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La présente invention est relative à des perfectionnements apportés aux systèmes destinés à transformer du courant continu en courant alter- , natif d'une fréquence voulue à l'aide de dispositifs à décharge électrique dans un milieu gazeux et à conductibilité dissymétrique.
Elle se rapporte plus parti- oulièrement aux systèmes basés sur Inapplication de condensateurs dont la charge est effectuée périodiquement par un ou plusieurs dispositifs de ce genre et la dé- charge par un autre groupe de tels dispositifs, chacun de ces groupes faisant par- tie d'un circuit oscillant-
Les systèmes décrits dans la suite se caractérisent par la fait que/
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que leurs circuits de charge sont en série avec les condensateurs qui sont al- ternativement chargés et déchargés afin de produire le courant alternatif.
On comprendra mieux les caractéristiques nouvelles et les avantages de l'invention en se référant à la description suivante et aux dessins qui l'accompagnent, donnés simplement à titre d'exemple non limitatif et dans lesquels :
La Fig.1 représente un appareil du genre considéré permettant de convertir le courant continu en courant alternatif-
La Fig.2 représente un appareil analogue utilisé de façon à re- tourner de l'énergie dans le circuit à courant continu pendant les heures de fai- bles charge, et fonctionnant indépendamment de toute source extérieure de poten- tiel de grille de commanda*
La Fig.3 représente un dispositif à double effet comportant quatre tubes à décharge,
et dans lequel la capacité utilisée est chargée succes- sivement dans des sens opposés, de façon à retirer continuellement de l'énergie à courant continu pondant chacune des demi-périodes de charge*
Les Fig.4 & 5 sont relatives à des systèmes modifiés faisant appel à Ces circuits fonctionnant à leurs fréquences de résonance, ce qui permet d'obtenir un courant sinusoldal* 'Les Fig.6 & 7 précisant certaines caractéristiques de fonction- nement des ensembles représentés Fige 4 & 5.
L'appareil représenté Fig.1 comporte un circuit à courant con- tinu 1 et un circuit à courant alternatif 2' ces deux circuit sont interconnectés par la valve 3, à travers la partie gauche d'une réactance 4, la capacité 5 et le transformateur 6. Un circuit comportant la moitié droite de la réactance 4 et le tube 7 est branché en dérivation sur la capacité 5 et le primaire 8 du trans- foxmateur 6.
Le système peut osciller à une fréquence dépendant des cons- tantes de son circuit, ou il peut être entraîné synchroniquement* Dans ce dernier .cas, le potentiel alternatif de commande est appliqué aux grilles des valves 3 et 7 à travers un transformateur 9 pourvu de deux secondaires 10 et 11. Le circuit de grille de la valve 3 comprend un enroulement secondaire 10, une résistance 12 et une batterie de polarisation négative 13. Le circuit de grille de la valve 7 comprend le secondaire 11, une batterie de polarisation négative 14 et une résis- tance 15.
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Les valves 3 & 7 sont de préférence du type à vapeur ne passant pas de courant, jusqu'à ce que la grille soit rendue positive par rapport à l'anode. Par exemple, la valve 3 peut être établi de façon que le courant ne commence à passer antre sa cathode 16 et son anode 17 qu'après que le pot@ntie de sa grille 18 est positif par rapport à celui de la grille 16 Une fois le courant amorcé, le potentiel de grille n'a plus d'influence* Quand le courant passe auzéro pour une raison extérieure quelconque, la courant ne peut se ré- amorcer jusqu'à ce que le potentiel de grille soit plus fortement positif que celui de la cathode- Avec les dispositifs qui sont représentés, le potentiel de grille de la valve 3 est positif quand celui de la valve 7 est négatif,
et vice-versa*
On peut se représenter comme suit le fonctionnement du dispositif.
