BE386013A - - Google Patents

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BE386013A
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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
    • H02M7/00Conversion of AC power input into DC power output; Conversion of DC power input into AC power output
    • H02M7/42Conversion of DC power input into AC power output without possibility of reversal
    • H02M7/44Conversion of DC power input into AC power output without possibility of reversal by static converters
    • H02M7/445Conversion of DC power input into AC power output without possibility of reversal by static converters using discharge tubes

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Rectifiers (AREA)

Description


   <Desc/Clms Page number 1> 
 
 EMI1.1 
 



  P%FXcTL0iiggàùNTs AUX EQUIPEMENTS. APPAREILS ET CIRCUITS GENJ<JBAT1!XJES DE CO A;LT:GRTd.TIFS et PERIODIQUES. 
 EMI1.2 
 



  --' La présente invention vise des perfectionnements aux équipement appareils et circuits générateurs de courants alternatifs et notamment aux ci1'ou1..; de ce genre utilisant des valves à décharge électrique pour créer des o0UràntR P riodiques dont la fréquence peut varier entre des limites relativement 8apacée8 On a déjà proposé de nombreux systèmes pour créer des oeot¯(/#ÉÔµ périodiques au moyen de circuits électriques contenant des valves ou tubes à.

   M charge électrique- Certains systèmes utilisant des tubes à décharge éleotr0J?:1qu pure, avec lesquels un aébit limité seulement peut être obtenu aux tension VsùÙµf 

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 les* D'autres systèmes utilisant des tubes à décharge à vapeur ionisée présentant l'inconvénient d'un fonctionnement défectueux en cas de grandes variations dans la   fréquence   du courant périodique débite* 
A cet effet, l'invention offre des circuits électriques perfec- tionnés comprenant des tubes à décharge, qui écartant les inconvénients précé- damnent exposés des systèmes de la technique antérieure, et dont le fonctionne- ment est simple et sur, sur une grande gamme de valeurs pour les variations de fréquence. 



   Un équipement   conforme   à l'invention comprend une capacité mu- nie d'un circuit de charge et d'un circuit de décharge; une valve à décharge é- lectrique, pourvue d'une électrode de commande et qui est insérée dans l'un des   circuits,, fanais   que l'autre circuit contient une impédance possédant une compo- sante à résistance variable; le circuit de grille de la valve électrique, dépend de la charge appliquée à la capacité, de telle sorte que la valve peut être ren- due conductrice pour transmettre du courant d'un circuit à l'autre, lorsque la capacité a atteint une tension déterminée à   l'avance.   



   Le circuit de débit peut être relié en dérivation sur la capa- cité ou sur une partie du circuit de charge ou de décharge. La fréquence du cou- rant périodique créé par le circuit peut être facilement réglée sur une gamme étendue par une variation appropriée de la résistance du circuit. 



   Sous une   forme   modifiée, l'invention permet d'obtenir un courant alternatif sensiblement   sinusoïdal,   lorsqu'on transforme du continu   en   alternatif au lieu de l'alternatif en alternatif d'une fréquence différente. 



     A   cet effet, on recourt à une capacité destinée à être chargée par une source de courant alternatif ou continu, par l'intermédiaire d'une valve élec- trique et d'un circuit oscillant. Un circuit oscillant de décharge est prévu aussi pour la capacité. Le circuit de grille de la valve électrique est relié à un point des deux circuits de capacité qui est négatif par rapport à la cathode du tube, ou bien il reçoit une tension négative d'un de ces circuits de   capacité,   pour une proportion détermin0e à l'avança de la décharge oscillante, des capacités, afin de maintenir les valves électriques à l'état non conducteur au cours de cette pé- riode et d'empêcher ainsi toute transmission de l'énergie depuis la source, à tra- vers le circuit de capaçité. 



   La période au cours de laquelle la valve électrique est maintenue   à   l'état non conducteur, est au moins celle qui est nécessaire pour que la capaci- 

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 té se décharge au potentiel zac- et soit chargée à son potentiel   maximum   en sens opposé, par l'énergie oscillante du circuit de   décharge!   elle peut êrre accrue jusqu'à la durée requisepour charger de nouveau la capacité au moyen de l'énergie du circuit oscillant approximativement jusqu'au potentiel de la source* 
Le circuit de charge de la capacité possède, de préférence, une période propre beaucoup plus courte que le circuit de décharge, de telle sor- 
 EMI3.1 
 te que, lorsque le point sur la courbe de décharge oscillante de la capacitde auquel la valve électrique est rendue conductrice,

   approphe du potentiel de la source, la durée au cours de laquelle l'énergie est transmise de la source au circuit de capacité, approche de zéro, et la forme d'onde du courant oscil- lant approche de celle d'une onde sinusoïdale. 



