BE364839A - - Google Patents

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BE364839A
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    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02MAPPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
    • H02M5/00Conversion of AC power input into AC power output, e.g. for change of voltage, for change of frequency, for change of number of phases
    • H02M5/02Conversion of AC power input into AC power output, e.g. for change of voltage, for change of frequency, for change of number of phases without intermediate conversion into DC
    • H02M5/04Conversion of AC power input into AC power output, e.g. for change of voltage, for change of frequency, for change of number of phases without intermediate conversion into DC by static converters
    • H02M5/10Conversion of AC power input into AC power output, e.g. for change of voltage, for change of frequency, for change of number of phases without intermediate conversion into DC by static converters using transformers
    • H02M5/12Conversion of AC power input into AC power output, e.g. for change of voltage, for change of frequency, for change of number of phases without intermediate conversion into DC by static converters using transformers for conversion of voltage or current amplitude only

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Emergency Protection Circuit Devices (AREA)

Description


   <Desc/Clms Page number 1> 
 
 EMI1.1 
 



  Paul BADIN   La   transmission de la puissance électrique a reçu à oe jour des solutions très   variées.mais   toutes s'inspirent de l'installation de Postes de transformation qui   1 constituent   une dépense   élevée.   



   Lorsque   l'on   a à transmettre une faible puissance à      
 EMI1.2 
 grande distanae,aleat le cas que 1*on trouve constamment dans ltêleotiriaation des campagne a,, usines petites agglow mérations   etc.,.,la   dépense de premier établissement est hors de proportion avec le résultat obtenu;elle ne peut être récupérée ni amortie par le prix de   l'énergie   aohetée par l'usager. 

 <Desc/Clms Page number 2> 

 



  Pour éviter ces nconvénien,,ja réalisé le procédé de distribution électrique par l'installation de transformateurs à courants   alternatifs,montés   en série. 



  Ce   système   utilise aussi bien les courants monophasés que les courants polyphasés. 



  MODE DE COUPLAGE. DES TRANSFORMATEURS 
Voir la Figure I , Je suppose que l'on ait à sa disposition une source de cou- rants triphasés alimentant les bornes   1-2-3,   qui sont l'ori- gine de mon système.Ces bornes   1-2-3,   sont donc reliées soit à une usine   génératrice,soit     à   un poste de transformation. soit à un réseau existant. 



  A partir des bornes 1-23 rétablis une succession de trans- formateurs dont les circuits primaires sont représentés en ;I-P2-P3-4 (n étant un nombre entier positif   queloon-   que. 



  Pour la clarté de la description j'appelle les circuits   pri   maires PI-P2-P3-P4 primaires partiels. 



  La caractéristique de mon procédé est que les primaires partiels PI-P2-P3P-4pn sont montés en série sur chacu ne des phases. 



  L'installation se terminant au primaire pn. (n étant un nom- bre entier positif quelconque) on voit que tout se passe comme si l'on avait un transformateur unique,que J'appelle le transformateur total,et dont chaque primaire est constitué par la suite des primaires partiels P1-p2-p3-p4 pn montés en série sur chaque phase. 



  Le transformateur total se monte suivant n'importe quel pro- cédé connu;ses enroulements primaires seront donc montés soit en étoile soit en triangle,ou suivant tout   autre   proçédé de montage. 



  La figure   I,montre   le montage en étoile qui a été choisi pour      

 <Desc/Clms Page number 3> 

 simplification de la figure. 



  Le neutre des enroulements primaires du transformateur total 
 EMI3.1 
 est constitue par la liaison ûI U2 U3 qui peut être réunie ou non à la terre T 1 Le montage en triangle se ferait   faeiliment   par 1'adjoctin des conducteurs nécesaires 
 EMI3.2 
 Les circuits secondaires partiels figurés en oI-sZ-e3-s4,,,en sont reliés aux circuits devant alimenter les usagers. 



  Dans la figure I. les   secondaires   partiels sont montés en   étoile.ils   peuvent avoir chacun leur neutre réuni à la   terre   
 EMI3.3 
 en tI-t2t3t4-.....tntou bien on pourra installer un aonctua9 teur de terre fI......,fn qui peut être réuni à une ou plu- sieurs terres judicieusement choisies. Le neutre des secn claires partiels peut être également sorti pour le service des usagers (éclairage par exemple), Les secondaires partiels peuvent aussi se monter en triangle ou suivant tout autre procédé de montage. 
 EMI3.4 
 



  CONDITIONS DE gfiN'i'IONN1, ,#.-*#-t#-.-<##t*.tt -t-t-t-<####tin.te< On a intérêt pour la bonne marche à avoir des primaires to taux identiques de façon à équilibrer correctement le système aussi il sera avantageux que les primaires partiels pI soient identiques entre eux de même les primaires partiels p2-p3-p4 
 EMI3.5 
 ...,pn,lea primaires partiels plrp2 pp4.....pr pouvant être semblables ou non. 



