BE479112A - - Google Patents

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BE479112A
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    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02MAPPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
    • H02M7/00Conversion of AC power input into DC power output; Conversion of DC power input into AC power output
    • H02M7/02Conversion of AC power input into DC power output without possibility of reversal
    • H02M7/04Conversion of AC power input into DC power output without possibility of reversal by static converters
    • H02M7/06Conversion of AC power input into DC power output without possibility of reversal by static converters using discharge tubes without control electrode or semiconductor devices without control electrode
    • H02M7/066Conversion of AC power input into DC power output without possibility of reversal by static converters using discharge tubes without control electrode or semiconductor devices without control electrode particular circuits having a special characteristic
    • GPHYSICS
    • G05CONTROLLING; REGULATING
    • G05FSYSTEMS FOR REGULATING ELECTRIC OR MAGNETIC VARIABLES
    • G05F1/00Automatic systems in which deviations of an electric quantity from one or more predetermined values are detected at the output of the system and fed back to a device within the system to restore the detected quantity to its predetermined value or values, i.e. retroactive systems
    • G05F1/10Regulating voltage or current 
    • G05F1/12Regulating voltage or current  wherein the variable actually regulated by the final control device is AC
    • G05F1/32Regulating voltage or current  wherein the variable actually regulated by the final control device is AC using magnetic devices having a controllable degree of saturation as final control devices

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Description


   <Desc/Clms Page number 1> 
 



  "Installation électrique à asservissement pour l'alimentation des arcs ou autres applications". 



   On connaît déjà des installations électriques pour l'ali- mentation d'organes d'utilisation tels que les arcs électriques comportant un organe d'asservissement contrôlé par l'organe d'u- tilisation et contrôlant lui-même l'organe d'alimentation. 



   Dans ces installations, on utilise notamment des bobi- nes à réactance variable, agissant sur l'organe d'alimentation par l'action d'un courant provenant d'un redresseur et fonotion de la tension aux bornes de l'organe d'utilisation, des bobines à réactance variable réglant l'alimentation et contrôlées par ledit redresseur. 

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   Il est également connu. de munir de telles installations d'organes de contrôle réglables à la volonté de l'opérateur in- dépendamment de l'action de l'organe d'utilisation. 



   La présente invention a pour but de perfectionner ces installations en vue notamment de permettre le fonctionnement de l'organe d'utilisation sous courant alternatif. Elle   concer-   ne   à   cet effet une installation électrique à asservissement pour l'alimentation des arcs ou autres applications dans laquel- le on utilise des selfs de réglage formées par des bobines à réactance variable agissant sur l'organe d'alimentation 1 sous l'action d'un courant fonction de la tension aux bornes de l'or- gane   d'utilisation,   installation caractérisée par un redresseur alimenté sous une tension alternative fonction de la tension aux bornes de l'organe d'utilisation fonctionnant en courant alternatif, ce redresseur fournissant le courant contrôlant la valeur de la réactance de la self de réglage,

   la valeur de cette réactance étant ainsi fonction de la tension appliquée à l'appareil d'utilisation. 



   L'invention concerne aussi une installation du type pré-   cédent   et caractérisée par des organes de contrôle réglables à la volonté de l'opérateur indépendamment de l'action de l'orga- ne d'utilisation. 



   L'invention concerne également une installation élec- trique   à   asservissement pour l'alimentation des arcs ou autres applications dans laquelle on utilise des selfs de réglage for- mées par des bobines   à   réactance variable agissant sur l'organe d'alimentation sous l'action d'un courant provenant d'un re- dresseur et fonction de la tension aux bornes de l'organe d'uti- lisation, installation caractérisée parce que le redresseur est alimenté par le secondaire d'un transformateur dontle primaire est branché aux bornes de l'organe d'utilisation, ce transfor- mateur comportant des caractéristiques telles que, à partir, 

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 d'une certaine tension du primaire, la tension du secondaire reste pratiquement constante, quelles que soient les variations de la tension primaire,

   ce qui limite la tension maximum aux bornes du redresseur et permet l'emploi de redresseurs de plus faibles dimensions. 



