<!DOCTYPE html>
<html class="client-nojs vector-feature-language-in-header-enabled vector-feature-language-in-main-page-header-disabled vector-feature-page-tools-pinned-disabled vector-feature-toc-pinned-clientpref-0 vector-toc-not-available vector-feature-main-menu-pinned-disabled vector-feature-limited-width-clientpref-1 vector-feature-limited-width-content-enabled vector-feature-custom-font-size-clientpref-1 vector-feature-appearance-pinned-clientpref-0 skin-theme-clientpref-day vector-sticky-header-enabled" lang="de" dir="ltr"><head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Wechselstromgenerator</title>
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<link rel="icon" type="image/png" href="./_res_/favicon.png">
<link rel="canonical" href="https://de.wikipedia.org/wiki/Wechselstromgenerator"> <link href="./_mw_/ext.cite.styles.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="./_mw_/ext.math.styles.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="./_mw_/ext.wikimediamessages.styles.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="./_mw_/skins.vector.icons.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="./_mw_/skins.vector.search.codex.styles.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="./_mw_/skins.vector.styles.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<meta name="ResourceLoaderDynamicStyles" content="">
<link href="./_mw_/ext.gadget.citeRef.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="./_mw_/ext.gadget.defaultPlainlinks.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="./_mw_/ext.gadget.dewikiCommonHide.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="./_mw_/ext.gadget.dewikiCommonLayout.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="./_mw_/ext.gadget.dewikiCommonStyle.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="./_mw_/ext.gadget.dewikiDarkmode.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="./_mw_/ext.gadget.dewikiResponsive.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="./_mw_/ext.gadget.specialSearch.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="./_mw_/site.styles.css">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="./_mw_/noscript.css">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="./_res_/footer.css">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="./_res_/vector-2022.css">
</head>
<body class="skin--responsive skin-vector skin-vector-search-vue mediawiki ltr sitedir-ltr mw-hide-empty-elt ns-0 ns-subject page-Wechselstromgenerator rootpage-Wechselstromgenerator skin-vector-2022 action-view">
<div class="mw-page-container">
<div class="mw-page-container-inner">
<div class="mw-content-container">
<main id="content" class="mw-body">
<header class="mw-body-header vector-page-titlebar">
<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">Wechselstromgenerator</span></h1>
</header>
<a id="top"></a>
<div id="bodyContent" class="vector-body ve-init-mw-desktopArticleTarget-targetContainer" aria-labelledby="firstHeading" data-mw-ve-target-container="">
<div id="contentSub">
<div id="mw-content-subtitle"></div>
</div>
<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>Ein <b>Wechselstromgenerator</b> oder auch <b>Wechselstromerzeuger</b> ist eine besondere Ausführungsform eines <a href="Elektrischer_Generator" title="Elektrischer Generator">elektrischen Generators</a>, der zur Erzeugung von <a href="Wechselstrom" title="Wechselstrom">Wechselstrom</a> dient.<sup id="cite_ref-Quelle_1_1-0" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_1-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Da bei diesem Generatortyp im Gegensatz zum <a href="Gleichstrommaschine" title="Gleichstrommaschine">Gleichstromgenerator</a> keine <a href="Kommutierung" title="Kommutierung">Kommutierung</a> stattfindet, wird ein Wechselstrom erzeugt, dessen <a href="Frequenz" title="Frequenz">Frequenz</a> proportional zur Rotordrehzahl ist.