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LES RÉGULATEURS
DANS LES DISTRIBUTIONS D'ÉLECTRICITÉ.
ment. En pratique, les variations de cette différence de potentiel ne doivent pas dépasser 5 p. 100 au maximum pour assurer aux lampes une bonne marche et une durée suffisante ; il faut tâcher de la réduire à 3 p. 100.
mal, car on pourrait régler, une fois pour toutes, toutes les lampes en conséquence, au moyen de résistances supplémentaires. Mais, ce qui est plus grave, c'est que cette différence de fonctionnement des lampes varie nécessairement avec le nombre de lampes allumées ; il en résulte que chaque lampe sera alimentée sous une différence de potentiel variable, bien que la différence de potentiel aux bornes de la dynamo soit constante. On pourrait remédier à ces inconvénients en donnant des dimensions suffisantes aux conducteurs BC et DE, malgré les dépenses élevées de premier établissement. On verra plus loin comment Edison a résolu la question. Faisons remarquer, en passant, que la même difficulté existe dans l'éclairage au gaz. En effet, si la pres-
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Dans ces conditions, presque tous les' électriciens furent d'accord pour employer la distribution en dérivation, représentée par la fig. 2. Dans ce système, les bornes de la dynamo sont reliées à deux gros conducteurs isolés BC et DE; les lampes à incandescence a, b, e, d, sont branchées sur ces deux conducteurs, comme l'indique la figure. La dynamo A. est réglée de manière à fournir une différence de potentiel constante à ses bornes, quelles que soient les variations du nombre de lampes allumées; l'intensité du courant varie en proportion de ce nombre. C'est donc l'inverse du cas précédent. On verra plu S loin par quels appareils ce résultat peut être obtenu. Cette différence de potentiel est de 110 volts dans le système d'Edison; on voit donc, a priori, que ce système entraînera de grandes dépenses pour l'installation des conducteurs. Il y aurait avantage, naturellement, à
employer des lampes marchant sous une différence de potentiel de plus de 110 volts ; mais il faudrait employer des filaments plus longs qui présenteraient des difficultés de fabrication. Il est probable qu'on arrivera
dans l'avenir à élever ce chiffre à 200 volts, tension qui n'offre encore aucun danger pour les consomma-
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sion du gaz est constante, au sortir du gazomètre, la pression dans les becs de gaz varie suivant le nombre de becs allumés dans la ville ; c'est dans ce but qu'on a imaginé les régulateurs de pression, placés sur chaque bec, dont nous avons parlé dans notre première étude sur les régulateurs. Si l'on installe l'éclairage électrique dans une grande usine, il est préférable de placer deux conducteurs principaux BC, DE (fig 3), sur lesquels on branche des con-
ducteurs de réseau comme FG, III et JK, LM qui correspondent à deux ateliers différents. (Les petits arcs de cercle que nous avons figurés en ct et indiquent que les fils qui paraissent se croiser sur la figure ne se touchent pas en réalité ; au contraire les points pleins F, H, L indiquent qu'il y a réellement jonction des fils. Nous ferons souvent usage, par la suite, de ces notations.) Les
teurs. Mais, avant d'aller plus loin, nous allons insister sur la véritable difficulté des distributions en dérivation. Il est clair que les conducteurs BC et DE n'auront pas une section infiniment grosse ; leur résistance sera sen-
lampes à incandescence a, b, c, d, e, f, g,h sont bran-
sible, sous peine d'arriver à une dépense énorme de premier
chées sur les conducteurs secondaires, comme l'indique
établissement. Il en résulte que la différence de potentiel fournie aux lampes va en diminuant à mesure qu'on s'é-
la figure.
loigne de la dynamo. Il n'y aurait encore là que demi-
différence de potentiel constante, non plus aux bornes
Dans ce cas, on réglera le courant pour avoir une