BE455010A - - Google Patents

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BE455010A
BE455010A BE455010DA BE455010A BE 455010 A BE455010 A BE 455010A BE 455010D A BE455010D A BE 455010DA BE 455010 A BE455010 A BE 455010A
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emi
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    • H—ELECTRICITY
    • H03—ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03F—AMPLIFIERS
    • H03F9/00—Magnetic amplifiers
    • H03F9/04—Magnetic amplifiers voltage-controlled, i.e. the load current flowing in only one direction through a main coil, e.g. Logan circuits

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  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Electromagnets (AREA)

Description

       

   <EMI ID=1.1> 

  
Quand une auto-aimantation d'un transducteur est effectuée en reliant en série avec opaque élément du transducteur un élément de valve, qui admet un courant seulement dans une telle

  
 <EMI ID=2.1> 

  
tation de commande extérieure, ladite auto-aimantation ne peut jamais, à cause de l'imperfection des éléments de valve etc.., atteindre ce.-qu'on appelle cent pour cent, o'est-à-dire la valeur pour.. laquelle le transducteur travaille avec une sensibilité-maximum pour une aimantation additionnelle. Dans beaucoup

  
de cas, il est cependant désirable d'effectuer une auto-aiman.tation si haute ou encore plus haute, tandis que dans d'autre ' 

  
cas, il peut être désirable de réduire la'sensibilité du transduoteur en réduisant l'auto.-aimantation au-dessous de celle

  
obtenue par le redressage direct du courant alternatif. Pour augmenter l'auto-aimantation dans le type simple de transducteur, où elle est effectuée.par des éléments de valve reliés directement en série avee les éléments'de transducteur, il a

  
été proposé, dans les cas où les éléments de transducteur et 

  
 <EMI ID=3.1> 

  
plet, de monter sur les éléments de transducteur,, en analogie 

  
 <EMI ID=4.1> 

  
 <EMI ID=5.1> 

  
rus par le courant continu obtenu, La présente invention comprend une solution plus. simple du .problème d'obtenir une autoaimantation supérieure ou inférieure à celle qui peut être obtenue par le montage des éléments de valve'directement en série avec les éléments de transducteur. Cette solution possède

  
aussi l'avantage d'être applicable'aussi dans les cas où les éléments de valve ne forment pas ensemble un redresseur complet qui pourrait fournir un courant continu. L'.invention consiste à monter sur le noyau de chaque élément de transducteur quelques tours additionnels parcourus par un courant pulsatoi-

  
re pris d'une autre partie d'onde du courant alternatif que

  
celle parcourant l'enroulement principal de l'élément. Pour

  
 <EMI ID=6.1> 

  
tours additionnels sont ainsi dirigés que la valeur moyenne

  
du courant dans ceux-ci aimante.dans le même sens que le courant dans l'enroulement principal. Eventuellement , les tours  additionnels' peuvent être parcourus par un courant alternatif

  
dont seulement des-parties d'onde ayant une certaine direction influencent effectivement la saturation du noyau. 

  
Divers exemples de réalisation de l'invention sont repré-' sentes d'une façon schématique dans les figures 1 - 8 du dessin annexé.

  
La figure 1 représente l'application de l'invention à la plus simple forme d'un transducteur -monophasé qui n'est pas <EMI ID=7.1> 

  
de courant.alternatif du transducteur, auprès de laquelle se trouvent deux éléments de valve 2, 3, un pour chaque direction du courant. Le courant passe par ces valves à deux éléments de transducteur 4, 5 possédant chacun un noyau de fer. Les deux

  
 <EMI ID=8.1> 

  
petit nombre de spires, montés sur les mêmes noyaux, et dont les connexions sont croisées de façon que ltenroulement 7 parcouru par le courant de l'enroulement 4: est situé sur le noyau

