Annales des Mines (1888, série 8, volume 13)
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LES RÉGULATEURS
tact KO est alors établi; puis il arrive en S et de là à la borne Y. Quand il ne passe aucun courant, les charbons sont au contact, parce que le noyau du solénoïde À est plus lourd que celui de B. L'allumage se fait alors tout naturellement, en vertu du jeu des deux solénoïdes. Les lampes Piette et Krisili ont des modèles différents, suivant les cas, et sont très répandues en Autriche ; elles sont, comme on le voit, d'une grande simplicité.
Régulateurs polyphotes à solénoule avec L'électricien amérienroulement différentiel. cain Brush n'a pas hésité à mettre jusqu'à 20 lampes en tension et plus, malgré le danger qui en résultait, afin de pouvoir transporter l'éclairage électrique à de grandes distances, sans avoir des frais exagérés pour l'établissement des conducteurs. Dans la lampe Brush (fig. 9), le charbon supérieur tend à descendre sous son propre poids et sous le poids de son support A, mais cette descente ne se fait qu'avec lenteur, à cause du frein à liquide B.
L'appareil servant à arrêter la chute du charbon quand l'écart des charbons est convenable, se compose d'une plaque CD percée d'un trou ovale, qui arrête la chute du charbon aussitôt qu'elle prend une certaine inclinaison ; cette inclinaison se produit aussitôt que la fourche E se
soulève par suite de l'action du solénoïde F sur son noyau G-.
Le solénoïde F est muni de deux enroulements de sens contraire. Ces deux enroulements sont, l'une en série et à gros fil, l'autre en dérivation et à fil fin, de sorte que le système rentre dans la catégorie des lampes différentielles Siemens, avec cette différence que la compensation se fait sur le même solénoïde ; de plus, la compensation n'est pas complète car le noyau doit pouvoir soulever le porte-charbon À, comme on le verra.
DANS LES DISTRIBUTIONS D'ÉLECTRICITÉ.
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te circuit principal en série part de la borne X, entre dans le solénoïde en II et le parcourt par un enroulement de gros fil à spires peu nombreuses ; il en sort en I, entre en J, traverse l'arc et remonte par K à la borne Y. Le circuit dérivé part de X, entre dans le solénoïde en L et le parcourt par un enroulement de fil fin à spires nombreuses ; il en sort en M; puis il entre en N dans l'enroulement de l'électro-aimant P; il en sort en 0 et retourne à la borne Y. L'électro-aimant P sert à mettre la lampe hors circuit quand les charbons sont usés ; le courant augmente alors dans la dérivation, de sorte que l'armature Q est attirée malgré le ressort antagoniste R; le contact S établit alors un court circuit figuré en pointillé qui met la lampe hors série. Ce court circuit passe autour de l'électroaimant P, en plusieurs spires, pour maintenir le contact de l'armature sur l'électro.
Quand il ne passe pas de courant, les charbons sont tout naturellement au contact, en vertu du poids du portecharbon supérieur. Mais quand le courant commence à passer, la fourche E, en se relevant, fait basculer la plaque
percée CD qui coince le porte-charbon et l'entraîne de quelques millimètres dans son mouvement ascendant; c'est assez pour provoquer l'allumage. En réalité, dans la lampe Brush il y a deux solénoïdes comme F, et, le plus souvent, deux paires de charbons. La lampe Weston est basée sur un principe analogue. Nous n'avons exposé que le principe de la construction des lampes à arc; on trouvera une description détaillée de leurs organes dans les ouvrages spéciaux.
Remarques sur les régulateurs à are.
Les
régulateurs ou lampes à arc ont sur les lampes à incandescence l'avantage de donner beaucoup plus de lumière par cheval électrique (plus de cinq fois plus) surtout avec