BE439045A - - Google Patents

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BE439045A
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    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01CRESISTORS
    • H01C1/00Details
    • H01C1/14Terminals or tapping points specially adapted for resistors; Arrangements of terminals or tapping points on resistors

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  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Microelectronics & Electronic Packaging (AREA)
  • Current-Collector Devices For Electrically Propelled Vehicles (AREA)

Description


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 EMI1.1 
 



  "résistance de réglage." 
L'invention concerne les résistances de réglage avec col- lecteurs de courant directement en contact de surface avec le corps de résistance et qui servent en première ligne au lieu des dispositifs de contact usuels jusqu'à présent soit séparé- ment ou en   oombinaison   avec des interrupteurs à courant résidu- 

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 aire pour couper les circuits de puissance. Pareilles résistan -ces se trouvent sous charge élevée et doivent pouvoir varier avec une grande vitesse. Il se présente alors à la surface de passage de courant des phénomènes perturbateurs qui attaquent excessivement le corps de résistance et le collecteur de cou- rant et peuvent   morne   détruire ceux-ci en peu de temps.

   Ces phé -nomènes sont d'une part la formation inadmissible de hautes   densités   de courant et un échauffement excessif qui en résulte, ainsi qu'une usure particulière à un des bords du collecteur, d'autre part dans la formation à ce   berd   d'étincelles qui ont les mêmes conséquences   néfastes.   Selon   1''invention   pareils phénomènes seront combattus par des moyens appropries. 



   Conformément à l'invention il est imparti aux filets de courant dans le corps de résistance, dans le collecteur de cou- rant ou dans ces deux organes un parcours tel qu'on prévient une accumlation inadmissible des filets de courant à un bord de la surface de passage du courant en considération. La   fig.1   du dessin montre   l'accumulation   indésirable des filets de cou- rant dans le cas ou le collecteur de courant s est constitué entièrement en métal tel qu'il est   généralement   d'usage.

   Si la   capacité   de conduction de celui-ci par rapport à selle du corps de résistance w est indéfiniment grande, les filets de oourant   s'accumulent   au bord k du collecteur s dirigés vers le poste de   raccordement   a, même quand au dit poste de raocordement a ces filets pénètrent encore dans le corps de   résistance   d'une manié re uniformément distribuée. La densité de courant devient alors indéfiniment grande à son bord k. La raison de ceci rési -de dans la longueur inégale des paroours de courant le long des côtés supérieure et inférieure du corps de résistance.

   Les résultats nuisibles mentionnas se produisent déjà simplement lors de l'approximation à la limite théorique établie soit pour une capacité de conduction   finie   du   collecteur   de courant métallique usuel. 

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   Selon l'invention l'accumulation des filets de   -courant   est rendue difficile ou   empochée   soit par un choix approprié ou répartition de la résistance spécifique du corps de résistance du collecteur de courant ou des deux, ainsi que par la conforma -tion appropriée de l'un et de l'autre,

   ensuite par répartition convenable de la résistance de passage à la surface de transmis   -sion   du courant et encore par une distribution appropriée de la pression de contact à cette surface ou par sélection et   distritn   -tion des résistances inductives des filets de courante   Un   autre moyen aux dits effets consiste selon la présente inven- tion en ce que le collecteur de courant est subdivisa par des couches isolantes ou par des couches à résistance spécifique élevée qui sont disposées dans la direotion voulue des filets de courant. Les moyens énoncés peuvent également être combinés de différentes façons. 



   Une certaine égalisation de la résistance le long des dif- férents filets de courant peut déjà être réalisée de telle fa- çon que le collecteur de courant estconstitua par du matériel de résistance de préférence de la même matière que le corps de résistance. La distribution des filets de courant ainsi obte- nue est approximativement illustrée dans la fig. 2. La surchar- ge du bord du collecteur de courant gauche k est ici effective- ment moindre que   aelle   suivant la fig.l, mais encore désavanta- geuse pour beaucoup de cas d'applications.

   Le long d'un filet de courant c passant à la face supérieure du corps de résistan- ce w   età   la surface limite gauche du collecteur de   courant!   la résistance est moindre que le long du filet de courant d qui passe près de la surface limite inférieure du   orps   de résistan   -ce w   et près de la suface limite à droite du collecteur de courant!.

   Il en résultera encore dans l'étendue du bord de   collecteur   gauche k une densité de courant plus élevée que dans l'étendue du   bord!.   Selon un autre point de   l'invention   il est d'ailleurs soigné que le long des différents passages de   @ou-   

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 rant la résistance   est''   'autant que possible la même entre les deux postes de raccordement de courant a à la résistance w et b au collecteur de courant   s.     une   amélioration effective s'obtient quand la résistance spécifique du   collecteur   de courant varie le long de la surface en oontaot avec le oorps de   résistanoe.   Pareillement une varia -tion de la résistance   spécifique   dans le 

  corps de résistance soutient l'égalisation de la résistance des filets de   aourant.   



  Dans la   fig.3   du dessin l'égalisation, selon l'invention, de la résistance spécifique dans le corps de résistance w et dans le collecteur de   courant!   a été illustrée par des pointillés, une densité plus grande de points signifie une résistance plus gran -de. La résistance spécifique du corps w est la plus grande le long de la surface de prise de courant.

   Les filets de cou- rant partant   du,   raccord de courant a cherchent à se déplacer pour cette raison vers le côté inférieur du bord de résistance - soit à l'écart de l'endroit à   éviter k.   De même on peut peur augmenter la résistance spécifique dans le collecteur de courait près du bord k refouler les filets de courant de ce bord et   empêcher   la formation de densités de courant excessives à ce bord k. 



   La   résistance   spécifique du collecteur de gourant et du corps de résistance peuvent également varier suivant la même loi le long de la surface désignée au passage de courant, de façon qu'à cet endroit la chute longitudinale de la résistance spécifique devient approximativement gale dans les parties en contact mutuel. 



   La fig.4 montre une forme de réalisation qui se laisse établir d'une manière quelque peu. plus simple que les corps non homogènes w et s suivant la   fig.3   Ces corps sont d'après la fig.4 constituis de oouches séparées   l....4   ayant des résistan- ces spécifiques différentes, pour le restant la distribution de      la   résistance     spécifique     indiquée   par une densité différente de   hachures   et le parcours des filets de courants sont sembla*- 

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 bles à ceux de la   fig.3.   



   La dégradation de résistances peut également être adaptée au genre de mouvement du collecteur de courant. Quand le col- lecteur de courant glisse sur le corps de résistance il peut être avantageux de dégrader ou de varier constamment la résistm   -ce   spécifique des deux le long de la surface destinée au passa -ge de courant et cela en sens opposas. La fig.5 du dessin mon -tre pareil exemple de réalisation dans lequel le collecteur de courant tout comme le corps de résistance a été établi en forme de barreau ou de plaque.

   Les deux corps sont ainsi de consti- tution totalement égale et constituas d'éléments 1....5 de ré- sistances spécifiques différentes placés l'un à la suite de l'autre suivant une succession opposée,Comme le montrent les lignes de courant indiquées dans la fig.5, la répartition du courant est   symmtrique   par rapport au milieu à la surface de passage. Il en résulte qu'il ne peut se produite aucune densi -tê de Gourant excessive à l'un ou l'autre côté. La partie principale du courant passe entre des parties de résistance spé   -cifique   égale (ici par exemple entre 2-2).

