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"CIRCUIT ELECTRIQUE POUR APPAREILS DE SOUDURE A ALIMENTER EN COURANT
ALTERNATIF POLYPHASE".
La présente invention concerne des circuits de commande et elle vise plus particulièrement un circuit de commande du type électrique fournis- sant à un circuit de charge du courant, provenant d'une source de courant alternatif polyphasé, deune manière déterminée par un régulateur chronométrai- que.
Le brevet américain Sciaky n 2.431.083 accordé le 18 novembre 1947 décrit et revendique un dispositif convertisseur électrique destiné à transmettre de l'énergie provenant d'une source de courant alternatif poly- phasé à un circuit de charge tel qu'un circuit de soudure et où l'un quelcon- que de trois types de puissance électrique peut être obtenu dans le circuit de soudure, par exemple : une seule impulsion de courant de sens unique, une série d'impulsions semblables de courant de sens unique, ayant la même pola- rité, ou une série d'impulsions de courant, chaque impulsion ayant une pola- rité opposée à celle de l'impulsion immédiatement précédente et formant ain- si une sorte de courant alternatif monophasé.
Plus particulièrement, le dis- positif triphasé à trois enroulements de ce brevet emploie des dispositifs à réactance formés d'enroulements primaires couplés inductivement à un circuit de charge secondaire, chaque enroulement primaire étant relié par un circuit individuel à sa phase respective de la source de courant polyphasé, et des lampes électriques à décharge du type ignitron servant à commander le courant redressé fourni respectivement aux enroulements.
En conséquence, l'un des buts de la présente invention consiste à créer un circuit d'allumage d'un type nouveau pour allumer les tubes igni- trons intervenant dans un dispositif à trois enroulements du type qui va être décrit.
Un autre but de la présente invention consiste à créer un circuit d'allumage pour un dispositif triphasé à trois enroulements comme celui qui
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est décrit, ce circuit rendant conducteurs des groupes individuels de lampes électriques à décharge d'une manière déterminée, par exemple, par un régula- teur de séquence, ce circuit assurant un fonctionnement sur lequel on puisse compter, tout en étant de fabrication économique.
Un but plus spécifique de l'invention consiste à créer un circuit conçu et agencé pour un dispositif à trois enroulements et commandant les groupes de tubes ignitrons de manière à faire passer du courant provenant de chaque phase de la source de courant polyphasé à travers ces tubes d'une fa- çon déterminée d'avance et à l'envoyer dans les enroulements respectifs, ce circuit étant établi et disposé de manière que l'action d'un tube, lorsque celui-ci est rendu conducteur ou non conducteur, entraîne une action sembla- ble en ce qui concerne les autres tubes de ce groupe.
Un autre but de l'invention consiste à créer un circuit de com- mande pour un dispositif à enroulements multiples comme celui qui est décrit, ce circuit étant tel que la conduction de deux groupes de tubes ignitrons puisse être commandée de manière à faire passer du courant alternativement dans l'enroulement primaire du transformateur de soudure pendant des inter- valles déterminés d'avance, avec des périodes réglables de mise hors d'action entre les excitations successives des enroulements.
Un autre but de l'invention consiste à créer un circuit électri- que comprenant un circuit d'un nouveau type pour chaque paire de tubes igni- trons à connexions inverses, les circuits des différentes paires de tubes ignitrons étant couplés par induction.
Un autre but consiste à créer un nouveau déphaseur pour le cir- cuit de commande de l'invention, ce dispositif étant tel que la tension de commande utilisé pour l'allumage des lampes puisse être déphasé par rapport à la tension existant entre les bornes dans la phase particulière à laquelle les lampes sont reliées électriquement.
Dans ces buts, ainsi que divers autres, l'invention peut être constituée par certaines nouvelles caractéristiques de construction et de fonctionnement qui vont être décrites en détail et qui sont exposées d'une façon particulière dans la description, les revendications et les dessins ci-joints.
Dans les dessins, qui représentent un mode de réalisation de 1' invention,et dans lesquels les mêmes références désignent les mêmes pièces dans toutes les figures :
La figure 1 est une vue représentant sous une forme schématique un transformateur de soudure du type représenté dans le brevet Sciaky n 2.431.083 et constituant un modèle du dispositif triphasé à trois enroule- ments auquel le présent circuit de commande est'appliqué.
