BE502353A - - Google Patents

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BE502353A
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    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B6/00Heating by electric, magnetic or electromagnetic fields
    • H05B6/46Dielectric heating
    • H05B6/48Circuits
    • H05B6/50Circuits for monitoring or control

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  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Inverter Devices (AREA)

Description


   <Desc/Clms Page number 1> 
 



  GENERATEUR A HAUTE FREQUENCE. 



   La présente invention se rapporte aux circuits oscillateurs de puissance et concerne plus spécialement les appareils de commande pour stabi- liser la tension aux bornes du circuit oscillant de sortie de tels oscilla-   teurs.   



   On a déjà proposé de redresser une petite partie du courant oscil- lant H.F. dans une diode redresseuse et de l'appliquer ensuite à la grille de commande d'un dispositif à décharge à atmosphère gazeuse qui shunte une partie de l'énergie alimentant les filaments de chauffage de l'oscillateur. Un tel appareillage est malheureusement peu indiqué si on désire régler le courant de chauffage de l'oscillateur de façon continue et progressive, parce qu'il ne peut assurer que deux puissances de chauffage, courant de chauffage élevé et courant de chauffage faible, sans réglages intermédiaires; cela signifie que la commande de régulation saute d'un état à l'autre et vice-versa à une cadence déterminée par la capacité calorifique des filaments de l'oscillateur. 



  De plus, l'appareillage connu est très sensible aux variations de fréquence à cause du couplage   inductif   avec le circuit oscillant. Cet appareillage a aussi tendance à fonctionner par à-coups, partiellement parce que il n'y a pas de réglages de courant intermédiaires. 



   L'invention a pour but de procurer un appareil stabilisateur de la tension du circuit oscillant entièrement électrique perfectionné par rap- port aux appareils déjà connus. 



   Suivant l'invention, le circuit d'alimentation de l'oscillateur de puissance comporte une self à saturation qui maintient aux bornes du cir- cuit oscillant la tension à stabiliser. La réactance.de la self   à   saturation est réglée par une partie redressée de la tension à stabiliser aux bornes du circuit oscillant. On connecte dans ce but aux bornes du circuit oscillant une diode redresseuse par l'intermédiaire de condensateurs diviseurs de ten- 

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 sion. La diode est ainsi traversée par un courant continu qui alimente une résistance connectée entre la cathode de la diode et la terre;, et qui est proportionnel à la tension H.F. aux bornes du circuit oscillant de l'oscil- lateur.

   La chute de tension aux bornes de la dite résistance sert à   comman-   der le fonctionnement d'un thyratron à atmosphère gazeuse, recevant sa ten- sion d'allumage d'un circuit à courant alternatif séparé. Le thyaratron   à   son tour commande le courant continu qui circule dans l'enroulement à cou- rant continu d'une self à saturation disposée dans le circuit d'alimentation du générateur d'oscillations. Ce circuit d'alimentation peut être à une, deux ou un nombre quelconque de phases d'un réseau polyphasé, pourvu qu'il y ait un enroulement à courant alternatif de la self à saturation dans chacu- ne des phases utilisées.

   L'impédance de l'enroulement à courant alternatif mis en série dans le circuit d'alimentation du générateur d'oscillations est conditionnée par le courant continu circulant dans l'enroulement à courant continu de la même self à saturation. De cette manière, quand les caractéris- tiques de charge-se modifient et que la .tension du circuit oscillant change à cause du peu de stabilité des générateurs d'oscillations à tubes à vide, le circuit de commande indiqué ci-avant produit un effet compensateur. 



   Une forme d'exécution préférée de l'invention est représentée à titre d'exemple, au dessin annexé dont la figure unique est une vue schémati- que d'un appareil de commande pour un circuit oscillateur de puissance. 



   L'appareil représenté au dessin comporte un dispositif oscilla- teur à décharge 11 ayant une cathode 13, une anode 15 et une grille de com- mande 17. La cathode 13 est munie d'un chauffage 19 à filament triple alimen- té par un secondaire de transformateur triphasé 21, mais pouvant être alimen- té en fait par un nombre de phases quelconque. L'oscillateur 11 est représen- té sous la forme classique circuit plaque accordé,' circuit grille non accordé, utilisant la capacité inter-électrodes Cpg, indiquée par un condensateur, pour la réaction. Le filament ou cathode triphasée 13 reçoit son courant de chauf- fage d'un secondaire de transformateur triphasé 21. Les enroulements primaires 23 du dit transformateur triphasé sont alimentés par un réseau triphasé à tra- vers des selfs à saturation 25, 27 et 29, une dans chaque phase.