  
 <EMI ID=9.1> 

  
agissent dans le même sens que ceux de l'enroulement 5, tandis que les ampèretours de l'enroulement 6 coopèrent de la même façon avec ceux de l'enroulement 4. Les deux branches du courant se réunissent enfin en l'autre borne de courant alternatif 8

  
du transducteur. Chaque noyau du transducteur est aussi influencé par une aimantation de commande, qui est représentée dans la figure par un seul enroulement 9, 10 respectivement, bien qu'elle puisse en pratique être réalisée par plusieurs enroulements .  La figure 2 se distingue de la figure 1 essentiellement <EMI ID=10.1> 

  
entre les éléments de transducteur et*T'autre borne de courant

  
 <EMI ID=11.1> 

  
sont dans la figure 2 reliés entre la borne 1 et les enroulements principaux, ce qui serait possible aussi dans la figure 1. En outre, les éléments de valves 2 et 3 peuvent' être intercalés de l'autre côté des enroulements, ce qui.peut présenter l'avantage qu'elles peuvent être montées dans la même pile de valves que les éléments 11 et 12.

  
Les enroulements additionnels 6, 7 agissent de façon que le noyau de chaque élément de transducteur, pendant les demipériodes où les éléments de valve correspondants admettent un certain courant en retour à travers l'enroulement principal, obtient néanmoins un nombre dtàmpèretours résultant, qui peut être à peu près zéro ou agir dans le même sens que dans les autres demi-périodes, abstraction faite de l'aimantation de commande par les enroulements 9, 10. En dimensionnant les enroule-

  
 <EMI ID=12.1> 

  
donner au transducteur une sensibilité maximum pour-l'aimantation de commande. En renforçant encore les enroulements addi-

  
 <EMI ID=13.1> 

  
après lequel le courant alternatif du transducteur varie brusquement entre une valeur haute et une valeur basse pour une certaine aimantation de commande. D'autre part, si les enroulements

  
 <EMI ID=14.1> 

  
 <EMI ID=15.1> 

  
aimantation de commande.

  
La figure 3 diffère de la figure 2 essentiellement en ce que les bornes de-courant continu 13, 14, entre . lesquelles se <EMI ID=16.1> 

  
les enroulements de commande sont omis pour simplifier le dessin. Le mode d'opération de la figure 3 est essentiellement  <EMI ID=17.1> 

  
 <EMI ID=18.1> 

  
 <EMI ID=19.1> 

  
 <EMI ID=20.1>  . réunies de façon à former un courant alternatif. 

  
 <EMI ID=21.1>  retours s'opposent aux ampère-tours des enroulements principaux

  
 <EMI ID=22.1> 

  
ondes du courant alternatif, qui aimantent par les enroulements 

  
 <EMI ID=23.1> 

  
Tous les montages qui viennent d'être décrits peuvent aussi être' appliqués à des transducteurs -polyphasés. La figure 6 représente-un exemple d'un transducteur triphasé'- ainsi monté et combiné avec un redresseur complet à deux voies, Les trois

  
 <EMI ID=24.1> 

  
roulements additionnels 26 - 31 se trouvent, dans l'exemple re-

  
 <EMI ID=25.1> 

  
ments de valve 32'- 37 auprès des bornes de courant continu,  .mais ces dispositions peuvent . naturellement être renversées, ou bien les enroulements additionnels et les valves peuvent être disposés auprès des mêmes bornes. Les enroulements principaux sont désignés par '58 - 43. Dans l'exemple représenté, chaque noyau ne porte qu'un enroulement additionnel, lequel est  alimenté par la phase opposée, de façon que les ampèretours du noyau obtiennent, pendant-un tiers de chaque période, symétrique aux tiers pendant lesquels l'enroulement principal est actif, une impulsion dans le même sens que. celui du courant principal..

   Il est aussi possible, naturellement, d'aimanter chaque noyau . par des enroulements additionnels, qui sont alimentés par les  deux autres phases, de façon que l'aimantation ne tombe jamais tout à fait à zéro, abstraction faite ?. l'influença du.courant de fuite et de l'aimantation de commande. Généralement, les enroulements, additionnels des transducteurs' polyphasés peuvent être aimantés .par deux ou plusieurs autres phases que l'enroulement principal du même noyau. Dans ce cas, 'si les enroulements additionnels sont montés auprès des bornes de courant alterna-  tif, comme la représente la figure 6, deux enroulements addi- '  tionnels sont 'nécessaires pour chaque enroulement principal, mais si on les monte auprès'*des bornes de azurant continu, les courants de deux enroulements principaux peuvent se réunir dans un enroulement additionnel commun.

