Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.
74
75
LES RÉGULATEURS
DANS LES DISTRIBUTIONS D'ÉLECTRICITÉ.
inégalement ; le charbon positif s'use environ deux fois plus
30 Enfin, il faut signaler un fait qui a une grande importance pratique. Lorsqu'on prend une lampe avec des charbons déterminés et fonctionnant avec une intensité donnée; si ensuite on écarte les charbons à la main, progressivement, on remarque que tant que l'écart est très faible, l'arc est sifflant et instable et qu'il devient silencieux et stable au delà d'une certaine valeur de l'écartement. Il va de soi qu'on n'emploie dans la pratique que les arcs silencieux et stables. L'arc devient silencieux quand l'écartement dépasse la valeur de 2 millimètres environ ; ce chiffre est cependant susceptible de varier un peu suivant les charbons. Mais il importe de fixer son attention sur un fait tout particulier. Considérons un arc ayant 5 millimètres de longueur, par exemple ; la première formule donne
vite que le négatif; il s'use en forme de cratère, tandis que le charbon négatif s'use en forme de pointe. Comme le cratère projette plus de lumière que la pointe, on met le charbon positif en haut, car la lumière doit être, en général, projetée de haut en bas. 20 La différence de potentiel évaluée aux charbons de la lampe à arc ne dépend pas de l'intensité du courant ; elle ne dépend que de la distance 1, entre les extrémités des charbons et de la grosseur des charbons. Les trois formules suivantes, résultant des expériences
des électriciens américains Cross et Shepard, donnent la valeur de la différence de potentiel aux charbons de la lampe à arc, pour trois grosseurs de charbons 1° Charbons de 10 millimètres, Courants variant d =- 39 + 2 x 1. 5 de 12 à 18 ampères. 2° Charbons de 12 millimètres, Courants variant d = 36 + 1,6 x 1. de 12 à 24 ampères. 3 Charbons de 14 millimètres, Courants variant d 34 2,8>< L. de 10 à 30 ampères.
Ainsi, la différence de potentiel ne dépend pas de l'intensité. Pour une même grosseur de charbon, elle ne dépend que de la distance / des extrémités des charbons. Il y a une très légère variation, en réalité, mais elle peut être négligée dans la pratique. Ces formules se rapportent à des charbons ordinaires ; les coefficients numériques changent quand on fait varier la nature des charbons, mais les formules ont toujours la même forme. Il est clair que la résistance totale de l'arc s'obtient en ohms, en divisant cl par l'intensité I du courant employé. Mais cette résistance s'appelle résistance apparente pour
d = 39 + 2 x 5
49 volts.
On observe bien en pratique une différence de potentiel
de 49 volts, au voltmètre, dans une telle lampe. Mais il se produit ce fait bizarre que, si on met une telle lampe en circuit avec une source d'électricité sans résistande intérieure appréciable, et donnant 49 volts, la lampe ne
s'allumera pas. Il faut qu'il y ait, dans le circuit, une résistance assez sensible ; il faut alors que la force élec-
tromotrice soit sensiblement supérieure à 49 volts pour que la lampe fonctionne.
Cette question n'a pas encore été entièrement élucidée, malgré les travaux de Edlund, de von Lang, etc.
Mais on n'en est pas moins obligé, dans la pratique, de se conformer à la nécessité fâcheuse d'introduire des résistances inertes dans les circuits des lampes à arc.
un motif dont nous allons reparler plus loin; on l'ap-
Dans Certains cas ces résistances se composeront de bobines spéciales ; mais, le plus souvent, on en profitera
pelle généralement résistance tout simplement.
pour faire une économie sur les conducteurs.