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DISPOSITIF A REACTION, EXCITE PAR
EMI1.1
COURANT CONTINU, POrTR c0Uù:À?TT POLYPHASE.
L'invention se rapporte à des dispositifs à réaction exci- tés par courant continu et servant dans des buts de réglage ou au- tres buta analogues. L'objet de l'invention est de prévoir un dis- Dositif de ce genre pour courants polyphasés, qui soit.construit en un seul ensemble mécanique et magnétique, dans le but par exemple de réduire les pertes dans le fer et économiser la matière. De plus les dispositifs à réaction construits conformément à l'invention ont des chemins de flux entièrement symétriques.
Suivant l'invention, le noyau du dispositif à réaction est composé d'une série de parties, de manière telle que deux che- mins fermés Dour le flux sont établis et sont situés dans deux plans de préférence parallèles l'un à l'autre, ces chemins ayant un nombre
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de parties du noyau correspondant au nombre de phases. Ces chemins ce flux sont interconnectés par des branches partant des points de jonction des différentes parties du noyau.
Des enroulements pour courant alternatif et pour courant continu, séparés'au communs, sont montés d'une manière telle que 'des flux à courant continu sont pro- duits dans un des chemins ou dans les deux, mais non, d'une valeur pratique quelconque, à travers les branches interconnectant ces par-
Lies de flux, tandis que des flux à courant alternatif sont produits dans les chemins comprenant les parties du noyau correspondantes aux diverses phases, aussi bien que les branches interconnectant les dits derniers chemins de flux mentionnés.
L'invention est dieux comprise,de la description suivante basée sur le dessin ci-joint. Sur celui-ci : la figure 1 donne une vue en perspective du noyau d'un dis- positif à réaction pour courant triphasé, conforme à l'invention; le, figure 2 est une vue en plan du même dispositif cont seulement une bobine L est représentée; la figure 3 montre,à titre d'exemple, l'arrangement des enroulements quand ceux-ci sont communs aux courants continu et al- ternatif; la figure 4 indique la forme des feuilles constituant le noyau; ' la figure 5 se rapporte à une méthode pouvant être avanta- zeusemewnt appliquée pour la formation du noyau.
Suivant la figure 1, on peut voir'que quand le dispositif réaction est disposé pour être utilisé avec du courant triphasé, il existe deux chemins de flux triangulaires 1-2-3 et-4-5-6 interconnec- tés par les parties du noyau 7-8-9. Quand on utilise des enroulements séparés pour les courants continu et alternatif, les enroulements à courant continu sont montés sur les parties 1-3 et/ou 4-6, comme cels est montré d'une manière- générale sur la figure 2,tandis que les en- roulements pour phase peuvent être placés sur les mêmes parties du noyau que les enroulements pour courant continu ou sur les parties du
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noyau 7-8..9. Les enroulements pour courant alternatif,'aussi bien que ceux pour courant continu,
sont de préférence réciproquement. égaux. Si les enroulements sont montés sur les parties 1, 2, 3, ainsi que sur les parties 4, 5, 6, le seul point important est que les enroulements de même genre entourant les chemins triangulaires de flux'soient réciproquement égaux pour chaque chemin.
Le mode de fonctionnement sera d'abord expliqué en suppo- sant que le dispositif à réaction est pourvu ae trois enroulements à courant continu et de trois enroulements à courant alternatif mon- tés sur les parties 1-3 du noyau. Les enroulements à courant conti- nu agissent alors en direction égale, de sorte qu'un flux de courant continu, correspondant à la somme des ampères-tours de ces enroule- ments, se produise dans le chemin 1-2-3. Comme on a supposé que les enroulements à courant continu étaient pratiquement gaux, évi- demment aucun flux-de courant continu ne se produit dans les parties 7, 8, 9, et par suite, dans ce cas, ni à travers les parties 4-5-6.
Les enroulements à courant alternatif peuvent être utilisés en con- nexion en étoile ou en triangle, en pre-nant en considération que Tes flux produits par ces enroulements présenteront réciproquement un décalage de phase correct (120 ), Maintenant comme les valeurs instantanées des ampères- tours des enroulements à courant alternatif sont réciproquement inégaux dans les différents enroulements, le' flux à courant alternatif sera branché aussi bien à travefs les par- ties 7, 8.8 qu'à travers les parties 4, 5, 6. De cette manière les chemins de flux 1-7-4-8, 2-9-6-7 et 3-8-5-9 correspondent aux diffé- rentes phases.
Par conséquent une partie du chemin (parties du noyau 7-8-9) est commune à chaque paire de phase. Quoique les dif- férente flux partiels à courant alternatif sont réciproquement dé- pendant, ils s'équilibrent l'un l'autre -dans le cas de charges éga- les, de sorte que les parties 1-2-3 et 4-5-6 seront toujours respec- tivement pratiquement égales à zéro. Des lors des voltages alterna- tifs induits dans'les enroulements à courant continu se neutralise- ront pratiquement l'un l'autre, de sorte qu 'aucun courant alterna-
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tif de fréquence fondamentale ne se crée dans le circuit à courant continu.