   L'invention concerne encore une installation du type précédent caractérisé parce que le redresseur est alimenté par la tension aux bornes d'une self branchée sur l'organe d'utili- sation avec interposition d'une résistance, cette self étant con- çue de telle manière qu'à partir d'une certaine tension, aux bornes de l'organe d'utilisation, le courant qui la   parcourtde-   vienne très grand, ce qui occasionne une grande chute de tension dans la résistance montée en série avec ladite self de sorte que la tension aux bornes de la self et par suite aux bornes du re- dresseur reste oonstante, à partir de la valeur de ladite tension aux bornes de l'organe d'utilisation. 



   L'invention s'étend également aux caractéristiques ci- après décrites et à leurs diverses combinaisons possibles. 



   Des installations électriques à asservissement pour l'a- limentation des arcs ou autres applications conformes à l'inven- tion sont représentées à titre d'exemple sur les dessins ci- joints dans lesquels : - La figure   l.représente   une installation de contrôle automatique de l'alimentation d'un arc électrique en fonction des caractéristiques électriques variables de cet arc. 



   - La figure 2 représente une variante de l'installation de la figure 1. 



   - La figure 3 représente un autre mode de réalisation de l'installation de la figure 1. 



   - La figure 4 représente l'installation de la figure 1 comportant également des moyens de contrôle manuels. 



   - La figure 5 représente sohématiquement le dispositif 

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 mécanique de commande des organes de contrôle manuel de l'ins- tallation de la figure 3. 



   - La figure 6 représente un autre mode de réalisation du dispositif mécanique de commande des organes de contrôle. 



   - La figure 7 représente un autre mode de réalisation de l'installation de la figure 3. 



   - La figure 8 représente un mode de réalisation du trans- formateur de saturation de la self de réglage de l'installation des figures 2, 3 ou 6. 



   - La figure 9 représente une installation particulièrement appropriée pour le contrôle de l'alimentation d'un transformateur de soudure. 



   - La figure 10 représente un autre mode de réalisation du branchement du redresseur de l'installation des figures précéden- tes. 



   - La figure 11 représente une autre installation conforme à l'invention. 



   - La figure 12 représente schématiquement une autre ins- tallation. 



   - La figure 13 représente la courbe des ampères, tours dans la bobine de self auxiliaire en fonction dela tension à ses bornes VS. 



   - La figure 14 représente la courbe de la tension VR aux bornes du redresseur en fonction de la tension   V   aux bornes des électrodes de soudure. 



   L'installation représentée sur la figure 1 se compose d' un transformateur d'alimentation 1 à primaire 2 recevant la ten- sion alternative d'alimentation et à secondaire 3, alimentant l' appareil d'utilisation 11 tel qu'un arc électrique et les diffé- rents organes de contrôle. 



   Le secondaire 3 alimente l'arc électrique 11 à travers une self   4   de réglage à réactance variable. Le contrôle de la réactance delà self 4 de réglage s'effectue par la saturation de 

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 son noyau magnétique 5. A cet effet, ce noyau magnétique 5 compor- te un bobinage 6 alimenté par du courant continu. 



   Ainsi, lorsque le noyau magnétique 5 est saturé, l'impé- dance de la bobine se trouve réduite à la résistance ohmique qui est négligeable, tandis que lorsque le noyau magnétique 5 n'est pas saturé, la réactance de la bobine a une certaine Valeur fonc- tion du courant continu qui traverse le bobinage 6. 



   Le bobinage 6 est alimenté en courant continu par un re- dresseur 7 branché aux bornes du secondaire du transformateur 8 à fuite. Le primaire de ce transformateur 8 est branché aux bor- nes des électrodes 11 de soudure. 



   Ce redresseur 7 redresse par exemple les deux alternances 11,alimente le bobinage 6 à travers un rhéostat de réglage 12. 