   Afin de faciliter le réglage de la fréquence obtenue, on peut faire appel à une autre variante de l'invention dans laquelle la capacité com= porte un circuit de charge et un circuit de décharge, dont l'un est oscillant et contient une valve électrique, tandis que l'autre circuit est non-oscillant et contient une résistance variable qui est l'un des éléments grâce auxquels la fréquence du courant périodique créé peut être réglée.

   La fréquence du cou- rant périodique créé par le circuit peut être facilement réglée sur une   gamme.   étendue, par une variation appropriée de la résistance dans le circuit non- oscillant ou par des variations de la polarisation dans le circuit de grille de la valve électrique*     
Cette variante peut être appliquée dans un système de   télémétrage'   par exemple au moyen duquel la valeur d'une grandeur ou quantité électrique 
 EMI3.2 
 peut être indiquée à distance' Dans cet arrangement, le circuit objet de l'm- ?   vention   est utilisé à la station émettrice pour créer un courant périodique qui 
 EMI3.3 
 :

  ...'? varie en fonction de la valeur de la quantité électrique que l'on veut mesure 
 EMI3.4 
 Ce courant périodique est transmis à une station réceptrice dans laquelle UIl8 ,'. forme légèrement modifiée du circuit pour créer un courant périodique, est ut>  " lisée pour créer un courant dont la fréquence est déterminée par celle du oQu rant créé ou fourni par le premier circuit, tandis que l'intensité moy 0. courant périodique unidirectionnel créé par le second circuit, possède W8 va' 1,r." .;' ;fi.?5 leur dépendant de la fréquence. En mesurant la valeur moyenne du courant ax6$g;A par ce dernier circuit, on obtient une indication de la grandeur électrique à>-4 la station émettrice. <'-"¯,  i "y, 4;a:". 

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   Dans toutes les variantes ci-dessus, il s'agit de systémes dits "inverters" à una seule valve associée à un condensateur dont la vitesse do la décharge ou de la charge est   commandée   par une résistance réglable* 
On comprendra mieux les caractéristiques nouvelles et les avanta- ges de l'invention en se référant à la description   suivanto   et aux dessins qui l'accompagnent, donnés   simplement   à titre d'exemple non limitatif, et dans lesquels ; 
Les' Fig. 1 et 2 sont des schémas d'équipements permettant de fournir du courant périodique. 



   La Fig.3 représenta un équipement pour créer un courant alterna- tif à onde approximativement sinusoïdale' 
La Fig.4 est un graphique relatif à certaines caractéristiques de circuit de la   Fig.3*   
Les Fig.5 et 6 concernent des variantes do l'invention, grâce auxquelles on peut obtenir u courant alternatif dont   l'onde   s'approche   davan-   tage de la forme   sinusoïdale.   



   La   Fig.7   est un graphique relatif aux circuits des équipements des fig. 5 et 6. 



   La'Fig.8 est le schéma   d'un   équipement pour créer un courant périodique de fréquence variable. 



   La Fig.9 est un diagramme relatif à certaines caractéristiques de cet équipement. 



   La Fig.10, enfin, est le schéma d'un équipement pour créer du courart périodique appliqué à un système de télémétrage. 



     L'équipement   représenté Fig.l est destiné à recevoir du courant continu ou du courant alternatif du circuit 10, à le transformer   en   courant périodique à fréquence variable, et à le transmettre au circuit récepteur 11. 



  Cet équipement comprend une valve à décharge électrique 12 et une capacité 13 reliée en série avec elle et avec la source 10, uue réactance 14 et une résis- tance variable 15 montées en série antre elles et en parallèle sur la capacité 
La valve à décharge 12 est munie d'une anode, d'une cathode et d'une grille de commande et est de préférence du type à décharge dans une vapeur* La grille de la valve est reliée, par   l'intermédiaire     d'une   résistance 17 de limitation, au   coté   de la source   10   qui est réuni à la capacité 13. 

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   Le circuit récepteur 11 peut être relié en dérivation sur l'un quelconque des divers éléments de circuit, bien qu'il soit de préférence relié en dérivation sur la self 14, par l'intermédiaire d'un transformateur 16. 



   Pour expliquer le fonctionnement de l'équipement décrit, on sup- pose que le circuit 10 est excité par du courant continu par exemple. Avant que du courant commence à passer, la grille de la valve 12 est reliée à sa   ca--   thode par l'intermédiaire de la self 14 et de la résistance 15, de sorte que ces deux électrodes sont à la mâme tension. 



   La valve 12 possède de préférence une caractéristique telle que le courant passe entre son anode et sa cathode, avec un potentiel d'anode po- sitif, lorsque sa grille et sa cathode sont au mène potentiel. Dans le cas d' une valve électrique avec caractéristique de grille autre que nulle, une   pe-   tite batterie de polarisation peut être insérée dans le circuit de grille, de façon à rendre la valve conductrice, lorsque sa grille et sa cathode seraient au   même   potentiel* 
Le courant passe alors de la source 10, à travers la valve 12. et charge rapidement la capacité 13, la valeur de ce courant étant limitée seulement par la puissance de la source, la résistance de la valve 12 et la capacité du condensateur 33. Lorsque ce dernier est chargé au potentiel de la source 10, le courant est réduit pratiquement à zéro.

