<Desc/Clms Page number 1>
Dispositif de secours électrique automatique destiné à l'alimentation des circuits de blocs à signaux lumineux.
La présente invention a essentiellement pour objet un dispositifde secours électrique automatique pour l'ali- metation en courant alternatif des circuits de blocs à signaux lumineux remarquable notamment en ce qu'il comporte considérés séparément ou en combinaison:
1 un relais de tension muni d'un enroulement secondai- re court-circuité, à travers une résistance ou une self réglable, lors du fonctionnement du relais de tension dont il diminue ainsi le flux;
2 un relais temporisé ou minuterie rompant après un temps déterminé un circuit, établi lors du fonctionnement du relais de tension, ce circuit doublant le circuit d'ex- citation du contacteur auquel il assure ainsi un minimum de durée de fonctionnement.
Ce dispositif met hors circuit le secteur lorsque la tension de ce dernier descend au dessous d'une certaine valeur et ne le remet dans le
<Desc/Clms Page number 2>
circuit que lorsque sa tension est remontée au-dessus de sa valeur normale, si toutes fois il s'est écoulé un laps de temps suffisant entre ces deux changements de tension.
D'autres caractéristiques résulteront d'ailleurs de la description qui va suivre se référant au dessin annexé donnant uniquement à titre d'exemple une application du dispositif à une sous-station devant alimenter une ligne, pour signaux lumineux, en courant alternatif à une tension normale de 205 Volts, la tension sur cette ligne ne devant jamais descendre au-dessous de 185 Volts.
Dans le dispositif représenté une ligne 1 d'utilisation du courant alternatif pour les signaux lumineux est alimen- tée, au moyen d'un commutateur 2, soit par le courant du sec- teur arrivant par une ligne 3 soit par le courant de se- cours débité dans une ligne 4 par un alternateur 5. Cet alternateur est entraîné par un moteur électrique 6 qu'ali- mente une batterie d'accumulateurs 7 avec interposition d'un démarreur automatique 8.
Le commutateur 2 qui est représenté ici dans une posi- tion correspondant à l'alimentation des signaux lumineux par le courant du secteur peut être amené dans la posi- tion correspondant à l'alimentation par le groupe de se- cours lorsqu'un électro 9 formant relais inverseur est par- couru, comme on le verra plus loin, par une dérivation du courant débité par la batterie d'accumulateurs 7. De même le commutateur 2 pourra revenir à. sa position normale par excitation d'un deuxième relai inverseur 10.
Une dérivation sur la ligne 3 d'arrivée du secteur alimente, avec interposition d'un transformateur 11,un enroulement 12 monté sur le circuit magnétique d'un relais de tension ; enroulement 12 parcouru continuellement par un courant, dont la tension est proportionnelle à celle du secteur, créera un flux qui, agissant sur un secteur 14,
<Desc/Clms Page number 3>
maintiendra celui-ci à la position figurée au dessin tant que la tension du secteur ne descendra pas au-dessous d'une certaine limite que l'on a pu fixer, ici 185 Volts par exemple. Lorsque ce secteur est maintenu à la position indiquée, l'interrupteur 13 est à la position d'ouverture.
Si la tension du courant descend sur la ligne 3 au-dessous de la valeur limite que l'on s'est imposée le flux créé par l'enroulement 12 n'est plus suffisant pour maintenir à sa position normale le secteur 14 qui tourne alors en fermant l'interrupteur 13.
La fermeture de cet interrupteur 13 envoie le courant d'une batterie de piles 15 dans l'enroulement d'un élec- tro 16 qui est excité et attire par suite la lampe 17.
Dans son mouvement cette lame 17 ferme :
10 le circuit 18 alimenté par la batterie d'accumula- teurs 7, dont le courant excite un relais de commande 19 et un relais temporisé 80.
2 le circuit 21 qui comporte un enroulement 22 autour de l'armature du relais de tension et une résistance réglable 23.
3 le circuit 24 permettant au courant débité par la batterie 15 de passer dans l'éleotro 16 même si le courant était romgu en 13.