   L'installation de la figure 1 fonctionne de la manière suivante : 
Lorsque l'arc 11 est éteint, le redresseur 7 est alimenté par la tension à vide. Le bobinage6de saturation est alors par- oouru par un courant redressé fonction de la tension à vide de l'arc 11. Le bobinage 6 sature le courant magnétique 5,de sorte que l'impédance de la self de réglage 4 réduit à la résistance ohmique est très faible. Par suite, il ne se produit pratiquement pas de chutes.de tension dans ladite self de réglage 4 et la ten- sion aux bornes du secondaire 3 du transformateur 1 est appliquée aux bornes de l'arc 11. 



   Quand l'arc 11 est mis en circuit, la tension alternative aux bornes de l'arc est nulle. En effet, de ce fait, la tension alternative aux bornes du redresseur 7 est nulle. Par suite, la réactance de la self de réglage 4 devient maximum. 



   Le courant de court circuit dans l'arc 11 est donc limité par la valeur de l'impédance de la self de réglage 4. 



   Lorsque l'arc 11 fonctionne, la tension à ses bornes prend à chaque instant une valeur déterminée provoquant comme pré-   oédemment   indiqué une variation corrélative de la valeur de réac- 

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 tance de la self de réglage 4. Cela règle a,utomatiquement à la valeur voulue le courant alternatif alimentant l'arc 11. 



   Pour régler la valeur du courant alternatif alimentant l'arc 11, on modifie la valeur de la résistance 12 intercalée dans le circuit de saturation 7, 6 de la self de réglage 4. 



   L'installation de la figure 1 assure de nombreux avantages et notamment les suivants : 
Dans le cas où l'organe d'utilisation est un arc.   électri-   que organisé pour la soudure en courant alternatif, la qualité de la soudure est obtenue grâce à l'ajustement automatique et conti- nu de la tension aux bornes de l'arc en regard de l'intensité de la nature de l'électrode employée. 



   On peut apporter de nombreuses modifications à l'installa- tion ci-dessus décrite sans sortir pour cela du cadre de l'inven- tion. 



   On peut notamment brancher le redresseur 7 aux bornes du secondaire 9 d'un transformateur 8 dont le primaire 10 est monté en dérivation sur l'appareil d'utilisation 11 (figure 2). 



   On peut de même (figure 10) brancher le redresseur   7 direc'   tement à une tension alternative fixe telle que celle alimentant le primaire 2 du transformateur d'alimentation 1. Une résistance 120 peut être interposée dans le circuit d'alimentation du redres- seur 7. 



   Le fonctionnement de cette installation est similaire   à   celui de l'installation de la figure 1. 



   On a représenté sur la figure 10 le branchement du redres- seur sur le primaire   dit   transformateur 1 de l'installation de la figure 1. 



   Il est évident que l'on peut monter le redresseur de cette manière sur n'importe quelle installation représentée sur les fi- gures de 1 à 4 et de 7 à 11 du dessin ci-joint. 



   On peut encore (figure 3) monter la self de réglage 103 en série avec le primaire 102 du transformateur d'alimentation 101 

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Le secondaire du transformateur d'alimentation 101 ali- mente comme précédemment l'arc 111 et par le transformateur 108, un redresseur 107 fournissant le courant de saturation au bobina- ge 114 du circuit magnétique de la self de réglage 103. Un rhéos- tat 112 permet le réglage manuel du courant de saturation et par suite de la réactance de la self de réglage 103. 



   On peut également utiliser un transformateur d'alimenta- tion 21 (figure 4) dont le primaire présente une ou plusieurs pri- ses 23 permettant de modifier le nombre de spires de ce primaire dans le but de conserver une tension à vide aussi voisine que possible de la tension en charge pour obtenir un facteur de puis- sance élevée. 



   Ainsi, le secondaire 26 ayant un nombre de spires déter- miné, la tension au secondaire varie, suivant que l'on utilise l'une ou l'autre des prises 23 ou les prises extrêmes 24 et 25 ou une prise extrême et l'une ou l'autre des prises 23. 