La capacité 5 est successivement chargée à travers la valve 3, et déchargée à travers la valve 7. Donc, quand le potentiel de grille de la valve 3 est posi- -tif, la capacité 5 se charge à travers la valve 3. la partie gauche de la réactance 4 et le primaire 8 du transformateur 60 Quand le potentiel de grille de la valve 7 est positif, le condensateur se décharge à travers la partie droite de la réactance 4 et le primaire 80 Cel cycle se répète à une fréquence égale à celle du potentiel d'excitation de grille?
Par suite des charges et des décharges de la capacité 5 il passe un courant alternatif à travers le primaire 8 du transformateur 6, et il est appliqué une tension alternative au circuit de charge 2.
Le fonctionnement de l'appareil soulève des difficultés lorsque la charge du circuit 2 approche de zéro- La Fig.2 indique comment on peut évit ter cette difficulté au moyen d'un circuit de réaction comprenant un redres- seur 19 et un secondaire additionnel 20 placé sur le transformateur 6.
Dans ces conditions, il est retourné,, dans le circuit 1, de l'énergie quand la ten- sion aux bornes de la charge augmente, de sorte qu'il n'y a pas d'interruption dans le fonctionnement de l'appareil- Pour assurer le fonctionnement aux fai- bles charges, on peut également utiliser soit des tubes à lueur, soit une ré- sistance reliée en parallèle sur les circuits de charge à courant alternatif'
L'appareil représenté Fig.2 est disposé de façon à fonctionner:
soit à une fréquence déterminée à 1 avance, soit à une fréquence dépendant des constantes de son circuit" La forme de réalisation représentée comporte un in-
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terrupteur 21, monté en dérivation sur la résistance 12, la batterie de po- larisation 13 servant à mettre l'ensemble en oscillation* Pour maintenir la fréquence d'oscillations, on peut faire appel à 'un diapason 22 par exemple, pourvu d'une bobine 23 montée en dérivation sur la capacité 5, et d'une bo- bine 24 reliée à travers une batterie 25 au circuit primaire du transforma- teur 9* Avec ces connexions, la fréquence de fonctionnement de l'appareil est déterminée par la période libre de vibration du diapason 22.
Il n'est pas né- cessaire d'avoir une fréquence bien constante, et on peut débrancher le dia- pason et laisser l'appareil fonctionner à une fréquence dépendant de l'induc- tance et de la capacité de ces circuits*
Dans les précédentes formes de réalisation, l'énergie est emprun- tée au circuit à courant continu pendant une alternance sur deux, de .sorte que le système ne fonctionne pas à son maximum de puissance* Au contraire, ce ma- ximum est.réalisé avec les dispositions représentées Fig.3, en raison du air.. cuit à double effet comprenant quatre tubes à décharge,
convenablement montés au lieu de deux*
La source à courant continu 40-41 est reliée au circuit à courant alternatif 42 jà travers deux circuits en parallèle* Le premier de ces circuits comporta un tube à décharge 46, une capacité 44, un primaire 45 du transfor- mateur 43 et une tube à décharge 47. Le second circuit en parallèle comporte un tubaà décharge 48, l'enroulemEnt primaire 45 du transformateur 43, la ca- pacité 44 et un tube à décharge 49. Chacun des tubes 46 à 49 comporte les é- lectrodes de commande 52 à 55. Les grilles sont reliées aux cathode correspon- dantes à travers des batteries de polarisation 56 et les enroulements secon- daires 57 à 60 d'un transformateur 61.
