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" Dispositif de commande à distance."
L'invention concerne un dispositif de comman- de à distance avec fréquence modulatrice superposée dans les réseaux d'éclairage accouplés en cascade.
On sait qu'il est nécessaire par exemple dans les installations de commande à distance à fréquence acousti- que des réseaux secondaires par le procédé de la superposition en série, de prévoir entre le poste central émetteur et les divers postes de transformateurs des liaisons de commande spé- ciales, dont la pose donne souvent lieu à des difficultés pour des raisons techniques ou économiques. Par suite il a déjà été prpposé pour remédier à cet inconvénient d'utiliser les fils 'de l'éclairage des rues à titre de canaux de. commande à dis- tance de la fréquence acoustique.
Cette solution est particu- lièrement avantageuse, lorsque les installations d'éclairage des rues sont construites d'après le principe connu du montage en cascade, car dans ce cas parmi les circuits d'éclairage qui partent d'un poste, un au moins arrive au poste voisin.
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On connecte alors à l'extrémité de ce circuit un commutateur à distance, qui de son côté met sous tension un autre circuit d'éclairage, aboutissant au poste voisin suivant.
Suivant l'invention on fait servir ce réseau d'éclairage des rues ainsi construit en cascade en se servant d'accumulateurs d'impulsions en même temps à la commande à par- tir du poste central des appareils de tarification, des con- sommateurs de courant, etc. en superposant des courants de com- made, dont la fréquence diffère de celle du réseau.
Sur le dessin ci-joint : la fig. 1 représente une installation de prin- cipe combinée d'un réseau d'éclairage des rues et de commande à distance à fréquence acoustique; la fig. 2 représente un exemple de réalisa- tion du montage à accumulation d'impulsions utilisé à cet ef- fet.
Sur la fig. 1, I, II et III désignent trois postes de transformateurs, qui sont montés par exemple du cô- té de la haute tension en triangle et du côté de la basse ten- sion en étoile. Les lignes secondaires de ces transformateurs sont désignés par R1, S1, T1, 0, R2, S2, T2, 0 et R3, S3, T3, 0; le nombre des postes est quelconque. Chaque poste contient un commutateur respectif 1, 2, 3, qui permet de mettre sous tension les circuits d'éclairage correspondants respectifs 4, 5 et 6: Le poste de transformation I comporte un dispositif de commande du réseau d'éclairage ainsi qu'un dispositif émet- teur de la fréquence de superposition. Ces deux dispositifs ne sont pas représentés, car ils n'ont aucune importance au point de vue de l'invention.
Cependant parmi les éléments du dispositif de superposition de la fréquence acoustique on a représenté un générateur à fréquence acoustique 7 un trans- formateur de superposition 8 et un relais d'impulsions 9. Le poste de transformation II comporte à l'extrémité du circuit
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d'éclairage 4 un relais de réception 10, monté en parallèle avec un commutateur à distance de l'éclairage non représenté, un interrupteur correspondant 11, un accumulateur d'impulsion
12, un interrupteur 13 commandé par lui, un générateur de fré- quence acoustique 14 et un transformateur de superposition 15, monté dans la ligne du point neutre. Des éléments de commuta- tion analogue se trouvent dans les postes de transformation
III et éventuellement dans les autres postes raccordés.
Le fonctionnement du dispositif décrit est le suivant :
En renversant l'interrupteur 1 de sa position' à droite dans sa position à gauche, on met le circuit d'éclai- rage 4 qui aboutit au poste II sous la tension du réseau. Il en résulte qu'un interrupteur à distance, dont seul le contact
2 est représenté, reçoit du courant et se renverse également dans sa position à gauche en mettant ainsi sous tension le cir- cuit d'éclairage 5 entre le poste II et le poste III et ainsi de suite. Les transformateurs de superposition font passer un courant de superposition dans une phase des réseaux secondai- res des postes d'une par et les circuits d'éclairage 4, 5 ,
6 reçoivent une tension à fréquence acoustique' d'autre part, quelle que soit la position dans laquelle se trouvent les in- terrupteurs 1, 2, 3.
Ces interrupteurs ne subissent de ce fait aucune influence étant donné qu'ils sont prévus pour fonction- ner sous une tension de régime à basse fréquence, de même l'é- nergie à fréquence acoustique n'est pas absorbée en quantité appréciable par les lampes d'éclairage, étant donné qu'ainsi qu'on le sait, la tension à fréquence acoustique n'est égale qu'à quelques centièmes de la tension de régime.