   Dans le transformateur de la figure 4, la tension au se- oondaire est maximum lorsque la tension primaire est établie en- tre les prises 24 et 23. 



   D'autre part, la self de réglage 4 présente des prises variables 31, 32, 33, 34. Cela permet de réduire le nombre de spires utiles de cette self et par conséquent de modifier sa réac- tance indépendamment de l'action du courant continu de saturation du circuit magnétique 5 parcourant le bobinage 35. 



   Ces prises de courant déterminent les intensités des di- vers régimes de soudure en fixant la valeur maximum de la réactan- ce utilisée dans la gamme de soudure envisagée en fonction de l' action du courant continu dans la bobine 35. 



   Par contre, la valeur maxima du courant, lors du court- circuit, c'est-à-dire au moment où l'électrode et la pièce se trouvent en contact, est déterminée uniquement par la réactance de la self, c'est-à-dire en pratique, par le nombre de spires de celles-ci. 

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   Le choix du nombre de spires de chaque section de la self est effectué de manière à ce que le courant de court-circuit soit dans le rapport voulu avec le courant régime. 



   La commande des manoeuvres de réglage, est effectuée d'une manière particulièrement simple par le dispositif mécanique de commande représenté sur la figure 2. 



   Ce dispositif comporte un volant de manoeuvre 31 solidai- re d'un arbre 95. 



   Cet arbre 95 porte un plateau 52 à doigt 53 et le curseur 7 d'un rhéostat 12. 



   Le doigt 53 attaque une croix de malte 54. Cette croix de malte 54 est solidaire d'un arbre 96 commandant les curseurs 55 et 56 se déplaçant respectivement sur les plots 23 et 25 du pri- maire du transformateur de la figure 3 et sur les plots 31,   32,33   et 34 de la self de réglage   34.   



   En tournant le volant 51, le curseur 7 se déplace sur la résistance 12 et augmente la valeur de la résistancepuis revient en position initiale; la valeur de cette résistance 12 passe donc au minimum au maximum une foispar tour du volant 51. 



   A chaque tour du volant 51, le doigt 52 actionne la croix de malte   54   et fait avancer d'un angle déterminé les curseurs 55 et 56, le curseur 55 passant par exemple du plot 25 au plot 23 et le curseur 56 passant du plot 33 au plot 34. On peut donc obtenir toutes les combinaisons de réglage par simple rotation du volant 51. 



   Suivant un autre mode de réalisation (figure 6),le dis- positif de commande manuelle des éléments de réglage peut être constitué de la manière suivante: 
Ce dispositif comporte un volant de manoeuvre 111 solidai- re d'un arbre 119. Sur cet arbre 59 est calé le curseur 114 du rhéostat 12 ainsi qu'un pignon 112 engrenant avec un pignon 113 calé sur l'arbre 120. 



   L'arbre 120 entraîne le curseur   117   d'un commutateur 115 

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   à   quatre secteurs 115a, 115b, 1150, 115d. Ce commutateur corres- pond aux prises variables 31, 32, 33, 34 de la self de réglage 4. 



   Le rapport du nombre de dents des pignons 112 et 113 est égal au nombre de secteurs du commutateur 115. 



   Ce dispositif de réglage   à   commande manuelle fonctionne de la manière suivante : en tournant le volant de manoeuvre 111 d'un tour, la résistance du rhéostat 12 passe d'une valeur mini- mum à sa valeur maximum. 



   D'autre part, l'arbre 120 tourne à chaque tour du volant 111 d'un angle égal à la valeur angulaire d'un secteur 115a, b, c et d du commateur 115. 



   De ce fait, on peut faire varier la valeur de la résis- . tance du rhéostat 12 entre son minimum et son maximum à chaque position de réglage du commutateur 115 correspondant au frotte- ment de la manette 117 sur l'un des secteurs 55, a, b, c, d. 



