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" PERFECTIONNEMENTS AUX AGENCEMENTS D'ALIMENTATION EN COURANT
POUR SYSTEMES TELEPHONISTES "
La présente invention est relative aux agencements d'alimentation en courant pour systèmes de signalisation téléphoniques et concerne particulièrement les systèmes dans lequel , en plus du potentiel de batterie d'alimentation normale, on a besoin soit d'un potentiel inverse, soit d'un potentiel augmenté, soit à la fois d'un potentiel inverse et d'un potentiel augmenté, à des fins de comptage ou de signalisation. Pour satisfaire à ce besoin, on prévoit généralement une petite batterie auxiliaire en plus de la batterie normale
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d'alimentation principale.
Toutefois, dans les petites installations telles que celles en service dans les enceintes rurales, la disposition d'une autre batterie du type accumulateur, avec les agencements de recharge nécessaires, augmente considérablement le prix de première installation tandis que l'usage d'éléments secs dans ce but, est inadmissible du fait des remplacements périodiques nécessaires. La batterie principale ellemême ne peut pas être utilisée pour fournir un potentiel de polarité opposée puisqu'il est exigé, pour d'autres raisons, d'avoir un pôle en permanence à la terre.
Le but de l'invention est d'obtenir un potentiel auxiliaire à partir de la batterie normale, en faisant usage d'un simple agencement de transformation d'un type généralement connu..
Conformément à l'invention, dans un agencement d'alimentation en courant pour une petite installation téléphonique, un potentiel indépendant de la batterie d'installation, est obtenu en utilisant plusieurs condensateurs de grande ca- pacité, en combinaison avec des agencements de commutation grâce auxquels les condensateurs sont cycliquement chargés à partir de la batterie d'installation, et cycliquement déchargés pour fournir le potentiel requis.
On décrira ci-après une forme de mise en oeuvre de l'invention en référence aux figures 1 et 2 du dessin an- nexé .
La figure 1 montre un schéma des circuits d'un agencement de transformation comprenant une chaîne continue de trois relais K,L et M qui sont disposés pour s'exciter et se libérer en ordre cyclique et agir, au moyen de leurs contacts, pour que, toutes les fois qu'ils sont excités, un des condensateurs QA, QB et QC, qui sont de préférence du
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type électrolytique, soit chargé, tandis que les deux autres sont connectés à un circuit de décharge.
La figure 2 est un graphique qui montre l'excitation cyclique des relais pour deux cycles complets, A et B.
Il est admis qu'un contact tel que 10 doit être fermé lorsque le potentiel spécial, la batterie de survoltage dans ce cas, est exigé. Les trois relais K,L et M, qui sont du type à libération lente, sont alors excités et, à leurs armatures 11, m1 et k1, rompent les circuits d'excitation, de sorte qu'ils retombent et ensuite se réexoitent, Puisque deux relais, même s'ils sont de construction identique et s'ils ont le même nombre d'ampères-tours, ne peuvent avoir exactement les mêmes caractéristiques d'excitation, on constate qu'après un petit nombre d'excitations initiales, les relais sont suffisamment décalés pour qu'il s'établisse une excitation cyclique soutenue comme montré à la figure 2.
Cette figure montre deux excitations cycliques avec la convention qu'une ligne unique indique la période pendant laquelle chaque relais agit, du fait de l'excitation de son enroulement. tandis qu'une double ligne indique la période pendant laquelle chaque relais demeure actif, du fait de son retard après la rupture de son circuit d'excitation. On peut voir en se reportant au schéma des circuits de la figure 1, que, s'il est supposé qu'un cycle commence à la libération du relais L , l'enroulement du relais K est excité et que ce relais en fonctionnant, coupe rapidement le circuit d'excitation du relais M qui se maintient en action pour une autre période du fait de son retard.
A la libération du relais M, un circuit est fermé pour exciter l'enroulement du relais L qui agit rapidement et coupe le circuit d'excitation du relais K , A la libération du relais K , après sa période de libération lente, qui est en principe égale à celle du
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relais M , ce dernier relais est à nouveau excité, sur quoi le relais L commence sa période de libération lente. A la libération du relais L , le relais K est à nouveau excité et le prochain cycle commence et se poursuit à la manière décrite.
On remarquera qu'on peut faire facilement varier l'étendue de chaque cycle en modifiant la dimension ou la position de la pastille ou bague de retardement sur les relais ou en prévoyant d'autres moyens pour obtenir des excitations ou des libérations retardées.
On voit que, pendant pratiquement la totalité de chaque cycle, deux relais sont excités et un est au repos; il en résulte que deuxondensateurs sont connectés au circuit de décharge pendant que l'autre est chargé. Par exemple, pendant la période de repos du relais L , un circuit est fermé pour charger le condensateur QB , par la terre, contact 13, la résistance YB , le condensateur QB , le contact 12, la résistance YD et la batterie principale normale, tandis qu'en même temps, les condensateurs chargés QA et QB sont connectés, par les contacts de travail des relais K et M respectivement, à un fil aboutissant à une barre de distribution 11 .
Un relais figuratif, agencé au moyen d'un redresseur pour être excité par un potentiel inverse seulement, est montré à titre d'exemple, connecté en traits discontinus à cette barre. A la libération du relais M, le condensateur QC est mis en charge. A l'excitation du relais L, le condensateur QB complètement chargé est connecté en parallèle au condensateur QA et cette situation persiste jusqu'à ce que le relais K se libère lorsqu'un autre changement est effectué.
La durée du cycle est réduite au minimum compatible avec la charge satisfaisante des condensateurs, de sorte que,
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pour une intensité de décharge continue donnée, les capacités
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des condensateurs nécessaires pour maintenir une marge de potentiel prédéterminée sont aussi petites que possible.
Pendant les périodes où l'agencement de transformation n'est pas utilisé, c'est-à-dire où aucun des contacts tels que 10 n'est fermé, tous les condensateurs sont complètement chargés à travers les contacts restants des relais K,L et M prêts pour la prochaine opération.
Les résistances YA à YC sont de faible valeur et sont simplement introduites pour limiter le courant dans le cas où un condensateur est accidentellement court-circuité au moyen des contacts de l'un des relais K, L et M . La résistance YD est utilisée pour régler le degré de charge.
On comprendra, que les représentations conventionnelles de batterie's montrées reliées aux enroulements des relais K, L et M désignent la batterie principale et sont indiquées séparément pour plus de commodité.
REVENDICATIONS
1 - Un agencement d'alimentation en courant pour une petite installation téléphonique dans lequel un potentiel indépendant de la batterie de l'installation est obtenu en utilisant plusieurs condensateurs de grande capacité en combinaison avec des dispositions de commutateurs grâce auxquels les condensateurs sont cycliquement chargés à partir de la batterie de l'installation et cycliquement déchargés pour fournir le potentiel requis.