   En même temps, un petit courant traverse la valve 12 vers le circuit comprenant la   résistance   15 et la self 14, mais l'impédance de ce circuit est proportionnée de manière que le courant qui passe dans ce circuit n'atteigne pas une valeur élevée au cours de la durée requise pour charger la capacité 13. A ce moment, la presque tota- lité du potentiel de la source 10 apparaît sur la capacité 13, avec le résul- tat qu'un potentiel négatif élevé est fourni à la grille de la valve 12. "-r'ß' 
On sait qu'un potentiel déterminé est requis pour maintenir   Une ,   décharge à arc dans une valve électrique à vapeur, et qu'il est à peu près égal à la chute dans la valve. Or, pour de très petites intensités de courant, la résistance intérieure d'une valve à dégharge à vapeur augmente de manière notable.

   Le ceci, il résulte que,   lobsque   le courant dans une valve à vapeur   s'abaisse   au-dessous d'une valeur déterminée à l'avance, l'arc est automait- quement éteint, et la valve devient non-conductriceldette valeur minimum de courant requis pour maintenir un arc, sera désignée ci-après comme valeur de courant critique de la valve. On sait aussi que la grille d'une valve électri- 

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 que n'agit pas sur l'intensité du courant passant dans la valve, lorsque la décharge a été amorcée, mais que si la courant dans la valve devient très fai- ble, il peut être coupé en appliquant un potentiel négatif élevé sur la grille de la valve. 



   Dans l'équipement décrit, ces deux effets sont combinés pour cou- per le courant dans la valve 12, lorsque la capacité 13 devient à peu près en- tiérement chargée. Quand la valve 12 devient non conductrice, la capacité 13 commence à se décharger à travers la résistance 15 et la self 14. La durée re- quise pour cette décharge dépend des valeurs de ces éléments; elle augmente avec un accroissement d'impédance de l'un quelconque des éléments de circuit. 



  Lorsque la capacité 13 est déchargée d'une manière à peu près complète, le po- tentiel de la grille de la valve 12 approche de nouveau du potentiel de la ca- thode, la valve 12 est rendue conductrice, et le cycle   précédemment   décrit est répété indéfiniment* 
Le potentiel unidirectionnel pulsatoire qui apparaît ainsi aux bornes de la self 14, est appliqué sur l'enroulement primaire du transforma- teur 16, en produisant ainsi un potentiel alternatif dans le circuit récepteur 11. 



   Bien qu'on ait représenté le circuit de décharge de la capacité 13 comme comprenant la self 14 et la résistance 15, il est évident que la self 14 peut être supprimée, si coile désire. Dans ce cas, il suffit que la résis- tance 15 soit suffisante pour que le courant de la source 10, à travers la   va}   ve 12, ait une intensité inférieure à la valeur critique de la valve 12. Mais avec l'un ou l'autre système, la durée requise pour décharger la capacité 13, et en conséquence la fréquence du débit de courant périodique, sont détermin- nées principalement par la valeur de la résistance 15.

   Lorsque 15 a sa valeur minimum, elle doit être suffisante, en combinaison avec la   réctance   14, pour limiter le courant pris à travers la valve 12 à une valeur inférieure à la va- leur critique de la valve, à l'expiration de la période requise pour charger la capacité   le*   
L'équipement précédemment décrit est particulièrement approprié pour fonctionner sur un circuit à courant continu, mais il peut aussi être alimenté par un circuit à courant alternatif. 



   Dans la variante représentée fig.2, le circuit de charge de le 

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 capacité 13 comprend la self 14 et la résistance 15; elle est déchargée di- rectement à travers la valve 12. La grille de commande de la valve 12 est re- liée, à travers la résistance 17 de limitation, à la liaison entre la self 14 et la résistance 15.

   Le fonctionnement de cet équipement est similaire à ce- lui qui a été précédemment décrit, sauf que ler périodes de charge et de dé- charge sont inversées,   c'est-à-dire   que la capacité 13 est chargée lentement par la source 10, à travers la self 14 et la résistance 15, jusqu'à ce qu'alla atteigne un potentiel déterminé à   l'avance.   En ce point, le potentiel appliqué à la résistance 15, entre la grille de commande et la cathode de la valve à décharge 12, a diminué jusqu'àd une valeur appropriée pour rendre la valve 12 conductrice, et la capacité 13 se décharge rapidement à travers la valve 12. 