Des conditions semblables sont obtenues quand les enroule- ments à courant alternatif sont placés sur les parties du noyau 7 8-9, et aussi quand les parties 4-5-6 sont pourvues d'enroulements à courant continu et/ou à courant alternatif. Dans ce dernier cas, les enroulements à courant alternatif, situés sur les parties 7-8-9, doivent être.connectés en circuit, de manière qu'ils coopèrent avec les enroulements à courant alternatif sur les parties 1-2-3, en pro- duisant ces flux dans les chemins 1-7-4-8, 2-9-6-7 et 3-8-5-9,
Quand il y a des enroulements coma:uns pour les courante continu et alternatif, le dispositif à réaction peut être disposé de la manière générale montrée sur la figure 3.
Le noyau est représenté schématiquement comme pourvu des enroulements Li à L6 Les enroulements L1, L2, L3 forment ensemble une connexion en étoile, tandis que les enroulements L4, L5 ,L6 forment une autre connexion en étoile. Les extrémités libres des enroulements des deux connexions en .étoile sont connectées par paires en parallèle aux phases respectives de la source à courant alterna- tif, tandis que les deux points neutres sont connectés chacune une borne d'une source à courant continu, telle qu'un redresseur sec.
Afin que-les chemins voulus de flux soient obtenus, il est nécessai- re que les ampères-tours des enroulements agissent dans une direc- tion telle que les flux à courant alternatif dans les parties supé- rieures et inférieures du noyau soient en cirections opposées. Les conditions restantes.sont ensuite analogues à celles indiquées en référence de la figure 1, mais avec toutefois la différence qu'une superposition du courant est ici utilisée au lieu d'une superposi- tion des ampères-tours.
Un tel arrangement de circuits ,trouve particulièrement son application dans les systèmes de réglage où le dispositif à réaction est excité par du courant continu dépendant 'de l'amplitude du cou- rant alternatif passant à travers le dispositif à réaction (disposi-
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tif d'alimentation en retour).
Pour que dans ce cas les courants continu et alternatif soient séparés galvaniquement en dehors du dispositif à réaction, ce qui est nécessaire pour empècher la trans- mission du courant continu vers le circuit à courant alternatif ou inversement, le courant d'alimentation en retour est dérivé d'un redresseur connecté ä l'enroulement secondaire du transformateur T intercalé dans le réseau d'alimentation triphasé.
Evidemment le dispositif à réaction peut être pourvu d'enroulements séparés addi- tionnels à courant continu auxquels par exemple le courant de ré- glage convenable est fourni,
Comme on peut le voir de la description précédente des chemins de flux du dispositif à réaction, ces chemins sont formés autour des circuits triangulaires 1-2-3 et 4-5-6, ainsi qu'entre les pièces verticales 7-8-9 (fig.1). Pour cette raison, les joints dans le noyau présenteront le moins possible de résistance magnétique et par suite il est-recommandé des joints à recouvrement. Donc le noy- au est composé préférablement de feuilles ayant la forme montrée fig.4.
Le nombre de feuilles nécessaires pour obtenir l'épaisseur convenable du noyau peuvent alors être superposées et maintenues en- semble de manière à réaliser l'assemblage montré fig.5 Trois grou- pes de' feuilles ayant été liés ensemble, le noyau est constitué en introduisant les branches les plus longues des feuilles dans les bâ- tis des bobines dont les enroulements dans ce cas ont été supposés montés seulement sur les parties - horizontales de ces noyaux (1-2- 3 et/ou 4-5-8 -de la fig.l)., Les feuilles sont montées couchesaprès coucher de manière que les longues branches S1 de chaque feuille se placeront contre les branches les plus courtes S2 de la feuille sui- vante.
Afin que des joints recouverts soient obtenus, les branches S1 pour chaque couche sont alternativement introduites pa.r les côtés copsoés des bâtis des bobines. Comme on peut le voir aisément, les branches Si et/ou % des feuilles seront d'autant plus courtes que ces feuilles sont plus près du centre du noyau. Toutefois, toutes les feuilles sont'd'abord de préférence faites égales, puis elles
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sont ajustées à la longueur voulue seulement après qu'elles ont été assemblées., de manière que les extrémités des groupes ce feuilles sont'découpées de préférence à angles droits le long des lignes L1 et L2 (fig.5) Le noyau est maintenu ensuite par boulons B.passant @ à travers des ouvertures H prévues dans les feuilles.
Le dispositif à réaction ci-dessus décrit est adapté pour être utilisé avec du courant triphasé. Des dispositifs construits cependant suivant les principes exposés ici peuvent être arrangés - pour servir dans le cas d'un plus grand nombre de phases. Le nombre de pièces verticales (7-8-9 fig.l) est alors augmenté et porté à un nombre correspondant à celui des phases, et le nombre des enrou- lements est accru en conséquence.
Les formes de réalisation montrées au dessin et décrites ici doivent être considérées à titre d'exemples, et peuvent être variées ou modifiées d'une manière quelconque sans sortir du cadre de l'invention.