La figure 2 est un schéma de connexions d'un dispositif tri- phasé à trois enroulements comme celui de la figure 1, montrant les élé- agents électroniques et les connexions du circuit de l'invention pour la com- mande de l'allumage des tubes ignitrons.
La figure 3 est un schéma partiel de connexions montrant l'un des enroulements primaires avec son dispositif de circuit relié électrique- ment à cet enroulement.
La figure 4 est un schéma représentant un circuit déphaseur destiné à être utilisé suivant la présente invention.
La figure 5 est une vue semblable à la figure 4 montrant le dis= positif de la figure 4 dans une position déphasée, et
Les figures 6 et 7 sont des schémas des tensions alternatives dans un dispositif triphasé usuel, ainsi que l'allumage retardé obtenu au moyen du déphaseur lorsque celui-ci tourne à partir de sa position repré- sentée dams la figure 4.
On considérera d'abord plus particulièrement les figures 1 et
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2. Linvention est représentée appliquée à un dispositif du type triphasé à trois enroulements, utilisant un convertisseur transformant le courant alternatif triphasé en un courant monophasé de basse fréquence. Une caracté- ristique d'un tel système réside dans l'utilisation d'un dispositif induc- teur tel qui/un transformateur ayant plusieurs enroulements primaires et un enroulement secondaire. Comme celà est représenté, le dispositif inducteur a trois enroulements primaires reliés individuellement chacun à une phase de la source de courant d'alimentation.
Comme le montre la figure 1 les fils L1 L2 et L3 représentent les conduc- teurs de la ligne d'alimentation à courant alternatif et l'on voit que le transformateur, qui est indiqué d'une façon générale par le numéro de réfé- rence 10, est pourvu d'enroulements primaires 11, 12 et 13, 7¯'enroulement 11 étant relié aux conducteurs L1. L2, l'enroulement 12 aux conducteurs L2, L3 et l'enroulement 13 aux conducteurs L3, L1 Chaque enroulement primaire peut être constitué par un certain nombre d'enroulements montés en série, et, dans un but d'illustration, deux de ces enroulements ont été représentés un de chaque côté d'une paire d'ignitrons à connexions inverses comprenant des dispositifs de commande commandant le passage du courant dans leur en- roulement primaire respectif.
Le circuit secondaire ou circuit de charge du transformateur 10 est indiqué par le numéro de référence 23 et il est bien entendu que ce circuit de charge est couplé par induction avec les enroule- ments primaires 11,12 et 13.
Le fonctionnement du dispositif décrit est le suivant. Le dispo- sitif de commande des divers enroulements assure une commande telle qu'une alternance positive ou négative de courant alternatif soit envoyée successi- vement aux enroulements suivant la relation de phase des tensions alternati- ves dans la ligne d'alimentation triphasée. Par exemple, l'une des lampes à décharge constituées par des ignitrons et commandant le passage du courant dans l'enroulement primaire 11 est rendue/conductrice de manière qu'une al- ternance de courant provenant de la phase L1 L2 soit envoyée dans cet en- roulement.
Avant que l'effet d'aimantation du passage de ce courant dans 1', enroulement ne cesse, la relation de phase des tensions alternatives dans 1 aimantation triphasée est telle qu'une alternance de courant de la phase L2 L3 est envoyée dans l'enroulement 12, l'un des ignitrons commandant- cet enroulement ayant été, dans ce but, rendu conducteur à son tour. De même, l'un des ignitrons de l'enroulement 13 est ensuite rendu conducteur et une alternance de courant de la phase L3 L1 est envoyée à travers cet enroule- ment.
Le fonctionnement du dispositif de commande peut continuer de cette manière, ce qui fait que les impulsions de courant d'aimantation traversent les enroulements primaires dans le même sens jusqu'à ce que l'accroissement du flux magnétique atteigne un maximum déterminé d'avance; à ce moment le groupe des trois ignitrons est rendu non conducteur. L'accroissement du flux magnétique a pour effet d'induire un courant de sens unique dans le circuit secondaire 23; ce courant étant un courant pulsatoire d'intensité croissante.