  Lorsque la capacité 13 a été déchargée d'une manière à peu près complète, le courant traversant la valve 12 est automatiquement coupé, comme explique oi- dessus, et le cycle est répété indéfiniment* 
L'équipement de la   Fig.3   permet d'améliorer la forme d'onde ob- tenue, il prend l'énergie sur un circuit 20 alimenté en courant continu   ou 811 '   courant alternatif, et la transforme an courant''alternatif dont l'onde cet sen- siblement sinusoïdale et qui est fourni au circuit récepteur 21. Cet équipe- ment comprend une capacité 22 et un circuit pour charger cette   capacité à   par- tir du circuit 20, comprenant une self 23 et une valve à décharge 24. 



   Le circuit de décharge de la capacité 22 comprend une self 25 et une résistance 26, de préférence faible par rapport à celle des autres par- ties du circuit. Le circuit de grille de la valve 24 comprend un potentiel de polarisation positif pris sur la résistance 28, une prise mobile 29, et   l'en-: '   roulement secondaire d'un transformateur de grille 27 dont l'enroulement pri- maire est relié en dérivation sur la résistance 26. Le circuit récepteur 21 peut être relié à l'un quelconque des divers éléments de circuit, mais il est de préférence relié en dérivation sur la capacité 22, au   moyap   d'un transfor- mateur 30 dans le circuit primaire duquel est reliée une capacité 30a, pour emp6cher toute composante à courant continu de saturer la carcasse du trans- formateur 30.      



   Le fonctionnement de cet équipement peut être plus facilement compris en examinant en même temps le diagramme de la Fig.4. 



   On suppose que, primitivement, le circuit 20 est désexcité, de sorte que la grille et la cathode do la valve 24 sont   au marne   potentiel. 

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  Lorsque le circuit 20 est excité, la valve 24 devient conductrice, et la ca- pacité 22 est chargée par l'intermédiaire de la self 23 et de la valve 24. 



   En raison de l'inductance de la self 23, le circuit de charge de la   capaci-   té 22 est oscillant, de sorte qu'elle se charge à un potentiel qui est à peu près double de celui du circuit 20. En même   temps,   un petit courant commence à S'établir dans la self 25 et la résistance 26, mais en raison de la cons- tante de temps plus grande de ce circuit, le courant qui y passe ne s'élève pas à uns valeur notable lorsque la capacité 22 est complètement chargée. 



   Quand le courant s'annule dans le circuit do charge, de sorte qu'aucun potentiel n'est appliqué à la self 23, l'anode de la valve 24 de- vient négative par rapport à sa cathode, avec le résultat que le courant est coupé instantanément* En même temps, la capacité 22 commence à se décharger à travers la self 25 et la résistance 26. La chute de potentiel sur la ré-   sistance   26, résultant de ce courant de décharge, est appliquée entre la grille et la cathode de la valve 24 au moyen du transformateur 27, et ce po- tentiel possède une polarité de nature à rendre la grille de la valve 24 né- gative par rapport à sa cathode.

   Ce potentiel négatif de grille est maintenu jusqu'à ce que le courant ait été complètement réduit dans le circuit de dé- charge, c'est-à-dire jusqu'à ce que l'énergie de la capacité 22 ait été entié ramant transférée à la self 25 et soit revenue à la capacité 22, en chargeant celle-ci dans une direction opposée à celle correspondant à la charge primi- tive* 
Lorsque la capacité 22 commence à se décharger en sens opposé, le courant passant dans la résistance 26 est inversé, et en conséquence la potentiel appliqué à la grille de la valve 24 est rendu positif par rapport à sa cathode, et la valve 24 devient conductrice.

   La capacité 22 est de nou- veau chargée par la source 20, à travers le circuit de charge oscillant, et ce courant est de nouveau coupé lorsque la capacité 22 devient chargée à son potentiel positif maximum, et ce cycle est répété indéfiniment* 
En se reportant à la   Fig.4,   la   courbs a   représente le potentiel de la capacité 22, et la ligne droite représente le potentiel constant du circuit 20.   Au   cours de la durée s'étendant de zéro à X, le potentiel de la capacité 22 s'élève très rapidement jusqu'à sa valeur maximum.

   Au point X, la capacité devient complètement chargée et   se   décharge ensuite plus lente- 

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 ment, en raison de la constante de temps plus grande du circuit de décharge au cours de la durée x - y.A l'instant y, elle est chargée à son potentiel maximum de polarité opposée, et juste lorsque le courant   commence   à s'inver- ser à travers la capacité 22 et la résistance 26, la valve 24 est rendus con- ductrice et la capacité 22 se charge très rapidement par la source 20 au cours de la durée y à z.