<sup id="cite_ref-Quelle_10_2-0" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_10-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Für die <a href="Stromerzeugung" title="Stromerzeugung">Stromerzeugung</a> im großen Stil sind ältere Einphasen-Wechselstromgeneratoren heute nur noch von untergeordneter Bedeutung. Sie werden heutzutage nur für kleine Leistungen (u. a. Notstromversorgungen) bis etwa 2,2 <a href="Kilowatt" class="mw-redirect" title="Kilowatt">Kilowatt</a> gebaut. Der am weitesten verbreitete Wechselstromgenerator ist der <a href="Fahrraddynamo" title="Fahrraddynamo">Fahrraddynamo</a>, der nach dem von <a href="Hippolyte_Pixii" title="Hippolyte Pixii">Hippolyte Pixii</a> konstruierten Generatorprinzip funktioniert.<sup id="cite_ref-Quelle_2_3-0" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_2-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Deutlich häufiger kommen heute Mehrphasenwechselstromgeneratoren zum Einsatz.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Geschichte">Geschichte</h2></div>
<ul><li>1820 <a href="Andr%C3%A9-Marie_Amp%C3%A8re" title="André-Marie Ampère">André-Marie Ampère</a> entdeckt, dass ein elektrischer Strom ein Magnetfeld beeinflusst</li>
<li>1831 <a href="Michael_Faraday" title="Michael Faraday">Michael Faraday</a> entdeckt die <a href="Elektromagnetische_Induktion" title="Elektromagnetische Induktion">elektromagnetische Induktion</a></li>
<li>1832 <a href="Hippolyte_Pixii" title="Hippolyte Pixii">Hippolyte Pixii</a> konstruiert den ersten Wechselstromgenerator mit Permanentmagnet</li>
<li>1866 <a href="Werner_von_Siemens" title="Werner von Siemens">Werner Siemens</a> erbaut den ersten praktisch verwendbaren Generator</li></ul>
<p>Beim ersten Wechselstromgenerator vom Franzosen Hippolyte Pixii rotierte ein <a href="Hufeisenmagnet" title="Hufeisenmagnet">Hufeisenmagnet</a> vor zwei in Reihe geschalteten <a href="Spule_(Elektrotechnik)" title="Spule (Elektrotechnik)">Spulen</a>. Die sich ändernde magnetische Flussdichte induziert in den Spulen eine Wechselspannung. Da man damals aber nicht an Wechselstrom, sondern an Gleichstrom interessiert war, baute man einen <a href="Kommutator_(Elektrotechnik)" title="Kommutator (Elektrotechnik)">Kommutator</a> ein, der aus dem Wechselstrom einen <a href="Gleichstrom" title="Gleichstrom">Gleichstrom</a> machte.<sup id="cite_ref-Quelle_6_4-0" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_6-4"><span class="cite-bracket">[</span>4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Dieses Prinzip der Gleichstromerzeugung mittels Kollektor und <a href="Kohleb%C3%BCrste" title="Kohlebürste">Kohlebürsten</a> wird auch heute noch bei den <a href="Gleichstrommaschine" title="Gleichstrommaschine">Gleichstromgeneratoren</a> (Dynamo) angewandt.<sup id="cite_ref-Quelle_2_3-1" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_2-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Prinzip">Prinzip</h2></div>
<p>Durch die Drehung einer <a href="Leiterschleife" title="Leiterschleife">Leiterschleife</a> in einem Magnetfeld der <a href="Magnetische_Flussdichte" title="Magnetische Flussdichte">magnetische Flussdichte</a> <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle B}">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<mi>B</mi>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle B}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/47136aad860d145f75f3eed3022df827cee94d7a.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.338ex; width:1.764ex; height:2.176ex;" alt="{\displaystyle B}" loading="lazy"></span> ändert sich der magnetische Fluss <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle \phi }">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<mi>ϕ<!-- ϕ --></mi>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle \phi }</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/72b1f30316670aee6270a28334bdf4f5072cdde4.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.671ex; width:1.385ex; height:2.509ex;" alt="{\displaystyle \phi }" loading="lazy"></span> durch die Schleife ständig. Dadurch wird in ihr eine Spannung <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle U_{\mathrm {ind} }}">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<msub>
<mi>U</mi>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mi mathvariant="normal">i</mi>
<mi mathvariant="normal">n</mi>
<mi mathvariant="normal">d</mi>
</mrow>
</mrow>
