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LES RÉGULATEURS
DANS LES DISTRIBUTIONS D'ÉLECTRICITÉ.
mouvements aient été faits de telle façon que la somme des résistances des deux arcs soit la même que quand les deux lampes étaient bien réglées. Il est évident que l'intensité n'a pas varié, puisque la résistance totale du cir-
mettre plusieurs lampes en tension, et qu'elles ne se nuiront plus réciproquement. Si, en outre, la dynamo fournit un courant d'intensité constante, alors chaque lampe sera parcourue quoiqu'il arrive par un courant constant, et avec une différence de potentiel constante ; donc l'écartement des charbons sera
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cuit n'a pas varié, et que la force électromotrice est constante. Donc, les régulateurs ne bougeront pas puisqu'ils ne règlent que l'intensité. Cependant, il est clair que les régulateurs sont mal réglés ; donc, il y a une foule de positions vicieuses des charbons qui, par leurs combinaisons deux à deux, peuvent laisser les régulateurs au repos et cela avec un réglage détestable.
Donc ces régulateurs ne valent plus rien quand on essaie d'en mettre plus d'un en tension. Nous allons voir comment on s'y prend dans ce cas.
Régulateurs polyphotes à 'solénoïde en dérivation. Aussitôt que le besoin se fit sentir d'éclairer de grands espaces avec la lumière électrique, on chercha à alimenter un certain nombre de lampes en tension. Les lampes à solénoïde ou électro-aimant en tension ne pouvant convenir, on essaya de mettre le solér
noïde en dérivation sur les bornes de la lampe, avec enroulement de fil très fin. Le fil étant très fin n'est parcouru que par une intensité très petite par rapport à l'intensité principale ; cette dérivation ne prend donc qu'une fraction très faible de l'énergie électrique. Comme la résistance de ce solénoïde en dérivation est constante et très considérable, il en résulte que l'intensité du courant qui le parcourt est proportionnelle à la différence de potentiel entre les bornes de la lampe. Si donc le régulateur
est construit d'une manière analogue à ceux qui précèdent, il réglera, non plus l'intensité du courant total, mais bien la différence de potentiel entre les bornes de la lampe.
Dans ces conditions, il est bien évident qu'on pourra
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constant et l'intensité lumineuse de chaque lampe ne variera pas. MM. Lontin et de Mersanne construisent depuis longtemps des régulateurs basés sur ce principe ; ces appareils fonctionnent bien et le même principe a été employé également par un grand nombre d'électriciens. Le plus connu des appareils de ce genre est le régulateur de Gramme (fig. 6). C'est un régulateur à embrayage; il est très répandu en France. Le réglage se fait au moyen de l'électro-aimant A à fil long et fin, placé en dérivation sur les bornes de la lampe ;
lorsque les charbons s'usent le courant augmente dans l'électro-aimant A, puisqu'il est en dérivation ; il attire son armature B et ce mouvement produit en C le débrayage d'un mouvemeint d'horlogerie qui rapproche les charbons. Mais, pour éviter que les charbons ne se rapprochent trop brusquement, le courant dérivé se rompt. en D, sous l'action du mouvement de l'armature ellemême ; dès lors le mouvement d'horlogerie est de nouveau embrayé ; puis il est de nouveau débrayé, et ainsi de suite jusqu'à ce que les charbons se soient suffisamment rapprochés. Il en résulte que le rapprochement se fait par petites saccades répétées. Les deux électroaimants E sont placés en tension, leur armature EG est reliée au charbon inférieur; quand le courant ne passe pas, les ressorts H, I soulèvent l'ensemble de l'armature des tringles et du charbon inférieur. Aussitôt qu'on veut allumer la lampe, les électros E abaissent Tome XIII, 1886.
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