BE452273A - - Google Patents

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BE452273A
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    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01GCAPACITORS; CAPACITORS, RECTIFIERS, DETECTORS, SWITCHING DEVICES, LIGHT-SENSITIVE OR TEMPERATURE-SENSITIVE DEVICES OF THE ELECTROLYTIC TYPE
    • H01G2/00Details of capacitors not covered by a single one of groups H01G4/00-H01G11/00
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02HEMERGENCY PROTECTIVE CIRCUIT ARRANGEMENTS
    • H02H9/00Emergency protective circuit arrangements for limiting excess current or voltage without disconnection
    • H02H9/005Emergency protective circuit arrangements for limiting excess current or voltage without disconnection avoiding undesired transient conditions
    • H02H9/007Emergency protective circuit arrangements for limiting excess current or voltage without disconnection avoiding undesired transient conditions avoiding or damping oscillations, e.g. fenoresonance or travelling waves

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  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Microelectronics & Electronic Packaging (AREA)
  • Coils Or Transformers For Communication (AREA)

Description


   <Desc/Clms Page number 1> 
 



  TRANSFORMATEUR DE TENSION CAPACITIF. 



   Dans les transformateurs de tension capacitifs   consis-   tant en un diviseur de tension capacitif et un circuit os- cillant inductif à tension moyenne qui lui est raccordé et qui, pour sa part, consiste encore en une bobine d'inductan- ce et un transformateur de tension, les capacités du circuit du diviseur de tension d'une part et les inductances de la bobine d'inductance et du transformateur d'autre part, sont accordées sur la résonance de l'onde fondamentale (fréquence nominale), afin de tenir pètite la résistance intérieure du diviseur de tension, mais en même temps la puissance de me- sure la plus grande possible.

   Or, pour les fréquences rela- tivement élevées, entre   la.capacité   propre du transformateur   @   

 <Desc/Clms Page number 2> 

 intermédiaire et l'inductance de la bobine d'inductance ou inversement, entre la capacité de la bobine et l'inductance du transformateur intermédiaire, il peut se créer une réso-      nance qui provoque des surtensions dangereuses aux organes qui ne sont isolés que pour la tension partielle qui leur incombe sur la tension globale de service. Le même danger existe aussi lorsque, en service, il se forme des tensions de choc des ondes mobiles, ainsi que des phénomènes d'oscil- lation par suite d'harmoniques du réseau ou d'oscillations de coupure. 



   Le but de l'invention est de rendre le transformateur insensible en ce qui concerne la tension par rapport à de telles surtensions. Ce problème est résolu grâce à ce que, par un dimensionnement correspondant de toutes les parties, on a soin que la répartition de la tension le long de l'en- semble du transformateur pour toutes les fréquences et, en cas d'arrivée d'ondes de choc et d'ondes mobiles, correspon- de pratiquement toujours à la division de tension à la fré- quence de service. De cette façon, chaque organe, en parti- culier ceux qui ne sont isolés que pour une petite tension d'exploitation, est protégé contre les surtensions dangereu- ses.

   Selon l'invention, ce résultat est obtenu dans le cir- cuit moyenne tension grâce à ce que, en parallèle avec la bobine d'inductance formant le circuit à tention moyenne et le transformateur intermédiaire, sont montées des capacités dimensionnées de telle sorte que la répartition de la tension sur les deux organes du montage correspond pratiquement tou- jours à la répartition de tension à la fréquence de service. 



   La figure 1 représente un transformateur de tension ca- pacitif ne comprenant pas la constitution suivant l'inven- tion du circuit à tension moyenne. Par S est désigné le divi- seur de tension capacitif lequel, pour la simplicité, est représenté comme ne contenant que les deux capacités C1 et 

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 C2. Le circuit à tension moyenne qui consiste en la bobine Dr et le transformateur intermédiaire   W est   raccordé au condensateur   C2.   Les capacités qui en résultent sont représentéès en pointillé. C3 représente la capacité d'entrée, C4 la capacité de traversée, C5 la capacité de sortie de la bobine Dr. C6 matérialise la capacité   d'entrée,et   de traversée du transformateur W.

   La répartition indiquée de la capacité-est la cause pour laquelle, en cas de phénomènes de résonance par suite d'accroissement de fréquence, des surtensions d'une élévation inadmissible peuvent prendre naissance aux deux . parties du montage. 



   La figure 2 représente une disposition de montage dans laquelle cet inconvénient est évité. Ici, en parallèle avec la bobine Dr et l'enroulement haute tension du transforma-' teur S, sont couplés les condensateurs C7 et C8. Le condensateur C7 sera grand par rapport au condensateur C8 dans le cas des valeurs électriques généralement existantes de la capacité et de l'inductance des deux organes du montage. 



