<Desc/Clms Page number 1>
"Commutateur en charge pour contacteur à gradins de transforma- tours de réglage" @
L'invention est relative à un commutateur en charge pour contacteur à gradins de transformateurs de réglage avec des contacts principaux et de passage et des résistances de passage ohmiques, Les résistances de passage peuvent alors être connec- tées à volonté suivant les montagne connus, tels que le cirouit en drapeau, le circuit en banderole ou celui en drapeau et bande- foie.
Dans les commutateurs en charge de ce genre, l'augmen- tation du pouvoir de coupure offre 'ajoura des difficultés Le
<Desc/Clms Page number 2>
plus souvent, l'on doit modifier dans oe but la construction de l'ensemble du commutateur en charge conjointement aveu la modifi- cation des contacts de commutation.
Pour augmenter le pouvoir de coupure, l'on divise aussi les contacte principaux du commutateur en charge en plusieurs points de commutation en parallèle une ouverture uniforme de tous les points de commutation ne pouvant cependant alors être atteinte mécaniquement et par conséquent la répartition uniforme de l'ensemble du courant de charge ne peu- que vait être provoquée/par l'enchaînement des courante partiels au moyen de bobines d'inductance. Ceci ne simplifie en aucune façon le montage électrique et le mode de construction de commutateurs en charge et ne conduit pas non plus dans tous les oas au résul- tat désiré.
L'i ention a pour base le problème d'obtenir une aug- mentation de la opacité de coupure de commutateurs en charge pour des oontacteurs à gradins de transformateurs de réglage grâce à des moyens plus simples. Suivant l'invention, l'on con- neote entre les contacts principaux du commutateur en charge et la prise de gradins intéressée du transformateur ou du séleoteur de gradins, en parallèle avec les résistances de passage, une bo- bine d'inductance a circuit magnétique fermé et dans l'une des liaisons entre la bobine d'inductance et une résistance de passa- ge, une résistance d'aimantation ohmique.
La résistance d'aiman- tation ohmique possède alors utilement une valeur de résistance plusieurs foie supérieure à celle des résistances de passage.
Afin d'obtenir des résistances plus élevées en parallèle avec la bobine d'inductance, il est en outre avantageux que les résis- tances de passage soient divisées en plusieurs résistances en pa- rallèle et qu'une seule de ce*? résistances en parallèle soit re- liée, par 1'intermédiaire de la résistance d'aimantation, à la bobine d'inductance.
Grâce a la connexion de la bobine d'inductance suivant l'invention, l'extinotion de l'arc au contact principal du commu-
<Desc/Clms Page number 3>
tateur en charge est assurée dans tous les cas, même en cas de surcharge. Une continuation de l'arc au contact de passage lors de la connexion de la phase présélectionnée conduit, dans le cas de l'utilisation du circuit parallèle multiple prévu, également à une absence de perturbations, et oe avec certitude.
Grâce à l'agencement suivant l'invention, il est possible de mettre en oeuvre un commutateur en charge avec une coupure simple des oon- tacts principaux et de passage, qui offre . d'importants avanta- ges principalement sous de fortes intensités en ce qui concerne la durée de vie des contacts, même en tenant compte d'exigences accrues concernant le pouvoir de coupure.
D'autres détails et particularités de l'invention res- sortiront de la description ci-après, donnée 4 titre d'exemple non limitatif et en se référant aux dessina annexés, dans les- quels :
La figure 1 est un sché@@ du commutateur en charge, en circuit en banderole.
La figure 2 représente de., csoillogrammes simples d 1' allure du courant et de la tension lors de la commutation du com- mutateur en charge.
La référence T désigne une partie d'un transformateur de réglage dont les prises de gradins A et B sont raccordées, dans un but de simplification, directement au commutateur en charge.
Normalement, l'on intercale entre l'enroulement de réglage et le commutateur en charge un sélecteur de gradins.
Le commutateur en charge comporte, de façon connue en soi, des contacta principaux 1, 2 et 5, 6 et des contacts de pas. sage 3 et 4, situés en parallèle, qui possèdent chacun dans 1' exemple de réalisation représenté quatre points de coupure* Les résistances de passage Ra et Rb sont également divisées chacune en quatre résistances parallèles Ra1 et Rb1.
.Entra les contacts principaux 1, 2 et la prise de gra- dins A est connectée unebobine d'inductance à circuit magnétique
<Desc/Clms Page number 4>
fermé La et entre les contacta principaux 5, 6 et la prise de gradins B une bobine d'inductance Lb. Les bobines d'inductance La et Lb sont reliées par une résistance d'aimantation de haute galeur, R1 et R2, à une seule des résistances parallèles Ra1et Rb1. Les contacts principaux et de passage du commutateur en charge sont ramenés à une dérivation M.
Lorsque le commutateur en charge est au repos, l'une des bobines d'inductance à circuit magnétique fermé La et Lb est toujours parcourue par un courant, avec pour conséquence que son fer est saturé par le courant de fonctionnement du transformateur.