Pour que le flux magnétique augmente sans arrêt, il faut que le passage du courant dans l'enroulement soit commandé par des lampes électriques à déchar- ge qui redressent le courant de la phase respective de manière que le courant passe toujours dans le même sens. De cette manière, chaque impulsion de cou- rant d'aimantation traverse son enroulement primaire dans un sens tel que le flux magnétique augmente et qu'une impulsion de courant de sens unique soit induite dans le circuit secondaire 23, ce courant comprenant le débit combiné des phases de la source d'alimentation polyphasée pour cette excitation par- ticulière.
Le circuit de commande qui fait l'objet de l'invention., est des- tiné à régler l'allumage des divers ignitrons et à maintenir ceux-ci conduc- teurs pendant la période d'aimantation désirée. Il faut qu'un tel circuit de commande rende alternativement conducteurs des jeux ou groupes d'ignitrons de manière que le sens du passage du courant dans les enroulements puisse être inversé pour chaque excitation, afin d'engendrer un courant alternatif
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de basse fréquence dans le circuit secondaire de charge.
Ce résultat est obtenu au moyen du circuit de commande conforme à l'invention et dans le- quel un régulateur chronométrique rend les ignitrons d'un enroulement con- ducteurs d'une façon déterminée d'avance, et des circuits couplés par in- duction sont utilisés pour les ignitrons des autres enroulements de façon que ces circuits deviennent conducteurs après les ignitrons de départ et s'allument successivement de la façon déterminée par la relation de phase des tensions alternatives dans la ligne d'alimentation.
Le fil L1 de la source d'énergie triphasée est relié à la bor- ne 21, tandis que le fil L2 est relié à la borne 22 et L3 à la borne 23.
L'enroulement primaire 11, qui est constitué par les enroulements 14 et 15, est monté entre les bornes 21 et 22. L'enroulement primaire 12, qui est cons- titué par les enroulements 17 et 18, est monté entre les bornes 22 et 23, et
1'enroulement 13, qui est constitué par les enroulements 19 et 20, est Bonté entre les bornes 23 et 21, le circuit qui en résulte pour les enroulements étant connu sous le nom de montage en triangle. Le dispositif électrique qui commande le passage du courant dans l'enroulement 11 est constitué par deux tubes ignitrons 25 et 26 montés en anti-parallèle entre eux et en série avec l'enroulement 11 entre les sous-enroulements 14 et 15.
Chaque tube ignitron comprend une anode, une cathode à mercure et une électrode de commande, l'é- lectrode de commande du tube 25 étant indiquée par le numéro de référence 27 et l'électrode de commande du tube 26 étant indiquée par 28. Chaque tube ignitron est relié électriquement à une lampe d'allumage pouvant être consti- tuée par un thyratron 30 pour le tube ignitron 25 et par un thyratron 31 pour le tube ignitron 26. Les thyratrons 30 et 31 sont commandés par un circuit de réglage dans le temps, non représenté, mais qui peut être du type usuel et qui est relié électriquement aux points A, B et C. Le point A étant relié é- aux cathodes des thyratrons 30 et 31 constitue un point de ca- thode commun.
Le point B est relié électriquement à la grille écran 32 du thyratron 30 et le point C est relié électriquement d'une manière analogue à la grille écran 33 du thyratron 31. Le transformateur 34 est nécessaire pour que l'on obtienne un point de cathode commun. Le primaire 35 du transformateur 34 est relié électriquement, par ses extrémités respectives, aux anodes et aux cathodes respectives des ignitrons 25 et 26. Le transformateur 34 est pour- vu de deux secondaires désignés, l'un par le numéro de référence 36 et l'au- tre par le numéro de référence 37. Le secondaire 36 relie électriquement le point B à la grille écran 32 et d'une façon analogue le secondaire 37 relie électriquement le point G à la grille écran 33.
Les secondaires sont donc re- liés électriquement aux circuits de grille des thyratrons et ils fonctionnent de @ manière à contrecarrer toute tension qui pourrait apparaître entre le point de cathode commun A et les cathodes des thyratrons 30 et 31.