Le primaire 62 du transformateur 61 reçoit le courant alternatif de même fréquence que celle qu'on désire sur le circuit à courant alternatif 42. Une réactance 40 peut âtre intercalée entre les tubes 47 et 48, et une réactance analogue 21 entre les tubes 46 et 49 pour des raisons qui seront données plus loin* Le circuit comportant la capacité 44 et le primaire 45 du transformateur 43 est branché entre les pointa moyens de ces réactances-
Si l'on suppose qu'un potentiel à courant continu est appliqué entre les conducteurs 40 et 41 et que le potentiel dérivé du secondaire 57 ait une valeur telle et une polarité convenable pour surmonter la polarisa- tion de grille de la batterie 56, le tube à décharge 46 devient conducteur*
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Le même potentiel étant appliqué simultanément sur la grille du tube 47,
un courant traverse le tube à décharge 46, la capacité 44, l'enroulement 45 et le tube 47, pour gagner le conducteur de courant continu 41, jusqu'à ce que la capacité 44 ait été complètement chargée et jusqu'à ce que les tubes à décharge 46 et 47 soient devenus non conducteurs, au cas où ces tubes sont à décharge électronique pure-
Immédiatement après que la polarité des potentiels de grille est inversée, les tubes 46 et 47 deviennent non conducteurs, et les tubes à dé- charge 48 et 49 redeviennent conducteurs- Dans ce cas, le potentiel aux bor- nes de la capacité 44 s'ajoute à celui de la source à courant continu, et un courant passe du conducteur 40 à l'autre conducteur de ligne, à travers le tube à décharge 48, l'enroulement 45, la capacité 44 et le tube 49,
jusqu'à ce que la capacité 44 soit complètement chargée dans un sens opposé ou jus- qu'à ce que les tubes 48 et 49 redeviennent non conducteurs-
Il est évident qu'il y a répétition de ce cycle à une fréquence dépendant du potentiel à courant alternatif fournie au transformateur 61.
Dans les changements successifs d'intensité de courant entre les deux che- mins parallèles, le courant passe en des sens opposés à travers l'enroulement 45, et il en résulte que les lignes 42 reçoivent un courant alternatif-
On a supposé jusqu'ici que les tubes à décharge 16 à 19 étaient à décharge électronique pure, c'est-à-dire que la décharge demeurait toujours soumise à l'action de la grille de commande* Si on remplaçait ces tubes par des tubes à vapeur, avec grilles agissant seulement pour amorcer la décharge, il serait nécessaire d'inclure, soit la réactance 40, soit la réactance 41 (ou de préférence les deux)
dans le montage*
Au cas où les tubes 48 et 49 deviendraient conducteurs avant que le courant ait été interrompu dans les circuits en parallèle (ce qui est le cas lorsque la fréquence du transformateur 62 est supérieure à la fréquence naturelle du système) il y aurait pratiquement un court-circuit entre les lignes 40 et 41.
Grâce aux réactances 40 et 41, le courant lorsqu'il commence à traverser les tubes 48 et 49 et la partie droite de la réactance 40, ainsi que la partie gauche de la réactance 41 , induit une force contre électromo- trice dans les autres parties de ces réactances, de sens opposé à celui de la tension entre anodes et cathodes des tubes à décharge 46 et 47u et d'ampli-
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tude plus grande que cette tension; il en résulte donc que le courant dans ces dispositifs est rapidement interrompu*
Les systèmes ci-dessus, délivrant en général un courant alterna- tif non sinusoïdal! on peut cependant se rapprocher de l'onde sinusoïdale en réglant l'accord des circuits oscillants de façon à ce qu'ils fonctionnent en résonnance.
Les Fig.4 & 5 représentant à titre d'exemple des formes de ré- alisation dans lesquelles on fait appel à des moyens qui, pour tout écart de la fréquence du courant alternatif (ou de celle des circuits de grille) par rapport à la fréquence naturelle des circuits résonnants, modifient automati- quement les constantes de ces circuits pour les accorder*
Dans ces formes de réalisation, il est prévu un système transfor- mateur d'énergie électrique, analogue à ceux des figures précédentes- Ce sys- tème comporte deux circuits résonnants dont chacun contient une réactance pourvue d'un entrefer variable* La réluctance du noyau magnétique de cette réactance est déterminée par une armature mobile entraînée par un moteur- Il est prévu des moyens qui,
sous l'effet d'un écart de forme d'onde du poten- tiel alternatif par rapport à une sinusoïde, agissent sur le fonctionnement du moteur pour accroître ou réduire l'entrefer de la réactance, et par con- séquent pour changer la fréquence naturelle du circuit résonant afin quelle corresponde à celle du court-Circuit à courant alternatif*
La Fig-4 représente un ensemble recevant l'énergie d'un circuit à courant continu 70, la convertissant en courant alternatif, pour l'envoyer au circuit de charge 71, qui peut 'être un récepteur quelconque, par exemple l'enroulement primaire d'un transformateur de puissance Cet ensemble compor- te des capacités 72 et 73 ,
un circuit résonant chargeant la capacité 72 à l'aide du circuit 70 et comportant une réactance 74, la charge 71, la moitié inférieure d'un enroulement inductif 75 et la valve électrique 76; un circuit de charge résonant destiné à la capacité 73 comporte la valve énectrique 77, la moitié supérieure de l'enroulement inducteur 75, la charge 71 et la réac- tance 74.