  Fréquemment, il suffira ici par suite de disposer seulement un condensateur supplémentaire C7 en parallèle avec la bobine d'inductance Dr, tandis que comme capacité en parallèle avec' le transformateur   W   on utilise la capacité propre de ce dernier. Pour le reste, en ce qui concerne sa capacité propre (capacité de traversée), on établira suivant les possibilités le transformateur avec une capacité'réduite afin de diminuer la dépense supplémentaire. Il est de plus dans le domaine de l'invention d'accorder les deux circuits oscillants consistant chacun en une inductance et une capacité en parallèle, sur la même fréquence propre et le même degré d'amortissement, ce qui produit même en cas de   ré'sonance   sur les deux organes, la répartition de tension voulue. 



   Un autre exemple de réalisation de l'invention   est' re-   présenté par la figure 3. Sur cette figure, les enroulements   @   

 <Desc/Clms Page number 4> 

 de la bobine d'inductance Dr et du transformateur W sont re- présentés sous   forme   d'enroulements par couches. Afin que le condensateur C supplémentaire qui doit être monté en paral- lèle avec la bobine d'inductance Dr puisse être tenu encore plus petit, il est prévu aux enroulements haute tension de la bobine d'inductance, du transformateur et sur la ligne conductrice qui se trouve entre eux des écrans métalliques S qui absorbent les capacités de ces organes par rapport à la terre, et sont à l'entrée de la bobine couplés en parallèle avec celle-ci au moyen d'une connexion correspondante. 



   Afin d'empêcher la formation de phénomènes de résonance, on constituera avantageusement tous les condensateurs du même transformateur de tension capacitif exempts en soi d'oscillations avec amortissement apériodique au moyen d'un dimensionnement correspondant des feuilles et par le choix de la matière des feuilles, ainsi que de leur construction. 



   Pour autant que cela ne soit pas pratiquement possible pour les capacités formées par des écrans, celles-ci sont amor- ties apériodiquement par des résistances supplémentaires.

Claims (1)

  1. Revendication s . l.- Transformateur de tension capacitif consistant en un divi- seur de tension capacitif et un circuit inductif à tension moyenne qui lui est raccordé et qui, pour sa part, consiste en une bobine d'inductance et un transformateur de tension, la capacité du diviseur de tension d'une part et les induc- tances de la bobine et du transformateur d'autre part étant accordées sur la résonance de l'onde fondamentale (fréquence nominale), caractérisé en ce que tous les organes de l'en- semble du transformateur de tension sont dimensionnés de tel- le sorte que la répartition de tension au transformateur à toutes les fréquences et lors de l'arrivée d'ondes de choc ou d'ondes voyageuses corresponde pratiquement toujours à <Desc/Clms Page number 5> la répartition de tension à la fréquence de service.
    2.- Transformateur de tension suivant la revendication 1, carac- térisé en ce que, en parallèle avec la bobine d'inductance et le transformateur intermédiaire sont couplées des capaci- tés dimensionnées de telle sorte que la répartition.de ten- sion aux deux organes du montage de la partie à tension moyenne correspond.pratiquement toujours à la répartition de tension à la fréquence de service.
    3. - Transformateur de tension suivant la revendication 2, carac- térisé en ce que, en parallèle avec la bobine, est couplée seulement une capacité qui est choisie à une valeur élevée en comparaison de,la capacité propre du transformateur in- . termédiaire.
    4. - Transformateur de tension suivant les revendications 2 et 3., caractérisé en ce que les deux circuits oscillants consistant chacun en une inductance et une capacité en parallèle sont accordés sur la même fréquence propre et le même coefficient d'amortissement.
    5. - Transformateur de tension suivant les revendications 1 et 2, caractérisé en ce que, au moyen d'écrans métalliques supplé- mentaires sur les enroulements haute tension de la bobine et du transformateur intermédiaire, les capacités qui agissent vers l'extérieur (terre) sont interceptées, et au moyen d'un montage correspondant de ces écrans sont utilisés comme ca- pacités en parallèle avec la bobine.
    6. - Transformateur de tension suivant les revendications 1 à 4, caractérisé en ce que le transformateur intermédiaire, en ce qui concerne sa capacité de traversée, est établi avec, une capacité - réduite. <Desc/Clms Page number 6>
    7.- Transformateur de tension suivant les revendications 1 à 4, caractérisé en ce que tous les condensateurs sont en soi, au moyen d'un dimensionnement correspondant des feuilles et par suite du choix de la matière de ces feuilles ainsi que de la construction, établis sans oscillation (avec amortissement apériodique).
    8.- Transformateur de tension suivant les revendications 5 et 6, caractérisé en ce que les appareils de connexion dont les capacités ne peuvent pas être établies en soi apériodiques par construction sont amortis jusqu'à l'apériodicité par des résistances supplémentaires.
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