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LES RÉGULATEURS
DANS LES DISTRIBUTIONS D'ÉLECTRICITÉ.
bobine qu'avec lenteur ; cette disposition rappelle les
compenser les variations de l'attraction du noyau B, comme nous l'avons expliqué. Mais on laisse au régulateur une certaine stabilité comme nous l'avons dit égale-
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freins à huile des machines Corliss ; elle remplit le même
but, c'est-à-dire qu'elle empêche les mouvements brusques du régulateur. On voit que cet appareil, quoique très simple, remplit toutes les conditions énoncées ci-dessus. Le ressort an-
tagoniste est calculé de façon à rendre le régulateur approximativement astatique, tout en lui laissant une certaine stabilité, comme nous l'avons dit.
Le régulateur à action directe de Richardson est du même genre ; la fig. 6 le représente. Cet appareil se compose d'une bobine A. à fil fin et long ou à fil gros et court, suivant qu'on veut en faire un régulateur de potentiel ou d'intensité. Cette bobine exerce son action sur un noyau B relié directement au ressort antagoniste C. Le noyau B est aussi relié directement à la soupape équilibrée E, ré-
glant l'introduction de la vapeur dans la machine à vapeur qui conduit la dynamo. Le déplacement du régulateur est ralenti par un dispositif (non représenté sur la figure) afin d'éviter les oscillations brusques. Cette lenteur de fonctionnement est indispensable pour éviter les sauts brusques de l'appareil; mais il en résulte l'inconvénient suivant : si le courant est interrompu brusquement et accidentellement, la soupape ne se ferme pas instantanément. Pour remédier à ce défaut, le régulateur porte un électro-aimant F à gros fil en tension, muni d'un noyau qui, en marche
attire et maintient au contact son armature pesante G. Cette armature G est reliée à la soupape de normale
,
manière à la fermer en tombant. Il en résulte que la sou-
pape se ferme instantanément quand le courant est rompu accidentellement. La soupape est donc commandée séparément par le noyau B et l'armature G.
Il va de soi que le ressort C est calculé de façon à
ment.
Les régulateurs de Richardson donnent d'excellents résultats. Dans un essai exécuté en 1885 avec une dynamo d'Edison, on a obtenu les résultats suivants NOMBRE
TENSION
TOURS
de lampes en dérivation
en
volts
du moteur par minute
93
130
53 53
126
90 30 7
125
53
Ces résultats sont très remarquables et montrent que la différence de potentiel en tension a été maintenue rigoureusement constante. Il est curieux de remarquer
qu'il suffit de' diminuer bien peu la vitesse pour maintenir la tension constante, malgré la diminution considérable du nombre de lampes allumées. Mais il faut observer que le travail de la machine motrice ne diminue pas seulement en fonction du nombre de tours ; en effet le travail par tour diminue considérablement à mesure que l'intensité diminue par suite de l'extinction des lampes.
Il ne faut pas s'étonner de cette faible variation de la vitesse ; on verra plus loin que la machine Edison est presque auto-régulatrice de potentiel, parce qu'elle est excitée en dérivation et qu'elle a une faible résistance intérieure de l'induit. Si la résistance de l'induit était tout à fait nulle, on aurait même une vitesse rigoureusement constante dans cette expérience, et alors un simple régulateur de vitesse suffirait à assurer la constance de la différence de potentiel.
Nous ajouterons que, dans les mêmes expériences, on