   Le passage de la   manette 117   d'un secteur 115c à un sec- teur 115d par exemple s'accomplit pendant que le curseur 114 fran- chit l'intervalle a, b du rhéostat 12. Cela permet de réaliser les changements de régime d'une manière continue, soit dans le sens croissant, soit dans le sens décroissant. 



   Le temps de passage de la manette 117 et du curseur 114 respectivement dans les intervalles c, d par exemple et a, b cor- respond à la coupure simultanée des circuits reliés auxdits or-   ganes.   



   La figure 7 représente une installation conforme à celle de la figure 1 dans laquelle le secondaire 42 du transformateur d'alimentation 41 présente des prises variables 43, 44 et 45. Ces prises peuvent être reliées aux prises variables 37, 38, 39 de la self de réglage 35. 



   Le rhéostat 12 est placé sur le circuit d'alimentation du redresseur 7. 



   La figure 8 représente un transformateur de saturation 80 du type à fuites qui peut être utilisé avantageusement dans les installations des figures précédentes. 

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   Ce transformateur par exemple est constitué par un cir- cuit magnétique à trois branches. 



   Les branches extrêmes reçoivent respectivement le primai- re 82 et le secondaire 83 du transformateur 80. 



   La branche médiane présente un entrefer 81 favorisant les fuites magnétiques. 



   Un tel transformateur débitant sur un circuit de résis- tance fixe produit au secondaire une tension sensiblement fixe à partir d'une certaine valeur de la tension primaire et quelles que soient à, ce moment les variations de la tension primaire. 



     Ce,la   permet de limiter la tension appliquée aux bornes du redresseur 7 qui par suite peut être construit pour une ten- sion plus faible que celle qui serait nécessaire si le transfor- mateur utilisé était un transformateur ordinaire. 



   Le secondaire 83 du transformateur à fuites alimente le redresseur 7 par   l'intermédiaire   d'une résistance 92. Cette ré- sistance 92 peut avantageusement être constituée avec un conduc- teur spécial tel qu'un fil de fer dans l'hydrogène ou tout autre conducteur possédant la même propriété de limiter   à   une valeur connue le courant qui le traverse. 



   La figure 9 représente une installation conforme aux sché- mas des figures précédentes et particulièrement appropriée pour la soudure électrique. 



   Le transformateur d'alimentation 70 à primaire 71 oompor- -te un secondaire 72 formé d'un enroulement principal médian 74 et de deux enroulements auxiliaires latéraux 73. 



   La self de réglage 76 est formée de deux groupes de deux enroulements principaux 77 et de deux enroulements auxiliaires 78. 



   Un commutateur double 91 permet soit de mettre en circuit la totalité des spires du secondaire 72 par contact avec les plots 92 et de la self de réglage 76, soit de réduire le nombre de spi- res du secondaire 72 et de la self de réglage 76 par contact avec les plots 94. 



    @   

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La bobine de saturation 79 est alimentée par le transfor- mateur à fuites 80 à travers les rhéostats 81, la résistance 82 et le redresseur 90. 



   Le primaire 83 du transformateur 80 est branché aux bor- nes des électrodes de soudure. 



   Cette installation permet de travailler dans les meilleu- res conditions-de rendement et de facteur de puissance tout en permettant un réglage automatique du courant de soudure. 



   L'impédance de la self de réglage varie à l'inverse du courant de travail. De ce fait, la réactance de cette self en charge est sensiblement nulle, le transformateur travaillant a- lors dans les meilleures conditions de rendement et avec le mi- nimum de déphasage. 



   L'installation représentée sur la figure 11 comporte une self de réglage 120 dent le bobinage de saturation 121 est formé de deux bobines 1211 et 1212. 



   La bobine 1211 est alimentée à travers un rhéostat 127 par un redresseur 122 branché aux bornes du secondaire 123 du transformateur d'alimentation 124. 