Le relais temporisé 20 rompra le circuit 24 par l'in- termédiaire d'un interrupteur 25 au bout de quelques instants cinq secondes par exemple.
Le relais de commande 19 par l'intermédiaire d'un con- taoteur multiple 26 ferme ;
1 le circuit 27 de mise en marche du groupe conver- tisseur;
2 le circuit 28 d'excitation du relais inverseur 9;
3 un circuit 29 qu/alimenté par la batterie de piles
<Desc/Clms Page number 4>
30 débite dans des appareils de contrôle sonores et lumi- neux 31 et 32.
Un dispositif comportant un poussoir d'arrêt 35 permet d'arrêter le fonctionnement des appareils 31 et 32 aussi- tôt que le oommutateur 2 est arrivé à fin de course.
Lorsque la tension du- courant devient suffisante sur la ligne 3 (c'est-à-dire ici 205 Volts plus les chutes de tension provoquées par la remise en charge) et que tinter- rupteur 25 a été ouvert par le relais temporisé 20, le dis- que 14 revient à sa position initiale.
Dans ces conditions l'interrupteur 13 est ouvert, l'électro 16 n'est plus excité et la lame 17 retombe en ouvrant les circuits 18,, 21, 24.
Par suite de la rupture du circuit 18 le contacteur 26 revient à sa position basse rompant les circuits 27, 28 29 et établissant les circuits 33 et 34.
Le circuit 33 est celui du relais inverseur 10 qui ramène le commutateur 3 à la position d'alimentation par le secteur, et le circuit 34 est un deuxième oir- ouit pour les appareils de contrôle 31 et 32 qui, ayant été arrêtés au moyen du poussoir 35 , sont remis en action.
Grâce à l'enroulement supplémentaire 12 monté sur le circuit magnétique du relais de tension et au relais tem- porisé on évite tout pompage avec le dispositif faisant l'objet de l'invention.
En effet dès que le contact bas du relais de tension est établi,le relais 16 se trouve excité et de ce fait l'enroulement supplémentaire 22 du relais de tension est fermé avec interposition d'une résistance réglable 23. Cet enroulement 23 agit sur le flux magnétique émis par l'en- roulement 12 comme le secondaire d'un transformateur agit sur le flux émis par le primaire, c'est-à-dire que le flux total qui traverse le circuit magnétique du relais
<Desc/Clms Page number 5>
de tension est diminué et sa diminution est d'autant plus élevée que la résistance réglable 12 est plus faible.
Il en résulte donc que dès que le contact bas du relais de tension est établi, le couple d'origine électri- que qui sollicite le disque 14 du relais baisse de valeur, de telle sorte qu'à partir de ce moment il faut que la tension du secteur prenne une valeur qui dépasse largement la valeur minima, 185 Volts par exemple que l'on s'était fixée et atteigne 205 Volts plus la chute de tension résul- tant de la remise en charge, pour que le contact bas soit coupée
On évite ainsi l'effet de pompage qui se produirait si la tension du secteur après s'être abaissée à 185 Vilts remontait légèrement.
Si toutefois la tension du seoteur remontait brus- quement au delà de 205 Volts plus la chute de tension en- visagée plus haut, l'effet de pompage ne serait pas évité par la seule présenoe de l'enroulement supplémentaire du relais de tension.
Ce dernier effet de pompage est évité au moyen du relais temporisé, car dès que le contact bas du relais de tension est établi, l'électro 16 est excité et la lame 17 est maintenue à l'accrochage par le circuit 24 qui passe par le contact 25 du relais temporisé 20. Ce contact est rompu, au bout de 5 secondes, par exemple, temps nécessaire au déplacement de l'armature du relais dont le mouvement est freinéepar un dash-pot à huile.
Si donc pendant ces cinq secondes la tension du sec- teur remontait au delà de 185 Volts en dépassant même 205 Volts plus les pertes correspondante, la mise en charge, nénamoins cette Variation serait dans influence sur l'installation et le pompage est ainsi évité dans tous les cas.
