Annales des Mines (1888, série 8, volume 13) [Image 63]

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LES RÉGULATEURS

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GFLMN est maintenue constante. Or, il n'y a que la résistance de l'arc qui soit variable ; donc la constance de la résistance de l'arc est la condition d'équilibre de l'armature commune AB. Ce raisonnement suppose que la force attractive de chaque solénoïde est proportionnelle à l'intensité du courant qui le parcourt; ce n'est pas absolument exact, mais on peut construire les bobines de telle façon que la loi de variation de l'attraction en fonction de l'intensité dans les deux bobines soit la même.

Si toutes les lampes sont placées en tension et que l'intensité du courant total soit maintenue constante, il est clair que l'écartement des charbons de chaque

lampe sera constant, même si l'on éteint plusieurs lampes.

Mais si l'intensité varie, cet écartement est sujet à changer un peu quand on éteint plusieurs lampes, bien que

la résistance de tous les arcs soit maintenue constante. La lampe Siemens est très répandue en Allemagne et autre part. La lampe Piette et Krisik est également fondée sur le principe différentiel , mais elle est à action directe. La fig. 8 indique le principe de son mécanisme. Dans cette lampe le charbon du haut est directement attaché au noyau du solénoïde A dont le fil est placé en dérivation sur le circuit principal. Quant au charbon du bas, il est directement relié au noyau d'un autre solénoïde B dont le fil est placé en série dans le circuit de l'arc.

L'action des deux solénoïdes s'équilibre au moyen d'une petite chaîne et d'une poulie. C'est le principe de la lampe différentielle. Le circuit principal qui actionne le solénoïde B part de la borne X; puis il passe en C, traverse le circuit d'un

petit électro-aimant à gros fil D et entre en E dans le

DANS LES DISTRIBUTIONS D'ÉLECTRICITÉ.

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solénoïde B; il en ressort en F après l'avoir entouré d'un certain nombre de spires de gros fil ; il vient en G, sorte de rouleau qui permet au courant de passer dans le cylindre creux qui supporte le noyau ; puis il descend par H jusqu'au charbon inférieur, franchit l'arc, passe dans le rouleau I et arrive à l'autre borne Y de la lampe à arc. Le circuit dérivé se sépare du circuit principal au contact CK qui est fermé en marche normale, puis il passe en L, entre dans la bobine en M et en ressort .en N après avoir parcouru un enroulement de fil fin ; puis il vient rejoindre le courant principal en I. Les noyaux ont la forme conique étudiée par MM. Piette et Krisik, afin de remplir la condition d'astaticité dont nous

avons parlé (v. pages 32 et suivantes), et qui est nécessaire à cause de leur grand déplacement. Leur forme doit être étudiée avec le plus grand soin, car le régulateur ne doit pas être complètement astatique, mais avoir une certaine stabilité, afin d'éviter les oscillations. Ces noyaux coniques sont soudés à l'intérieur de deux cylindres creux en cuivre qui les accompagnent. Nous n'avons pas encore expliqué le rôle de la bobine D; elle maintient le contact KC quand la lampe fonctionne: Mais si les charbons se cassent ou arrivent à leur limite d'usure, le fil du solénoïde de dérivation est exposé à se brûler.; alors l'électro-aimant D lâche automatiquement -

son armature par le jeu du ressort r, et le contact s'établit en O; le courant dérivé est interrompu et il s'établit un circuit extérieur (tracé pointillé) qui met la lampe hors série ; de cette façon elle ne s'abîme pas et elle n'empêche pas les autres de fonctionner. Ce circuit extérieur suit la marche suivante

En partant de la borne X, il arrive en P et entre dans la bobine A. en Q; il en ressort en R après l'avoir parcourue par quelques 'enroulements de gros fil; puis il arrive en L, suit la. tige LK, passe en 0, puisque le con-