   La bobine 1212 est alimentée à travers un théostat 128 par un redresseur 125 branché aux bornes du secondaire 126 d'un transformateur 127 dont le primaire 128 est monté en dérivation aux bornes de l'appareil d'utilisation 11 tel qu'un arc de soudure. 



   Le fonctionnement est le suivant : Pour une valeur déter- minée du rhéostat 127, la bobine 1211 est parcourue par une cer- taine intensité de courant continu. 



   Lorsque   l'arc   11 est en court-circuit,   c'est-à-dire   lors- que l'électrode 129 touche la pièce 130, la courant donné par le redresseur 125 à la bobine 1212 est nul. 



   Par contre, la bobine 1211 se trouve encore alimentée en courant continu, Elle fixe donc la valeur de la réactanoe de telle sorte que le courant qui passe dans le court-circuit ait la valeur voulue. 

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   Ensuite, lorsque l'arc fonctionne, la bobine 1212se trouve alimentée comme il a déjà été expliqué et la valeur de ré- gime est atteinte. 



   En   donnant   une autre valeur au courant passant dans la bobine 1211, on obtient une autre valeur de la réactance de la self de réglage 120. 



   Par suite, on peut régler, à toute valeur convenable, le courant de court-circuit de l'arc 11. 



   Dans l'installation de la figure 12, le transformateur d'alimentation 70 à primaire 71 comporte un secondaire 72 formé d'un enroulement principal médian 74 et de deux enroulements au- xiliaires latéraux   73.   



   La self de réglage 76 montée en série dans le circuit d' alimentation des électrodes de soudure 11 est formée de deux groupes de deux enroulements principaux   @7   et de deux enroule- ments auxiliaires 78. 



   Un commutateur double 91 permet soit de mettre en circuit la totalité des spires du secondaire 72 par contact avec les plots   92   et de la self de réglage 76, soit de réduire le nombre de spires du secondaire 72 et de la self de réglage 76 par con- tact avec les plots 94. 



   La bobine de saturation 79 est alimentée conformément à l'invention par le redresseur 90 alimenté en courant alternatif par une self 131 à circuit magnétique 132. Cette self 131 est re- liée d'une part aux bornes du redresseur 90 qu'elle alimente et d'autre part, aux électrodes de soudure 11 à travers une résis-   tance 133.    



   Le circuit magnétique 132 de la self 131 et les enroule- ments correspondants sont déterminés de telle sorte que sous une tension U1 l'état magnétique de la self, dont la caractéristique 135 est représentée figure 2, soit juste au point où commence la saturation du circuit magnétique,   c'est-à-dire   au point   137   de la caractéristique 136. 

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   Dans ces conditions, si la tension aux bornes des élec- trodes de soudure continue à   croître,   l'intensité dans la self augmente beaucoup plus rapidement et détermine une chute de ten- sion supplémentaire dans la résistance 133 et la tension aux bor- nes de la self 131 se trouve réduite. 



   L'intensité du courant dans la self 131, la chute de ten- sion dans la résistance 133 et par suite la tension aux bornes du redresseur 90 sont d'autant plus fortes que la tension aux bornes de l'organe d'utilisation 11 est plus élevée. 



   Le fonctionnement est le suivant. Lorsque la tension aux bornes des électrodes de soudure 11 monte de 0 en 139 (fig. 2) l'intensité dans la self 131 représentée par la courbe 136 croit d'abord proportionnellement. Cette intensité varie ensuite beau- coup plus rapidement à partir du point 137. 



   Il en résulte une chute de tension beaucoup plus rapide dans la résistance 133. Par suite, la courbe résultante 142 (fig. 



  3) représentant la tension aux bornes du redresseur 90 s'infléchit brusquement à partir du point 147 correspondant au point 137 de la courbe 136 de telle sorte que la tension aux bornes du redresseur se trouve limitée 4 une valeur déterminée dépendant des constantes du circuit ainsi réalisé. 



   De ce fait, la tension aux bornes du redresseur 90 ne croit pas au-dessus d'une certaine valeur de la tension aux bornes des électrodes de soudure 11. 