   Il pourrait déjà suffire de construire le corps de résistance et le collecteur de courant, leur conformation étant similaire, de matière à peu près identique présentant une résistance spécifique uniforme, étant donné que la symmétrie de la distribution du courant res- te alors également assurée. La forme de réalisation illustrée dans la fig.5 est cependant plus favorable étant donné que ici la résistance spécifique est la plus élev4e au bord extérieur des deux organes glissant   l'un   sur l'autre et qu'ainsi on êcar -te une augmentation indésirable dans la densité de courant à ces deux endroits. Les deux organes   W   et s peuvent être dé- places en sens opposés en vue d'augmenter la vitesse de réglage ce qui peut être réalisé de manière avantageuse quand ses orga- nes sont de constitution similaire. 



   Quand le corps de résistance et le collecteur de courant ou l'un des deux est constitué comme corps de roulement et que 

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 l'an peut rouler ainsi sur l'autre, la résistance spécifique variera selon l'invention le long de la surface de roulement destinée au passage de courant et cette variation se fera de préférence dans le même sens. Le corps de roulement est par exemple constitué suivant la   fig.6   de secteurs 1....5 ayant des résistances spécifiques différentes. Avantageusementles deux organes seront   subdivises   en sectionsle résistances différentes et les   longueurs   périphériques des secteurs du corps de roule- ment sur la surface de déroulement devront correspondre avec la longueur des sections de résistance de l'autre organe.

   Des organes de résistance spécifique égale seulement viendront alors toujours en contact. Cette résistance augmente d'ailleuns dans le collecteur de courant dans la même direction que dans le corps de résistance. 



   Les   fig.7   à 12 montrent d'autres exemples pour la réduction. de l'accumulation di filets de courant - ou tout au moins de leurs conséquences - par une conformation appropriée des orga- nes en considération. 



   La conformation peut se rapporter soit à la section trans- versale ou à la section longitudinale du corps de résistance ou du   collecteur   de courant. 



   Suivant la   fig.?   le corps de résistance et le collecteur de courant sont élargis du côté extérieur de l'angle ou arc for -mé par les filets de courant. Le sommet de l'angle des filets de courant se trouve du côté k du collecteur de courant. Les filets de courant se courbent à angle ou en arc autour de ce bord, comme le fait   reconnaître   par exemple la   fig.,   Comme le filet de oourant intérieur situé le plus près du bord k est le plus court, il se fait que suivant la fig.7 la largeur du corps de résistance et du oollecteur de courant est ici de la plus petite dimension et elle augmente du   côté   du bord transversal 1 opposé à l'endroit de raccord de courant de l'autre organe.

   Le point de gravité de la   section   traversé par le courant est ain- si retira de l'emdroit exposé et le développement de chaleur 

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 est ainsi uniformément réparti. En outre   l'endroit k   de la densité de courant la plus grande est refroidi au mieux. 



   Dans les exemples de réalisation   suivant? le   corps de régis- tance, le collecteur de courant ou les deux, sont conformes en section longitudinale de telle façon que la longueur d'ensemble des parcours de courant se trouve égalisée. Suivant la fig.8 le corps de résistance w, suivant la fig.9, le collecteur s, sont courbés en section longitudinale de telle façon que le centre de courbure est écarté de l'endroit de raccordement de Gourant l de l'autre organe.

   Ainsi le filet de courant   situ   près du   bord k   est allongé et une préséance de ce filet de courant est rendue plus difficile ou empêchée. suivant la   fig.10   le col- lecteur de courant est en forme de coin vu en soupe longitudina -le, de façon que le filet de courant passant à proximité du bord k est allongé dans le collecteur plus fortement qu'il ne l'est près du bord 1. Ceci coopère également   à   l'égalisation de la distribution de courant   dans   la section transversale de passage.

   On peut également donner une forme semblable au corps de résistance w, Selon la fig. ll les faces de raccord de cou- rant a et b aux extrémités du corps de résistance   w   et du col- lecteur de courant s sont obliques par rapport à la direction de courant moyenne dans cescorps et si   nécessaire   elles se- ront courbées suivant une courbe convenable, de façon que ici également la longueur des filets de courant se trouve égalisée. 



  On peut obtenir un effet semblable suivant la fig.18 par le fait que les filets de   courait   sont allonges du côté intérieur de l'angle ou arc qu'ils ferment par des étranglements   transver     -Baux,   par exemple par des entailles e dans le collecteur de cou   -rant s.     Ventes   les formes de réalisation décrites peuvent être combinées en   combinaison   quelconque et même elles pour- raient être appliquées toutes à la fois. 



     Quand   la distribution de courant devra être égalisée dans la surface de passage par le choix de la résistance de passage, 

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      il convient suivant l'invention de rendre la résistance de pas- sage au   bord k   du collecteur de courant adjacent au raccord de courant du oorps de résistance plus grande qu'au bord opposé 1, Elle doit diminuer constamment ou graduellement vers ce bord 1 afin que les filets de courants soient refoulés du bord dange- reux k du collecte-or de courant.

   La résistance de passage peut être influencée par un traitement appropria de la surface du   collecteur   de   ourant   appuyant sur le corps de   résistance,soit   par des revêtements monvehables répartis de matières   métalli   ques ou isolantes sur cette surface ou par d'autres moyens enco- re. une autre voie pour influencer la distribution de courant à la surface de passage est la dégradation de la pression de contact à cette surface. La pression de contact est calculée plus petite avantageusement au bord k du collecteur de courant adjacent au raccord de courant du corps de résistance et   oette   pression est augmentée vers le bord opposé 1.

   Ceci peut être réalisa d'une manière simple par charge asymétrique du   collec-   teur de courant suivait les formes de réalisation de   l'invan-   tion illustrées aux dessins. Le collecteur de courant peut également comporter d'après son mode de fixation un moment de   basoulage   sur son support, moment qui tend à le faire basculer autour du bord l. l'influence sur les filets de courant peut s'effectuer par un choix et des répartitions appropriées de la résistance indue -tive suivant la fig. 13, notamment   à   l'aide   de   corps conducteurs magnétiques m qui entourent une partie de la section de passage de courant du corps de résistance w ou du collecteur de courant s du côté intérieur de l'angle des filets de courant..

   Les fi- lets de oourant qui traversent l'espace inférieune du corps m en forme de fer à cheval ont une plus grande   résistanoe   inductive du fait que le   champ enchaîna   à ce corps se trouve renversé.. pareillement par latte disposition les filets de courant sont 

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 refoulés dans la partie de section transversale avec une   résis-   tance inductive réduite et écartés partiellement du bord dange   -reux k   par le fait qu'on mélange du matériel magnétique au corps de résistance ou au collecteur de courant. Celui-ci doit être réparti comme les particules de plus haute résistance specifique suivant la figure 3, ou bién il doit être dégrada par souches suivant la fig.4. 



   Suivant un autre point de l'invention il convient de pré- voir encore d'autres préparatifs complémentaires aux moyens dé- crits qui sont oapables de supprimer ou de réduire la formation d'étincelles au collecteur de courant. Comme la formation d'é- tincelles indésirables coopère également à réchauffement du collecteur de courant particulièrement au bord dangereux k, une répression de la formation d'étincelles soutient l'effet des moyens décrits ci-devant de telle façon que la capacité de tra- vail du dispositif de réglage en est augmentée et que la durée d'existence des organes exposés à l'usure est effectivement pre- longée . 