  Si les primaires totaux n'étaient pas identiques entre eux 
 EMI3.6 
 au point de vue des caractéristiques âlatri,uea,on égalisera leurs valeurs respectives par nimporte quel procédé . 



  MODE De INSqt1tTJT.A.TIOn .......rrr.rrr...>r,.rirtrrçi Le transport de puissance peut utiliser le système triphasé comme dans le cas de la   figure   1. ou un système polyphasé 
 EMI3.7 
 qu6lOOnque;maÎs ou le procédé devient éoonomiquato'est que 

 <Desc/Clms Page number 4> 

 l'on pourra mener les phases 1-2-3 chacune dans une direc tion différente de façon à alimenter des points quelconques, on se trouve alors dans le oas d'un transport monophasé,et alors deux cas peuvent se présenter CAS DE LA FIGURE   2 ,   
 EMI4.1 
 -#.#########'-' L'alimentation se fait par les arrivées 1-2-3 et on installe par exemple les lignes 4à 7 5à8 - 6à9 .

   Les primaires to- taux étant supposés montés en étoile le neutre est constitué par un   conducteur   7 8 9 Dans ce cas de la figure 2. je suppose que le nombre de transformateurs partiels est le même sur chaque phase (je suppose 10 transformateurs par phase). 



  Comme les longueurs de chacune des phases sont différentes (c'est ce qui arrivera le plus souvent) il faudra égaliser les résistances sur chacune des   phases.A   cet effet le transport s'amore sur une cabine de régularisation ou des appareils   RI  R2   R3 .  (résistances ou tout autre appareil réglant la résistance) sont installés.      



  CAS DE LA FIGURE   3 .   
 EMI4.2 
 



  ---------------------- a, Ce cas sera le plus général.Je suppose dans ce cas que le   nombre de   transformateurs partiels n'est pas le même sur chacune des   phases.Ainsi par   exemple : 
La phase   10 -   13 alimente 8 Transformateurs La phase   II -   14 alimente 7 Transformateurs La phase 12 15 alimente 6 Transformateurs La cabine de régularisation comportera en outre des appareils R4 -   R5 -   R6 règlant la résistance de chaque circuit, des transformateurs partie-ls   d'attente   montés en série sur cha aune des lignes de la façon suivante: La phase 10-13 alimentant 8 transformateurs recevra deux transformateurs d'attente. 



  La phase 11-14 alimentant   7   transformateurs   recevra,   trois 

 <Desc/Clms Page number 5> 

   transformateurs   d'attente 
 EMI5.1 
 La. phase I.:a...15 alimentant 6 transformateurs reqevra quatre transformateurs   d'attente.   



  On voit que   l'on   a toujours dix transformateurs partiels sur chaque   circuit.   



    De   sorte que, si par exemple sur la ligne 12-15 un nouveau   client:   est à installer on   prendras   un des quatre transformateurs 
 EMI5.2 
 d.'tattente dans la cabine de régularisation sur les barres correspondmteu à. la ligne 128I5d1our réaliser oette installa-* tion Si par exemple: un client   desservi   par la ligne   Il--14   demande un accroissement de puissance, on lui installera le nombre de transformateurs   nécessaires   (un on plusieurws) prélevés dans la 
 EMI5.3 
 cabine de régaaoeiBa#ion,xnoe le circuit correspondant;. 



  Dans la figure 3,ja' toujours supposé le montage   étoile,le   neutre des primaires totaux étant constitué par le   conducteur   13   15 -     14 .   
 EMI5.4 
 



  EMPLOI DI AU'TOOmu'Pml1RS. 



  --------------W--------Mon mode de montage utilisant des t-rmsfo=ateurs à faible rapport de tra:ns:tormation,,1.tampJ.oi de 1?aoeto%ansformoùeuoe est tout indiqua. H pourra être monté soit en polyphasée soit en monophaa63,et.elest ea dernier procédé qui devient très avanta-        geux   pour   l'électrification   des campagnes 
 EMI5.5 
 Dans la figure -e4qe 3 t ai représenté une acuité dt autotr01.'mSi."" teurs ABE 1;.1'.2 .... Am .... A3 .....A'Eh .montés en aêi*ie*et, utilisant une phase -16- et un neutre -]7- pour leur fonction- nement. Les cas développés pour les figures 2 et ( a'app1.i... suent sans réserves à oellui de l'emploi dautotransforma.te'urs.      



