Annales des Mines (1888, série 8, volume 13) [Image 28]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

14

LES RÉGULATEURS

de la dynamo, mais bien en F et H; cela permet de faire une économie sensible sur les conducteurs BF et DH; en effet, en leur donnant une section un peu faible, on a bien l'inconvénient de perdre un peu d'énergie électrique, mais la différence de potentiel en F et H reste constante, ce qui est l'essentiel. Des fils très fins (qui coûtent très bon marché) relient les points F, H à un voltmètre V placé sous les yeux du mécanicien, pour le mettre à même de maintenir constante la différence de potentiel en F, H, et cela par des procédés que nous étudierons plus loin. A partir des points F et H, les conducteurs doivent être assez forts pour que la variation des lampes allumées ne modifie pas sensiblement la différence de potentiel aux bornes de ces différentes lampes. Au lieu de rendre la différence de potentiel constante en F et H, on peut la rendre constante en un point un peu

plus éloigné des conducteurs principaux, en attachant les fils du voltmètre en F' et H', par exemple ; les lampes du premier branchement perdront un peu en régularité, mais la régularité moyenne de toutes les lampes des deux branchements y gagnera évidemment. Au lieu de lampes à incandescence, on peut mettre des lampes à arc. Mais les lampes à arc n'emploient que 50 à 70 volts environ au lieu de 100 à 110; on en met alors quel-

quefois deux en tension entre les conducteurs ; on ajoute

des résistances supplémentaires en les reliant simplement au moyen de fils de section calculée en conséquence. On a même constaté que cette résistance supplémentaire était nécessaire au bon fonctionnement des régulateurs à arc ; nous reviendrons là- dessus quand nous parlerons des lampes à arc. On donne 110 volts de différence de potentiel aux bor-

nes de la dynamo, afin qu'avec une perte de potentiel de 10 p. 100 dans les conducteurs il en reste 100 aux bornes de chaque lampe. Chaque lampe absorbe 0",75;

DANS LES DISTRIBUTIONS D'ÉLECTRICITÉ.

15

-ou

l'énergie électrique absorbée est donc égale à E 100><0,75 ,

I

Y

,

soit environ 1/10 de cheval électrique; cha-

que lampe fournit environ 1ca1'e,7 d'intensité lumineuse. En pratique, en tenant compte des pertes diverses, il faut compter huit lampes par cheval mécanique.

Distribution en dérivation avec réseau en

forme de filet.

Nous allons à présent décrire le système de distribution qui a été dernièrement imaginé par Edison pour l'éclairage d'une grande ville. La grande ville est représentée par son contour (fig. 4). Nous sup-

poserons que les rues soient perpendiculaires les unes aux autres, pour simplifier la figure, mais cela n'est nullement nécessaire en pratique. Supposons que, dans toutes les rues, circule un réseau conducteur isolé ABCDEFGHIJKLMNOPQRST for-

mant une sorte de filet avec jonction réelle des fils à: tous les points de croisement. Ce réseau en forme de filet est relié avec la borne positive d'une dynamo X qui est à courants continus. Sup-

posons que, à côté de ce réseau, il y en ait un autre, également isolé, et formant un deuxième filet A'B'C'D'E' F'G'H'ITK'L'M'N'OT'Q'R'S'111, ce dernier étant relié avec la borne négative de la dynamo X. Dans ces conditions, le courant ne peut pas passer puisque les deux filets sont isolés. Ces deux filets sont juxtaposés, quoique isolés électriquement, et placés côte à côte dans toutes les rues de la ville.

Si, dans une maison quelconque, on branche en ai3 deux conducteurs et qu'on place des lampes a, b, entre ces deux conducteurs, alors le courant passe. De même dans toutes les maisons. Tel est le principe du système ; il est facile de voir que ses avantages sont considérables.