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DANS LES DISTRIBUTIONS D'ÉLECTRICITÉ.
LES RÉGULATEURS
a constaté que les variations de pression dans la chaudière ne modifient pas la différence de potentiel, comme on devait s'y attendre. Le régulateur d'intensité de M. Richardson donne des résultats tout aussi satisfaisants (essais de M. Thomson en 1883). NOMBRE
INTENSITÉ
TOURS
de lampes en série
en ampères
du moteur par minute
17
10,2
146
11
'10,1
107
5
10,0
70
On voit que l'intensité est maintenue constante, malgré une grande diminution du nombre de lampes Il est curieux de remarquer que, dans ce cas, la vitesse décroît bien plus rapidement avec le nombre de lampes
que dans le cas précédent. Cela s'explique, aussi bien que la constance de la vitesse, dans le cas précédent ; on verra, en effet, plus loin que l'on peut obtenir la constance de l'intensité du courant en supprimant le régulateur de vitesse et en assurant simplement à la pression de la vapeur une valeur constante, à l'admission, au moyen d'un régulateur de pression ; dans ces conditions, la vitesse qui s'établit d'elle-même est proportionnelle à l'énergie électrique, et par suite, au nombre de lampes
allumées. Il en résulte que les vitesses du tableau devraient être proportionnelles au nombre de lampes allumées, en supposant la pression de la chaudière constante, ce qui n'est pas loin de la vérité. La proportion n'est pas exacte, nécessairement, à cause des résistances passives
de la machine à vapeur et des transmissions, ainsi que de la résistance électrique de la dynamo et de celle des conducteurs de la distribution. On n'a pas pu descendre au-dessous du nombre de cinq lampes ; en effet, la vitesse
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devenait trop faible pour le bon fonctionnement de la dynamo et le régulateur oscillait ainsi que le courant dans l'intervalle d'une révolution.
Ainsi, ces régulateurs sont excellents ; mais ils permettent une réduction dans le nombre de lampes bien plus grande dans les distributions en dérivation que dans les distributions en série. Le régulateur à action indirecte de Westinghouse est basé sur un autre principe. Nous venons de décrire deux régulateurs qui conviennent parfaitement pour agir sur
une soupape équilibrée. Mais si l'on veut faire agir le régulateur sur la distribution, afin de faire une légère économie de combustible, on ne peut plus les employer, parce que ces régulateurs sont trop faibles pour agir directement sur les distributions connues. On pourrait cependant, à la rigueur, les relier à une distribution du genre Corliss.
Pour tourner la difficulté, on a construit des régulateurs faisant fonction d'appareils d'embrayage ; alors la force motrice nécessaire pour changer le degré d'admission de vapeur est demandée à un moteur étranger, sorte de servo-moteur, pouvant actionner les distributions les plus dures. Parmi ces appareils, nous citerons celui de M. Westinghouse. Cet appareil est représenté (fig. 7). Il se compose d'abord d'une bobine A sur laquelle est enroulé un
fil fin et long, placé en dérivation sur les conducteurs principaux. L'appareil sert donc à régler la différence de potentiel ; on pourrait, comme toujours, en faire un régulateur d'intensité électrique en enroulant autour de la bobine un fil gros et court , en tension dans le circuit principal. La bobine attire le noyau cylindrique B. Le ressort antagoniste C fait équilibre à cette attraction ; l'écrou D sert à régler la compression du ressort de manière à fixer, une fois pour toutes, la différence de po-