   La capacité se décharge alors lentement, et le cycle est répété* 
Dans la même Fig.4, la courbe c'représente le courant de charge venant de la source 20, et la courbe d représente le courant dans le circuit de décharge de la   capacité''   Il est facile d'observer que la fréquence du cou- rant périodique peut être déterminée par les constantes des divers éléments des circuits* D'après lessourbes de la fig.4 on voit que la constante de temps du circuit de charge doit être suffisamment petite pour permettre à la capacité 22 d'être chargée de manière à peu près complète, avant que le cou- rant passant dans la self 25 ne s'élève jusqu'à une valeur suffisante pour maindenir une décharge à travers la valve 34, c'est-à-dire à l'instant x et % sur la   Fig.4.   



     Cela   constitue dans l'équipement considéré, une limitation au point de vue de l'obtention du potentiel oscillant de la capacité 22 ayant une onde   sinusoïdale*   Mais si la valve 24 est agencée de manière à nécessiter. une excitation positive de grille pour devenir conductrice, et si la   polari-   sation positive du circuit de grille est retirée ou suffisamment réduite, . l'instant auquel la valve 24 est rendue conductrice peut être retardé   jusqu'à :

     un instant compris entre y et z,   c'est-à-dire   jusqu'à ce que le courant pas- sant dans la résistance 26 ait été élevé à une valeur suffisante pour   appliqua*   un potentiel positif approprié sur la grille de la valve 24, Dans ces condi- tions, la décharge oscillante de la capacité 22 persiste pendant une partie plus grande du cycle complet, et le   potentiel/oscillant   est plus voisin d'une onde   sinusoïdale*   
Les variantes de l'invention représentées Fig.5 et 6 , peuvent être plus facilement adaptées à cette excitation retardée de la valve électri- que* 
Dans la variante de la   Fig.5,   la capacité 22 est chargée par la source 20, par l'intermédiaire d'une self 23 et une valve 24, et se décharge à travers une self 25,

   comme dans l'équipement de la fig.31 toutefois, dans la 

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 variante de la Fig.5, la résistance 26 peut âtre supprimée, si on le désire. 



   La grille de la valve 24 est reliée à son anode par l'intermédiaire d'un dis- positif 31 unilatéralement conducteur, tel que par exemple un redresseur à con tact. La grille est également reliée à la cathode de la valve   24   par l'inter- médiaire   d'une   capacité 32. Un circuit, pour charger la capacité 32 par la source 20, comprend la résistance variable 33, de préférence trés élevée. Com- me dans l'équipement de la Fig.3, un circuit récepteur peut être   brnché   sur l'un quelconque des divers éléments de circuit, mais est de préférence relié sur la capacité 22.

   Le fonctionnement de cet   équipement   est similaire à celui décrit en regard de la fig.3 Lorsque l'anode de la valve 24 devient négative sous l'effet du circuit oscillant de charge de la capacité 22, la grille est aussi rendue négative à travers la dispositif 31 unilatéralement conducteur , c'est-à-dire un redresseur, et la capacité 32 est chargée à un potentiel néga- tif. 



   Lorsque la capacité 22 commence à se décharger à travers la self 
25, la valve 24 est maintenue non conductrice, en raison de la charge négative appliquée à sa grille. Mais la charge négative appliquée à la capacité 32 s'é- chappe lentement à travers la résistance 33, et cette capacité se charge à un potentiel positif.   Dès   que la grille atteint le potentiel approprié, la valve 
24 devient conductrice, et le cycle est répété. Par un réglage approprié de la valeur de la résistance 35, la valve 24 peut être rendue conductrice à un instant ou point désiré quelconque dans la décharge oscillante de la capaptté 22. 



   Pour se rapprocher davantage de l'onde sinusoïdale, il est dési- rable que l'excitation de la valve 24 soit retardée jusqu'à un point, de la décharge oscillante de la capacité 22, auquel cette dernière est de nouveau chargée à la   même   polarité qu'au cours de sa charge par la source. Ce point dans les courbes de lafig.7, est représenté à l'instant dans lesquelles les lettres de référence sont les mêmes que dans la   Fig.4.   La durée au cours de laquelle cette excitation de la valve 24 peut être retardée, est limitée par la quantité d'énergie qui doit être reçue de la source 20, en vue de maintenir le circuit en fonctionnement et qui dépend, à son tour, des pertes dans ce circuit et de l'énergie qui a été prise sur le circuit récepteur. 



   Mais si le circuit est destiné à fournir le potentiel de polari- sation de grille d'un autre appareil transformateur d'énergie électrique uti- 

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 lisant dos valves à décharge, la quantité d'énergie débitée par lui peut être réduite à une valeur minimum, et le point 1 peut être très rapproché du point dans la décharge oscillante de la capacité, auquel son potentiel est égal à celui de la source 20.