   Cela permet l'emploi de redresseurs de plus faibles dimen- sions et par suite d'un prix de revient plus faible.

Claims (1)

  1. R E S U M E L'invention s'étend notamment aux caractéristiques ci- après et à leurs diverses combinaisons possibles.
    1 - Installation électrique à asservissement pour l'ali- mentation des arcs ou autres applications dans laquelle on utili- se des selfs de réglage formées par des bobines à réactance varia- ble agissant sur l'organe d'alimentation (1) sous l'action d'un courant fonction de la tension aux bornes de l'organe d'utilisa- tion (11), installation caractérisée par un redresseur (7) alimen- té sous une tension alternative fonction de la tension aux bornes de l'organe d'utilisation fonctionnant en courant alternatif, ce redresseur fournissant le courant contrôlant la valeur de la réac- tance de la self de réglage (4), la valeur de cette réactance é- tant ainsi fonction de la tension appliquée à l'appareil d'utili- sation.
    2 - Installation électrique conforme à la revendication 1 et caractérisée parce que le redresseur (7) est alimenté direc- tement par le secondaire (3) du transformateur d'alimentation (1).
    3 - Installation électrique conforme à la revendication 1 et caractérisée parce que le redresseur (7) est monté aux tor- nes du primaire (2) du transformateur d'alimentation (1).
    4 - Installation électrique conforme à la revendication 1 caractérisée parce que le redresseur (7) est alimenté par le se- condaire d'un transformateur (8) dont le primaire est monté en dérivation sur l'appareil d'utilisation (11).
    5 - Installation électrique conforme à la revendication 1 et caractérisée par deux redresseurs (122, 125) contrôlant la valeur de la, self de réglage (120), le premier redresseur (122) étant branché sur le secondaire du transformateur d'alimentation tandis que le deuxième redresseur (125) est branché sur le re- dresseur (126) d'un transformateur dont le primaire (128) est mon- té en dérivation aux bornes de l'appareil d'utilisation (11). <Desc/Clms Page number 15>
    6 - Installation électrique-conforme à la revendication 1 et caractérisée par des organes de contrôle (31, 32, 33, 23, 25) réglables à la volonté de l'opérateur, indépendamment de l'action de l'organe d'utilisation.
    7 - Installation électrique conforme à la revendication 6 et caractérisée par un rhéostat (12) branché en série avec le redresseur et des prises variables (23 ou 42, 43, 44,45 ) et(31., 32, 33) montées,respectivement, sur le transformateur d'alimen- tation et sur la self de réglage, ce qui permet de faire varier à la fois et à la volonté d'une part l'intensité du courant du redresseur contrôlant la réactance de réglage et d'autre part le nombre de spires agissantes du transformateur d'alimentation et des selfs de réglage.
    8 - Installation électrique conforme à la revendication 6 et caractérisée parce que le transformateur (21) d'alimentation du redresseur (7) présente une tension proportionnelle à la ten- sion aux bornes de l'appareil d'utilisation, tel qu'électrodes de soudure (11).
    9 - Installation électrique conforme à la revendication 6 et caractérisée parce que la self de réglage(80) est montée en série avec le secondaire(26) du transformateur d'alimentation(21).
    10 - Installation électrique conforme à la revendication 6 et caractérisée parce que la self de réglage (103, 114) est montée en série avec le primaire (102) du transformateur d'ali- mentation (101).
    Il - Installation électrique conforme à. la revendication 6 et caractérisée parce que les prises variables (23; 25) du trane formateur d'alimentation (1) sont montées sur le primaire (22) de ce transformateur (21).
    12 - Installation'éleotrique oonforme à la revendication 6 et caractérisée parce que les prises variables (43,44) du trans formateur (41) sont montées sur le secondaire (42) de ce trans- formateur. <Desc/Clms Page number 16>
