href="Mechanische_Energie" class="mw-redirect" title="Mechanische Energie">mechanische Energie</a> der Wassertropfen teilweise „zurückgewinnen“, zum Beispiel durch ein Flatterblatt-<a href="Elektroskop" title="Elektroskop">Elektroskop</a>.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Das_diskontinuierliche_Gerät"><span id="Das_diskontinuierliche_Ger.C3.A4t"></span>Das diskontinuierliche Gerät</h2></div>
<p>Noch einfacher aufgebaut ist das <a href="Chargenprozess" title="Chargenprozess">diskontinuierliche</a> Gerät (im rechten Bild in der Bilderreihe), das aber den Nachteil hat, dass man seine Becher von Zeit zu Zeit entleeren muss. Auf <a href="Glas" title="Glas">Glas</a> als <a href="Isolierstoff" title="Isolierstoff">Isolator</a> sollte man bei elektrostatischen Maschinen generell verzichten, weil es durch die Ausbildung einer dünnen Wasserhaut eine merkliche Oberflächenleitfähigkeit gewinnt. Als Isolatoren sind wasserabstoßende <a href="Kunststoff" title="Kunststoff">Kunststoffe</a> viel besser geeignet.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Andere_Flüssigkeiten"><span id="Andere_Fl.C3.BCssigkeiten"></span>Andere Flüssigkeiten</h2></div>
<p>Der Kelvin-Generator kann auch mit <a href="Destilliertes_Wasser" title="Destilliertes Wasser">destilliertem Wasser</a> (entionisiertem Wasser) betrieben werden. Die <a href="Protolyse#Autoprotolyse" title="Protolyse">Autoprotolyse</a> des Wassers stellt dabei die nötige (geringe) Leitfähigkeit sicher.
Das leitfähige <a href="Quecksilber" title="Quecksilber">Quecksilber</a> wäre durch seine hohe <a href="Dichte" title="Dichte">Dichte</a> besonders gut geeignet, die sich bildenden giftigen Dämpfe stellen aber ein Problem dar.
Die verwendeten Flüssigkeiten müssen eine gewisse Leitfähigkeit aufweisen, um einen Potentialausgleich zwischen den beiden Abtropfpunkten und auch innerhalb der Trichter sicherzustellen.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Weblinks">Weblinks</h2></div>
<ul><li>uni-erlangen.de: <a rel="nofollow" class="external text" href="http://pp.physik.uni-erlangen.de/groups/ws0506/ppg7/project2.html">Der Kelvingenerator</a></li>
<li>Hagen Schmidt: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://web.archive.org/web/20140222070042/http://home.arcor.de/GDN2/Seiten/Publikationen/quant_ladungsm_am_kelvingen.pdf">QUANTITATIVE LADUNGSMESSUNG AM KELVINGENERATOR</a> (PDF-Datei; 1,42&nbsp;MB)</li></ul></div><!--htdig_noindex--><div><div class="zim-footer">
Dieser Artikel wurde von <a class="external text" title="Zuletzt bearbeitet am 2025-12-18" href="https://de.wikipedia.org/wiki/?title=Kelvin-Generator&amp;oldid=262542895">Wikipedia</a> herausgegeben. Der Text ist unter <a class="external text" href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.de">Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0</a> verfügbar, sofern nicht anders angegeben. Für die Mediendateien können zusätzliche Bedingungen gelten.
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