La tension à fréquence acoustique appliquée au circuit d'éclairage 4 provo- que l'excitation du relais récepteur 10, qui par son interrup- teur 11 transmet les impulsions de commande, à l'accumulateur d'impulsions 12, qui reçoit les Ordres de commande du poste 1
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et les transmet au propre réseau du poste, ainsi qu'au poste suivant, où ils sont reçus par le relais de réception 16 et l'accumulateur d'impulsions 18, et sont éventuellement trans- mis plus loin.
La fig. représente un exemple de réalisation de montage de l'accumulateur d'impulsions. Sur cette figure, P,O désignent les deux conducteurs d'un réseau à courant alterna- tif, E un relais de réception, qui est connecté à l'extrémité du circuit d'éclairage du poste précédent, C est un condensa- teur qui accorde le circuit du relais de réception sur la fréquence des impulsions à fréquence acoustique, de sorte que ce relais ne subit aucune influence de la part de la ten- sion d'éclairage à basse fréquence des lampes de rues. Un mo- teur synchrone M actionne simultanément trois contacts rota- tifs dl, d2, d3, d'un sélecteur rotatif, dont les segments de contact 1, II, et III, comportent par exemple 52 contacts.
Un commutateur ml, m2 se renverse sous l'action de l'arbre du sélecteur rotatif, au commencement du mouvement de rota- tion, avant que le contact rotatif dl ait quitté le contact 0 du segment de contact 1 et reste dans sa nouvelle position jusqu'à ce qu'à la fin du mouvement de rotation, les contacts rotatifs aient de nouveau atteint les contacts 0 des segments, le commutateur revenant alors de la position m2 dans la posi- tion ml.
Les deux bobines de relais de relaxation, k1, K,etc,. sont connectées à deux contacts du segment de contact I de la manière représentée, tandis que le contact 0 est connecté avec une bobine d'un relais de relaxation Ar et le contact 51 avec une des bobines d'un relais de relaxation Ku, dont la seconde bobine est connectée au contact rotatif d3 du segment de con- tact III. e désigne un contact de travail du relais de récep- tion E. Les contacts kul' k, ku3, sont commandés par le relais de relaxation ku. tandis que les relais de relaxation k1. k2 etc.. commandent les contacts kll, k12, k22, k21.ets..
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Un contact de travail ar du relais de relaxation Ar permet de connecter à une source de tension un moteur de commande Ml, d'un générateur à fréquence acoustique TG. Un relais d' impulsions S, qui actionne un contact d'émission s, est con- necté au contact rotatif d2. De plus, un relais V à excita- tion et chute retardées est connecté au contact 50 du seg- ment de contact III et le contact de travail v1 permet de mettre sous tension le contact 51 du segment de contact II, tandis que son contact de travail v2 est en parallèle avec le contact ar.
Le fonctionnement de ce dispositif accumulateur d'impulsions est le suivant :
Lorsqu'un ordre de commande part du dispositif d'émission du poste I, par émission d'une impulsion dite de démarrage, le contact e du relais de réception E se ferme temporairement, le moteur synchrone M reçoit une tension par l'intermédiaire du circuit F, e, dl, 0, ml, M, 0, et commence à tourner. Le commutateur ml, m2, commandé par l'axe du sélecteur, se renverse dans la position m2 au commence- ment du mouvement drotation, avant que le bras de contact dl ait quitté le contact 0, de sorte que le moteur synchrone reçoit une tension d'une manière continue, par l'intermé- diaire de m2 et continue à tourner exactement en synchronis- me, avec le sélecteur d'émissions du poste I.
En outre, l'im- pulsion de démarrage renverse le relais de relaxation Ar, connecté au contact 0, de sorte que le contact correspondant ar se ferme, et que le moteur de commande Ml fait démarrer le générateur à fréquence acoustique TG. Pendant que le balai de contact d1 tourne, le sélecteur d'émission du poste I peut émettre une ou plusieurs impulsions de commande et un ou plusieurs des relais de relaxation k1' k2' etc.. sont ac- tionnés conformément à l'ordre transmis par l'intermédiaire des contacts I, 2, 3, 4....jusqu'à 50. Il en résulte que....
