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Four électrique pour chauffer uniformément des éprouvettes, spécialement des barreaux d'essai, dans des machines pour essais des matériaux.
On connait déjà des fours électriques destinés à chauffer des éprouvettes, spécialement des barreaux d'essai,
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dans des machines pour essais des matériaux, dans lesquels, pour obtenir une température uniforme du barreau d'essai sur toute sa longueur, les enroulements de chauffage du four sont divisés en plusieurs sections réglables chacune sé- parément ou par groupes au moyen de résistances spéciales.
Ces fours sont d'une part désavantageux au point de vue économique, attendu que tout le courant de chauffage doit traverser les résistances de réglage dans lesquelles une partie de l'énergie électrique se transforme en chaleur, laquelle est perdue pour le four, et d'autre part, il est nécessaire d'employer des résistances réglables dans de larges limites pour atteindre l'uniformité désirée de chauffage du barreau d'essai.
La présente invention a pour but, d'une part, de rendre de tels fours électriques plus économiques, et d'autre part, de permettre un réglage plus précis de la température. Ceci est réalisé en ce que, pour alimenter le four, on utilise du courant alternatif fourni par un transformateur à gradins avec bornes de réglage du côté secondaire, et qu'on choisit les bornes de réglage pour les différents enroulements de chauffage du four de façon que les courants de chauffage ainsi obtenus suffisent approximativement pour obtenir la température désirée;
les résistances ne sont alors utilisées que pour le réglage précis du courant, Cette disposition présente l'avantage,
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en' comparaison des fours connus, que l'énergie électrique est utilisée presque sans perte dans le four et qu'on peut employer des résistances de réglage beaucoup plus petites et meilleur marché.
Au dessin sont représentées schématiquement et à titre d'exemple, trois formes d'exécution de l'objet de l'invention: la fig. 1 représente un four avec transformateur monophasé¯monophasé, la fig. 2 un four avec transformateur triphasé-mono- phasé et la fig. 3 un four avec transformateur triphasé- triphasé.
Dans les trois formes d'exécution représentées, 1a et 1 b sont les têtes de serrage d'un barreau d'essai 2 disposé dans un four électriquedont l'enroulement de chauffage est divisé en trois sections. Une résistance de réglage 4 est adjointe à cndcune de ces sections. la fig. 1, 5 désigne le transformateur à gradins représenté sous forme d'un transformateur monophasé-monophasé avec bornes de réglage du côté secondaire, et 6 désigne le comu- tateur à gradins correspondant. Dans chaque section, l'en- roulement de chauffage et la résistance de réglage corres-
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pondante sont couplés en série et les trois groupes ainsi formés sont branchés en parallèle au commutateur gradins.
Dans le cas où, pour l'alimentât ion du four, on dispose de courant alternatif polyphasé et où il n'est pas admis de brancher le four à une seule phase du réseau, on emploie un transformateur gradins polyphasé-monophasé.
Par la transformation du courant polyphasé en courant mono- phasé, il est possible de fornir constamment la même tension à toutes les sections du four, malgré les fluctuations des charges, en général très asymétriques, des différentes phases primaires et des différences de tension de ces phases qui en résultent, de sorte 'que la chaleur engendrée par lesditessections ne dépend que du réglage de leurs résistances.
Cette disposition est représentée schématiquement à la fig. 2 pour du courant triphasé. 51 désigne le trans- formateur triphasé-monophasé avec bornes de réglage du coté secondaire et 61 le commutateur gradins correspon- dant. Les autres chiffres de référence la 1b,2,3 et 4 ont la même signification que les chiffres correspondants de la fig. 1. Le four électrique est xx ici monophasé.
La répartition uniforme de la puissance du four sur les différentes phases d'un réseau polyphasé peut éga- lement être réalisée en branchant chacune des différentes
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sections du four, réglables chacune par une résistance de précision, à chacune des différentes phases d'un courant polyphasé transformé, à condition naturellement que le nombre de sections soit égal au nombre de phases. Dans ce cas, on emploie un transformateur à gradins polyphasé-polyphasé avec nombre de phases égal ou différent du côté pri.aire et du côté secondaire.
Comme dans ce ca.s les tensions des différentes phases secondaires et par conséquent les ren- sions des différentes sections du four varieraient con- stamment avec les fluctuations des charges asymétriques des différentes phases primaires, il serait impossible, sans mesures spéciales, de maintenir constamment sur toute la lon- gueur du barreau d'essai l'uniformité de température obtenue à un moment donné par le réglage des résistances de pré- cisison, Pour maintenir constamment la même tension dans toutes les sections de l'enroulement de chauffage, le transformateur à gradins est bobiné suivant un schéma connu de compensation des phases(bobinage en bifurcation, bo- binage en zigzag, bobinage en double zigzag etc.).
Cette disposition est représentée schématiquement la fig. 3 pour du courant triphasé et un four avec trois sections. Le transformateur a gradins 5" est un trans- formateur triphasé-triphasé avec bobinage en double zigzag du côté primaire et avec bornes de réglage et commutateur
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gradins tripolaire 6" du côté secondaire. Les trois sec- tions du four 3 avec leurs résistances de réglage de pré- cision, sont couplées chacune à une phase différente des trois phases secondaires. On obtiendrait une disposition analogue si le commutateur à gradins se trouvait du côté haute tension et le bobinage en double zigzag du cote basse tension.
Revendications.
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