Le thyratron 30 est pourvu de l'anode et de la cathode usuelles et d'une grille de commande 40 reliée électriquement à l'enroulement secon- daire 42 d'un transformateur 44 dont le primaire est monté dans le dispositif de commande de déphasage qui est représenté dans les figures 4 et 5 et que 1' on va décrire en détail. D'une manière analogue le thyratron 31 est pourvu d'une grille de commande 43 reliée électriquement à l'enroulement secondaire
45 du transformateur 44. Pour maintenir non conducteurs les tubes ignitrons
25 et 26 et leurs thyratrons respectifs, les points B et C sont maintenus né- gatifs par rapport au point A. L'action des lampes électriques est telle que ces lampes ne laissent passer le courant une lorsque leur anode est positive.
Lorsqu'on désire allumer l'ignitron 25, on renoue point B positif par 1', action du régulateur chronométrique et le potentiel du point C est maintenu négatif. Bien que le point B et, par conséquent, la grille écran 32 du thy- ratron 30 soient maintenant positifs par rapport à la cathode de ce thyratron, ce tube ne s'allumera pas tant que la grille de commande 40 n'aura pas été également rend-ae positive. Du fait des enroulements secondaires 42 et 45 du transformateur 44, un voltage de courant alternatif existe dans le circuit de la grille de commandde des thyratrons 30 et 31.
En ce qui concerne la grille 40, elle est rendue positive par
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.rapport à sa cathode à un certain moment de l'alternance de cette phase particulière, moment qui est déterminé par le dispositif de commande du déphasage.
Le cas échéant, le thyratron 30 s'allume sous l'action com- binée des voltages sur la grille écran 32 et la grille de commande 40, ce qui rend l'ignitron 25 conducteur, de sorte qu'une alternance ou une par- tie d'alternance passe de L2 à L1 à travers 'enroulement 11. Ce passage du courant dans l'enroulement 11 développe un voltage de courant continu aux bornes de l'enroulement 15 et un voltage de courant continu semblable est développé aux bornes de l'enroulement primaire 46 du transformateur 47 car l'enroulement 46 est monté en parallèle avec 15.
Le transformateur 47 a plusieurs enroulements secondaires montés dans les circuits de com- mande respectifs combinés avec les enroulements 12 et 13 et excités de la manière qui va être décrite, pour provoquer l'allumage de l'un des igni- trons de la paire à la suite du passage du courant dans l'ignitron de com- mande 25.
Les circuits de commande des enroulements 12 et 13 sont iden- tiques et il suffira par conséquent de décrire en détail l'un de ces cir- cûits; à cet effet, on se référera à la figure 3, qui représente, à une échelle un peu plus grande, le circuit de commande combiné avec 1'enrou- lement 12 et intercalé entre les sous-enroulements 17 et 18.
Deux tubes ignitrons 50 et 51 sont disposés dans l'enroule- ment 12 et montés en anti-parallèle, et les tubes thyratrons 52 et 53 sont combinés respectivement avec ces ignitrons. Le circuit de grille écran du thyratron 52 comprend l'enroulement secondaire 54 du transformateur 47 et une source de potentiel de courant continu tel que la batterie d'accumula- teur 55. Cette batterie est montée de la façon représentée, son pôle posi- tif vers la cathode du thyratron 52, de sorte que le pôle négatif de cette batterie est relié électriquement à la grille écran 56.
De même, le air- cuit de la grille écran du thyratron 53 comprend l'enroulement secondaire 57 du transformateur 47 et une source de potentiel de courant continu cons- tituée par une batterie daccumulateur 53 dont le positif se trouve du côté de la cathode du thyratron 53 et dont le négatif est relié électrique- ment à la-grille écran 58.
La grille de commande 60 du thyratron 52 est reliée électrique- ment à l'enroulement secondaire 61 qui forme le circuit de la grille de com- mande de ce thyratron. La grille de commande 52 du thyratron 53 est égale- ment reliée électriquement à l'enroulement secondaire 63 qui forme le circuit de la grille de commande de ce thyratron.
Les secondaires 61 et 63 ont un primaire commun, l'ensemble com- prenant le transformateur 64 étant semblable au transformateur 44 sous tous les rapports et monté dans le dispositif de commande du déphasage, comme le montrent les figures 4 et 5.