   Chaque self à saturation 25, 27 et 29 comporte au moins un enroulement à courant alterna- tif et un enroulement à courant continu. Les enroulements à courant alternatif 30, 32 et 34 respectivement sont mis en série avec le primaire 23 du transfor- mateur de filament et connectés, par les conducteurs 24, 26 et 28, à une source d'énergie appropriée. Les enroulements à courant continu 36, 38 et 40 respec- tivement sont mis en série entre eux et connectés entre l'anode 31 d'un dispo- sitif à décharge à atmosphère gazeuse 33 et l'enroulement secondaire 35 d'un transformateur d'alimentation à courant alternatif 37 relié lui-même à la ca- thode 39 du dit dispositif à décharge. Le primaire 41 du transformateur d'ali- mentation à courant alternatif 37 est connecté à l'une ou l'autre source dis- ponible de courant alternatif par des connexions 43 et 45.

   La grille de com- mande 47 du dispositif à décharge 33 est reliée au secondaire 49 d'un trans- formateur d'allumage de grille   51.   L'autre extrémité du secondaire 49 est mise à la terre. Le primaire 53 du transformateur 51 est mis aux bornes du primaire 41 du transformateur 37. L'anode 15 de l'oscillateur 11 est reliée à une extré- mité d'un circuit oscillant à résonance parallèle 55 comportant, reliés en parallèle,un condensateur 57 et une self-induction 59. L'autre extrémité du circuit oscillant 55 est connectée à la borne positive B+ d'une source de cou- rant continu à haute tension (non représentée).

   La grille de commande 17 du dispositif à décharge oscillant 11 est partiellement accordée au moyen d'une bobine 61 en série avec elle, et reliée par une résistance de polarisation 63 à la borne négative B- de la dite source de courant continu. Un condensateur de by-pass. de grille 65 est mis en shunt sur cette dernière résistance 63. Un condensateur de by-pass d'anode 67 est connecté entre la borne positive B+ de la source de haute tension anodique et la jonction 69 des enroulements secon- daires 21.du transformateur de chauffage des filaments. 



   La charge 71 est couplée inductivement à la self 59 du circuit oscillant 55 au moyen d'un enroulement secondaire 73 y associé. Une partie de la tension oscillante H.F. produite aux bornes du circuit oscillant à résonance parallèle 55 est appliquée à l'anode 75 d'une diode redresseuse à décharge 77 

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 par un conducteur venant du point de jonction 79 de deux condensateurs divi- seurs de tension 81 et   83.   La cathode 85 de la diode redresseuse 77 est mise à la terre par une résistance 87. Une autre résistance 89 relie   l'anode-75   de la diode redresseuse 77 à la terre. La cathode 85 de la diode redresseuse 77 est réunie à la cathode 39 du dispositif à décharge à atmosphère gazeuse 33. 



   L'appareillage représenté à la figure 1 sert à stabiliser la ten- sion du circuit oscillant   H.F.   55 et l'énergie délivrée par le générateur d' oscillations 11. La fréquence d'oscillation est déterminée par le circuit oscillant à résonance parallèle 55. Si la charge 71 imposée au générateur d' oscillations 11 change sous l'effet d'échauffements inhérents, la tension H.F. aux bornes du circuit oscillant 55 varie considérablement à cause du peu de stabilité des générateurs d'oscillations à tubes à vide courants. Une charge type pour un circuit oscillant de ce genre est constituée par une ma- tière diélectrique chauffée électrostatiquement entre deux électrodes. Quand la charge diélectrique sèche ou subit une cuisson, ses caractéristiques varient et provoquent une augmentation de la tension aux bornes du circuit oscillant 55.