   D'autres montages, moins symétriques, sont aussi possibles* Le mode d'opération devient, dans tous les cas, tout à fait analogue à celui. décrit par rap- <EMI ID=26.1> 

  
 <EMI ID=27.1> 

  
montage, dans lesquels deux transducteurs d'après l'invention sont. reliés en parallèle de façon que leurs courants redressés se réunissent et parcourent en commun.un.enroulement d'un organe exécuteur, par exemple d'un transducteur principal. Un nombre supérieur à deux peuvent aussi être reliés en parallèle de cette façon. Dans ce cas, l'invention offre l'avantage particulier que les transducteurs peuvent être alimentés par une source commune de courant alternatif.

  
Dans la figure 7, deux transducteurs du type de la figure 2 sont reliés en parallèle à une source de courant alternatif

  
18. Chaque transducteur consiste donc en deux enroulements prin-

  
 <EMI ID=28.1> 

  
les mêmes noyaux, et dont l'enroulement 6, monté sur le noyau de l'enroulement 4, est traversé'par le courant de l'enroule-

  
 <EMI ID=29.1> 

  
 <EMI ID=30.1> 

  
onde passe par chaque groupe d'enroulements. Les valves correspondantes 11, 12 de l'autre coté peuvent, comme représente le dessin, être communs aux deux transducteurs. Les bornes de courant continu aux deux côtés de ces dernières valves sont reliées, en parallèle pour les deux transducteurs, à une charge 20, par. exemple un enroulement à courant continu d'un transducteur prin- <EMI ID=31.1>  La figure 8 diffère de la figure 7 essentiellement en ce que tous les éléments de valve servant à diviser le courant alternatif en ses demi-ondes sont, du point de vue des connexions, montés d'un côté des éléments de transducteur. De cette façon, on a pu réduire le.nombre total d'éléments de valve à quatre, désignés par 21 - 24, contre six dans la figure 7.

   Cependant, <EMI ID=32.1>  la figure 7 en le respect que des courants..d'égalisation peuvent, dans certains cas, se présenter entre les deux transducteurs. Les éléments de transducteur, les bornes de courant alternatif et la charge de courant continu sont désignés de.. la même façon dans la figure 8 que dans la figure 7. La représentation des enroulements de commande est supprimé dans les figures 7 et 8 pour simplifier les diagrammes.

REVENDICATIONS. 

  
1.) Dispositif pour augmenter ou réduire l'auto-aimantation d'inductances saturées à courant continu ( transducteurs ) dans lesquelles la partie principale de l'auto-aimantation est effectuée par des éléments de valve reliés en série avec les éléments de transducteur, caractérisé en ce que le noyau de chaque élément de transducteur porte quelques spires additionnelles, d'un nombre assez inférieur à celui de l'enroulement principal de l'élément, lesquelles sont traversées par un courant pulsatoire, pris d'une autre partie de l'onde du courant alternatif que celle parcourant l'enroulement principal de l'élément.



   <EMI ID = 1.1>

  
When a self-magnetization of a transducer is performed by connecting in series with an opaque element of the transducer a valve element, which admits a current only in such

  
 <EMI ID = 2.1>

  
tation of external control, said self-magnetization can never, because of the imperfection of the valve elements etc., reach what.-called one hundred percent, ie the value for. which the transducer works with maximum sensitivity for additional magnetization. In many

  
however, it is desirable to effect such a high or even higher self-magnetization, while in other

  
In this case, it may be desirable to reduce the sensitivity of the transducer by reducing the self-magnetization below that.

  
obtained by direct rectification of alternating current. To increase self-magnetization in the simple type of transducer, where it is effected by valve elements connected directly in series with the transducer elements, it has

  
been proposed, in cases where the transducer elements and

  
 <EMI ID = 3.1>

  
plet, to mount on the transducer elements ,, in analogy

  
 <EMI ID = 4.1>

  
 <EMI ID = 5.1>

  
rus by the direct current obtained, The present invention includes a more solution. Simple of the problem of obtaining greater or less self-magnetization than that which can be achieved by mounting the valve elements directly in series with the transducer elements. This solution has

  
also the advantage of being applicable also in cases where the valve elements do not together form a complete rectifier which could provide direct current. The invention consists in mounting on the core of each transducer element a few additional turns traversed by a pulsating current.

  
taken from another wave part of the alternating current than

  
that traversing the main winding of the element. For

  
 <EMI ID = 6.1>

  
additional turns are so directed that the average value

  
of the current in these magnet. in the same direction as the current in the main winding. Optionally, the additional turns can be covered by an alternating current.

  
only parts of the wave having a certain direction of which actually influence the saturation of the nucleus.

