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" Convertisseur statique de courant présentant une commutation indirecte forcée ".
Dans les convertisseurs statiques de courant possédant des anodes de transition et des oondensateurs de commutation, il est à recommander, du point de vue d'une utilisation rationnelle du condensateur, de choisir le potentiel de l'anode qui est à relever,comme la base de la tension de commutation appliquée au moyen du condensateur, c'est-à-dire comme le potentiel moyen de l'anode 'de transition. Ceci entraine la conséquence que le nombre d'anodes de transition devient nécessairement du moins égal au nombre des anodes principales ou bien au nombre des groupes d'anodes prinoipales débitant simultanément. Ceci implique en général une mauvaise utilisation des anodes de transition et de l'espace qu'elles occupent dans
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la ouve de la valve.
D'après la présente invention, une meilleu e utilisation des anodes en général est obtenue en employant un convertisseur avec du moins d.:ux anodes principales, dé- bit@nt à la fois dans le régime normal, tandis que dans la péricee de commutation, une de ces anodes débite le courant total et @ort donc comme anode de transition.
Deux exemples de réalisation d; l'invention sont représensés d'une faço, schématique dans les figures 1 et 2 du dessin annexé.
La figure 1 représente un exemple de l'application de 1'invention à un convertisseur triphasé. Chaque phase 1, 2,3 de l'enroulement @ e transformateur relié à la valve du convertisseur communique avec deux anodes parallèles 11 et 12, 21 et 22 31 et 32 respectivement. La communication comporte cepende t une paire d'enroulements de transformateur 13 et 14, 23 et 24, 33 et 34 respectivement, qui servent temporairement à introduire des tensions de commutation entre les deux anodes, ta dis qu'à d'autres occasions ils agissent comme un transformeteur de succioi,, pour égaliser les courants.
Dans l'exemple représenté, tous ces enroulements de transformateur sont supposés âtre situés sur un noyau commun et de coopérer avec qu .tre enrouleme @ts primaires 41, 42, 43, 4 par lesquels le cc@denstateur de ommutation 40 peut se décharger à travers deux cuves de va".ves 45,46. La raison pour laquelle les enroulements prima'.res sont quatre en nombre est qu'il soit pos- si)le de produir des ondes de tensions dans les deux sens de is le transformateur de commutation indépendamment du sens d; décharge du condensateur.
Si, à titr.. d'exemple, les deux anodes 11 et 12 débitent simultanément en partageant le courant à parts égales, ce qui es t le cas si aucun des enroulements primaires du transformato ar de commutation n'est traversé par un courant, et si l'on
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débloque une telle valve dans la cuve 45 ou 46 que l'anode 12 soit positive par rapport à l'anode 11, l'anode 12 vient débiter le courant entier. A cette occasion, à titre d'exemple, un courant traverse l'enroulement primaire 42. Après que l'anode 11 a été bloquée, le potentiel de l'anode 12 s'abaisse par la décharge et la charge dans le sens inverse du condensateur, de façon que ce potentiel soit inférieur à celui de l'anode qui doit commencer à débiter, et qui peut être l'anode 31.'Cette dernière commence donc à débiter.
Pendant la période de débit simultané des anodes 12 et 21, le courant de la première est d'abord prépondérant, et l'enroulement primaire du transformateur qui a été actif pendant l'accroissement du courant dans l'anode 12, à savoir l'enroulement 42 dans l'exemple spécifié, doit alors continuer d'être actif pour compenser la différence entre les.courants dans les anodes 12 et 21. Pendant la dernière partie de la période de débit simultané, le courant de l'anode 21 est prépondérant, et il faut alors qu' un enroulement primaire soit traversé,par un courant dans le sens opposé. Comme la direction de courant du condensateur est différente pendant ces deux parties de la période, il faut que le courant primaire soit transféré de la cuve 45 à la cuve 46, à savoir à l'enroulement 44.
Eventuellement il peut être nécessaire de bloquer l'anode relevée dans la cuve 45 avant que l'anode relevante dans la cuve 46 ne commence à débiter. Dans ce cas, les anodes 12 et 21 vont partager le courant à parts égales pendant un court intervalle de temps. Il peut aussi devenir nécessaire d'empêcher l'activité des anodes relevantes pendant un certain temps pour rendre possible au condensateur de se décharger davantage et d'atteindre ainsi une tension qui est plus appropriée comme tension de début de la prochaine phase de la commutation.
Quand l'anode 21 a commenoé à débiter le courant entier
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et ue l'anode 12 a été bloquée, il est une conséquence nécessa±, e qu'un enroulement primaire du transformateur soit traver d'un courant qui modifie la charge du condensateur. Quand le curant, vers la fin dudit procédé de commutation, est à dit ser à parts égales entre les deux anodes 21 et 22, la derniè e doit avoir un potentiel un peu supérieur à celui de la pre lère pour commencer à débiter.