   Les moyens pour réprimer la formation d'étincelles au con- tact sont largement connus. Ils sont cependant appliqués sui- vant l'invention suivant une combinaison nouvelle et produisent ici les avantages précités. Il est par exemple connu. en soi de réduire la formation d'étincelles au passage de courant par le fait que les corps en contact sont polis à la surface de contact de telle façon qu'il reste entre eux un espace intercalaire de l'ordre de grandeur de 0,01 mm. La limite pour la largeur auto -risée de cet espace intercalaire a été trouvée à peu près de 0,02 mm aux endroits de passages situas dans l'air ordinaire. 



  (Courbe de tension d'allumage de   Paschen).   Le poli peut être moins précis ou le joint peut être plus large quand la   formatim   d'étincelles est réprimée complémentairement par d'autres mesu- res, soit par l'encastrement des oontaots dans un milieu qui rend difficile la formation des étincelles. 

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 par une variation rapide de la valeur de résistance et du courant passant par la résistance, il se produit des tensions o complémentaires à la résistance qui favorisent des jaillisse- ments en dehors des endroits de contact et peuvent endommager ainsi également les corps en considération.

   Entre autres le bord dangereux k est ainsi indirectement   échauffa.   La sécurité de fonctionnement du dispositif de réglage peut par conséquent être également augmentée quand on entoure le corps de résistan- ce, le collecteur de courant ou les deux, avec de la matière isolante , de telle façon que les jaillissements sont   empêchés   du   coté   extérieur de ces oorps,   e     revêtement   de matière isolan. 



  -te est conforma avantageusement de telle façon que le oorps de résistance et le   collecteur   de oouramt sont totalement immergea dans la surface des   oorps   isolants, Dans la fig. 14, w désigne le corps de résistance, s le oolleoteur de oourant, il le Qorps isolait entourant le corps w et ia le corps isolant entourant le collecteur de courant s, Les deux corps isolants couvrent les surfaces destinées au passage de courant pour autant qu'ils De sont pas   utilisés   directement pour le passage de courant. 



   Le corps de rsistance w et le collecteur de courant s peu -vent également être complétés sans enrobage de matière   isolan-   te extérieure par des pièces isolantes rapportées 1 suivant la   fig.15.   Aucune partie des surfaces destinées au passage de cou- rant   nfest   ainsi libre en auoun endroit. 



   Le corps de résistance et le collecteur de eourant peuvent également s'adapter l'un sur l'autre de telle façon qu'ils re- couvrent mutuellement et complètement les surfaces destinées au passage de oourant. suivant la   fig.16   les deux corps en question constituent des cylindres creux engagés l'un dans l'au -tre et qui peuvent être constitués tout comme le corps de re, sistance et le collecteur de   gourant   des figures 5 et   6   par des secteurs séparés 1,,,,5 ayant une résistance spécifique   diffé-   rente.

   Les endroits de¯prise de courant seront avantageusement aux faces frontales des deux cylindres creux et notamment aux 

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 extrémités opposées. suivant la figure 17 le oorps de résistan -ce et le collecteur de courant forment deux disques circulaires qui sont également constituées de secteurs 1.....5, ayant une résistance spécifique différente. Pour le réglage les   gylin-   dres creux suivant la fig.16 et les disques suivant la fig.17, sont tournés mutuellement. comme les surfaces de passage de courant n'ont aucune partie située à l'air libre, il ne peut également pas se produire une formation d'étincelles   appréciable   particulièrement en présence d'un poli uni. Les faces exté-   rieures   des cylindres creux et des disques peuvent être revê- tues de matière isolante.

   Les raccords de courant doivent être   raccordas   aux secteurs désignées par 5 et qui ont la moindre résistance. 



   Comme déjà explique une répression complémentaire dans la formation d'étincelles est possible par encastrement des   résis-:   tances de réglage dans un milieu convenable. La résistance peut être placée dans le vide ou dans un milieu ayant une haute ré-   sistance   au jaillissement (de l'huile. eto.) , ce qui rend la formation d'étincelles   diffioule   ou l'empêche complètement. 



   Pour décharger davantage l'endroit de passage de courant, il est avantageux de   décomposer   celui-ci en plusieurs endroits de passage mis en parallèle ou en sériel   L'un   ou l'autre de ces montages est appliqué d'après la tension ou l'intensité du courant à contrôler. Il peut également être avantageux de com- biner un montage en parallèle et en série des endroits de pas -sage de courant ou des éléments de réglage. Un exemple de pa- reil dispositif particulier d'un montage en parallèle pour les différentsendroits de passage de courant est illustré dans la fig.18. Le corps de résistance w et le collecteur de courant s sont engagés ici comme des peignes ce qui augmente effective- ment les surfaces de contact mutuel.

   Le collecteur de oourant tout comme le corps de résistance est   formd   de plusieurs bar- reaux ou plaques parallèles qui peuvent coulisser entre les éléments du oorps de résistance. Ioi également le oorps de ré- 

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   sistanae   et le   collecteur   de courant peuvent être exécutés de façon entièrement identique, de façon que deux oorps de résis- tance similaires constitués de plaques ou de barres parallèles. peuvent coulisser tout en pénétrant l'un dans l'autre comme des peignes. Comme illustré dans la   fig.18   il -peut également être   applique   sur un paquet de plaques de résistance w plusieurs collecteurs de courant s1, s2 qui sont déplacés en opposition. 



   Les plaques du   eorps   de résistance w sont   placées   librement l'une sur l'autre et sont pressées l'une contre l'autre et   @on-   tre le support par des ressorts f. Afin que les saillies des collecteurs de courant s1, 2 puissent suivre la   compression   du paquet, elles sont séparées mutuellement par des entailles e pratiquées dans la traverse du côté du corps b1, 2' Les organes de l'exemple de réalisation illustré dans la fig.18 peuvent êga   -lement   être réalisés avec des résistances spécifiques variables ou dégradées, tout comme dans le cas des fig. 3, 4 ou 5.

     un   exemple de réalisation de la subdivision du   collecteur   de courant est   illustra   à la fig.19 du dessin, sur le oorps de résistance w glisse un collecteur de courant s constitué de pré -férance également en matériel de résistance, collecteur qui est subdivisé (feuilleté) par des souches isolantes ou des souches de résistance i perpendiculairement à la surface de prise de courant. Les couches isolantes sont d'ailleurs   perpendiculaire   à la direction de   aourant   dans le oarps de résistance. Le corps de résistance porte son raccord de courant a du côté opposé au collecteur de courant s.

   Les filets de courant entre ce ranccord de courant a et le raccord de courant b du collecteur, passent à la surface de passage de courant au corps de résistance ré- partis. à peu près uniformément d'un corps dans l'autre, de façom qu'on évite ainsi toute   surcharge   au bord de prise de courant. 



   La fig. 20 montre une disposition dans laquelle   on   réalise une répartition   à   peu près uniforme des filets de courant par un arrangement symmétrique. Deux corps de résistance w1 et w2 sont mis en communication par un collecteur de gourant s qui est 

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   feuillit   dans sa direction longitudinale et disposé transver- salement au corps de résistance, oe collecteur ayant de préférai -ce un bon pouvoir conducteur et exécutant en outre un mouve- ment retatif pour le réglage.

