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"Montage pour moteurs de faible puissance, destinés en parti- culier à la commande d'horloges électriques"
La présente invention est relative aux montages pour les moteurs de très faible puissance, plus particulière- ment les moteurs synchrones destinés à la commande d'horloges électriques. Par puissance très faible on doit entendre ci- après une puissance de 5 Watts ou moins. Pour les moteurs synchrones destinés à la commande d'horloges, cette puissance peut être, comme on le sait, égale ou même inférieure à 1 Watt.
Conformément à l'invention, le moteur est raccordé en série avec une capacité au secteur à courant alternatif, 'un conden- sateur étant intercalé à cet effet dans chacune des deux lignes d'alimentation. Ces condensateurs sont calculés de telle
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façon que dans le cas d'un court-circuit au-delà des condensa- teurs le courant soit réduit sensiblement et puisse prendre une intensité maximum qui ne dépasse que légèrement, par exemple de quelques centièmes d'ampère, l'intensité normale.
La capacité peut être dans ce cas de l'ordre de C,l mmF si la puissance du moteur est de 1 Watt environ. Si la puissance est inférieure à cette valeur, on peut donner à la capacité des dimensions moindres. De préférence, la capacité est logée dans la fiche de raccordement.
L'invention permet d'obtenir les avantages suivants:
Premièrement, du fait que le moteur est séparé du secteur le danger qu'entraîne le contact avec une pièce constitutive du moteur se trouve considérablement réduit, car le fait que le moteur n'a besoin que d'un courant d'intensité très faible permet d'utiliser un condensateur à capacité fai- ble, de sorte que l'intensité maximum du courant auquel il livre passage, est relativement faible. Cette intensité est, de préférence, de 5 mA pour laquelle suivant l'opinion courante le contact avec des pièces nues n'entraîne aucun danger. Pour les moteurs plus grands il serait impossible de calculer le condensateur de manière à supprimer complètement ce danger.
Deuxièmement, dans le cas de court-circuitage du moteur il est impossible qu'un courant en court-circuit de grande intensité soit dérivé du secteur de sorte que la capacité sert en même temps de protection contre les court-circuits, tout danger d'incendie étant ainsi écarté. Pour mettre ces avantages com- plètement à profit, il est avantageux d'intercaler un conden- sateur en série dans chacune des lignes d'alimentation. Troi- sièmement, la stabilité du moteur est augmentée. Ce dernier avantage demande une explication plus détaillée.
Un facteur d'importance décisive pour la bonne quali-
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té d'un moteur synchrone de faibles dimensions, est la ten- sion pour laquelle le moteur cesse de marcher. Le moment de rotation est sensiblement proportionnel au carré de la ten- sion. Si, par exemple, la tension de service du moteur est de 200 Volts et si la tension minimum pour laquelle il marche, est de 20 Volts, l'excédent de puissance est approximativement de ( 200/20)2 = 100. On a mesuré cette valeur pour un moteur synchrone accouplé à l'horloge, c'est-à-dire dans les condi- tions de service normales.
Plus l'excédent de puissance est grand, mieux le moteur se comporte en service, et même quand avec le temps les organes de l'horloge sont encrassés de poussière, le moteur à excédent de puissance peut encore as- surer un fonctionnement irréprochable. En effet, si la puis- sance du moteur est égale à la puissance nécessaire pour surmonter la friction du mécanisme, la moindre cause suffit pour entraver la marche synchrone du moteur.
On a trouvé que la présence d'une capacité montée en amont du moteur peut aider à augmenter l'excédent de puis- sance de ce dernier. Ceci est plus particulièrement important si la tension de secteur disponible est faible ou soumise à de fortes variations.
Les avantages que présente le montage suivant l'in- vention, ressortent nettement du dessin annexé , qui représen- te une courbe indiquant le rapport entre la valeur du con- densateur de stabilisation et la tension minimum appliquée au moteur en série avec le condensateur, pour laquelle le moteur marche encore tout juste en synchronisme. Le moteur pour lequel la courbe a été tracée, était calculé pour une tension de 220 Volts, l'énergie absorbée étant de 0,56 Watt et le fac- teur de puissance de cos.Ó 0,55.
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La tension minimum pour laquelle sans condensateur en série le moteur marche encore, est de 20 Volts. Si la capa- cité a une valeur de 0,07 W F environ, cette tension est de 14 Volts, 1'amélioration étant, par conséquent, de (22/14)2= 2,5.
Cette amélioration est probablement due à l'augmentation de tension se produisant aux bornes du moteur par suite du fait que la selfinduction du moteur est connectée en série avec la capacité montée en amont de ce dernier. A une valeur de la capacité de 0,1 F environ, correspond une zone instable, ce qui est dû probablement à des phénomènes de résonance. Il est avantageux de calculer les condensateurs de telle façon que le moteur fonctionne en dehors de cette zône. Toutefois, on peut aussi supprimer les sommets de résonance en donnant au acteur des dimensions convenables.
Le mieux est de calculer les condensateurs de telle façon que le courant soit décalé en avant; le moteur fonctionne dans ce cas dans la zône située à gauche des sommets de résonance et le condensateur peut être plus petit que pour un courant décalé en retard. Un condensa- teur doit être connecté dans chacune des deux lignes d'alimen- tation car autrement il y aurait encore du danger de contact.