On se référera maintenant à l'enroulement 13. Les tubes igni- trons 65 et 66 sont montés en anti-parallèle entre les sous-enroulements 19 et 20. Les thyratrons 67 et 68 sont combinés respectivement avec ces igni- trons et chaque thyratron est pourvu d'un circuit de grille écran et d'un circuit de grille de commande semblable sous tous les rapports à celui qui est représenté et qui a été décrit à propos de la figure 3. La grille écran 70 du thyratron 67 est reliée électriquement au secondaire 71 du transforma- teur 47 et à une source de tension continue telle qu'une batterie 55 reliée, comme le montre le dessin, de manière à maintenir un potentiel négatif sur la grille écran 70. La grille de commande 72 du thyratron 67 est reliée électri- quement à l'enroulement secondaire 73 du transformateur 74.
En ce qui concer- ne le thyratron 68, sa grille écran 75 est reliée électriquement à l'enroule- ment secondaire 76 du transformateur 47 et à la batterie d'accumulateur 55 avec des polarités telles qu'un potentiel négatif soit maintenu sur la grille écran. La grille de commande 77 du thyratron 68 est reliée électriquement à l'enroulement secondaire 78 du transformateur 74. Le primaire de ce transfor- mateur 74 est monté dans le dispositif de commande du déphaseur, comme le
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montrent les figures 4 et 5, et ce transformateur est ainsi semblable aux transformateurs 64 et 44 décrits précédemment.
On a dit que le passage du courant dans l'enroulement primai- re 11 développe une tension continue aux bornes de l'enroulement primaire 46 du transformateur 47. Une tension continue est également développée aux bornes des secondaires 54, 57, 71 et 76 de ce transformateur 47. Si l'on considère le sens du passage du courant dans l'enroulement primaire 11, on voit que cette tension continue a, dans les secondaires 54 et 71, une po- larité qui est opposée à celle de la batterie 55Toutefois, dans les se- condaires 57 et 76, la polarité de cette tension continue est telle qu'elle s'ajoute à celle de la batterie 55, de sorte que les grilles de commande sont maintenues négatives.
Dans les secondaires 54 et 71 la tension opposée ou contre tension est telle qu'elle rend positive la grille écran des thy- ratrons 52 et 67, de sorte que ces thyratrons s'allument à un moment de 1' alternance de leur phase respective, moment qui est déterminé par les gril- les de commande 60 et 72.
Ces grilles sont soumises à la commande du dispositif de com- mande du déphasage.
Suivant la relation de phase des tensions alternatives dans la ligne d'alimentation triphasée, une alternance de courant passe ensuite dans l'enroulement 12, cette alternance ayant la même polarité, mais étant déplacée de 120 degrés par rapport à celle qui passe dans l'enroulement 11.
Toutefois, le passage de cette alternance dans l'enroulement 12 peut être retardé par le réglage du dispositif de commande du déphasage, car le thy- ratron 52 s'allumera dans ces conditions, à condition que le potentiel de sa grille écran et celui de sa grille de commande soient tous deux positifs.
Lorsque ceci est le cas, le thyratron 52 devient conducteur et laisse passer 1'élternance qui, en conséquence, est dirigée de L à L2 L'alternance de courant suivante est envoyée dans l'enroulement 13, l'impulsion traversant l'ignitron 65 lorsque l'action combinée des tensions de la grille écran 70 et de la grille de commande 72 du thyratron 67 est telle qu'elle provoque l'allumage de ce thyratron. Des alternances de courant successives traver- sent les enroulements suivant les phases respectives, de sorte qu'un courant de sens unique traverse chaque enroulement, tous ces courants ayant la même polarité. Cette opération continue tant que le régulateur chronométrique maintient un potentiel positif au point B.
Au bout d'un laps de temps déter- miné d'avance le régulateur ramène le point B à un potentiel négatif, ce qui termine l'excitation. Le circuit de commande reste au repos, ce qui peut constituer le temps d'arrêt entre les excitations successives des enroule- ments primaires du transformateur 10.
Les courants de sens unique qui passent dans les enroulements, ' induisent une impulsion de courant de sens unique dans l'enroulement secon- daire 23 du transformateur 10 et ce courant est un courant pulsatoire d'in- tensité croissante. Il peut être utilisé pour la soudure.