    13 - Installation électrique conforme à la revendication 6 et caractérisée parce qu'un volant de manoeuvre (51) commande le déplacement du curseur du rhéostat (12) et commande une croix de Malte (54), en la faisant tourner d'un certain angle par tour du volant (51), cette croix de Malte (54) contrôlant à chacune de ses positions d'arrêt la mise en circuit de l'une ou l'autre des prises variables du transformateur d'alimentation (1) et de la self de réglage (4), de sorte que, à chaque tout du volant, la résistance passe du minimum au maximum, tandis que chaque prise variable est mise successivement en circuit, ce qui permet d'ob- tenir, par rotation du volant, toutes les combinaisons de réglage désirées.
    14 -Installation électrique conforme à la revendication 6 et caractérisée parce qu'un volant de manoeuvre (111) commande le déplacement du curseur du rhéostat (12) et contrôle la rotation d'un deuxième arbre (120) portant la manette (117) d'un commuta- teur (115) à secteurs (115a, b,c,d), le rapport de démultiplica- tion du mouvement du volant (111) et de l'arbre (120) étant égal au nombre de secteurs da. commutateur (115), de sorte que, à cha- que tour du volant (111), la résistance du rhéostat (12) passe du minimum au maximum pour une position du commutateur, tandis qu'à chaque tour suivant, chaque secteur du commutateur est mis succes- sivement en circuit, ce qui permet d'obtenir par rotation du vo- laht toutes les combinaisons de réglage désirées.
    15 - Installation électrique conforme à la revendication 1 à asservissement pour l'alimentation des arcs ou autres applica- tions dans laquelle on utilise des selfs de réglage formées par des bobines à réactance variable agissant sur l'organe d'alimenta- tion (1) sous l'action d'un courant provenant d'un redresseur (7) et fonction de la tension aux bornes de l'organe d'utilisation (11), installation caractérisée parce que le redresseur est alimenté par le secondaire d'un transformateur (80) dont le primaire est bran- ché aux bornes de l'organe (11) d'utilisation, ce transformateur <Desc/Clms Page number 17> comportant des caractéristiques telles que, à partir d'une cer- taine tension du primaire, la tension du secondaire reste prati- quement constante, quelles que soient les variations de la tension primaire,
    ce qui limite la tension maximum aux bornes du redres- seur, et permet l'emploi de redresseurslus faibles dimensions.
    16 - Installation électrique conforme à la revendication 15 et caractérisée parce que le transformateur (80) comporte une branche de shuntage (8) magnétique (81) à entrefer.
    17 - Installation électrique conforme à la revendication 1 et la revendication 10 et caractérisée parce que le secondai- re du.transformateur d'alimentation (71) est formé d'un enroule- ment principal (74) et de deux enroulements auxiliaires (75) tan- dis que la self de réglage (76) oomporte deux enroulements prin- cipaux (77) et deux enroulements auxiliaires (78), les enroule- ments principaux (77) de la self de réglage étant réunis à l'en- roulement principal (74) du transformateur, tandis que les enroû- lements auxiliaires (73 et 78) sont réunis entre eux à des plots de contact (93 et 94) de sorte qu'un commutateur double (91) per- met par contact avec les plots (92 eu 94) de mettre en circuit tout en partie des enroulements du transformateur d'alimentation de la self de réglage.
    18 - Installation électrique conforme aux revendications 1 à 17 et caractérisée parce que le redresseur 90 est,alimenté par la tension aux bornes d'une self (131) branchée sur l'organe d'utilisation (11) avec interposition d'une résistance (133), cet- te self (131) étant conçue de telle manière qu'à partir d'une cer- taine tension aux bornes de l'organe d'utilisation (11), le cou- rant qui la parcourt devienne très grand, ce qui occasionne une grande chute de tension dans la résistance (133) montée en série avec ladite self (131),de sorte que la tension aux bornes de la self (131) et par suite aux bornes du redresseur (90) reste cons- tante à partir de la valeur de ladite tension aux bornes de l'or- <Desc/Clms Page number 18> gane d'utilisation (11).
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