   Quand elle se produit, cette variation de tension est appliquée à l'anode 75 de la diode redresseuse 77 et provoque une augmentation du courant circulant dans la résistance 87 reliant la cathode à la terre. De ce fait, la chute de tension aux bornes de la résistance 87 change la polarisation continue appli- quée à la grille de commande 47 du dispositif à décharge à atmosphère gazeuse 33, en changeant le potentiel de la cathode 39 par rapport à celui de la gril- le 47. En fait la polarisation continue de la grille de commande 47 varie donc en fonction de la tension aux bornes du circuit oscillant 55. Le courant de l'anode 31 du dispositif à décharge 33 varie en conséquence et influence le courant continu qui circule dans les enroulements à courant continu 36, 38 et 40 reliés en série des selfs à saturation respectives 25,27 et 29.

   L'impédan- ce des enroulements à courant alternatif 30,32 et 34 varie de façon corres- pondante, ce qui change le courant alternatif du circuit de chauffage des filaments et la tension de chauffage appliquée à la cathode 13 du tube oscil- lateur. Cette dernière tension varie jusqu'à ce que la tension du circuit oscillant H.F. 55 a repris sa valeur initiale avant la variation de la charge 71. Quelles que soient les conditions et variations de la charge 71, la tension du circuit oscillant 55 est ainsi maintenue automatiquement constante à condi- tion de ne pas sortir des gammes de régulation des selfs à saturation 25,27 et 29, de la diode redresseuse 77 et des dispositifs à décharge 33 et 11. 



   Comme les enroulements à courant continu 36, 38 et 40 des selfs à saturation 25, 27 et 29 sont reliés en série, il est clair que le présent système de commande peut être appliqué aussi bien à n'importe quelle alimenta- tion de chauffage monophasée ou polyphasée et qu'il n'est pas limité à l'ali- mentation triphasée décrite. 



   Quoique l'on ait décrit et représenté un circuit de stabilisation de tension destiné à maintenir constante la tension du circuit oscillant d'un générateur d'oscillations 11 déterminé, il est bien entendu que le dispositif de commande peut être utilisé dans toute application semblable au point de vue fonctionnement. 



   . REVENDICATIONS. 



   1.- Circuit pour la régulation automatique de la-tension aux bornes d'un circuit oscillant à résonance, comportant un générateur d'oscillations alimentant le dit circuit oscillant et pourvu d'un circuit d'entrée, une self à saturation mise en série dans le circuit d'entrée, et un dispositif redres- seur connecté entre la self à ,saturation et le circuit oscillant de manière à commander la dite self en fonction de la tension aux bornes du circuit oscillant.

Claims (1)

  1. 2.- Circuit suivant la revendication 1, caractérisé en ce que le circuit d'entrée consiste en un circuit 'de chauffage des filaments d'un tube oscillateur de puissance, et le dispositif redresseur est commandé par la ten- sion aux bornes du circuit oscillant de sortie et est connecté de fagon à in- <Desc/Clms Page number 4> fluencer l'impédance de la self à saturation de manière à varier la tension de chauffage des filaments en réponse aux variations de tension du circuit oscillant.
    3. - Circuit suivant les revendications 1 et 2, comportant une résistance reliée au dispositif redresseur de telle façon qu'une chute de tension redressée proportionnelle à la tension du circuit oscillant apparaisse aux bornes de la dite résistance, et un troisième dispositif à décharge comman- dé par la chute de tension aux bornes de la résistance, la self à saturation ayant un enroulement de commande relié en série avec le troisième dispositif à décharge.
    4. - Circuit suivant les revendications 1, 2 ou 3, caractérisé en ce que le circuit d'entrée du générateur d'oscillations consiste en un circuit à courant alternatif polyphasé, la self à saturation comportant au moins un enroulement à courant alternatif et un enroulement à courant continu par phase du circuit d'entrée, un enroulement à courant alternatif étant connecté en série dans chaque phase du circuit d'entrée du générateur d'oscil- lations, tandis que les enroulements à courant continu sont connectés de fagon à recevoir chacun une tension proportionnelle à la tension du circuit oscil- lant.
    5.- Circuit pour la régulation automatique de la tension aux bornes d'un circuit oscillant à résonance, en substance comme décrit ci-dessus et représenté au dessin annexé.
BE502353D BE502353A (fr)

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