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LES RÉGULATEURS
DANS LES DISTRIBUTIONS D'ÉLECTRICITÉ.
leur armature et créent entre les charbons la distance nécessaire pour l'allumage de l'arc. Le mouvement de rapprochement par saccades a surtout pour but de ramener continuellement l'armature à sa position initiale ; le réglage se fait alors toujours pour la même valeur du courant. M. Gance a également construit une lampe avec solénoïdes en dérivation, pour distribution en série. Dans cet appareil il y a encore une vis et un écrou mobile portant le porte-charbon supérieur, comme dans la fig . 5. Mais, dans ce cas, l'allumage est fait par une bobine spéciale agissant sur le charbon inférieur. La marche de la régu-
Régulateurs polyphotes à deux solénoules différentiels. Le même problème a été résolu par
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larisation est inverse de celle que nous avons décrite dans la lampe Cance monophote ; les tiges de prolongement des noyaux relèvent une traverse placée au-dessus du plateau de friction qui tourne avec la vis. En cas d'extinction d'une lampe, pour ne pas couper le circuit en ce point, un dérivateur placé à l'intérieur de la lampe assure la continuité du circuit. La lampe Pieper, basée également sur l'emploi d'un solénoïde en dérivation, donne aussi d'excellents résultats. C'est l'appareil employé par la Société continentale Edison; dans cette lampe, le rapprochement des charbons se fait au moyen d'un mouvement d'horlogerie très simple, mû par un poids; le réglage se fait au moyen d'une bobine en dérivation qui embraye au moment voulu l'ailette du mouvement d'horlogerie. L'allumage se fait au moyen d'une bobine en tension, Les deux charbons se rapprochent avec la même vitesse, mais ils s'usent également parce que le charbon supé-
rieur (positif) est beaucoup plus gros que le charbon inférieur.
Nous bornerons à' ces quelques lignes la description du principe des régulateurs à solénoïde en dérivation.
un autre procédé. Au lieu d'employer comme organe ré-
gulateur un solénoïde en dérivation, agissant sur une armature, avec ressort antagoniste, on a remplacé le ressort antagoniste par un autre solénoïde mis en tension et sans ressort antagoniste, de sorte que l'armature n'est en équilibre que quand les actions des deux solénoïdes sont égales. La fig . 7 représente le diagramme de la lampe de Siemens, basé sur ce principe. Le noyau AB pénètre à la fois dans la bobine K placée en dérivation et dans la bobine F placée en tension, dans le circuit principal alimentant l'arc voltaïque. Lorsque le point C est au milieu de sa course, les charbons sont im-
mobiles; niais quand les charbons s'usent, l'intensité augmente dans la bobine en dérivation et diminue dans la bobine en tension; alors le levier CDE pivote autour de D et ce mouvement produit en E le débrayage d'un mouvement d'horlogerie très simple dont le moteur est le poids même du porte-charbon supérieur. Le mouve-
ment d'horlogerie est ralenti par un petit balancier et celui du levier CDE par une pompe à air. Il est facile de voir que cette lampe différentielle règle
non plus la différence de potentiel aux bornes de la lampe, comme les lampes en dérivation, mais bien la résistance de l'arc voltaïque. En effet, l'équilibre n'existe
entre les deux solénoïdes que si leur attraction est la même ; or, en supposant que l'intensité du courant total
varie, la force attractive, de chaque bobine est, dans tous
les cas, proportionnelle au courant qui la parcourt. Supposons qu'on double l'intensité du courant total, sans changer l'écartement des charbons, la force attractive sera doublée dans le circuit en dérivation dont la résistance est constante. Mais elle ne sera doublée dans le solénoïde en tension que si la résistance du circuit