   Ses extrémités s'écartent alors des courants de raccords a1 et a2, de façon qu'il est interoa- lé une résistance croissante dans le circuit.   Parsuite   de l'ar- rangement symmétrique les différents filets de courant passant par le collecteur ont a peu près la   m'orne   longueur, de façon qu'on prévient ainsi une préséance de voie de courant   détermi-   née et une accumulation résultante de filets de courant. La subdivision du collecteur soutient la répartition uniforme du courant. 



   Un arrangement perfectionné de ce genre est illustré dans la   fig.81.   lai les corps de résistance w1 et w2 sont en forme d'arc, cependant que les surfaces de passage de courant en con- tact avec le collecteur constituent une surface cylindrique. 



  La partie médiane conductrice du collecteur est complétée par des pièces isolantes rapportées i pour former un cylindre plein Les raccords de courant a1, a2 des corps de résistance sont si -tués à la face périphérique extérieure écartée du collecteur et s'étendent sur une partie appréciable de la longueur des corps de résistance. Leur résistance spécifique est dégradée comme dans la forme de réalisation suivant la fig.5, mais on peut éga -lement utiliser un corps de résistance homogène   oomme   d'après la fig.20. Le collecteur est feuilleté en direction du flux de courant voulu.

   Il intercale d'après sa position, plus ou moins de résistance dans le circuit et constitue dans la position il- lustrée une fermeture de courant   pnatiquement   sans résistance. pour les résistances décrites, il existe cependant le dan- ger d'une surcharge des parties séparées du corps de résistance et des dommages qui peuvent en résulter. Dans l'application des opérations de commutation dans les circuits , pareilles ré-   sistanoes   doivent parcourir leur étendue de réglage dans   un   temps très court et par conséquent résister à de grandes charge3 mécaniques.

   Chaque endommagement thermique du corps de   résistan   

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 ce ou du collecteur, réduit en même temps la résistance mécanie que de l'installation et réduit, par conséquent sa   Capacité   d'ap   -propriation   au but d'utilisation donné. 



   Ces désavantages peuvent cependant   'être   éliminés par exem- ple par le fait que pendant l'opération de réglage les parties conductrices de gourant du corps de résistance soient mises sous charge alternativement, de façon qu'aucune partie n'est chargée par une haute densité de courant pendant toute l'opération de réglage. Les   conduits   de courant dans lesquels se présentent les plus hautes densités seront désignée ci-après de façon con- aise comme noyaux de   courant.   Selon l'invention toutes les par -ties du corps de résistance condusant le noyau de courant, al terneront pendant l'opération de   râglage.   



   L'opération de réglage se détermine dans une fraction de seconde par l'application de pareille résistance pour les   oommu-   -talions dans les circuits de puissance. Selon l'invention les éléments du corps de résistance conduisant le noyau de gourant ne sont sous charge que par   intermittanes   pendant la courte du -rée énoncé de l'opération de réglage. De ce fait le matériel de la résistance reste protégé et la durée d'usage de la   rsis-   tanoe de réglage est considérablement augmentée.

   Il se présen- te en même temps dans le temps le plus court à l'endroit des éléments   spaoiaux   du corps de résistance, momentanément chargé de courant, d'autres éléments spaciaux de façon que les   endroit!   de la plus haute chaleur de courant se déplacent à travers tout de le corps de résistance. En raison de la vitesse/ce déplacement il ne peut se produite en aucune partie du corps de résistance, des accumulations de chaleur indésirables. 



   Dans les exemples de   réalisation   décrits ci-après   ceci   est réalisé par le fait que pendant le réglage aussi bien l'endroit d'entrée que l'endroit de sortie du noyau de courant se déplace le long du corps de résistance. Alors que dans les résistances de réglage connues un raccord de courant se trouve généralement fixe au corps de résistance et que l'autre seulement   vari-e   de 

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 position, suivant l'invention, les deux raccords ou tout au moins les deux points de base du noyau de courant varieront, de façon que les filets de courant actifs se déplacent dans tou -te leur longueur et proportionnellement au corps de résistance 
Ce déplacement ne doit pas ce produire par le mouvement du race oord de courant,

   mais peut également être provoqua par un   dépla     '-cément   du corps de résistance par rapport au raccord de oou- rant fixe. 



   Dans la fig. 22 du dessin on a représenté un corps de résis   -tanoe w   du type à barreaux ou à plaques sur lesquelles coulis- sant deux collecteurs s1 et s2, pour le réglage les deux col- lecteurs glissent dans la direction indiquée par la flèohe jus- que dans les positions montrées en pointillé, il en résulte que   le?   filet. de courant   médianf   indiqué 9 du noyau de courant se   déplacer   en direction de sa longueur à l'intérieur du corps de résistance. Le même effet se produit aussi en faisant coulisser le corps de résistance par rapport aux collecteurs de courant fixes.

   La variation de résistance peut en outre également être effectuée par le fait que la résistance spécifique du corps de résistance varie dans le sans de sa longueur, de façon que les deux collecteurs, tout en gardant une   distança   invariable, peu- vent glisser vers des endroits ayant une autre résistance spéci- fique, ou bien encore la variation de résistance peut se pro- duire sur un corps de résistance homogène par le déplacement des deux collecteurs à des vitesses différentes. Quand les   collea-   teurs sont écartas par exemple dans leur position terminale lpus loin l'un de l'autre quedans la position de départ, il se fait que la résistance effective estplus grande entre les deux.

   Se- lon l'invention les deux gollecteurs doivent se déplacer alors nt davantage, de façon queles filet de courant actifs vienne se ' placer dans un autre endroit du corps de résistance. 



   Il est particulièrement avantageux que le mouvement des collecteurs servant au réglage de résistance et leur déplace- ment servant au déplacement dés noyaux de courant se font dans 

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 des directions différentes., A titre d'exemple l'un ou les deux collecteurs s1 et s2 de l'arrangement illustré peuvent pendant le réglage être écartés mutuellement dans le plan du dessin, ce- pendant qu'ils glissent simultanément   perpendiculairement   au plan du dessin sur la surface du corps de résistance w, En réa -lité le   corps de'résistance   entier sera toujours traversé par des filets de courant, mais les filets,de courait actifs pour sa mise sous oharge,la partie des filets de courant designé   ci-devant   comme   noyait   de courant,

   se trouvent   accumulas  dans l'étendue   de.la   connection la plus courte entre les deux   aolleo   -teurs. Ce noyau de courant se   déplace   ainsi selon l'invention pendant le réglage constamment vers des endroits nouveaux du corps de résistance. 



   Les deux collecteurs s1 et s2 peuvent également se trouver suivant la fig. 23 à des   cotés   différents du corps de résistance w, ce qui présente l'avantage que les surfaces balayées par ces collecteurs seront mieux refroidies et que les deux collée -teurs peuvent être déplacés en direction de leur ligne de con-   neotion,   sans que les surfaces qu'ils parcourent se recouvrent l'une   l'autre.   Pareillement dans la disposition du collecteur suivant la fig. 23, il est également possible de déplacer le noyau de courant par rapport au oorps de   résistance   dans la di- rection longitudinale de sa partie médiane, ainsi que transver- salement à celle-ci. 



   Suivant la fig.84 le déplacement transversal du noyau de courait peut tomber dans la direction de déplacement de réglage quand les deux collecteurs sl et s1 sont disposés en regard l'un de l'autre sur un corps de   résistance   ayant une résistance spécifique de variation permanente ou graduelle. Les filets de courant passent ici entre les collecteurs transversalement au oorps de résistance. Quand les collecteurs sont déplais vers des endroits d'une autre résistance spécifique, le noyau de 

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 courant se déplace en même temps transversalement à sa   directim   longitudinale sans varier pratiquement sa longueur propre. 