Les circuits de grille écran des lampes d'allumage 52,53, 67 et 68 ont une résistance 80 et un condensateur 81, qu'on verra mieux dans la figure 3, et qui sont montés en parallèle avec l'enroulement secondaire du circuit particulier. Cette résistance et ce condensateur sont nécessaires pour maintenir la tension continue qui est développée aux bornes des secon- daires lorsqu'une impulsion de courant passe dans l'enroulement llo Il y a des moments où le dispositif de commande du déphasage retarde l'allumage de l'ignitron pour l'enroulement 12 et la tension est maintenue dans ce but; car, après avoir été chargé, le condensateur 81 se décharge dans la résis- tance 80 et le moment de la décharge est déterminé d'avance de manière à compenser, et au-delà, le retard maximum apporté à l'allumage par le dispo- sitif de commande du déphasage.
La situation est semblable en ce qui concer- ne l'enroulement 13, car l'impulsion passant dans l'enroulement 12 induit un courant dans l'enroulement 11, de sorte que la tension continue est déve- loppée aux bornes des secondaires 71 et 76 et maintenue par le condensateur 61 et la résistance 80 pour la raison indiquée plus haut.
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Pour l'excitation suivante des enroulements primaires, le po- tentiel est rendu positif au point C et l'action des circuits de commande dont il s'agit est la suivante pour cette excitation. Lorsque le point C est positif, on voit que la grille écran 43 du thyratron 31 devient positi- ve, de sorte que cette lampe s'allume, sauf que la grille de commande 43 est négative et maintenue dans cet état pendant un laps de temps déterminé d'avance par le réglage du dispositif de commande du déphasage.
A ce moment, l'action combinée des tensions des deux grilles est telle que le thyratron devient conducteur, ce qui rend également conducteur l'ignitron 26, qui laisse passer une alternance de courant dans l'enroulement primaire 11, mais cette alternance passe maintenant de L1 à L2 dans un sens opposé à celui du passage du courant d'excitation que l'ignitron 25 a laissé passer.
Ce passage du courant à travers l'enroulement primaire 11 développe une tension de courant continu dans le primaire 46 du transformateur 47 et une tension analogue est induite en conséquence dans les enroulements secondaires de ce transformateur 47. Pour cette excitation la tension continue induit dans les enroulements secondaires 57 et 76 a une polarité telle qu'elle contrecarre la tension de polarisation de la batterie 55, ce qui fait qu'une tension positi- ve est appliquée aux grilles écran 58 et 75 des deux thyratrons 53 et 68.
Suivant la relation de phase des tensions alternatives dans la source de courant alternatif d'alimentation, l'alternance de courant suivante est envoyée dans l'enroulement primaire 12. Toutefois, le thyratron 53 ne s' allume pas tant que la grille de commande 62 n'a pas été rendue également positive, et, lorsque ce thyratron devient conducteur, ceci provoque l'allu- mage de l'ignitron 51, de sorte que l'alternance de courant ou une partie de cette alternance, suivant le réglage du déphaseur, traverse l'enroulement 12 en passant de L à L . Une opération sensiblement semblable a lieu par rapport au dispositif de circuit combiné avec l'enroulement 13, et l'alternan- ce suivante qui se présente 120 degrés après est envoyée dans cet enroulement.
Comme la grille écran 75 a été rendue positive,il suffit que la grille de commande 77 devienne positive pour que le thyratron 68 s'allume et rende l'ignitron 66 conducteur. Le courant de l'alternance passe en consé- quence de L3 à L1 L'opération ainsi décrite continue, de sorte que des im- pulsions successives de même polarité passent dans les enroulements primaires, et, le cas échéant, le régulateur chronométrique rend le point C négatif, ce qui arrête l'opération et termine une autre excitation du transformateur 10.
Ainsi qu'on l'a dit plus haut, cette excitation induit également dans l'en- roulement secondaire 23 un courant de sens unique constituant une impulsion que l'on peut décrire comme étant un courant pulsatoire d'intensité crois- sante. En outre, comme le courant passant dans les enroulements primaires en ce qui concerne cette excitation, avait un sens opposé à celui du courant de la première excitation, on conçoit que la ,polarité de l'impulsion de cou- rant induite dans le secondaire 23 est opposée à celle de la première impul- sion, de sorte que le fonctionnement continu (les groupes d'ignitrons s'allu mant alternativement) aura pour résultat qu'un courant alternatif de basse fréquence passera dans l'enroulement ou le circuit de travail 23.
