Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.
LES RÉGULATEURS
38
DANS LES DISTRIBUTIONS D'ÉLECTRICITÉ.
39
D'abord on peut disposer le ressort antagoniste de
résistance du ressort, par centimètre de compression,
façon à ne pas faire complètement la compensation. De
Telle est l'élégante solution du régulateur à action
cette façon, la courbe C'D' (fig. 3) ne sera plus tout à fait parallèle à l'axe des x, mais elle s'en rapprochera beaucoup. L'appareil aura donc une certaine stabilité analogue à celle que nous avons conseillée pour les ré-
soit précisément égale à l'augmentation de l'attraction du noyau, par centimètre d'enfoncement, et dans la région BC de la courbe, bien entendu.
directe imaginée par M. Reynier. Cet électricien a appliqué ce principe à la construction d'une lampe à arc, mais nous avons préféré le décrire ici, parce que ce principe s'applique à la construction des régulateurs de potentiel et d'intensité électriques. Quant au deuxième système ci-dessus indiqué, il a été étudié par MM. Piette et Krisik, qui ont fait de nombreu-
ses expériences pour déterminer la meilleure forme à
donner aux noyaux pour obtenir ce résultat. Ils emploient des troncs de cône an lieu de cylindres pour les noyaux. Nous en reparlerons à propos des lampes à arc. Ce dernier système peut également s'appliquer à la con-
struction des régulateurs de potentiel et d'intensité à action directe.
Résumé des règles servant à l'établissement des régulateurs électriques. En résumé, nous
savons construire un régulateur électrique aussi bien qu'un régulateur à force centrifuge et nous pouvons même rendre la courbe AR(fig. 3) parallèle à l'axe des x; dans ce dernier cas, le régulateur est assimilable aux régulateurs astatiques ou isochrones de vitesse. Mais on doit s'attendre à rencontrer dans ces régulateurs électriques extra-sensibles les mêmes inconvénients que dans ces derniers ; il faut donc se méfier des oscillations de ces appareils. La question de ces oscillations doit être examinée dans chaque cas particulier, mais il faut remarquer, dès à présent, que nous disposons de deus moyens pour empêcher ces oscillations, comme' pour les régulateurs de vitesse.
gulateurs de vitesse. Nous pouvons même pousser l'analogie plus loin. Il est bon de pouvoir régler à la main la stabilité, suivant les besoins de la pratique, comme nous l'avons conseillé pour les régulateurs de vitesse ; or, rien n'est plus facile que d'obtenir ce résultat par un contre-
poids de Foucault analogue à celui des régulateurs de vitesse. Mais on peut aussi l'obtenir plus simplement en essayant successivement plusieurs ressorts à boudin de même force, et de longueurs différentes. On choisit alors le ressort qui convient le mieux dans la pratique. Rien n'est si facile que de régler exactement l'intensité
du courant pour lequel le régulateur doit être en équilibre, en vissant plus ou moins le bouchon C (fig. 2), qui règle la compression du ressort R.
Il y a un deuxième procédé qui sert à ralentir les oscillations, plutôt qu'à les empêcher totalement. C'est l'emploi du frein à huile dont nous avons parlé fréquemment dans les régulateurs de vitesse ; on est, le plus souvent, obligé d'y avoir recours dans tous les régulateurs électriques à action directe ; il offre cet avantage de donner une résistance proportionnelle au carré de la vitesse de déplacement de l'organe de réglage ; il ne s'oppose donc pas aux déplacements nécessaires tout en arrêtant les oscillations brusques et désordonnées qui peuvent être dues aux causes les plus diverses.
Ainsi l'appareil très simple représenté par la fig. 2 remplit toutes les conditions suivantes 1° Il peut servir de régulateur de potentiel en enroulant sur la bobine un fil très fin et très long relié en dé-