   Au lieu de l'un des collecteurs (par exemple sa) de la for -me de réalisation suivant la fig.24, on peut également avoir un raccord de courant fixe qui est constitué sur le corps de   r   -sistance en forme de barreaux ou de plaques du coté opposé à a la   surfaçe   de passage du courànt et qui .s'étend ,, par dessus une partie appréciable de ce côté. 



   Suivant la fig. 25, deux corps de résistance en forme de barreaux ou de plaques w1 et w2 du même genre peuvent   coopérer   le raccord de courant de ces corps étant disposé du   coté   opposé à leur surface de contact,   racord   qui occupe toute leur lon- geur. Les raccords de courant a1 et a2 sont ici constitués par des garnitures métalliques qui sont d'une pièce avec le   oon   -tact métallique m1 au m2 placé à l'extrémité de résistance spé -oifique la plus petite du corps de résistance correspondant. 



  Dans des pas particuliers on peut avoir à la place de ces par- ties métalliques des éléments non-métalliques ayant une résistai -ce   spécifique   suffisamment réduite. Dans la position illustra à la   fig.25   les organes ml et m2 sont en contact. Le parcours conducteur est ainsi pratiquement   ferma-   sans aucune résistance. 



  Quand les éléments sont déplacés mutuellement en direction des flèches des parties de résistance spécifique de plus en plus élevée entrent dans le noyau des filets de courant jusqu'à ce que dans la position finale montrée à la fig. 26, les éléments ayant la résistance spécifique la plus élevée sont situés l'un sa-dessus de l'autre. Tendant le réglage complet les filets de courant passent effectivement perpendiculairement à la surface de contact des deux corps de résistance et il entre constam- ment de nouveaux   éléments   spaoiaux dans l'étendue de la plus forte densité de courant. 



   Dans les positions de réglage affectant la plus haute va- leur de résistance, la charge de courant du corps de résistance reste petite et n'est pas nuisible et il en résulte que dans 

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 l'étendue de ces positions de réglage il n'est plus nécessaire' d'avoir une variation des éléments spaciaux chargée. Il suffit alors aussi que les raccords a1 et a2 suivant la fig.87 s'éten- dent seulement sur une partie appréciable de la longueur des corps de résistance w1 et w2. La même chose s'applique   évidem-   ment pour la forme de réalisation des fig. 25 et 26. 



   Le déplacement du noyau de courant dans le corps de résis- tanoe peut être favorisa par le fait que le collecteur de oou- rant est subdivisé par des oouches isolantes disposées   pratique-   -ment perpendiculairement à la surface de raccord de courant longitudinal du corps de   résistance   ou par des couches ayant des résistances spécifiques plus   élevée,   tel que cela a été mon -tré ci-devant dans la fig. 21, Dans la fig. 28 on a représenté un autre exemple de pareil collecteur feuilleté s avec couches isolantes!. Par une forme de réalisation pareille on prévient égalaient que l'ensemble des filets de courant s'accumule à un bord du collecteur particulièrement dans une position terminale ou dans les deux.

   Les corps de résistance w1 et w2 sont en for   -me   d'are et font contact aveo le   collecteur .2   par leurs surfa- ces cylindriques adjacentes. Leur résistance spécifique aug- mente de l'extrémité pourvue du contact métallique ml eu m2 vers l'autre extrémité- Le collecteur est complété par des piè -ces isolantes rapportées il et   i   pour constituer un corps oy-   lindrique.   



   Une idée décrite si-devant de la dégradation des résistan- ges spécifiques dans des corps conducteur de courant, permet d'autres applications de haute valeur. 



   Dans les   connections     électriques   entre des corps ayant une couductivité différente, par exemple entre des matériaux métal- liques et des matériaux de résistanee, on a observa qu'avant tout lors d'une charge élevée il se produit aux endroits de passage par les bords des phénomènes de décharge qui peuvent produire des dégats.-Dans la fig. 29 des dessins désigne un 

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 corps de résistance et si une amenée de courant sous forme   d'un   barreau métallique cylindrique s dont la surface de passage de courant ciroulaire f est représentée dans la   fig.30.   C'est aux bords r dans l'angle rentrant entre les corps s et w que se produisent les phénomènes de décharge mentionnés quand la densi -té de courant locale 'dépassa certaines limites. 



   Suivant l'invention ceci est empêché par le fait que la résistance spécifique d'un oorps ou des deux, au moins du oorps ayant le meilleur pouvoir conducteur, augmente   constamme   ou par dégradation du milieu vers le bord de la surface de con- tact par où passe le courant. Les   accroissementsde   la résistan -ce spécifique peuvent être limités sur ces endroits du bord ou le corps à pouvoir conducteur mauvais dépasse le corps ayant un pouvoir conducteur meilleur. 



   Les figures 31 et 38 représentent une disposition suivant les fig. 2 et 30, mais pour une meilleure forme de réalisation de l'invention. Le barreau s vu en coupe longitudinale dans la fig. 31 et en coupe transversale dans la fig. 32 est   constitue   à sa surface   périphérique   d'un matériel de résistance dont la résistance spécifique diminue progressivement vers le noyau dut barreau. L'inégalité de la résistance spécifique est indiquée par une multitude de points, dans laquelle une plus grande densité de points correspond à une plus grande capacité de oon- duction. Au bord r de la surface de passage de courant la ré-   sistanoe   spécifique du corps de résistance est la plus grande, et la densité des points au dessin est ici la plus réduite.

   Les phénomènes de décharge nuisibles sont ainsi effectivement empê- chas à l'endroit r, Le corps de résistance qui entoure le mé- tal peut être assemblé avec ce métal suivant un procédé   quelcon   -que connu, par exemple par soudage, soudure autogène ou   aggrégt   -tion. On peut cependant également transformer la surface du gorps métallique en matériel de résistance par une réaction chi   -mi que,   par exemple par   oxydation.   

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   La   fig.33   montré une forme de réalisation dans laquelle le corps de résistance w en forme de barreaux est muni d'une cha- pe métallique k, faisant fonction d'amenée de courant. Ici se présente également le danger de phénomènes de décharge nuisible au bord de la chape r. Selon l'invention le bord de la chape passe donc progressivement ou graduellement dans un corps de   résistance   k'. De cette façon la surface totale f pour le pas- sage de courant est entourée d'une matière de   rsistanoe   spaci- fique élevée dont la conductivité augmente en direction du mé- tal. non 
L'invention est appropriée/pas seulement au raccord de courant fixe, mais également au raccord de courant mobile, par exemple aux résistances réglables.

   Dans la fig.34 on a illus- tré un dispositif de réglage à résistance qui est constitué par deux corps de   résistance   en forme de plaques w1 et w2. Ces corps de résistance ont des conducteurs de courant a et b et sont déplacés mutuellement en vue d'une opération de réglage. 



  Quand les conducteurs de courant a et b se superposent, la ré-   sistance   entre les deux est pratiquement égale à   zéro..   Plus on les   écarte   mutuellement en direction latérale, d'autant plus grande sera la section de   résistance   intercalée entre les deux. 