  Les   circuits:   alimentant les usagers seront branchés sur les bor 
 EMI5.6 
 nés -bI.b1 bZ bZ - b6,b& - b4,b4 - .......... ,bn,bn - Le neutre sera relié à. une ou plusieurs terres judicieusement choisies t5   t6   

 <Desc/Clms Page number 6> 

 Les autotransformateurs montés en série sur, chaque phase pourront s'utiliser aussi bien en autotransofmrteu élevas teurs de tension qu'en   autotransformateurs   abaisseurs de      tension. 



  On voit en outre que mon procédé fournit un moyen   d'instal-'   lation très simple. Mon système peut se monter très rapide- ment   en 1   rase campagne (transformateur ou antorasofmr sur poteau). Son emploi trouvera une large application dans les travaux agricoles ou la culture mécanique se développe de plus en plus. 



  SECURITE   DE     MORE   En cas de mise hors service d'un primaire partiel,on voit que le courant est   coupé   sur la phase correspondante. Chaque pri- maire partiel comportera donc en dérivation sur ses bornes un appareil quelconque devant rétablir le passage du courant; au cas ou une avarie surviendrait. On pourra utiliser soit un disjoncteur automatique étudié à cet effet, soit une bobine de réactance n'tuilsant en service normal qu'une très faible dépense provenant de 1'utilisation du courant magnétisant ou déwatté;soit tout autre appareil ayant même effet. 



  Ces appareils de sécurité sont représentés en d sur la figure 1 ou je ne les ai représentés que sur les primaires   partiels -   1p3   et -   p4 (pour éviter une trop grande compli cation de la figure).De même sur la figure 4 ces appa reils de sécurité sont également représentés par la lettre d Il est évident que les primaires partiels doivent être   prote     tégés   notamment contre les effets de la fondure, 1'iunstallatin de parafoudres ou de tous autres appareils protecteurs contre la foudre est des plus facile. 

 <Desc/Clms Page number 7> 

 



  Les appareils   protecteurs   contre la foudre n'ont pas été marqués sur les divers dessins pour éviter toute complication. 



  Les appareils contre les surtensions s'installeront de mime. 



  TENSOION   DE     MARCHE .   1 
 EMI7.1 
 ---------------- *4*.e" Chaque installation sera étudiée spécialement,la tension de marche à l'origine du transport pouvant être variable suivant la nombre maximum de transformateurs à installer, et suivent   la.   tension que 1?on désire obtenir à chaque transformateur partiel Il y aura intérêt à se tenir pour les transforma.teurs partiels à des tensions variant de 10 à 250 volts de façon à ne jamais avoir à. chaque appareil   que   de la basse tension,ce qui dé montre tout l'avantage de mon système pour 1'usager et pour le personnel appelé à faire soit des   installations. soit   des réparations. 



  Le transport à son origine comportera tous les appareils de 
 EMI7.2 
 sûreté nécessaires tels que disJoncteurs.fUsibles ete.boubee qui pourront être installés dans la cabine de régularisation. 



  Si pour cette dernière on recherche le minimum de frais d'ins   lallation,les   appareils de   sûreté   pourront êtrre   placés   à   l'usi-   ne ou au poste de transformation alimentant le réseau installé, suivant mon   procédé.Evidemment   si   l'alimentation.se   fait sur le   parcours     d'un     réseau   les appareils de sûreté seront pistés dans la cabine de régularisation. 
 EMI7.3 
 



  F T F , p ', I: 0 N S .y^ ^ ^.e ¯¯¯^ ^ e.¯..w^.e.r.n^..¯¯¯.^^ 16 Procédé   caractérisé   par des enroulements primaires partiels montés en série. 
 EMI7.4 
 



  2  Les installations successives sont des Installations à 
Basse tesnin, d'ou sécurité complète des usagers et du personnel   d'installations   et de réparations. 

**ATTENTION** fin du champ DESC peut contenir debut de CLMS **.

Claims (1)

  1. 1 3 Suppression des postes de transformations couteux 4 Installation rapide en n'importe quel lieu , <Desc/Clms Page number 8> 5 Installation simple et peu coûteuse.
    6 Possibilité d'extension rapide et facile par élévation le la tension d'alimentation. EMI8.1
    7 -Emploi facile et rapidle,&t auto transfomateurs 0 clonnau t une solution rationnelle à l'leotritio&tion des oampa. gnes et,plus généralement dans tous les oas ou 1!on aura à transporter à grande distance une puissance électrique de faible valeur.
BE364839D BE364839A (fr)

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