  
Various exemplary embodiments of the invention are shown schematically in Figures 1-8 of the accompanying drawing.

  
FIG. 1 represents the application of the invention to the simplest form of a -single-phase transducer which is not <EMI ID = 7.1>

  
of the transducer, near which there are two valve elements 2, 3, one for each direction of the current. Current passes through these valves to two transducer elements 4, 5 each having an iron core. Both

  
 <EMI ID = 8.1>

  
small number of turns, mounted on the same cores, and the connections of which are crossed so that winding 7 through which the current of winding 4 passes: is located on the core

  
 <EMI ID = 9.1>

  
act in the same direction as those of the winding 5, while the amps of the winding 6 cooperate in the same way with those of the winding 4. The two branches of the current finally meet at the other current terminal alternative 8

  
of the transducer. Each core of the transducer is also influenced by a drive magnetization, which is shown in the figure by a single winding 9, 10 respectively, although in practice it can be realized by several windings. Figure 2 differs from Figure 1 essentially <EMI ID = 10.1>

  
between transducer elements and * your other current terminal

  
 <EMI ID = 11.1>

  
are in figure 2 connected between terminal 1 and the main windings, which would also be possible in figure 1. In addition, the valve elements 2 and 3 can be interposed on the other side of the windings, which. can have the advantage that they can be mounted in the same stack of valves as elements 11 and 12.

  
The additional windings 6, 7 act so that the core of each transducer element, during the half-periods when the corresponding valve elements admit a certain return current through the main winding, nevertheless obtains a resultant number of revolutions, which may be. almost zero or act in the same direction as in the other half-periods, apart from the control magnetization by the windings 9, 10. By dimensioning the windings-

  
 <EMI ID = 12.1>

  
to give the transducer maximum sensitivity for the control magnetization. By further strengthening the additional windings

  
 <EMI ID = 13.1>

  
after which the alternating current of the transducer varies sharply between a high value and a low value for a certain control magnetization. On the other hand, if the windings

  
 <EMI ID = 14.1>

  
 <EMI ID = 15.1>

  
control magnetization.

  
Figure 3 differs from Figure 2 essentially in that the direct current terminals 13, 14, between. which are <EMI ID = 16.1>

  
control windings are omitted to simplify the drawing. The operating mode of figure 3 is essentially <EMI ID = 17.1>

  
 <EMI ID = 18.1>

  
 <EMI ID = 19.1>

  
 <EMI ID = 20.1>. joined together to form an alternating current.

  
 <EMI ID = 21.1> returns oppose the ampere-turns of the main windings

  
 <EMI ID = 22.1>

  
waves of alternating current, which magnetize by the windings

  
 <EMI ID = 23.1>

  
All the arrangements which have just been described can also be applied to -phased transducers. FIG. 6 represents an example of a three-phase transducer thus mounted and combined with a complete two-way rectifier, the three

  
 <EMI ID = 24.1>

  
additional bearings 26 - 31 are found, in the example re-

  
 <EMI ID = 25.1>

  
valve elements 32'- 37 near the direct current terminals, .but these arrangements can. naturally be reversed, or the additional windings and the valves can be arranged near the same terminals. The main windings are designated by '58 - 43. In the example shown, each core carries only one additional winding, which is supplied by the opposite phase, so that the amperages of the core obtain, during-a third of each. period, symmetrical to the thirds during which the main winding is active, a pulse in the same direction as. that of the main stream.

   It is also possible, of course, to magnetize each core. by additional windings, which are fed by the other two phases, so that the magnetization never drops completely to zero, apart from? the leakage current and the control magnetization influenced it. Generally, the additional windings of the polyphase transducers can be magnetized by two or more phases other than the main winding of the same core. In this case, if the additional windings are mounted near the AC terminals, as shown in Figure 6, two additional windings are required for each main winding, but if they are mounted near the AC terminals. Continuous brightener terminals, the currents of two main windings can come together in a common additional winding.

