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LES RÉGULATEURS
Nous avons vu, au contraire, que si l'on veut obtenir l'action directe du régulateur sur l'organe de réglage, système qui a des avantages dont nous reparlerons, il est nécessaire d'utiliser une course aussi grande que possible du noyau. Mais si l'on utilise une grande course du noyau, il convient de remarquer que l'attraction du solénoïde sur le noyau varie en fonction de son point d'enfoncement, et cela suivant une loi qu'il faut connaître. Si on place un
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ressort antagoniste R au hasard, sans se préoccuper de cette loi de variation, on aura des résultats déplorables. Construisons une courbe représentant les valeurs qu'il faut donner à l'intensité du courant du solénoïde , en fonction de l'enfoncement du noyau (distance DE, fig. 2),
pour obtenir l'équilibre ; on a, pour un appareil déterminé, une courbe AB comme celle qu'indique la fig. 3. Si l'on prend sur l'axe des x les points C et D correspondant aux positions extrêmes du noyau dans sa course utilisée, les intensités de courant nécessaires pour obtenir l'équilibre, dans ces deux positions, sont CC' et DD'. Menons
C'D" parallèle à l'axe des x. Pour que l'appareil puisse convenir comme régulateur, il faut que D'D" soit très pe-
tit par rapport à la moyenne des ordonnées
CC' -I- DI)'
Ce rapport correspond à ce que nous avons appelé écart relatif de vitesse des régulateurs de vitesse. En pratique, il ne doit pas dépasser 2 à 5 p. 100; sans cela, le régulateur n'aurait pas la sensibilité voulue pour le réglage des lampes à incandescence. Il faut donc que la courbe AB soit sensiblement parallèle à l'axe des x dans la région C'D' qui correspond à la position utilisée du noyau. Nous appellerons régulateur électrique astatique, comme pour les régulateurs de vitesse, celui qui jouit de cette propriété.
On voit de suite qu'il y -a deux moyens d'obtenir cc résultat
DANS LES DISTRIBUTIONS D'ÉLECTRICITÉ.
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1° On peut employer un noyau cylindrique ordinaire,
étudier avec soin la loi de variation de l'attraction du noyau en fonction de son enfoncement. Puis, disposer le
ressort antagoniste avec l'aide, au besoin, de contrepoids de compensation, de telle façon que l'action antagoniste varie suivant une loi inverse, de manière à éta-
blir une compensation. De cette façon la courbe AB peut devenir à peu près parallèle à l'axe des x; c'està-dire que le noyau sera en équilibre pour la même valeur de l'intensité du courant dans la bobine, et cela quel que soit son point d'enfoncement dans une limite assez étendue.
2° On peut employer un poids constant au lieu d'un ressort antagoniste, mais alors il faut changer la forme du noyau qui ne doit plus être un cylindre. Avec une succession de cylindres et de troncs de cône, on peut obtenir
le résultat cherché ; comme l'action du poids est constante, il faut alors que l'attraction ne varie pas quand l'enfoncement du noyau augmente.
Avant toute chose , il faut donc connaître la loi de variation de l'attraction d'un noyau en fonction de son enfoncement DE dans la bobine. Cette loi a été étudiée par divers électriciens, en particulier par MM. Saint-Loup
et Replier; elle est représentée par la courbe ABC de la fig. 4. Dans cette figure, les abscisses représentent, non pas les enfoncements du noyau, comme dans la fig. 3, mais la distance EC du bas du noyau au bouchon C. Revenons à la fig. 4. Or, on a remarqué que la partie BC de cette courbe est sensiblement une ligne droite ; ce qui veut dire que, à partir du point B, l'attraction diminue proportionnellement au soulèvement du noyau. Il est donc
facile de faire la compensation de cette variation en employant simplement un ressort antagoniste.; sa force sera ce qu'elle doit être pour compenser l'attraction du noyau, et sa longueur sera telle que l'augmentation de