On remarquera que chaque condensateur a pour circuit de charge, un circuit constituant le circuit de décharge de l'autre condensateur* Les val- ves électriques 76 et 77 sont pourvues chacune d'une anode, d'une cathode et d'une grille de commande; elles peuvent 'être du type à vapeur(à commande dis- continue par grille par exemple)
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Les grilles de commande des valves électriques 76 et 77 sont ex- citées par les secondaires 78 et 79 d'un transformateur de grille 80 dont le primaire est excité par une source à courant alternatif 81. L'enroulement 75 est bobiné sur un noyau 82 pourvu d'un entrefer 83 et un noyau réglable 84.
La position de l'armature 84 est réglable au moyen d'un mécanisme approprié commandé par moteur, par exemple, par la transmission 85, et par le moteur à courant continu 86 pourvu d'un enroulement de champ 87, branché directement aux bornes du circuit 70
Pour obtenir une indication de l'écart de la fréquence du courant alternatif délivré à la charge 71, par rapport à la fréquence naturelle des circuits résonants, on a prévu deux valves auxiliaires 88 et 89 comportant chacune une anode, une cathode et une grille de commande, valves qui peuvent être de préférence du type à décharge à vapeur* Les circuits d'andde de ces valves sont excités, suivant le potentiel aux bornes de la capacité 73,
par un potentiel dérivé d'une résistance 90 branchée en parallèle sur la capacité 73, à travers le condensateur de bloquage 91 Les grilles des valves 88 et 89 sont excitées par les moitiés opposées du secondaire d'un transformateur de grille 92 dont le primaire est excité, suivant le potentiel aux bornes d'une moitié de 1'enroulement 75 et la capacité 76 Un potentiel proportionnel, aux bornes de ces deux éléments, s'obtient par liaison du primaire du trans- formateur 92 aux bornes de la réactance 74, et une capacité 93 qui forme un élément d'un potentiomètre à capacités comportant les condensateurs 93 & 94.
Les circuits d'anode des valves 88 et 89 comprennent des bobines de commande 95 et 96 et le contacteur 97 Quand ce contacteur est dans l'une des deux positions de fonctionnement, il relie 1 armature du moteur 86 aux bornes du circuit 70 et fait varier la position de l'armature mobile 84. Quand il est dans l'autre position de fonctionnement, il relie l'induit du moteur 86 aux bornes du circuit 70, en sens opposé, de faqon à faire fonctionner le moteur dans l'autre sala*
Les principes généraux da fonctionnement des circuits ci-dessus sont facilement compréhensibles et conformes aux indications données ci-des- sus.
Brièvement, si l'on suppose que la valve 77 est rendue conductrice la première, elle livre passage au courant de charge allant du circuit 70 à la capacité 73, à travers : la valve 77, moitié supérieure de l'enroulement 75, la charge 71 et la réactance 74.