   Ce potentiel auquel la valve est agencée pour être exci- tée, est indiqué par la ligne sur la Fig.7 
Dans la variante représentée Fig.6, la capacité 22 est chargée par la source 20, par l'intermédiaire de la self 23 et de la valve 24, et se décharge à travers la self 25, comme dans le précédent système* Mais dans   cette   variante, la grille de la valve 24 est reliée à la cathode, par l'intermédiaie d'une batterie de polarisation Négative 41 et de l'enroulement secondaire d'un' transformateur de saturation 40, 
L'enroulement primaire du transformateur 40 comprend une réais- tance 42 de limitation d'intensité, le potentiel appliqué à la self 25 et vue source de potentiel constant, qui peut être dérivé d'une batterie ou, comne représenté, d'un potentiomètre comprenant une résistance 43 reliée en dériva- tion sur la source 20,

   et une prise ou liaison variable 44 Une petite capaci- té 45 est reliée entre l'anode et la grille de la valve 84, pour faciliter l'a morçage de l'équipement. Un circuit récepteur peut être relié en dérivation sur l'un quelconque des divers éléments de circuit, de préférence sur la capa- cité 22. 



   Le fonctionnement de cet équipement est similaire à celui décrit précédemment, sauf en ce qui concerne les moyens pour obtenir une excitation de grille appropriée de la valve 24. 



   Lorsque le circuit 20 est sous tension, le courant de charge des capacités 45 et 22 traverse l'enroulement secondaire du transformateur de gril le 40 et la batterie 41 de polarisation négative, dans le circuit de grille* 
La chute de potentiel aux   bordée   de l'enroulement secondaire du transformateur 40 est d.irigée dans un sens opposé à celui de la batterie 41 de polarisation négative, et est suffisante pour la surmonter et rendre la val ve 24 conductrice- 
La capacité 22 est chargée par la source 20, comme dans les   cas   précédents, et lorsqu'elle est complètement chargée, elle coupe le courant passant dans la valve 24.

   La capacité 22 se décharge alors à travers la self 25, et cette décharge continue jusqu'en un point tel que le potentiel de la capacité 22 possède la marne polarité que celui auquel elle a été précédemment 

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 chargée et une grandeur égale à celle du potentiel dasn le circuit primaire du transformateur 40, dérivé du potentiomètre   43'   
Dès que ce potentiel est passé, le courant traversant l'enroule- ment primaire du transformateur 40 est inversé, et du fait que co transforma- tour fonctionne on un point très supérieur à la saturation, une courte impul- sion positive de potentiel positif est induite dans l'enroulement secondaire, avec une valeur suffisante pour surpasser la polarisation négative de la bat- terie 41, et pour rendre conductrice la valve 24. 



   Ce cycle est alors répété indéfiniment. Le potentiel auquel la valve est rendue conductrice, c'est-à-dire la potentiel dérivé du potentiomè- tre 43, est représenté par la   ligne 9-   sur la fig.7, tandis que les autres cour- bes représentent les mêmes caractéristiques que celles qui ont été décrites en regard de la   Fig.5.   



   La Fig.8 représente une autre variante dans laquelle de l'énergie (courant continu ou courant alternatif) prise sur le circuit 50 est transfor- mée en courant périodique de fréquence variable transmis au circuit récepteur 51. Cet équipement comprend une self 52, une valve à décharge 53 et une capa- cité 54 reliées en série entre elles, et en dérivation sur le circuit ainsi qu'une résistance variable 55 et une self 56 reliées en parallèle sur la capa- cité 54. 



   La valve 53 est similaire aux valves décrites ci-dessus. La grille de la valve 53 est reliée à la borne de la capacité 54 qui est reliée à la source 50, par exemple à courant continu. Ce circuit de grille peut comprendre la résistance 57 de limitation d'intensité et une batterie réglable 58 de po-   larisation   positive, bien que, pour des valves offrant certaines carractéristi- ques ou pour certains   fonctionnements,   désirés de l'équipement, la batterie 58 puisse être supprimée. 



   Bien que le circuit récepteur 51 puisse   être   relié sur une partie quelconque des circuits de charge et de décharge, il est de préférence relié en dérivation sur la capacité 54 par l'intermédiaire d'un transformateur 59 et d'une capacité 60, pour empêcher que du courant continu ne passe dans   l'enrou-   lamant primaire du transformateur 59. 



   Pour expliquer le fonctionnement de cet équipement, on suppose que le circuit 50 est primitivement sans tension. Dans cette condition, la grille de la valve 53 est positive par rapport à asa cathode, le circuit de 

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 grille se fermant par la résistance 57, la batterie 58 de polarisation   pool-   tive, la self 56 et la résistance 55, de sorte que, dès que la source 50 est mise sous tension, la valve 53 est rendue conductrice pour fournir du courant ' de charge à la capacité   54.   



   Pour faciliter la compréhension du fonctionnement de cet équipe-' ment, on se reporte à la fig.9 dans laquelle la courba A représente le poten- tiel sur la capacité 54, la courbe B le potentiel de la source 50, et la cour-' - be C la courant de charge de la capacité   54.   La partie x-x de la   courbe   a re- présente le potentiel de la capacité 54 au cours de la partie de charge de la période du courant périodique* 
En raison de l'inductance de la self 52, qui a pour effet de ren- dre oscillant le circuit de charge, la capacité est chargée à un potentiel à peu près double de celui de la source 50, comme visible Fig.9.

