PROCEDE ET DISPOSITIF POUR LE REGLAGE :DE LA TENSION'DES RESEAUX SECONDAIRES AVEC
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Lors de l'emploi de régulateurs de tension disposés directement
auprès des consommateurs, le courant destiné aux usages ménagers (cuisine, chauf-
fage) peut être dérivé en amont du régulateur; dans ces conditions, il n'est pas
nécessaire d'augmenter la puissance du régulateur. Si ce dernier, cependant, n'est
pas installé auprès du consommateur, mais d'une façon centrale pour certains groupements, par exemple par maison, par groupes de maisons ou bien le régulateur doit
être dimensionné d'après la consommation augmentée du courant pour usages ménagers
ou bien un conducteur séparé doit être amené jusqu'au consommateur.
Suivant l'invention, dans les réseaux secondaires à plusieurs
conducteurs munis de conducteur neutre, cet inconvénient sera éliminé, de telle sorte que la tension du conducteur neutre sera réglée par rapport aux conducteurs extrêmes au moyen d'un régulateur de tension disposé dans le conducteur neutre, tandis que les appareils ménagers seront alimentés direstement à partir des conducteurs extrêmes.
L'invention sera d'ailleurs mieux comprise en se reportant à la description et au dessin annexé donné à simple titre d'exemple non limitatif et dans lequel les figures 1, 2 et 3 représentent'trois variantes de réalisation de l'invention.
La figure 4 est le diagramme vectoriel de la disposition selon figure 2. La figure 5 est celui de la disposition selon figure 3.
Dans la disposition représentée sur la figurai, 1 et 2 représentent les deux conducteurs extrêmes, K le conducteur neutre. A l'endroit où
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tronçons qui se prolongent à travers les régulateurs de tension automatiques
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kl et k2 et les conducteurs extrêmes sont branchés les consommateurs b,- Les
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tension constante, tandis que les appareils t et T, représentâmes appareils ménagers, sont alimentés directement �ar les conducteurs extrêmes 1 et 2. Leur charge ne traverse donc pas les régulateurs de tension.
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entièrement indépendants l'un de l'autre, mais éventuellement ils peuvent être constitués par un régulateur commun avec deux enroulements série indépendants,
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d'excitation et relais communs.
Dans la disposition représentée figure 1, au lieu des trois conducteurs utilisés à l'origine, on doit en employer quatre, ce qui représente toujours l'économie d'un conducteur par rapport à la solution dans laquelle le réglage de tension n'est pas effectué, selon l'invention, dans le conducteur neutre, mais au contraire dans les deux conducteurs extrêmes et dans laquelle pour les appareils ménagers, un conducteur particulier doit être amené à chaque consommateur,
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11 k2 doivent être dimensionnés pour la consommation d'éolairage totale, ce qu'on peut éviter en reliant les deux conducteurs par endroits au moyen de bobines
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de la charge des deux branches traverse les bobines de réactance d'une puissance relativement réduite et bon marché, et une partie de la charge seulement traverse les conducteurs kl et kg, de même que les régulateurs de tension fl et f2. Au lieu des bobines de réactance utilisées de préférence, on peut aussi
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lateurs, disposés à de plus grandes distances, maintiennent la même différence
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point de départ, de manière qu'à une charge uniforme la charge du conducteur neutre disparaélt presque entièrement et les charges d'éclairage se compensent à travers les régulateurs de tension disposés par endroits.
Au lieu de la solution représentée sur la fig.l où le conducteur neutre est divisé en deux branches, on peut aussi employer la variante repré-
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lateur de tension. Sur cette figure, 1 et 2 représentent également les conducteurs extrêmes, k le conducteur neutre et f le régulateur de tension automatique* On peut régler la tension du conducteur neutre par rapport aux conducteurs à et 2 simultanément, de manière que le régulateur de tension f ajoute la tension régulatrice au potentiel du conducteur neutre k avec une autre phase, no-
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correspondant est représenté sur la figure 4 où, à titre d'exemple, I représente la tension entre le conducteur extrême 1 et le conducteur neutre, II la tension entre le conducteur neutre k et le conducteur extrême 2. La tension F est la tension produite par le régulateur de tension f; el et e2 sont les tensions réglées des deux branches.