<Desc/Clms Page number 6>
En définitive le relais temporisé complète le relais de tension, mais son action cesse au bout d'un laps de temps déterminé aind secondes par exemple. A partir de ce moment il suffit que la tension du secteur remonte au delà de 205 Volts plus les pertes dues à la remise en charge pour que le contact bas du relais de tension soit rompu et par suite pour que les installations du bloc automatique lumineux soient à nouveau alimentées par le secteur.
Naturellement la présente invention n'est pas limitée au mode de réalisation représenté et décrit qui n'a été choisi qu'à titre d'exemple.
REVENDICATIONS :
1 - Un dispositif de secours électrique automatique pour l'alimentation en courant alternatif des circuits de blocs à signaux lumineux caractérisé en ce que le relais de tension qui commande le contacteur (26) actionnant le commutateur (2) entre le circuit d'alimentation normale (3) et le circuit de secours (4) est muni d'un enroulement se- condaire (22) court oirouité à travers une résistance (23) ou une self réglable lors du fonctionnement du relais de tension dont il diminue ainsi le flux.
**ATTENTION** fin du champ DESC peut contenir debut de CLMS **.
<Desc / Clms Page number 1>
Automatic electrical back-up device intended for supplying light signal unit circuits.
The present invention essentially relates to an automatic electrical back-up device for supplying alternating current to the circuits of blocks with light signals, remarkable in particular in that it comprises considered separately or in combination:
1 a voltage relay fitted with a secondary winding short-circuited, through a resistor or an adjustable choke, during the operation of the voltage relay, the flux of which it thus reduces;
2 a time delay relay or timer breaking after a determined time a circuit, established during the operation of the voltage relay, this circuit doubling the excitation circuit of the contactor to which it thus ensures a minimum operating time.
This device switches off the mains when the voltage of the latter drops below a certain value and does not put it back into the
<Desc / Clms Page number 2>
circuit only when its voltage has risen above its normal value, if however sufficient time has elapsed between these two voltage changes.
Other characteristics will moreover result from the description which will follow with reference to the appended drawing giving only by way of example an application of the device to a substation having to supply a line, for light signals, with alternating current at a voltage. normal 205 Volts, the voltage on this line must never drop below 185 Volts.
In the device shown, a line 1 for using the alternating current for the light signals is supplied, by means of a switch 2, either by the mains current arriving via a line 3 or by the secondary current. current debited in a line 4 by an alternator 5. This alternator is driven by an electric motor 6 supplied by an accumulator battery 7 with the interposition of an automatic starter 8.
The switch 2 which is represented here in a position corresponding to the supply of the light signals by the current of the sector can be brought into the position corresponding to the supply by the emergency group when an electro 9 forming a change-over relay is run, as will be seen later, by a bypass of the current delivered by the accumulator battery 7. Similarly, the switch 2 can return to. its normal position by energizing a second changeover relay 10.
A branch on line 3 of the mains supply supplies, with the interposition of a transformer 11, a winding 12 mounted on the magnetic circuit of a voltage relay; winding 12 continuously traversed by a current, the voltage of which is proportional to that of the sector, will create a flow which, acting on a sector 14,
<Desc / Clms Page number 3>
will keep it in the position shown in the drawing as long as the mains voltage does not drop below a certain limit that we have been able to set, here 185 volts for example. When this sector is maintained in the position indicated, switch 13 is in the open position.
If the voltage of the current drops on line 3 below the limit value that we have imposed on ourselves, the flow created by winding 12 is no longer sufficient to maintain sector 14 in its normal position, which then turns. by closing the switch 13.
Closing this switch 13 sends current from a battery pack 15 into the winding of an electric 16 which is energized and thereby attracts the lamp 17.
In its movement this blade 17 closes:
10 the circuit 18 supplied by the accumulator battery 7, the current of which excites a control relay 19 and a time delay relay 80.
2 the circuit 21 which comprises a winding 22 around the armature of the voltage relay and an adjustable resistor 23.
3 the circuit 24 allowing the current delivered by the battery 15 to pass into the electro 16 even if the current was broken in 13.