On voit, par la description qui précède, que le circuit de com- mande qui fait l'objet de l'invention, utilise deux groupes de tubes igni- trons avec des circuits d'allumage pour chaque groupe. Comme les ignitrons de chaque paire sont reliés par une connexion dos à dos, on voit que les i- gnitrons 25,50 et 65 constituent un groupe, et que les ignitrons 26,51 et 66 constituent le deuxième groupe.
Lorsque les ignitrons du premier groupe, c'est-à-dire 25, 50 et 65 sont conducteurs, des impulsions de courant d'ali- mentation traversent les enroulements primaires de bas en haut (si l'on con- sidère les enroulements tels qu'ils sont représentés dans la fig. 1) et que, lorsque les ignitrons du deuxième groupe, c'est-à-dire les ignitrons 26,51 et 66 sont conducteurs, les impulsions de courant d'aimantation traverseront ces enroulements de haut en bas.
Les thyratrons 30,52 et 67 commandent l'allumage du premier groupe d'ignitrons et-ceux-ci sont maintenus conducteurs pendant un laps de
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temps qui dépend des connexions entre le régulateur chronométrique avec les points A, B et C.
D'une manière analogue, les thyratrons 31, 53 et 68 commandent les ignitrons du deuxième groupe et il les maintiennent également conduc- teurs pendant un laps de temps déterminé d'avance par le régulateur chrono- métrique. Suivant l'invention, l'allumage des ignitrons 50 et 65 du premier groupe est provoqué par suite du passage du courant dans l'ignitron 25. Ce résultat est obtenu grâce à la tension continue développée dans les secondai- res de ce transformateur 47. En ce qui concerne les secondaires 54 et 71, la polarité de la tension continue est telle qu'elle contrebalance l'effet de polarisation de la batterie 55 et les tubes 50 et 65 s'allument successivement bien que leur allumage puisse être retardé par le réglage du dispositif de commande du déphasage.
L'action des ignitrons 51 et 66 du deuxième groupe est semblable, car leur allumage est provoqué par suite du passage du courant dans l'ignitron 26.
Dans ce cas, le courant passe dans l'enroulement primaire 11 en sens inverse et la tension continue induite dans les secondaires 57 et 76 du transformateur 47 est telle qu'elle s'oppose au potentiel de polarisation de la batterie 55, de sorte que les ignitrons 51 et 66 s'allument ensuite.
Le régulateur chronométrique qui est relié aux points A, B et C, peut être constitué par un mécanisme comme celui qui est décrit dans la de- mande de brevet parallèle du même inventeur n 57.314 déposée le 28 octobre 1948 et ayant pour titre : Circuit électronique de réglage dans le temps.
Un tel régulateur dans le temps rend les lampes d'allumage 30 et 31 conductrices synchroniquement avec l'onde sinusoïdale de tension al- ternative d'alimentation. Ce régulateur agit aussi pour terminer la période de conduction des lampes de cet enroulement 11 à la fin de la période dexci- tation. Du fait du dispositif de circuit décrit pour les différentes lampes d'allumage combinées avec les enroulements 12 et 13, ces lampes sont rendues conductrices suivant que les thyratrons de commande sont eux-mêmes conduc- teurs et, en conséquence, des impulsions de courant passent dans les enrou- lements 11,12 et 13 suivant la relation de phase des tensions alternatives existant dans les enroulements.
Grâce aux grilles de commande des lampes d'allumage, il est pos- sible de déterminer d'avance le point d'allumage en relation avec l'onde si- nusoidale de la tension d'alimentation, ce qui permet de commander l'intensi- té du courant secondaire induit dans l'enroulement 23 et son effet de chauf- fage. A cet effet, l'invention vise un nouveau type de dispositif de comman- de de déphasage, qui est représenté dans les fig. 4 et 5 et qui est utilisé pour le déphasage de la tension appliquée aux grilles de commande par rap- port à la tension de la ligne dans les différentes phases.