   Dès que l'éner- gie de la self 52 a été entièrement transmise à la capacité 54, le courant est instantanément coupé dans la valve 53, car le potentiel de la capacité 54 dans le circuit série constitué par le circuit de charge et la source 50, est de nature à rendre l'anode de la valve 53 négative par rapport à sa cathode La capacité 54 commence alors à se décharger lentement à travers la résistance 55 et la sel 56, cette décharge étant représentée par la partie x-x de la courbe ' A de la Fig.9. 



   La vitesse de décharge de la capacité 54, et en conséquence la.¯¯ fréquence du courant périodique, peuvent être facilement déterminées par un réglage approprié de la valeur de la résistance 55. Si l'on désire créer une fréquence très basse, la valeur de la résistance 55 doit être très élevée, et on peut supprimer la self 56, mais pour des fréquences plus élevées, celle-ci est nécessaire afin de limiter le courant (qui se crée dans le circuit de dé- charge au cours de la charge de la capacité 54, tandis que la valve 53 est con ductrice) à une valeur inférieure à celle qui est requise pour maintenir une décharge dans la valve 53. 



   11 suffit que l'impédance combinée de la résistance   55'et   de la réactance ou self 56 soit suffisante pour limiter le courant traversant la valve   53,   à unevaleur inférieure à celle qui est requise pour maintenir une décharge dans la valve, à   l'expirait on   de la durée requise pour charger la ca-      pacité 54. 

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     Dans   las explications précédentes, on a supposé que la batterie de polarisation 58 a été supprimée ou réglée à une valeur telle que la valve 55 est rendue conductrice lorsque la capacité   54   a été complètement déchargée* Mais il est évident que, par un réglage approprié de cette polarisation posi- tive variable dans le circuit de grille de la valve 53, la valve peut être rendue conductrice en un point intermédiaire antre les points y-z, de sorte que la capacité est rechargée par la   souree   50 avant d'avoir été entièrement déchargée.

   Ceci aurait évidemment pour effet d'augmenter la fréquence du po-   tentiel   périodique apparaissant aux bornes de la capacité   54;   par conséquent, la fréquence du potentiel appliqué au circuit récepteur 51 peut   être   variée par un réglage de la résistance 55 ou de la batterie de polarisation 58, ou par une combinaison de ces deux opérations. 



     Au   sujet de la variante de la Fig.10, concernant l'application de l'invention à un système télémétrique,voici d'abord les différences entre cet équipement et celui de la Fig.8; les circuits do charge et do décharge sont   interchangés,   c'est-à-dire que le circuit de charge est non-oscillant et que le circuit de décharge est de préférence oscillant; dans cet équipegent la grille de la valve 53 est   raliéa à   la borne de la capacité qui est reliée à l'anode de la valve, au lieu que ce soit à la boune reliée à la cathode; la batterie réglable 58 de polarisation est remplacée par une patterie 63 et un potentiomètre 64 qui sont munis de prises ou de liaisons réglables 65 et 66. 



  On peut ainsi obtenir une commande très sensible du potentiel de la grille de la valve 53. Le circuit 50 est alimenté par une source 67 à courant alterna- tif à travers le transformateur 68 et les redresseurs 69 qui peuvent être d'un quelconque des divers modèles connus. 



   Le fonctionnement de cet équipement est similaire à celui de la   Fig.8,   et les courbes de la Fig.9 représentent ses caractéristiques opératives si l'axe des temps est inversé et si la ligne B est   priso   comme axe de poton- tiel; en d'autres termes, la capacité 54 est chargée lentement à un potentiel déterminé à l'avance, après quoi la valve 53 est rendue conductrice, et il so produit ensuite une décharge oscillante à travers la valve 53 et l'enroulement primaire 61 du transformateur 62 qui charge la capacité   54: à   un potentiel op-   poaé   à peu près égal à celui auquel elle a été. chargée purrla source. 



   Comme précédemment, la fréquence du potentiel variable aux bornes de la capacité   54,   peut être réglée par réglage de la valeur de la résistance 

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55, ou des connexions 65 et 66 du système de polarisation batterie-potentio- mètre, ou par une combinaison de ces deux réglages. Etant donné que, dans l'équipement du circuit A, il n'y a pas de valve interposée entre'la capacité 
54 et le circuit 50, le redresseur 69   doit,être   utilisé si la source d'énergie est constituée par du courant alternatif. 