</msub>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle U_{\mathrm {ind} }}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/3b0897320b8c737353ad6be9cfdd622fba021153.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.671ex; width:4.105ex; height:2.509ex;" alt="{\displaystyle U_{\mathrm {ind} }}" loading="lazy"></span> induziert.<sup id="cite_ref-Quelle_3_5-0" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_3-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Beschreiben wir die Stellung der Schleife durch den Winkel <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle \gamma }">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<mi>γ<!-- γ --></mi>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle \gamma }</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/a223c880b0ce3da8f64ee33c4f0010beee400b1a.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.838ex; width:1.262ex; height:2.176ex;" alt="{\displaystyle \gamma }" loading="lazy"></span>, so beträgt der hindurchtretende magnetische Fluss:
</p>
<dl><dd><span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle \phi =B\cdot A\cdot \cos \gamma }">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<mi>ϕ<!-- ϕ --></mi>
<mo>=</mo>
<mi>B</mi>
<mo>⋅<!-- ⋅ --></mo>
<mi>A</mi>
<mo>⋅<!-- ⋅ --></mo>
<mi>cos</mi>
<mo><!-- --></mo>
<mi>γ<!-- γ --></mi>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle \phi =B\cdot A\cdot \cos \gamma }</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/b828baf39f77bd722bd1f1546e81fd2368365616.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.838ex; width:16.11ex; height:2.676ex;" alt="{\displaystyle \phi =B\cdot A\cdot \cos \gamma }" loading="lazy"></span></dd></dl>
<p>Rotiert die Schleife mit der Winkelgeschwindigkeit ω, so ist
</p>
<dl><dd><span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle \gamma =\omega \cdot t}">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<mi>γ<!-- γ --></mi>
<mo>=</mo>
<mi>ω<!-- ω --></mi>
<mo>⋅<!-- ⋅ --></mo>
<mi>t</mi>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle \gamma =\omega \cdot t}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/096349f13568c663c2eb621faa0d000f65e778eb.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.838ex; width:8.325ex; height:2.509ex;" alt="{\displaystyle \gamma =\omega \cdot t}" loading="lazy"></span></dd></dl>
<p>und die induzierte Spannung
</p>
<dl><dd><span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle U_{\mathrm {ind} }=-{\frac {\mathrm {d} \psi }{\mathrm {d} t}}=U_{s}\cdot \sin \omega t}">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<msub>
<mi>U</mi>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mi mathvariant="normal">i</mi>
<mi mathvariant="normal">n</mi>
<mi mathvariant="normal">d</mi>
</mrow>
</mrow>
</msub>
<mo>=</mo>
<mo>−<!-- − --></mo>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mfrac>
<mrow>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mi mathvariant="normal">d</mi>
</mrow>
<mi>ψ<!-- ψ --></mi>
</mrow>
<mrow>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mi mathvariant="normal">d</mi>
</mrow>
<mi>t</mi>
</mrow>
</mfrac>
</mrow>
<mo>=</mo>
<msub>
<mi>U</mi>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mi>s</mi>
</mrow>
</msub>
<mo>⋅<!-- ⋅ --></mo>
<mi>sin</mi>
<mo><!-- --></mo>
<mi>ω<!-- ω --></mi>
<mi>t</mi>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle U_{\mathrm {ind} }=-{\frac {\mathrm {d} \psi }{\mathrm {d} t}}=U_{s}\cdot \sin \omega t}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/c109383ef6202149533290cff808b047ca914052.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -2.005ex; width:25.55ex; height:5.509ex;" alt="{\displaystyle U_{\mathrm {ind} }=-{\frac {\mathrm {d} \psi }{\mathrm {d} t}}=U_{s}\cdot \sin \omega t}" loading="lazy"></span></dd></dl>