  La résistance spécifique des deux corps de résistance augmente d'un endroit de raccord de courant bon conducteur vers les cô- tés opposés. Ici également les phénomènes nuisibles au bord ne peuvent plus se reproduire. Quand les deux corps w1 et wa s'adaptent exactement aux faces limites du côté avant et arriè- re, aucun des oorps ne dépasse l'autre. La résistance   spécifi-   que ne doit donc pas être dégradée de tous les côtés, mais uni- quement le long de la direction de déplacement des plaques in- diquées au plan de la figure. Dans la   fig.35   la répartition de la   capacité     conductrice   des plaques est reproduite par les pour   ...bas   c1 et c2.

   La conductivité a la valeur maximum aux endroits d'amende de oourant a et b et oette valeur tombe des deux côtés symmétriquement ou non. 

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   Dans la forme de'réalisation suivant la   fig.36   le corps de résistance w est constitue par un disque circulaire dont la ré- sistance spécifique augmente en direction périphérique d'un en- droit! bon conducteur contenant l'amenée de courant jusqu'à un endroit de la plus haute résistance   spécifique   situ4 à peu près en opposition. Quand deux disques de ce genre sont placés placée entre   eax,   l'un sur l'autre la résistance active/peut varier par décalage mutuel des amenées de courant et dans ce cas l'on ne doit pas craindre des phénomènes de décharge aux bords des amenées de courant.

   La partie médiane m des disques est en matière isolante qui empêche tout passage de courant indésirable Dans la forme de réalisation suivant la fig.37 les deux corps de résistance w1 et w2 rotatifs l'un par rapport à l'au- tre, sont formés par des anneaux concentriques ou par des oylin   -dres   creux. Leurs raccords de courant sont également indiqués par a et b. Le raccord de courant b est par exemple   connecte   par un anneau collecteur c et un balai de prise de courant d avec un conducteur d'amende. Dans la position illustrée la plus   grm   -de résistance active se trouve entre les deux raccords de cou- rant. 



   Revendications,- 
1. Résistance de réglage avec collecteur de courant direo   -tement   en contact de surface avec le corps de résistance, oa- ractérisè par le fait qu'il est imparti aux filets de courants dans le corps de résistance et/ou dans le collecteur un par- cours tel qu'il prévient une accumulation inadmissible des fi- lets de courant à l'un des bords   de/surfage   de passage de cou- rant.

Claims (1)