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Quand le potentiel de grille s'inverse, la valve électrique 76 devient con- dùctrice et livre passage au courant de charge allant du circuit 70 à la ca- pacité 72, à travers la ré'actance 74, la charge 71, la moitié inférieure de l'enroulement inductif et la valve électrique 76; en même temps, la capacité
73 se décharge dans le circuit:
Ainsi on voit que, pendant les demi-périodes successives du potentiel de grille, le courant passe en sens opposés, à tra- vers la charge 71, c'est-à-dire que cette dernière reçoit un courant alterna- -tif*
Si la fréquence du potentiel excitateur de grille est la même que la fréquence naturelle des circuits de charge et de décharge des conden- sateurs,' le courant alternatif envoyé à l'appareil d'utilisation 71 est de forme sinusoïdale* Si, au contraire, la fréquence du courant alternatif d'ex- citation da grille est inférieure à la fréquence naturelle du circuit réso- nant, la valve où ne passe pas de courant devient conductrice avant qu'une capacité soit complètement chargée et l'autre complètement déchargée,
c'est- à-dire avant que le courant soit entièrament interrompu.dans l'autre valve*
Toutefois, la courant monte très rapidement dans la dernière valve conductri- ce et ce courant traversant la moitié de 1'enroulement 75, induit dans l'au- tre moitié du même enroulement, un potentiel de sans et amplitude tels qu'il y a coupure instantanée du courant passant dans l'autre valve- Il en résulte que la forme d'onde du courant alternatif Envoyé dans l'appareil d'utilisa- tion 71 est sinusoïdale, à une petite proportion près (initiale et finale) de chaque alternance qui se trouve coupée* Cette forme d'onde est celle que re- présente la courbe 1 de la Fig.6.
Dans cette même figure, la courbe II repré- sente le potentiel aux bornes d'une des capacités, par exemple le condensa- teur 73 et la courbe III représente le potentiel alternatif équivalent aux bornes de l'enroulement 75 où le potentiel existant réellement aux bornes de la réactance 74.
D'après les explications précédentes, le courant traversant l'en- roulement 75 est toujours du même sens, de sorte que sa chute de potentiel est pulsatoire et unidirectionnelle. Cependant la courbe III représente la chute de tension équivalente rapportéeau circuit à courant alternatifj7l* Les pointes très marquées de la courbe III sont évidemment dues à l'interrup- tion rapide du courant dans un circuit d'une valve et à l'établis semant rapi- de du courant dans l'autre valve-,
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La courbe IV de la Fig.6représente la sommation des courbes II et III,
c'es à-dire le potentiel aux bornes de chacun des condensateurs et la partie cor- respondante de la réactance 75 rapportée au circuit alternatif* On voit que le potentiel représenté par la courbe IV est en opposition de phase directe avec le potentiel aux bornes des condensateurs représenté par la courbe II-
D'autre part, si la fréquence du potentiel de grille est infé- rieure à la fréquence naturelle des circuits résonants, un des condensateurs est complètement chargé et/ autre condensateur complètement déchargé, peu de temps avant l'inversion du potentiel de grille, de sorte que l'autre valve devient conductrice* C'est la condition à laquelle correspondent les courbes de la FIS-7 parmi lesquelles la courbe V représente le courant envoyé dans le dispositif 71 qui comporte,
ainsi qu'on l'a vuw une série de demi-ondes sinusoïdales séparées par de courts intervalles pendant lesquels ne passe aucun courant. La courbe VI représente le potentiel aux bornes d'un des con- densateurs et elle est sinusoïdale, à l'exception d'un léger aplatissement du sommet de l'onde, La courbe VII représente le potentiel aux bornes de 1' enroulement 75 rapporté au circuit à courant alternatif, potentiel qui est sinusoïdal sauf pendant un court intervalle de temps pendant lequel ne passe aucun courant, c'est-à-dire pendant lequel n'existe aucun potentiel aux bor- nes de l'enroulement inductif- La courbe VIII représente la résultante des courbes 6 & 7, c'est-à-dire le potentiel aux bornes d'un des condensateurs et d'une moitié de l'enroulement 75 rapporté au circuit à courant alternatif*