Les enroulements du transfor ateur de commutation doivent dans ce but être négatifs en hai, ,, et comme cette direction de la tension doit être produite par un courant passant vers le haut dans l'enroulement secon- da@ s 22, donc vers le bas dans un enroulement primaire, ce cou ant traverse toujours l'enroulement 44.
rendant le complet pr@ sédé de commutation, décrit, deux enroulements primaires du tra@sformata@ur seulement sont donc en service, mais,en consi- dé@@tion de L'aimantation du transformateur,il peut être dési @ble que '.es directions des courants soient renversées pendans le prochain procédé de commutation, ce qui est accompli en utilisant les enroulements 41 et 43. Dans ce cas ce sera 1', code 21 qui débite le courant entier au début de la commu- t@@ion, le transfère ensuite successivement à l'anode 32 etc.
Corne le conlensateur se charge dans tous les deux sens pen- da: chaque procédé complet de commutation, il estseulement nécessaire que sa capacité soit la moitié de celle nécessaire pourla commutation du même courant par une anode de transitien ordinaire.
La figure 2 représente un convertisseur double-triphasé, da' lequel la commutation se fait toujours d'une anode dans un les groupes triphasés à une anode dans l'autre. Les anodes so t désignas par 61 - 66 et les enroulements de transforma- ten@@s reliée à elles sont désignés par 71 - 76. Entre les deux groupes triphasés est intercalé un enroulement de transformate r 77 qui sert alternativement de transformateur de succion
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et à l'application des tensions commutatrices. Cette application se fait au moyen des enroulements primaires 78, 79, auxquels des tensions sont appliquées au moyen d'un condensateur 80 moyennant de valves commandées.
En choisissant comme origine un intervalle de temps pendant lequel les anodes 61 et 62 débitent simultanément et divisant le courant à parts égales, tandis que la différence de tension entre elles est compensée par l'enroulement 77, une commutation forcée doit se produire jusqu'à un état dans lequel les anodes 62 et 63 partagent le courant également. Pour accomplir cette commutation, on laisse d'abord l'anode 62 se charger du courant entier, dans lequel but on introduit dans l'enroulement 77'une tension, laquelle a le même sens que la tension préoédente ou le sens opposé, dépendant de la phase dans laquelle la commutation prend place. La tension introduite pour la commutation est prise au condensateur 80 qui va se décharger par l'enroulement 78.
Après que cette décharge et la charge suivante dans le sens inverse ont procédé si loin que le potentiel de l'anode 62 se soit abaissé au-dessous de celui de l'anode 63, la dernière oommenoe à débiter, si elle a été débloquée en attendant, et quand cette anode s'est chargée de la moitié du courant, le oourant primaire dans l'enroulement 78 du transformateur tombe à zéro et la valve en série avec cet enroulement peut être bloquée. La charge du condensateur a été renversée pendant ce temps, étant transformée d'un potentiel positif sur la borne droite à un potentiel positif sur la borne gauche.
La prochaine commutation transfère le courant de l'anode 62 à l'anode 64 en employant l'anode 63 comme anode de transition et pendant toute la période de cette commutation le oourant est prépondérant dans la moitié gauche de l'enroulement 77, et il faut donc que l'enroulement 79 soit traversé par un
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courant qui renverse la charge du condensateur d'un potentiel positif positif sur la borne gauche à un potentiel/sur la borne droite.
Le condensateur 80 ainsi que le transformateur 77, 78, 79, sont donc utilisés d'une façon symétrique pendant deux commu- tations successives. Afin que la tension du condensateur soit toujours suffisamment haute pour assurer le transfert du cou- rant et la déionisation de l'anode relevée, l'anode relevante doit aussi quelquefois dans ce cas être bloquée de façon à s' allumer plus tard qu'autrement.
La figure 2 représente aussi deux circuits auxiliaires de décharge du condensateur 80, destinés à entrer en fonotion à des variations de charge et au démarrage. Des circuits simi- laires peuvent naturellement être pourvus aussi dans la figure 1.
L'inventi.on n'est naturellement pas limitée au type re- présenté du convertisseur ayant unu outhodu commune à plusieurs anodes. Comme chaque valve possède une anode individuelle, on a référé, pour simplifier le texte, dans chaque cas à l'anode bien qu'il eût aussi été correct de référer à la valve entière.
Pour les deux exemples décrits il est aussi caractéis- tique, que le transformateur, qui sert comme transformateur de succion pendent les périodes de fonction normale des anodes, sertde transformateur de commutation pendant les périodes de commutatin. On peut cependant aussi répartir ces fonctions entre deux transformateurs séparés, soit reliés en parallèle, soit en série, éventuellement en intercalant entre eux les enroulements du transformateur principal.
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