  1. 2. Résistance de réglage, suivant la revendication 1, ca- ractèrisé par le fait qu'une accumulation inadmissible des fi- lets de courant est empêchée par un choix convenable ou une ré- -partition de lé résistance spécifique du corps de resistanoe et/on du collecteur de courant. <Desc/Clms Page number 22>
    3. Résistance de réglage suivant la revendication 1, oa- ractérisa par le fait qu'une aocumulation inadmissible des fi- lets de courant est empêcha par une conformation appropriée du oorps de résistance et/ou du collecteur.
    4. Résistance de réglage suivant la revendication 1, ca- ractérisêe par le fait qu'une accumulation inadmissible des filets de courant est empêchée par une répartition convenable ré de la/distance de passage dans la surface de passage de courant en considération.
    5. Résistance de réglage, suivant la revendication 1, ca- ractérisée par le fait qu'une accumulation inadmissible des fi- lets de gourant est empêchée par une répartition convenable de la pression de contact à la surface de passage de courant en considération.
    6. Résistance de réglage, suivant la revendigation 1, ca- ractrise par le fait qu'une accumulation inadmissible des fi- lets de courant est empêchée par un choix appropriée et une ré- partition de la résistance inductive des filets de courant.
    7. Résistance de réglage, selon la revendication 1, oarao -térisés par le fait qu'une accumulation inadmissible des file% de courant est empêchée par la combinaison des moyens suivant les revendication 2 à 6.
    8. Résistanoe de réglage selon les revendications 2à 7, caractérisée par le fait que le collecteur est constitué de ma- tériel de résistance, de préférence de la même matière que oel- le du côres de résistance.
    9. Résistance de réglage, selon les revendications 2 à 8, caractérisée par le fait que la résistance spécifique du exilée -teur varie constamment et graduellement le long de la surface en contact aveo le corps de résistance (fig. 3 et 4).
    10. Résistanoe de réglage, selon les revendications a à 9 caractérisée par le fait que la résistance spécifique du corps de résistance est moindre du coté longitudinal opposé au collée <Desc/Clms Page number 23> -tour qu'à la surface dé prise de courant (fig.3, 4).
    11. Résistance de réglage, selon les revendications 2 à D caractérisée par le fait que la résistance spécifique du oolleo -tour et du corps de résistance varie le long de la surface des -tinée au passage de courant, suivant tel régime que la majeure partie du courant passe toujours entre des endroits ayant pra- tiquement une même résistance spécifique.
    12. Résistance de réglage, selon les revendications à 11, avec collecteur glissant sur le corps de résistance, carao- térisée par le fait que la résistance spécifique le long des de deux surfaces destinées aux passages de courant, varie onstam- ment ou graduellement en sens opposés. (fig. 5).
    13. Résistance de réglage, suivant les revendications 2 à 12, caractérisée par le fait que le collecteur tout comme le corps de résistance est constitué en forme de barreaux ou de plaques. (Fig.5).
    14. Résistance de réglage, selon les revendications 12 ou 13, caractérisée par le fait que le collecteur et le corps de résistance sont constitués de parties ayant des résistance spê- cifiques différentes et assemblées en séries de sections oppo- sées (fig.5).
    15. Résistance de réglage, selon les revendications 8 à 11 avec corps de résistance conformé en corps de roulement et/ou collecteur de courant, caractérisée par le fait que le ou les corps de roulement sont constituas de secteurs ayant des résis- tances spécifiques différentes (Fig.6).
    16. Résistance de réglage, selon la revendication 15, ca- ractérisée par le fait que les secteurs de résistance ont la même longueur périphérique à la face de roulement que les sec- tions'de la partie opposée également constituée de sections dis -posées en succession (fig.6).
    17. Résistance de réglage, selon les revendications 11, 15 ou 16, caractérisée par le fait que la résistance spécifique des secteurs de collecteur augmente dans la même direction com <Desc/Clms Page number 24> me dans le corps de résistance (fig. 6).
    18.Résistance de réglage, selon les revendications 3 à 17, caractérisée par le fait qu'une accumulation inadmissible des filets de courant est empêchée par des sections de variation correspondantes du oorps de résistance et/ou du collecteur.
    19. Résistance de réglage, suivant les revendications 3 à 18, caractérisée par le fait qu e le corps de résistance et/ou le collecteur sont élargis en section du côté extérieur de l'an -gle ou arc form par les filets de courant, soit du côté oppo- sé à l'endroit de raccord de courant de l'autre organe (fig.7).
    20. Résistance dé réglage, suivant les revendications 3 à 19, caractérisée par le fait que les parcours de courant dans le corps de résistance ou dans le collecteur de courant sont formés suivant la section longi tudinale de telle façon: que la longueur d'ensemble des parcours de courantpassent à travers différents endroits de section variée, est égalisée (fig.5 et 8 à la).
    21. Résistance de réglage, selon las revendication 20. ca -ractérisée par le fait que le corps de résistance et/ou le col -lecteur sont courbas en forme d'are longitudinalement, de pré- férence de telle façon que le centre de courbure est situ du côté oppose à l'endroit de raccord de courant de l'autre organe (fig.8,9).
    32. Résistance de réglage² suivant les revendications 20 ou 21. caractérisée par le fait que le corps de résistance et/ ou le collecteur montre en coupe longitudinale la forme de -soin ( fig.10).
    23. Résistance de réglage, selon les revendications 20 à 88!, caractérisée par le fait que les surfaoes de raccord de cou -rant aux extrémités du corps de résistance et/ou du collecteur sont obliques par rapport à la direction du courant (fig.ll).
    24. Résistance de réglage, selon les revendications 20 à 23, caractérisée par le fait que le corps de résistance et/ou <Desc/Clms Page number 25> le collecteur comporte des étranglements ou entailles capables d'égaliser la longueur des filets de courant (fig. 12).
    25. Résistance de réglage, selon les revendications 3 à 24, caractérisée par le fait que le collecteur et le corps de résistance sont de constitution totalement identique (fig.5,17) 26. Résistance de réglage, selon les revendications 3 à 25, caractérisée par le fait que le collecteur et le corps de résistance sont déplacées mutuellement en sens opposé lors du réglage.
    27. Résistance de réglage, selon les revendications 4 à 26, caractérisée par le fait que la résistance de passage aux bords du collecteur adjacents au raccord de courant du corps de résistance est la plus grande et diminue constamment ou graduel -lement vers le bord opposa.
    28. Résistance de réglage, selon les revendications 5 à 27, caractérisée par le fait que la pression de contact au bord du collecteur adjacent au raccord de courant du corps de résis- tance est la plus petite et augmente vers le bord opposa.
    29. Résistance de réglage selon les revendications 6 à 28y caractérisée par des corps conducteurs magnétiques répartis inégalement autour de la section de passage de courant, qui com- -muniquent/auxfilets de courant séparés une résistance inductive différente (fig.13).
    30. Résistance de réglage, selon la revendication 29, ca- ractérisée par le fait que la section de passage de courant est entourée du coté intérieur de l'angle ou arc formé par les fi- lets de courant d'un ou de plusieurs corps conducteurs magnéti- ques en forme de fer à cheval (Fig.13).
    31. Résistance de réglage, selon les revendications 29 ou 30, caractérisée par le fait qu'il est mélange en répartition convenable au corps de résistance et/ou au collecteur du maté- riel magnétique.
    32. Résistance de réglage, selon les revendications 1 à <Desc/Clms Page number 26> 31, caractérisée par/l'application de moyens complémentaires pour réprimer la formation d'étincelles au collecteur.
    33. Résistance de réglage, selon les revendications 1 à 32 caractérisa par le fait que les surfaces de contact de la résis -tanoe et du collecteur sont polies à telle point qu'il persis- te entre eux un joint meindre que la valeur limite cerrespon- dant à la courbe de tension d'allumage de Paschen (dans l'air de 0,02 mm. de largeur).
    34. Résistance de réglage, selon les revendications 1 à 33, caraotérisée par le fait que le oorps de résistance et/ou le collecteur sont entourés de matériel isolant pour éviter des jaillissements du côté extérieur.
    35. Résistance de réglage selon la revendication 34, ca- raotérisée par le fait que le corps de résistance et le colleo- teur sont encatrés dans la surfae de corps isolants (fig.14) ou complètes par des pièces isolantes réparties de telle façon que les parties non utilisées de la surface destinée au passage du courant, sont reoouvertes de matière isolante (fig.15).
    36. Résistance de réglage, selon les revendications 1 à 35, caractérisée par le fait que le corps de résistance et le collecteur s'adaptent l'un sur l'autre ou s'entourent l'un l'au- -tre, de telle façon qu'ils recouvrent mutuellement et complète -ment les surfaces destinées au passage du courant (fig.16, 17) 33. Résistance de réglage, selon la revendication 36, ca- ractérisée par le fait que le corps de résistance et le collec- teur sont réalisés en forme de cylindrescreux engages l'un dans. spécifique l'autre, leur résistance/variant constamment ou graduellement le long de leur périphérie (fig.16).
    38. Résistance de réglage, selon la revendication 36, ca- ractérisée par le fait que le corps de résistance et le colle@- teur sont réalisés sous forme de disques s'adaptant l'un sur l'autre et ayant une résistance spécifique variable dans la di- ue - rection péripherie/(fig. 17). <Desc/Clms Page number 27>
    39. Résistance de réglage, selon la revendication 38, oa- ractérisée par le fait que le corps de résistance et le oolleo- teur forment deux disques de résistance identique qui sont con- stitués de secteurs de résistances spécifiques différentes. (Fig.
    17) .
    40. Résistance de réglage, selon les revendications 1 39, caractérisée par le fait qu'elle est encastrée dans le vide ou dans un milieu qui rend difficile ou supprime la formation (l'étincelles.
    41. Résistance de réglage, selon les revendications 1 à 40, caractérisée par des endroits de passage de courant ou élé- ments de réglage de noyaux disposés en parallèle et/ou an série 42. Résistance de réglage , selon la revendication 41, car -ractérisée par le fait que le corps de résistance et le collée -teur nrennent l'un dans l'autre en forme de peignes (fig.18).