Dans la fig. 4 les résistances R1 R2 et R3 sont montées en triangle par rapport à la li- gne d'alimentation triphasée et l'on remarquera que R1 est branché sur les fils L1 L2 R2 sur les fils L2 L3 et R3 sur les fils L3 L1
Ce montage en triangle des résistances est le même que celui des enroulements primaires. Le transformateur 44 qui possède les secondai- res 42 et 45, a un primaire 82 qui est relié électriquement entre L1 et L2 au moyen des frotteurs 83 et 84.
Le transformateur 64 possède les secondaires 61 et 63 et un enroulement primaire 85 branché entre L2 et L3 au moyen des frotteurs 84 et 86. Le transformateur 74 possède les enroulements secondaires 73 et 78 ainsi qu'un enroulement primaire 87 branché entre les fils L3 et L1 au moyen des frotteurs 86 et 83.
Pour décrire le fonctionnement, on supposera que le disposi- tif est réglé de la manière indiquée dans la figure 4, et l'on supposera aussi que l'ignitron 26 laisse passer l'alternance positive pour la phase
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L1 L2, que son thyratron respectif 31 s'allumera au départ de cette al- ternance car la tension appliquée à la grille 43 est en phase avec la ten- sion de la ligne et, d'une façon analogue, l'ignitron 51 laissera passer l'alternance positive suivante pour la phase L2 L3 ce qui aura pour ré- sultat que le thyratron 53 de cette lampe s'allumera au moment T2 ou, en d'autres termes, au départ de cette alternance positive. De même pour 1' ignitron 66, qui laisse passer l'alternance positive suivante L3 L1 son thyratron s9allumera au moment T3 qui correspond au départ de cette alter- nance.
En actionnant les frotteurs dans le sens du mouvement des aiguilles d'une montre, on peut retarder l'allumage des thyratrons et faire en sorte que ces lampes s'allument à un moment déterminé d'avance dans l'alternance, suivant le réglage de la position des frotteurs, jusqu'à un retard maximum de 120 degrés.
Pour que l'on obtienne ce résultat les frotteurs occupent la position représentée dans la fig. 5 et le retard apporté à l'allumage des thyratrons est indiqué schématiquement dans la fig. 7. On voit par la figure 5 que la position des frotteurs 83 et 84 est telle que l'enroulement primaire 82 est branché sur la phase L2 L3 et aussi que la position des frotteurs 84 est telle que l'enroulement primaire 85 est branché sur la pha- se L3 L1 En conséquence, en ce qui concerne l'alternance positive pour la phase L1 L2 bien que la grille écran du thyratron 31 soit positive au départ pour laisser passer cette alternance, la grille de commande 43 ne devient néanmoins pas positive avant 120 degrés après ou sensiblement au départ de l'alternance positive pour la phase L2 L3. Le courant que 1 ignitron 26 laisse passer dans ces conditions, est par conséquent minimum.
Le thyratron 53 s'allume aussi à un moment qui se trouve en retard de 120 degrés par rapport à la phase L2 L3, ce qui correspond au départ de la phase suivante et pour cette phase, c'est-à-dire L3 L1 le thyratron 68 s'allume 120 degrés plus tard ou au moment T4 qui correspond au départ de la deuxième alternance positive pour la première phase L1 L2 Ce dé- phaseur conforme à l'invention fonctionne donc suivant le principe de 1' application d'un courant alternatif aux grilles de commande des th'yratrons par l'action d'un transformateur, ce courant alternatif étant en phase avec la tension de la ligne pour le réglage du déphaseur, comme le montre la fig. 4.
Lorsque les frotteurs du déphaseur sont mus dans le sens du mou- vement des aiguilles d'une montre, la tension appliquée aux grilles est déphasée par rapport à la tension de la ligne et l'allumage des thyratrons est retardé en conséquence d'un laps de temps déterminé d'avance, le retard maximum étant occasionné par le réglage du déphaseur, comme le-montre la figure 5.
L'invention n'est pas limitée par les détails de construction du mode de réalisation particulier qui est représenté dans les dessins, car divers autres modes de réalisation du dispositif viendront évidemment à l'esprit du spécialiste et pourront être imaginés sans sortir du cadre de l'invention telle qu'elle est spécifiée dans la description et le résumé.
REVENDICATIONS.
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