   L'équipement du circuit B est similaire à celui de la fig.8 saut le circuit de grille de la valve 53 qui comprend une capacité 54, une batterie 
70 de polarisation négative, l'enroulement secondaire du transformateur   71, .   dont l'enroulement primaire est alimenté ou excité par les impulsions de cou- rant transmises du circuit A Un mesureur 72 de courant continu est interposé dans le circuit de décharge de la capacité 54 pour indiquer le courant   moyap   passant dans ce   icircuit   de décharge. 



   Le fonctionnement de cet équipement est analogue à celui de la Fig.8, sauf que la fréquence est commandée par celle des impulsions de courant fournies à la grille de la valve 53 par le transformateur 71.   S'il   arrive que cette fréquence soit inférieure à la fréquence naturelle du circuit comme dé- crit en regard de la Fig.8, il se produit un intervalle de temps entre les pé- riodes successives du potentiel périodique apparaissant aux bornes de la   capa-   cité   54,   tandis que, si la fréquence du circuit A est supérieure à celle du circuit B, la décharge de la capacité 54 du circuit B est coupée en un.point compris entre   y et x ;

    mais dans les deux cas, le courant moyen passant dans le circuit de décharge, qui est celui représenté par la courbe c de la   Fig.9.   varie en fonction directe de la fréquence du courant périodique du circuit B qui, à son tour, dépend de la fréquence du circuit a 
Le fonctionnement du système télémétrique de la   Fig.10   peut alors être facilement compris :La vitesse de charge de la capacité 54, et en consé-   quence   la fréquence du courant périodique créé par le circuit A, sont direc- tement proportionnelles au potentiel du circuit 50. Si la quantité électrique devant être mesurée est un potentiel continu, elle peut évidement être   appli" .   quée directement sur le circuit 50.

   Lorsque la quantité devant être mesurée   @   est un courant continu, elle peuttraverser une résistance ou un potentiomètre, . et la circuit 50 est excité aux bornes de cette résistance, de telle sorte que , la fréquence du circuit A est déterminée par le courant passant dans la réais- tanoe. 

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   Lorsque la quantité devant être mesurée est une quantité alterna- tive telle que, par exemple, un potentiel ou une intensité, elle peut passer à travers un transformateur de potentiel ou un transformateur série, et elle est ensuite redressée avant d'âtre appliquée au circuit 50. 



   Par divers autres expédients, on voit que la fréquence du courant périodique créé par le circuit A peut être rendue proportionnelle pratiquement à une quantité ou grandeur électrique quelconque. Il convient d'observer que le circuit transmetteur 73 est relié dans la circuit de décharge de la capacié   54,   par l'intermédiaire du transformateur série 62, de sorte que le circuit transmetteur reçoit seulement les impulsions de courant C de la Fig.9.

   Ces im- pulsions transmises sur le circuit 73, sont appliquées à la grille de la valve 
53 du circuit b au moyen du transformateur 71 et elles commandent et réglant la fréquence du courant périodique créé par ce circuit,   comme   expliqué ci- dessus* 
Le mesureur 72 de courant continu, qui indique la valeur moyenne du courant de décharge de la capacité 54, qui à son tour dépend de sa fréquen- ce, donne la lecture de la grandeur ou quantité électrique au moyen de laquel- le le circuit 50, du   circuit 1,   est aliments. 



   Il est bien entendu que les dispositions et les applications qui ont été indiquées ci-dessus, à titre d'exemple, ne sont nullement limitatives et qu'on peut s'en écarter sans pour cela sortir du cadre de l'invention.

Claims (1)

  1. -:- R E S U M E -:- - :-:-:-:-:-- Perfectionnements aux équipements et appareils générateurs de courants périodiques dits inverters type série à une seule valve, ces perfec- actionnements ayant pour buts principaux d'assurer un bon fonctionnement et de permettre de grands débits sur une grande gamme de fréquences, et portant es- sentiellement sur les points suivants, qui peuvent être pris isolément ou en combinaison ; 1 ) Un équipement comprend une capacité munie d'un circuit de charge et d'un circuit de décharge! un des circuits coopérant avec une valve à décharge électrique tandis que l'autre circuit contient une impédance de ré- glage possédant une composante à résistance variable;
    le circuit de grille de la valve étant sensible à la charge appliquée à la capacité, de sorte que la valve peut être rendue conductrice lorsque la charge de la capacité atteint <Desc/Clms Page number 17> uen valeur appropriée.
    2 ) Des moyens sont prévus pour régler l'alimentation du circuit de capacité, en vue d'obtenir par décharge et transformation un courant alter- natif dont l'onde se rapproche le plus possible de la forme sinusoïdale 3 ) Pour l'application de ces systèmes à la télémétrie, la sta- , tien émettrice crée un courant périodique variant en fonction de la grandeur ou quantité électrique à mesurer, ce courant est transmis à un équipement ré- capteur légèrement différent qui fournit un courant dont la fréquence dépend de la précédente .et dont l'intensité moyenne de décharge donne par facture urne indication appropriée sur la grandeur transmise.
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