   Other arrangements, less symmetrical, are also possible. The operating mode becomes, in all cases, completely similar to that. described by rep- <EMI ID = 26.1>

  
 <EMI ID = 27.1>

  
assembly, in which two transducers according to the invention are. connected in parallel so that their rectified currents meet and travel in common.un.winding of an executing member, for example of a main transducer. A number greater than two can also be connected in parallel in this way. In this case, the invention offers the particular advantage that the transducers can be supplied by a common source of alternating current.

  
In figure 7, two transducers of the type of figure 2 are connected in parallel to an alternating current source

  
18. Each transducer therefore consists of two main windings.

  
 <EMI ID = 28.1>

  
the same cores, and whose winding 6, mounted on the core of winding 4, is traversed by the current of the winding

  
 <EMI ID = 29.1>

  
 <EMI ID = 30.1>

  
wave passes through each group of windings. The corresponding valves 11, 12 on the other side can, as shown in the drawing, be common to the two transducers. The direct current terminals on both sides of these latter valves are connected, in parallel for the two transducers, to a load 20, par. example a DC winding of a main transducer - <EMI ID = 31.1> Figure 8 differs from Figure 7 essentially in that all the valve elements used to divide the AC current into its half waves are, from the point view of the connections, mounted on one side of the transducer elements. In this way, the total number of valve elements could be reduced to four, denoted by 21 - 24, compared to six in figure 7.

   However, <EMI ID = 32.1> FIG. 7 while respecting that equalization currents can, in certain cases, occur between the two transducers. The transducer elements, the AC terminals and the DC load are designated in the same way in Figure 8 as in Figure 7. The representation of the control windings is deleted in Figures 7 and 8 for simplicity. diagrams.

CLAIMS.

  
1.) Device for increasing or reducing the self-magnetization of saturated direct current inductors (transducers) in which the main part of the self-magnetization is carried out by valve elements connected in series with the transducer elements, characterized in that the core of each transducer element carries a few additional turns, of a number rather less than that of the main winding of the element, which are traversed by a pulsating current, taken from another part of the wave of the alternating current than that traversing the main winding of the element.


    

Claims (1)

2.) Dispositif d'après la revendication 1, caractérisé 2.) Device according to claim 1, characterized en ce que les spires additionnelles sont parcourues du courant de l'enroulement principal d'un autre noyau du transducteur. in that the additional turns have current from the main winding of another core of the transducer. 3.) Dispositif d'après la revendication 1, caractérisé 3.) Device according to claim 1, characterized en ce que les spires additionnelles sont parcourues d'un courant alternatif.dont les ampèretours s'opposent aux ampèretours alternatifs des enroulements principaux, et dont seulement des parties d'ondes d'un certain sens Influencent la saturation du noyau d'une façon effective. in that the additional turns are traversed by an alternating current, of which the ampere-turns oppose the alternating amps of the main windings, and of which only parts of waves of a certain direction influence the saturation of the core in an effective way . 4.) Dispositif d'après la revendication 1 pour des transduoteurs polyphasés, caractérisé en ce que les spires additionnelles de chaque noyau sont influencées par deux ou plusieurs phases autres que l'enroulement principal du même noyau. 5.) Dispositif d'après la revendication 1, caractérisé 4.) Device according to claim 1 for polyphase transduotors, characterized in that the additional turns of each core are influenced by two or more phases other than the main winding of the same core. 5.) Device according to claim 1, characterized en ce que deux où-plusieurs transducteurs sont reliés en parai-. lèle de façon que leurs courants redressés s'unissent et par- courent ensemble un enroulement d'un organe exécuteur. ' . <EMI ID=33.1> in that two or more transducers are connected in parai-. lele so that their rectified currents unite and run together in a winding of an executing organ. '. <EMI ID = 33.1> en ce que des éléments de valve d'un coté des éléments de trans-' duoteur sont communs aux deux transducteurs. in that valve elements on one side of the transducer elements are common to both transducers.
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