The time delay relay 20 will break the circuit 24 via a switch 25 after a few moments, for example five seconds.
The control relay 19 by means of a multiple contactor 26 closes;
1 the circuit 27 for starting the converter group;
2 the circuit 28 for energizing the changeover relay 9;
3 one circuit 29 qu / powered by the battery
<Desc / Clms Page number 4>
30 outputs to sound and light control devices 31 and 32.
A device comprising a stop button 35 makes it possible to stop the operation of the devices 31 and 32 as soon as the switch 2 has reached the end of its travel.
When the voltage of the current becomes sufficient on line 3 (that is to say here 205 Volts plus the voltage drops caused by the reloading) and switch 25 has been opened by time delay relay 20, disk 14 returns to its initial position.
Under these conditions the switch 13 is open, the electro 16 is no longer energized and the blade 17 falls back, opening the circuits 18, 21, 24.
Following the rupture of circuit 18, contactor 26 returns to its low position, breaking circuits 27, 28 29 and establishing circuits 33 and 34.
The circuit 33 is that of the changeover relay 10 which returns the switch 3 to the position of supply by the sector, and the circuit 34 is a second ouit for the control devices 31 and 32 which, having been stopped by means of the pusher 35, are put back into action.
Thanks to the additional winding 12 mounted on the magnetic circuit of the voltage relay and the time-delayed relay, any pumping is avoided with the device forming the subject of the invention.
As soon as the low contact of the voltage relay is established, the relay 16 is energized and therefore the additional winding 22 of the voltage relay is closed with the interposition of an adjustable resistor 23. This winding 23 acts on the voltage relay. magnetic flux emitted by the winding 12 like the secondary of a transformer acts on the flux emitted by the primary, that is to say that the total flux which passes through the magnetic circuit of the relay
<Desc / Clms Page number 5>
voltage is decreased and its decrease is all the greater as the adjustable resistance 12 is lower.
It therefore follows that as soon as the low contact of the voltage relay is established, the torque of electrical origin which solicits the disc 14 of the relay decreases in value, so that from this moment it is necessary that the mains voltage takes a value which greatly exceeds the minimum value, 185 Volts for example that we had set and reaches 205 Volts plus the voltage drop resulting from the reloading, so that the low contact is cut off
This avoids the pumping effect which would occur if the mains voltage, after having fallen to 185 Vilts, rose slightly.
If, however, the seoteur voltage suddenly rises above 205 volts plus the voltage drop envisaged above, the pumping effect would not be avoided by the mere presence of the additional winding of the voltage relay.
This last pumping effect is avoided by means of the time delay relay, because as soon as the low contact of the voltage relay is established, the electro 16 is energized and the blade 17 is held in latching by the circuit 24 which passes through the contact 25 of the time delay relay 20. This contact is broken after 5 seconds, for example, the time required to move the armature of the relay, the movement of which is slowed down by an oil dash-pot.
If, therefore, during these five seconds, the mains voltage rose above 185 Volts, even exceeding 205 Volts plus the corresponding losses, the charging, nenam less this Variation would be in influence on the installation and the pumping is thus avoided in all cases.
<Desc / Clms Page number 6>
Ultimately, the time delay relay completes the voltage relay, but its action ceases after a determined period of time aind seconds for example. From this moment, it is sufficient for the mains voltage to rise above 205 volts plus the losses due to re-charging for the low contact of the voltage relay to be broken and consequently for the installations of the automatic luminous unit to be again powered by the mains.
Of course, the present invention is not limited to the embodiment shown and described which was chosen only by way of example.
CLAIMS:
1 - An automatic electrical back-up device for the alternating current supply of light signal block circuits characterized in that the voltage relay which controls the contactor (26) actuating the switch (2) between the normal power supply circuit (3) and the back-up circuit (4) is provided with a secondary winding (22) shorted through a resistor (23) or an adjustable inductor during operation of the voltage relay, the flux of which it thus reduces.
** ATTENTION ** end of DESC field can contain start of CLMS **.