<p><small>Quelle:</small><sup id="cite_ref-Quelle_9_6-0" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_9-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Die durch die Rotation im Leiter induzierte Spannung kann durch <a href="Kohleb%C3%BCrste" title="Kohlebürste">Bürsten</a> an den <a href="Schleifring" title="Schleifring">Schleifringen</a> abgegriffen werden.<sup id="cite_ref-Quelle_4_7-0" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_4-7"><span class="cite-bracket">[</span>7<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Bewegt sich der Leiter quer zum Magnetfeld, wirkt auf ihn bei Stromentnahme die <a href="Lorentzkraft" title="Lorentzkraft">Lorentzkraft</a>. Diese hemmt die Bewegung der Schleife und somit ist zur Bewegung der Schleife mechanische Arbeit notwendig.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Aufbau_und_Funktion">Aufbau und Funktion</h2></div>
<p>Der Wechselstromgenerator besteht aus einem <a href="Stator" title="Stator">Stator</a> und einem <a href="Rotor" title="Rotor">Rotor</a>.<sup id="cite_ref-Quelle_7_8-0" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_7-8"><span class="cite-bracket">[</span>8<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die heute üblichen Wechselstromgeneratoren sind als Einphasen-Synchronmaschinen in Innenpolmaschinenbauweise ausgeführt, d. h. der Rotor ist magnetisch erregt und durch das <a href="Magnetismus#Magnetische_Kraftwirkungen" title="Magnetismus">Erregerfeld</a> wird eine Spannung im Stator induziert.<sup id="cite_ref-Quelle_5_9-0" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_5-9"><span class="cite-bracket">[</span>9<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Zur <a href="Erregersysteme_f%C3%BCr_Synchronmaschinen" title="Erregersysteme für Synchronmaschinen">Erregung</a> kommen verschiedene Systeme zum Einsatz. So kann das Erregerfeld zum Beispiel durch <a href="Dauermagnet" title="Dauermagnet">Permanentmagnete</a> bereitgestellt werden.<sup id="cite_ref-Quelle_10_2-1" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_10-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Der Vorteil dabei besteht darin, dass keine Erregerleistung zugeführt werden muss. Eine andere Methode ist die Erregung mittels <a href="Statische_Erregereinrichtung" title="Statische Erregereinrichtung">statischer Erregereinrichtung</a>, bei der die Erregerleistung über <a href="Schleifring" title="Schleifring">Schleifringe</a> zugeführt wird.<sup id="cite_ref-Quelle_5_9-1" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_5-9"><span class="cite-bracket">[</span>9<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Als Puffer und zur Stabilisierung der Erregerspannung dient manchmal ein kleiner <a href="Akkumulator" title="Akkumulator">Akkumulator</a>. Zum Start ohne Akkumulator kann auch eine schwache Dauermagnetisierung des Rotors dienen. Nach dem Start des Vorganges der Selbsterregung muss der Erregerstrom geregelt werden, um die Ausgangsspannung konstant zu halten.
</p><p>Der rotierende Feldmagnet induziert in den Statorspulen eine einphasige Wechselspannung, deren Frequenz von der Drehzahl der antreibenden Maschine und von der <a href="Polpaarzahl" title="Polpaarzahl">Polpaarzahl</a> des Generators abhängig ist. Im Unterschied zum <a href="Gleichstromgenerator" class="mw-redirect" title="Gleichstromgenerator">Gleichstromgenerator</a> rotiert hier jedoch das erregende Feld und <a href="Elektromagnetische_Induktion" title="Elektromagnetische Induktion">induziert</a> somit einen <a href="Elektrischer_Strom" title="Elektrischer Strom">Strom</a> in der um das rotierende Feld angeordneten stehenden Statorwicklung.<sup id="cite_ref-Quelle_8_10-0" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_8-10"><span class="cite-bracket">[</span>10<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Da Wechselstromgeneratoren eine einphasige Wechselspannung erzeugen, sind sie nur bedingt für den Betrieb am <a href="Verbundnetz" title="Verbundnetz">Verbundnetz</a> geeignet. So gehören in Deutschland etwa die Generatoren zur Erzeugung von Strom für die Deutsche Bahn in diese Kategorie.<sup id="cite_ref-Quelle_5_9-2" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_5-9"><span class="cite-bracket">[</span>9<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Im <a href="Dreiphasenwechselstrom" title="Dreiphasenwechselstrom">Dreiphasennetz</a> kann die Einspeisung dieser Einphasen-Wechselspannung zu einer Unsymmetrie führen, weshalb Wechselstromgeneratoren ansonsten nur in Kleinwasserkraftwerken am Netz betrieben werden.
