BE438592A - - Google Patents
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Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01T—SPARK GAPS; OVERVOLTAGE ARRESTERS USING SPARK GAPS; SPARKING PLUGS; CORONA DEVICES; GENERATING IONS TO BE INTRODUCED INTO NON-ENCLOSED GASES
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- H01T1/16—Series resistor structurally associated with spark gap
Landscapes
- Thermistors And Varistors (AREA)
- Details Of Resistors (AREA)
Description
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" Résistance en rnasse, de préférence pour les besoins de la technique des surtensions ".
Pour différentes applications de l'électrotechnique, en particulier dans la technique.des surtensions, on emploie des résistances en masse en forme de tiges, de disques, de rouleaux ou de plaques qui sont faites en un mélange homogène de matières conductrices ou semi-conductrices et isolantes.
On détermine par la composition du mélange les propriétés de la résistance sous le rapport de la conductibilité électrique, de la conductibilité thermique, de la dépendance ou de
EMI1.1
pahAm#p42'a ±b- - l' indé:p8ndance rl:e Il-aTIens ion, de la résistance aux variations de température, etc..
Dans les résistances qui consistent comme jusqu'à pré sent en une/seule pièce, par exemple un disque, il est très difficile de donner aux disques une homogénéité telle que la résistance électrique soit répartie tout à fait uniformément dans l'ensemble de la section transversale.
pour les fortes' sollicitations auxquelles les résistances en masse sont actuelleinent soumises tant lors de l'essai que dans la
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pratique, il arrive par-ci par-la que,par suite d'une répartition non uniforme de la charge électrique dans la section transversale de la résistance, répartition non uniforme provoquée par le manque d'homogénéité de la résistance, une répartition inégale de la chaleur et une su charge locale se présentent et peuvent avoir pour conséquence un percement électrique .
La présente invention est baséesur l'idée d'éliminer ces défauts d'uniformité dans la résistance en la divisant en un nombre plus ou moins grand d'été..lents individu la qui, avant l'assemblage en une résistance, sont axactenent mesures électriquement et accordés l'un sur l'autre, ce qui aonne effectivement la certitude qu'une charge de la résistance se produit sur toute la surface de la résistance . On obtient ainsi les avantages suivants par rapport aux résistances communément employées actuellement.
La charge peut être considérablement augmentée, car pour la première fois la totalité de la section de la résistance est effectivement utilisée pour la conduction ce qui n'était pas réalisé antérieurement dans le ces de l'existence de zo- nes plus ou moins conductrices.
Par suite de l'agrandissement de la surface totale,les conditions de refroidissement sont natarellement notablement. améliorées. La chaleur apportée par des charges fréquences est rapidement évacuée de sorbe qu'on évite le percement par la chaleur se produisant éventuellement sux températures le- vées.
L'augmentation de la surface totale a une action parti- culièrement avantageuse lors de l'emploi de la résistance pour des nombres d'alternances élevés, car en cas d'accroissement de la fréquence, le courant alternatif quitte de plus en plus l'intérieur de la résistance et se retire sur une cou- che superficielle devenant de plus en plus mince(effet de
EMI2.1
re r, V t4, F&'33X)s). Comme on le. sait, en cas de décharge de pe.rturba-
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tions atmosphériques, il se produit une sollicitation dans des intervalles de temps de 0,001-0,02 secondes avec une fré- qucences de 2 x 104 Hz à 107 Hz, lors de la suppression de courts-circuits des fréquences de 200-1000 Hz.
Pour cette raison la résistance composée est notablement plus apte à supporter la charge lors de l'évacuation de surtensions.
Un avantage-particulier de la combinaison composée d'élé- ments de résistance individuels consiste en outre en ce que dans le cas de charges extrêmement élevées telles qu'elles se produisent lors de la décharge de perturbations atmosphé- riques, le percement se produit seulement pour un élément de résistance, tandis que pour cette raison toute la résistance n'est pas mise hors d'action vu que les autres éléments de résistance intacts continuent à fonctionner.
L'intervalle entre les différents éléments de résistance peut être rempli par coulée de bakélite ou de plâtre ou d'un isolant quelconque, ce qui relie en même temps entre eux les éléments de résistance. Il va de soi que les différentes ré- sistances accordées peuvent être assemblées en un aggrêgat de résistance par mise en faisceau ou par un autre moyen de liaison (fig. 1).
Les éléments de résistance peuvent également être intro- duits dans un corps isolant en @ substance céramique$,en résine artificielle ou en matières analogues, dans lesquelles des évidements correspondants pour les différents éléments de résistance sont créés.
La combinaison, proposée à la revendication 4, d'éléments de résistance ayant des résistances spécifiques différentes et une dépendance différente par rapport à la tension, aug- mente les propriétés de soupape de l'ensemble de la résis- tance,ce qui est particulièrement important pour 1'emploi comme parafoudre. Un exemple de réalisation pst représente à la fig. 2 dans lequel la résistance fonde médiane ayant une valeur de résistance plus élevée et une :glus grande dépendance entre pratiquement seulement en action lorsque interviennent des sur-
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tensions particulièrement fortes,qui ne sont plus absorobes par les autres éléments.
La fig. 3 montre un exemple de réalisation pour de éléments de résistance en faisceau avec des plaques de contact communes ; la fig. 4 montre des éléments de résistance en fais- ceau qui sont pourvus de fils de raccord individuels.
REVENDICATIONS.
Claims (1)
- 1. Résistance en masse,caractérisée en ce qc.e sa section transversale conductrice est subdivisée en un nombre plus ou moins grand d'éléments de résistance individuels de forme quelconque, 2. Résistance en masse,suivant la revendication 1,earactérisée en ce que les intervalles entre les différents éléments de résistance sont remplis d'un isolant, gazeux ou solide.3. Résistance en masse,suivant les revendications 1 et 2, caractérisée en ce que a) les différents éléments de résistance sont raccordes séparément les uns des autres, b) Les différents éléments de résistance sont connectes ensemble, par exemple par une plaque de contact commune.4. Résistance en masse suivant la revendication 1,caractérisée en ce que les éléments de résistance individuels ne présentent ni la même résistance électrique ni la même dépendance par rapport à la tension,mais sont choisis de telle façon qu'en cas d'accroissement de la tension, automatiquement de nouveaux éléments 2 résistance plus élevée mais plus grande dépendance par rapport la tension entrent en action, de sorte que lors de l'accroissement de la charge,celle-ci est repartie surun nombre de plus en plus grand d'éléments de résistance.
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| BE438592A true BE438592A (fr) |
Family
ID=96768
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| BE438592D BE438592A (fr) |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| BE (1) | BE438592A (fr) |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| FR2024269A1 (fr) * | 1968-11-26 | 1970-08-28 | Siemens Ag |
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Cited By (1)
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|---|---|---|---|---|
| FR2024269A1 (fr) * | 1968-11-26 | 1970-08-28 | Siemens Ag |
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