La chute de tension dans la bobine d'induotanoe correspond à la chute de tension ohmique et à la chute de tension de dispersion et elle est par conséquent faible. Pour expliquer le fonctionne- ment des bobines d'inductance, l'on considérera, en se référant à l'exemple de réalisation de la figure 1 et uux osoillogrammes de la figure 2, une commutation du commutateur en charge.de la prise de gradins A vers la prise de gradins B.
Dans la position de repos du commutateur en charge, les contacts principaux 1 et 2 de la prise de gradins A sont fermée et par conséquent la bobine d'inductance La est parcouru* par un courant. Lors de l'ouverture du contact principal permanent 1, le courant de charge est reporté vers le contact principal par lèle 2. Le contact de passage 3 se ferme ensuite et simultané- ment le contact principal 2 s'ouvre. Au contact principal 2 ap- paraît un arc qui brûle jusqu'au passage suivant par un courant nul. Dans la zone du passage par un courant nul, la bobine d'in- ductance La intervient dans l'opération de commutation par la tension apparaissant au cours de l'inversion d'aimantation de cette bobine d'inductance.
D'après les oscillogrammes de la figure 2, l'on peut se rendre compte de façon plus détaillée de cette opération. Un peu avant le passage par le courant nul (moment t2) la bobine d'inductance La sort de la saturation et prend de ce fait une
<Desc/Clms Page number 5>
très forte résistance, à cause de laquelle le courant passant du . contact principal 2 au contact de passage parellèle 3 est réduit.
EMI5.1
Le 99kr4lit 94 gont4ni prngt9gl glittgoo p4r ;
Qndqu.n1 - tension réapparaissant an. oontaot prtnalpal a est pratiqetmont nulle, aussi longtemps que la bobine d'induetattôi L tito#t pas saturée La tension que la bobllit 4tinduotanOt . doit apporter i est déterminée par la chut* de tension du eeureat de Oh4f" 13 dans la résistance parallèle R<t Le courant d'a1#antatiÓft de la bobine d'inductance L a Be ferme par la résistance IL do très forte valeur par rapport à la résistance parallèle Ra1. Etant donné cependant que le courant d'aimantation est relativement ré-
EMI5.2
duit, la chute de tension dans la résistance RI est également in- signifiante et par conséquent la tension de rétablissement au contact principal 2 est pratiquement nulle.
EMI5.3
Comme il ressort des osoillogrammes de la figure 2t le fer de la bobine d'inductance La est en saturation à partir du moment t3, la tension de self-induction u1 s'écroulant jusqu'à la tension de dispersion et à la chute de tension ohmique. Le courant i2 dans la bobine d'inductance est limité par la résis-
EMI5.4
tance d'aimantation Ria La tension réouiMobe UN au contact prin-' cipal 2 correspond donc à la courbe représentée schématiquement à la figure 2. La tension est nulle du moment t2 au moment t3 et correspond, depuis le moment t3, à la chute de tension du courant de fonctionnement i3 dans la résistance de passage Ra.
La bobine d'inductance doit donc être choisie de telle sorte que la période sans tension au contact principal suffise avec serti* tude pour éviter un réallumage à ce contact
Le reste du déroulement de la commutation du commuta- leur en charge correspond à celui d'un montage en banderole cou-
EMI5.5
rant* Le contact de passage 4 se ferme et simultanément 3'oon'" ; tact de passage 3 s'ouvre. Four.faciliter l'arc? les contacts de passage 3, 4 sont chacun divisée en quatre voie* parallèles pour le courant.
La fermeture du contact de passage
<Desc/Clms Page number 6>
4, il apparaît un courant de compensation qui se superpose au épurant de fonctionnement!
EMI6.1
141 1IH1IUI t4\i f'nt-.tpt !iM !llH.tl4'1I M E Ntlfi' 1 9BIH'III du pus auge par zdro suivant, la chute de tension dans 1.4'1'. tances de as8ul' 1 conjointement avec la tension de gradins déterminant la tension récurrente au oontaot de passade 3.
La commutation est terminée par la fermeture du contact principal 5 et ensuite du contact principal pertinent 6. S'il survient au contact de passage 3, à cause de la tension récurrente, un réallu- mage, l'arc brûle à ce contact au coure de la connexion des con- tacts principaux 5 et 6. Après la connexion du contact principal 5, le courant de fonctionnement est repris par la prise de gradin B. 'Etant donne que l'arc au contact de passage 3 'brûle encore à ce moment, apparaît un courant de compensation provoqué par la tension de dins et limité par la résistance de passage.
A cause de la division de la résistance de passage en plusieurs branches parallèles, ce courant de compensation peut être diminué dans une mesure telle à chaque point de contact du contact de pas sage 3 qu'une extinction sûre soit assurée aux points individuels
EMI6.2
:..wn.zcATiotzs
1.
Commutateur en charge pour oontaoteur à gradins de transformateurs de réglage, avec des contacts principaux et de passage et des résistances de passage ohmiqu, caractérisé en ce qu'entre les contacta principaux et la prise de gradins inté- ressée du transformateur ou du sélecteur de gradins, l'on connec-
EMI6.3
te en parallèle avec les résisttjices de passage, une bobine d1 inductance à circuit magnétique fermé et, dans une liaison entre la bobine de passage et la résistance de passage, l'on intercale une résistance d'aimantation ohmique.