On voit,
par cette courbe VIII que cette résultante est en phase avec le potentiel aux bornes du condensateur, tel que le représente la courbe VI. Evidemment, lorsque la fréquence du potentiel de grille est égale à la fréquence naturelle des circuits résonants, les potentiels aux bornes des condensateurs et de la réactance ont tous deux la forme sinusoïdale et ils sont égaux et en opposition de phase, de sorte que la résultante de ces deux potentiels est nulle-
D'après ce qui précède,
on voit clairement qu'une indication du rapport entre la fréquence du potentiel de grille et la fréquence naturelle du circuit résonant peut être tirée de la relation existant antre le poten- tiel aux bornes d'un des condensateurs et le potentiel résultant aux bornes de ce condensateur et de la partie correspondante de l'enroulement 75. En d'autres termes, si le potentiel de grille a une fréquence supérieure'à la
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fréquence naturelle des circuits résonants, le potentiel résultant est en op- position de phase au potentiel au$ bornes d'un des condensateurs- Quand les deux fréquences sont égalas, les potentiels aux bornes de chaque condensateur et de sa partie correspondante de l'enroulement 75 sont égaux et opposés en phase,
et leur somme est nulle* Quand satin la fréquence du potentiel de gril- le est plus faible que la fréquence naturelle des circuits résonants, le po- tentiel résultant est directement en phase avec le potentiel aux bornes des condensateurs.
Ce phénomène a été utilisé dans lés circuits décrits ci-dessus de la faqon suivante: La résistance 90, qui est en dérivation sur la cap@ceté 73, à travers une capacité de bloquage 91 arrêtant toute composante à courant continu, a un potentiel aux bornes pratiquement égal à celui du condensateur 73- Pour obtenir un potentiel égal à celui qui existe aux bornes de l'enrou- lement 75 (rapporté au circuit à courant alternatif) on a monté en série avec l'apparat! d'utilisation 71 une petite réactance 74, de sorte que le poten- tiel aux bornes de celle-ci soit à tout instant proportionnel au potentiel aux bornes de l'enroulement 75'
Un potentiomètre à capacité, comportant les condensateurs 93 & 94 est branché en parallèle sur la capacité 73;
il est proportionné de telle faqon que la capacité 93 ait même rapport avec la somme des capacités 95 et 94 que l'inductance de 74 avec la somma des inductances de 74 et d'une moitié
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de l' enraulemoo 75
Le primaire du transformateur de grille 92, qui est excité aux bornes de la réactance 74 et de la capacité 93, est ainsi excité sous un po- tentiel qui est à tout moment proportionnel aux potentiels résultants indiqués dans les courbes IV et VIII des Fig. 6 et 7.
Les anodes des valves auxiliai- res 88 et 89 sont toutes deux excitées directement aux bornes de la résistan- ce 90 tandis que les grilles de ces deux valves sont excitées à partir des moitiés opposées du secondaire du transformateur de grille 92, de sorte que, lorsque les conditions sont celles roprésontées Fig-6, le potentiel de grille d'une des valves (par exemple 88 est en phase avec son potentiel d'anode, et la bobine de commande 95 de l'interrupteur 97 est excitée de faqon à mettre le commutateur dans sa position de gauche*
Avec l'interrupteur 97 dans cette position, la moteur 86 est en dérivation sur le circuit 70,
de manière qu'il retire l'armature 84 et par
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conséquent augmente l'entrefer du noyau 82 et diminue l'inductance de l'en- roulement 75; d'où élévation de la fréquence naturelle des circuits résonants jusqu'à la fréquence de potentiel de grille fourni par le circuit 81.
Quand les fréquences s'équilibrent, la résultante du potentiel aux bornes. de la réactance 74 et du condensateur 93 tombe à zéro, comme ex- pliqué ci-dessusy de sorte que les grilles de valves 88 et 89 sont désexci- tées et deviennent non conductrices, la bobine de commande 95 est désexcitée, le bras du contacteur 97 est ramené à sa position neutre, à laquelle il est de préférence dévié par un ressort, et le mouvement de l'armature 24 est ar- rêté.