</p><p>Eine andere Art von Wechselspannungsgeneratoren sind <a href="Asynchrongenerator" title="Asynchrongenerator">Asynchrongeneratoren</a>. Eine einphasige Asynchronmaschine ist, angeschlossen an Netzspannung, in der Lage, als Generator zu arbeiten, wenn sie um den <a href="Schlupf" title="Schlupf">Schlupf</a> schneller als die Synchrondrehzahl gedreht wird. Ist kein Netzanschluss vorhanden, behilft man sich mit <a href="Kondensator_(Elektrotechnik)" title="Kondensator (Elektrotechnik)">Kondensatoren</a>, um die <a href="Blindleistung" title="Blindleistung">Blindleistung</a> zu kompensieren bzw. die Erregung bereitzustellen. Solche selbsterregten Asynchron-Generatoren benötigen jedoch für den Betrieb eine <a href="Remanenz" title="Remanenz">Rest-Magnetisierung</a> des Kurzschlussläufers oder einen Start-Stromimpuls.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Einsatzbereiche">Einsatzbereiche</h2></div>
<ul><li><a href="Kleinwasserkraft" title="Kleinwasserkraft">Kleinwasserkraftwerke</a></li>
<li>Kleine <a href="Windkraftanlage" title="Windkraftanlage">Windkraftanlagen</a></li>
<li><a href="Notstromaggregat" class="mw-redirect" title="Notstromaggregat">Notstromaggregate</a> (bis 2,2 kW)</li>
<li>Wechselspannungslichtmaschine an Fahrrädern und manchen Motorrädern</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Gesetzliche_Bestimmungen_und_sonstige_Regelwerke">Gesetzliche Bestimmungen und sonstige Regelwerke</h2></div>
<ul><li>EN 60 034 Teil 1 Allgemeine Bestimmungen für umlaufende elektrische Maschinen</li>
<li>DIN IEC 34 Teil 7 Bauformen umlaufende elektrische Maschinen</li>
<li>EN 60034-5 Schutzarten umlaufender elektrischer Maschinen</li>
<li>EN 60034-6 Kühlarten, drehende elektrische Maschinen</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Siehe_auch">Siehe auch</h2></div>
<ul><li><a href="Maschinensender" title="Maschinensender">Maschinensender</a> (Wechselstromgenerator für hohe Frequenzen zur Speisung einer <a href="Sendeantenne" class="mw-redirect" title="Sendeantenne">Sendeantenne</a>)</li>
<li><a href="Wechselstrommotor" title="Wechselstrommotor">Wechselstrommotor</a></li>
<li><a href="Elektromotor" title="Elektromotor">Elektromotor</a></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Einzelnachweise">Einzelnachweise</h2></div>
<ol class="references">
<li id="cite_note-Quelle_1-1"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Quelle_1_1-0">↑</a></span> <span class="reference-text">Hans-Günter Boy, Horst Flachmann: <i>Die Meisterprüfung - Elektrische Maschinen und Steuerungstechnik.</i> 4. Auflage. Vogel, Würzburg 1983, ISBN 3-8023-0725-9, S. 151.</span>
</li>
<li id="cite_note-Quelle_10-2"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Quelle_10_2-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Quelle_10_2-1">b</a></sup></span> <span class="reference-text">Wilhelm Lehmann, Ramon Geisweid: <i>Elektrotechnik und elektrische Antriebe</i>. 7., völlig neu bearbeitete Auflage. Springer Verlag, Berlin / Heidelberg 1973, S. 350–354.</span>
</li>
<li id="cite_note-Quelle_2-3"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Quelle_2_3-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Quelle_2_3-1">b</a></sup></span> <span class="reference-text">RWE AG: <i><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.rwe.de/web/cms/de/46376/magazin/2008/ausgabe-1/elektrische-generatoren/vom-bernsteinmagneten-zum-wechselstromgenerator/">Vom Bernsteinmagneten zum Wechselstromgenerator: Entwicklungsgeschichte der Elektro-Generatoren</a>.</i> In: <i>RWE Magazin.</i> Nr. 01, 2008.</span>
</li>
<li id="cite_note-Quelle_6-4"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Quelle_6_4-0">↑</a></span> <span class="reference-text">Hans-Joachim Braun: <i>Die 101 wichtigsten Erfindungen der Weltgeschichte</i>. 2., aktualisierte Auflage. Verlag C.H. Beck, München 2007, ISBN 978-3-406-56466-6, S. 66–67.</span>