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..les contacts correspondants : k11' kl2, k21' k22' etc... sont actionnés éventuellement et préparent sur le segment de contact II des circuits correspondant à ceux qui ont été préparés par les impulsions reçues par le segment de contact I. Une fois le contact 51 atteint, le dispositif émetteur émit à chaque transmission d'ordres une nouvelle impulsion, qui excite le relais de relaxation ku, connecté à ce contact.
Il en résulte que les trois contacts kul, ku2 et ku3 se fer- ment. Le contact ku1 shunte le commutateur ml, m2, qui n'exer- ce ainsi aucune action lorsqu'il se renverse dans la posi- tion ml dans la position'O du sélecteur rotatif, dans la- quelle il provoquerait l'arrêt du sélecteur. Pendant que le sélecteur d'émission du poste 1 reste immobile dans la posi- tion 0, après avoir fait un tour complet, le dispositif dé- crit a pour effet de continuer à faire tourner le sélecteur rotatif du poste II et de décrire un nouveau cycle. Le con- tact ku2, qui est maintenant fermé, met sous tension le con- tact 0 et les contacts présélectés par les relais de relaxa- tion k1' k2' etc..,du segment de contact II.
Par suite, pen- dant le second tour du sélecteur, le relais S reçoit une impulsion de démarrage (contact 0) par le bras de contact d2' ainsi qu'éventuellement d'autres impulsions de commande qui sont transmises par l'intermédiaire de son contact s, en nombre egal et à des intervalles de temps appropriés, du poste II au poste III, dans les mêmes conditions qu'elles ont été reçues du poste I, pendant le premier tour du sélec- teur. Le contact ku3, qui est alors également fermé, met d'une part sous tension le contact 50 du segment de contact III, et d'autre part, excite le relais V à excitation et chute retardées. Il en résulte que le contact 51 du segment de contact II n'est mis sous tension par le contact vl que lorsque le balai de contact d2 est déjà arrivé sur le con- tact 51, à la fin du premier tour.
Lorsqu'à la fin du second
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tour, le balai de contact d3 atteint' le contact 50, les bobines correspondantes des relais de relaxation ku et Ar sont excitées et font revenir les relais dans leur position de repos. Mais le contact v1 du relais à retard v reste encore fermé, de sorte que le relais d'impulsions S reçoit encore une impulsion sup- plémentaire par l'intérmédiaire du contact 51 du segment de contact II et que, par suite, le sélecteur rotatif du poste III éffectue également un autre tour de la manière décrite, en transmettant ainsi le télégramme d'impulsions accumulées dans ce poste à un autre poste IV. Cette transmission par échelons des ordres de commande peut évidemment se prolonger à volonté.
Le second contact V2 du relais à retard V, qui shunte le con- tact de démarrage sr du moteur de commande M1' a pour effet de continuer à faire tourner le groupe du générateur à fréquence acoustique M1' TG, une fois le relais de relaxation Ar renver- sé par l'intermédiaire du contact 50 du segment de contact III, jusqu'à ce que l'impulsion supplémentaire soit émise par le contact 51 du segment de contact II, Le séleoteur rotatif reste alors dans sa position neutre et le générateur à fré- quence acoustique vient en position de repos. Le dispositif est de nouveau prêt à reoevoir et à transmettre d'autres or- dres de commande.
L'exemple de réalisation décrit ci-dessus, de l'ac- cumulateur d'impulsions, ainsi que l'ensemble du dispositif à fréquence acoustique, sont les mêmes dans tous les postes intermédiaires. Seul, le poste d'émission central d'où partent les ordres de commande, ne comporte pas d'accumulateur d'im- pulsions. Par contre, il comporte un dispositif, émetteur non décrit, servant à commander un relais d'impulsions. Il est évident qu'il n'est pas indispensable que les impulsions de commande employées soient comprises dans la gamme de fréquences acoustiques comme dans l'exemple de réalisation choisi. Au contraire, la fréquence des courants de commande peut être...
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une fréquence quelconque, différente de celle du réseau.
En particulier, il peut aussi s'agir d'impulsions à courant conti- nu, c'est-à-dire de courants de commande de fréquence nulle.
L'avantage particulier du dispositif de commande à distance décrit ci-dessus consiste dans l'utilisation simul- tanée des fils de l'éclairage des rues à la transmission d' impulsions de commande. On réalise ainsi, sans prendre de me- sures particulières, la mise en circuit échelonnée dans le temps qu'on désire souvent obtenir des appareils consomma- teurs de grande dimension, par exemple des accumulateurs d' eau chaude, etc..