Evidemment, si la fréquence du potentiel de grille tombe au-des- sous de la fréquence naturelle des circuits résonants, l'opération inverse se produite Dans ce cas, les potentiels de grille des valves 88 et 89 sont de sens inverse, de sorte que la valve 89 devient conductrice et la valve 88 non conductricae Bien que l'appareil ci-dessus conviennent particulièrement pour la conversion de l'énergie électrique, comme décrit en détail plus haut, il est évident qu'on peut en tirer application pour obtenir l'indication de l'écart de fréquence d'un courant alternatif par rapport à la fréquence na- turelle d'un circuit résonant auquel est fourni de l'énergie.
Dans la variante représentée Fig.5 le moteur 86 ason enroule- ment d'induit 86 et sont enroulement inducteur 87 branchés directement aux bornes du circuit continu 70 Les connexions sont telles que le moteur attire l'armature 84, c'est-à-dire tend continuellement à augmenter la fréquence naturelle des circuits résonants.
Le moteur 86 est également pourvu d'un en- roulement de champ 100 enroulé différentiellement par rapport à l'enroulement 87 et proportionné de façon à ce que le moteur 86 travaille en sens opposé lorsqu'on excite cet enroulement-
Avec ces dispositions, le circuit d'anode du tube auxiliaire 89 est excité suivant la chute de potentiel dans la résistance 80, à travers un transformateur 101, tandis que le circuit de grille est excité aux bornes de la réactance 103 et de la capacité 104, ces deux éléments étant reliés en sé- rie avec une résistance 105 et excités par l'enroulement auxiliaire 106 d'un transformateur principal 1070
Le circuit 71 comporte un primaire du transformateur 107, tandis que le circuit de charge 102 est relié à l'enroulement secondaire principal
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los.
Le circuit d'anode du tube 89 renferme la bobine de commande 109 d'un contacteur 110 disposé de manière à exciter l'enroulement de champ 100 aux bornes du circuit 70
Le fonctionnement du dispositif est analogue, à beaucoup d'égard à celui du dispositif de la Fig*4, mais il se caractérise par un fonctionne- ment intermittent* Comme indiqué ci-dessus, le moteur 86 est normalement exci- té pour retirer'graduellement l'armature 84 et par conséquent augmenter gra- duellement la fréquence naturelle des circuits résonants Quand la fréquence de ces circuits dépasse celle du potentiel de grille alimenté par le circuit 81, le potentiel de grille de la valve 89 excité aux bornes de la réactance 103 et de la capacité 104, vient en phase avec le potentiel d'anode de cette valve,
et le contacteur 110 agit de façon à exciter l'enroulement de champ 100 L'excitation de l'enroulement 100 a pour effet d'inverser le fonctionne- ment du moteur 86 et insère l'armature 84 dans 11 entrefer 83, en réduisant par conséquent la fréquence naturelle des circuits résonants' Quand les fréquen- ces ne sont plus équilibrées, le potentiel de grille de la valve auxiliaire 89 est réduit à zéro, de sorte que la valve est non conductrice, et la bobine de commande 109 du contacteur 110 est désexcitée* Ce cycle se répète indéfi- niment. Il est évident que la réactance 103 et la capacité 104 offrant des réactances proportionnelles à celles de l'enroulement inductif 75 et des ca- pacités 72 et ?3*respectivement.
Dans certains cas, la Société demanderesse a reconnu qu'il était possible d'obtenir une commande plus sensible par les connexions d'un trans.- formateur pour alimenter la grille et l'anode de la valve 89 comme l'indique la variante de la Fig.5.
Bien qu'on ait représente et décrit plusieurs formes de réalisa- tion, il est entendu qu'on ne désire pas se limitera ces formes - particulière @ données simplement à titre d'exemple et sans aucun caractère rectrictif, et que par conséquent toutes les variantes ayant même principe et même objet, que les dispositions indiquées ci-dessus rentreraient, comme elles dans le ca- dre de l'invention*