</li>
<li id="cite_note-Quelle_3-5"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Quelle_3_5-0">↑</a></span> <span class="reference-text">Günter Springer: <i>Fachkunde Elektrotechnik.</i> 18. Auflage. Verlag Europa-Lehrmittel, Wuppertal 1989, ISBN 3-8085-3018-9, S. 93–98, 296.</span>
</li>
<li id="cite_note-Quelle_9-6"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Quelle_9_6-0">↑</a></span> <span class="reference-text">Wilhelm Raith: <i>Lehrbuch der Experimentalphysik</i>. Band 2: <i>Elektromagnetismus.</i> 9. Auflage. Walter de Gruyter, Berlin 2006, ISBN 3-11-018898-8.</span>
</li>
<li id="cite_note-Quelle_4-7"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Quelle_4_7-0">↑</a></span> <span class="reference-text">Gisbert Kapp: <i>Dynamomaschinen für Gleich- und Wechselstrom</i>. Dritte, vermehrte und verbesserte Auflage. Verlag R. Oldenbourg, München 1899, S. 286–298.</span>
</li>
<li id="cite_note-Quelle_7-8"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Quelle_7_8-0">↑</a></span> <span class="reference-text"><a href="Ekbert_Hering" title="Ekbert Hering">Ekbert Hering</a>, Rolf Martin, Martin Stohrer: <i>Taschenbuch der Mathematik und Physik</i>. 5., aktualisierte und erweiterte Auflage. Springer Verlag, Berlin / Heidelberg 2009, ISBN 978-3-540-78684-9, S. 369.</span>
</li>
<li id="cite_note-Quelle_5-9"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Quelle_5_9-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Quelle_5_9-1">b</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Quelle_5_9-2">c</a></sup></span> <span class="reference-text">Wolfgang Courtin: <i>Elektrische Energietechnik</i>. Einführung für alle Studiengänge, Verlag Friedrich & Sohn, Wiesbaden 1999, ISBN 3-528-03856-X, S. 57–58.</span>
</li>
<li id="cite_note-Quelle_8-10"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Quelle_8_10-0">↑</a></span> <span class="reference-text">Engelbert Arnold (Hrsg.): <i>Die Wicklungen der Wechselstrommaschinen</i>. Dritter Band: <i>Die Wicklungen der Wechselstrommaschinen.</i> Springer Verlag, Berlin / Heidelberg 1904, S. 1–11.</span>
</li>
</ol>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Weblinks">Weblinks</h2></div>
<div class="sisterproject" style="margin:0.1em 0 0 0;"><div class="noresize noviewer" style="display:inline-block; line-height:10px; min-width:1.6em; text-align:center;" aria-hidden="true" role="presentation"><span class="mw-default-size" typeof="mw:File"><span title="Commons"></span></span></div><b><span class=""><a class="external text" href="https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Alternators?uselang=de"><span lang="en">Commons</span>: Alternators</a></span></b> – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien</div>
<ul><li><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.physikdidaktik.uni-bayreuth.de/lehre/fachdidii/ss1999/Aufgabe12/a1.html">Funktionsmodell eines Wechselstromgenerators</a> (abgerufen am 5. August 2016)</li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.zum.de/dwu/depotan/apem111.htm">Animationsmodell eines Wechselstromgenerators</a> (abgerufen am 5. August 2016)</li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.physnet.uni-hamburg.de/ex/html/versuche/elmag/E10_06/index.html">Versuchsaufbau Wechselstromgenerator</a> (abgerufen am 5. August 2016)</li></ul></div><!--htdig_noindex--><div><div class="zim-footer">
Dieser Artikel wurde von <a class="external text" title="Zuletzt bearbeitet am 2025-10-08" href="https://de.wikipedia.org/wiki/?title=Wechselstromgenerator&oldid=260411286">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.
</div>
</div><!--/htdig_noindex--></div>
</div>
</main>
</div>
</div>
</div>
<script src="./_webp_/webpHandler.js"></script>
</body></html>