Au lieu d'une tension régulatrice de phase différente, on peut employer une tension de fréquence différente, par exemple correspondant au troisième harmonique, ce qui permet aussi de régler la tension des deux branches simultanément, Dans un pareil cas, la valeur effective de la tension varie lors du réglage,
Le réglage selon la figure 2 est particulièrement simple si, d'un réseau polyphasé (pratiquement par exemple d'un réseau triphasé) on dérive, des circuits monophasés réglés. Tandis que, notamment dans les réseaux mono-phasés, la tension excitatrice ayant une position vectorielle perpendiculaire ne peut être produite que d'une manière très complexe, dans les réseaux polyphasés, on peut exciter de préférence la bobine excitatrice du régulateur de tension par une tension dont la position vectorielle est conforme à celle de la résultante des vecteurs des deux tensions de phase réglées. Dans les réseaux triphasés, cette résultante coïncide avec la tension entre le conducteur neutre du système triphasé et la troisième phase; par conséquent, l'excitation peut
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où la troisième phase ne serait par amenée à l'endroit où le régulateur de tension est installé, la tension excitatrice de direction appropriée peut être facilement dérivée des tensions de phase entre les phases réglées et le con- ducteur neutre du système, par exemple en le branchant sur le point central du transformateur diviseur de tension, connecté aux phases réglées et le conducteur neutre. Toutefois, la tension excitatrice de direction appropriée peut
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phase, selon toute manière connue appropriée.
Le réglage de tension d'une dérivation à trois conducteurs alimentée par un réseau triphasé à 4 conducteurs, suivant ce dernier'principe,
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trois phases, k le conducteur neutre, f la bobine série!* du régulateur de tension, g la bobine excitatrice du régulateur de tension, r le relais commandant le régulateur de tension; T les appareils ménagers branchés sur les conducteurs extrêmes, b les charges d'éclairage. Grâce au diagramme vectoriel correspondant
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et II représentent respectivement les tensions entre le conducteur neutre et
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me vectoriel de la figure.4, 11 est évident que dans les réseaux triphasés, le réglage peut être effectué dans des circonstances beaucoup plus avantageuses en effet, dans le diagramme vectoriel de la figure 4, le vecteur de la tension
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conséquent, cette tension F ne peut influences la valeur de el et e2 que dans une mesure peu considérable; par exemple, si F s'élève à 20 pour 100 de I, el ne varie que d'environ 4 pour cent; par conséquent, ce n'est qu'à peu près
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Dans les réseaux triphasés, au contraire, par suite de la position vectorielle
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influence la valeur des tensions el et e2 dans une mesure beaucoup plus grande, environ la moitié de sa valeur. Dans le cas selon la figure 3, le relais du régulateur de tension doit être branché, de préférence, entre le conducteur neutre et une des phases. Un relais à double enroulement peut être aussi employé, dont un enroulement sera connecté sous la tension entre le conducteur neutre k et le conducteur de phase Il, et l'autre enroulement sous la tension
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Grâce à l'application du régulateur de tension de la manière décrite plus haut, on peut régler la tension d'éclairage el et e2 - Indépendamment de la tension étoilée III; par conséquent le régulateur de tension ne sera pas chargé, même dans ce cas, par la consommation T branchée sur la tension étoilée. Il est à remarquer que le réglage des tensions 6]_ et e2 se fait en .commun; l'équipement décrit ne permet pas leur réglage indépendamment l'un de l'autre. Si ceci était nécessaire, un second régulateur de tension devrait être monté en série avec le régulateur de tension f, dont la bobine excitatrice serait branchée sur une tension de position vectorielle différente de celle de la bobine de tension g du régulateur selon la figure 3, par exemple sur les <EMI ID=26.1>
en série,.les deux régulateurs peuvent être excités par une tension quelconque; il est seulement important que l'excitation des deux régulateurs ne soit pas de même phase; l'un de ces régulateurs peut être excité par la tension entre les vecteurs Il et k, l'autre par la tension entre les vecteur I2 et k. Dans cette combinaison, le régulateur de tension f règle les tensions d'éclairage indépendamment de la tension étoilée III, tandis que le second régulateur de
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rapport à l'autre dans la mesure nécessaire du réglage.
Tous les dispositifs décrits plus haut peuvent être naturellement employés non seulement dans le cas de systèmes triphasés, mais également dans les systèmes de distribution d'énergie ayant un nombre de phase quelconque, non seulement dans le cas de branchements régies monophasés, mais aussi dans le cas de branchements pholyphasés (triphasés par exemple).