    43. Résistance de réglage, selon la revendication 41 ou 42. caractérisée par le fait que le collecteur tout comme le corps de résistance est constitué par une pluralité de barreaux ou de plaques parallèles qui peuvent glisser entre les parties du corps de résistance (fig.18).
    44. Résistance de réglage, selon les revendications 41 à 43, caractérisée par le fait que deux corps de résistances sem- blables constitues de plaques ou de barreaux parallèles, pren- nent l'un dans l'autre en forme de peignes tout en pouvant couljs -ser (fig.18).
    45. Résistance dé réglage, selon les revendications 41 à 43, caractérisée par le fait que deux ou plusieurs collecteurs s'engagent comme des peignes entre les parties du corps de ré- sistanoa (fig.18).
    46. Résistance de réglage, selon les revendications 43 à 45, caractérisée par le fait que les paquets de plaques ou bar- reaux engagés l'un dans l'autre sont comprimés transversalement à leur direction de 'réglage par des moyens auxiliaires (ressort! <Desc/Clms Page number 28> poids ou similaires) (Fig.18).
    47. Résistance de réglage, selon les revendications 1 à 46, caractérisée par le fait que le collecteur constitué de pré -férence également en matériaux de résistance, est subdivisé par des espaces,des couches isolantes ou des couches de plus haute résistance spécifique, en direction perpendiculaire à la surface de passage du courant (fig. 19-21).
    48. Résistance de réglage, selon la revendication 47, ca- ractérisée par le fait que les couches isolantes ou couches de résistance du collecteur se trouvent effectivement à angle droit à la direction longitudinale du corps de résistance.
    49. Résistance de réglage, selon la revendication 47, ca- ractérisée par le fait que le collecteur subdivisé par des cou- ches isolantes ou des couches de résistance relie deux corps de résistance (fig.0).
    50. Résistance de réglage, selon la revendication 49, ca- ractérisée par le fait que le collecteur décrit un mouvement tournant lors du réglage, de façon que des parties mutuellement symmétriques des corps de résistance sont mises en ou hors air- cuit (fig. 21).
    51. Résistance de réglage, selon la revendication 49 ou 50, caractérisée par le fait que les corps de résistance sont courbas en arc autour de l'axe de rotation du collecteur et font contact avec le oollecteur, de préférence par des surfaces cylindriques mutuellement opposées, (fig. 21).
    52. Résistanoe de réglage, selon la revendication 51, ca- ractérisée par le fait que les amenées de courant aux corps de résistance courbesse trouvent à leur surface périphériques ex- térieure (fig. 21).
    53. Résistance de réglage, selon la revendication 52, ca- ractérisée par le fait que leraccords de courant occupent to- talement ou partiellement la surface périphérique extérieure du corps de résistance opposa au collecteur (Fig. 21). <Desc/Clms Page number 29>
    54. Résistance de réglage, selon la revendication 58 ou 53, ca -ractérisée par le fait que le collecteur est divisé par des cn ches isolantes ou des couches de résistance en direction de sm diamètre médian (fig.21).
    55. Résistanoe de réglage, selon les revendications 52 à 54, caractérisée par le fait que le collecteur est complété par des pièces isolantes rapportées pour former un cylindre plein (fig. 21).
    56. Résistance de réglage, selon les revendications 1 à 55, caractérisé par le fait que toutes les parties du gorps de résistance donnant passage au noyau de courant varient pendant l'opération de réglage (fig. 22 à 28).
    57. Résistance de réglage, selon la revendication 56, oa- ractérisée par le fait que toutes les parties du corps de résis -tance donnant passage au noyau de courant sont mises sous char -ge par celui-ci momentanément pendant l'opération de réglage, qui s'accomplit dans une fraction de seconde.
    58. 'Résistance de réglage, selon la revendication 56 ou 57, caractérisée par le fait que pendant le réglage le point d'entrée du courant aussi bien que le point de sortie du cou- rant se déplacent sur le corps de résistance.
    59. Résistance de réglage, selon la revendication 58, ca- ractérisée par le fait que le noyau de courant se déplace iffec -tivement par rapport au corps de résistance en direction longi -tudinale de sa partie médiane.
    60. Résistance de réglage, selon la revendication 58, oa- ractérisée par le fait que le noyau de courant se déplace effec -tivement par rapport au corps de réglage transversalement à la direction de sa partie médiane; 61. Résistance de réglage, selon les revendications 59 ou 60, caractérisée par le fait que le noyau de courant 'se déplaoe pendant le réglage, en direction du mouvement de réglage.
    62. Résistance de réglage, selon les revendications 59 ou 60, caractérisée par le fait que le noyau de courant se déplace <Desc/Clms Page number 30> pendant le réglage effectivement transversalement à la direction du mouvement de réglage.
    63. Résistance de réglage, selon les revendications 58 à 6, caractérisée par le fait qu'il est prévu pour les endroits d'entrée et de sortie de courant, un ou plusieurs collecteurs venant en contact aveo le oorps de résistance (fig.22 à 24).
    64. Résistance de réglage, selon les revendications 1 à 63, caractérise par le fait que le noyau de courant est allongé et déplace simultanément pendant le réglage.
    65. Résistance de réglage, selon les revendications 1 à 63, caractérisée par le fait que le corps de résistance a nne résistance spécifique étagée soit de manière oontinue ou gradué.
    -lement et que le noyau de courant est déplacé pendant le régla -ge sans modification effective de sa longueur vers des parties de résistance ayant une résistance spécifique différente.
    66. Résistance de réglage, selon les revendications 1 à 65, à corps de résistance en forme de barreaux ou de plaques, caractérisèe par le fait que le raccord de courant du corps de résistance est situ du côté longitudinal opposé au collecteur (fig.25.26).
    67. Résistance de réglage, selon la revendication 66, ca- ractérisée par le fait qu'elle est oonstituée de deux corps de résistance en forme de barreaux ou de plaques faisant fonction mutuellement de collecteur et comportant des raccords de oou- rant situas aux cotés longitudinaux opposés mutuellement (fig.
    25,26).
    68. Résistance de réglage, selon la revendication 66 ou 67, caractérisée par le fait que le raccord de courant du corps de s' résistance/atend sur une partie appréciable de la longueur ou sur toute la longueur du corps de résistance.
    69. Résistance de réglage, selon les revendications 63 à 68, oaractérisée par¯le fait que le collecteur est subdivisa par des oouches isolantes ou par des couches de résistance spé- <Desc/Clms Page number 31> cifique plus élevée, couchés disposées pratiquement à angle droit à la surface du raccord de courant longituainal du corps de résistance. (fig.21, 28).
    70. Résistance de réglage, selon les revendications 66 à 69,caractérisée par le fait que la résistance spécifique du corps de résistance est de grandeur différente en direction de la surface longitudinale munie du raccord de courant.
    71. Résistance de réglage, selon les revendications 66 à 70 , caractérisée par le fait que le raccord de courant tongitu -nal forme une pièce avec les parties de résistance spécifique moindre (métal) situées au début du corps de résistanoe (fig.
    25 - 2@).
    72. Connexion électrique entre des corps de conductivité différente, particulièrement des résistances de réglage suivant les revendications 1 à 71, caractérisée par le fait que la ré- sistance spécifique de l'un ou des deux corps, tout au moins du corps ayant le meilleur pouvoir conducteur, augmente du milieu vers le bord de la surfaoe de contact livrant passage au courait d'une manière constante eu graduelle (fig. 31 à 37).
    73. Connextion selon la revendication 72, caractérisée par le fait que la résistance spécifique n'est augmentée qu'à cette partie du bord de la surface de contact donnant passage au courant où le corps à pouvoir conducteur moindre dépasse le corps à pouvoir conducteur meilleur.
    74. Connexion selon la revendication 72 ou 73, entre un- orps e résistance et un corps métallique, caractérisée par le fait que la partie du corps métallique en oontaot avec le corps de résistance en entourée d'un matériel de résistance à pouvoir conducteur croissant en direction du métal.
    75. Connextion, selon la revendication 73, caractérisée par le fait que du matériel de résistance est rapporta au corps métallique par soudage ou aggrégation, ce matériel de résistan- ce ayant une résistance spécifique décroissante en direction du métal. <Desc/Clms Page number 32>
    76. connexion, sean la revendication 74, caractériséepar le fait que le corps métallique est transforma en matériel de résistance par voie chimique au bord de la surface de contact donnant passage au courant.
    77. chape de raccord de courant métallique pour barreaux de résistance et analogues, selon les revendications 72 à 76. caractérisée par le fait que le bord de la chape. passe conti- nuellement ou graduellement dans le matériel de résistance (fig 33).
    78. Résistance de réglage, selon les revendications 72 à 76, caractérisée par le fait que le collecteur est constitue d'une partie métallique passant en matériel de résistance aux bords (fig.34,35).
    79' Résistance de réglage, selon les revendications 72 à 76, formée de deux corps de résistance glissant l'un sur l'au- tre, caractérisée par le fait que la résistance spécifique d'un ou des deux corps de résistance augmente d'un endroit de raccord de oourant médian bon conducteur vers des côtés opposés (fig.
    34,35).
    80. Résistance de réglage, selon la revendication 79, ca- ractérisée par le fait qu'elle est constituée de deux disques superposas et rotatifs l'un par rapport à l'autre, dont la ré- sistance spécifique augmente en direction périphérique à partir d'un endroit de raccord de courant bon conducteur jusqu'à un point de résistance spécifique èclevée, situé à peu près en oppo -sition (fig.36).
    81. Résistance de réglage, selon la revendication 79, car ractérisée par le fait qu'elle est constituée par des anneaux superposas à rotation mutuelle en sens oppose, dont la résistan -oe spécifique augmente en direction périphérique à partir d'un endroit de raccord de courant bon conducteur vers un point de résistance spécifique plus élevée situé à peu près en opposi- tien (fig.37).
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