Installation pour la production de courant alternatif de fréquence sensiblement constante, en particulier pour radiocommunication. La présente invention a pour objet une installation pour la production (le courant alternatif de fréquence sensiblement cons tante, en particulier pour radiocommuni cation.
I1 y a actuellement deux systèmes de radio-communication, le système dit à oncle amortie, qui est le système habituellement employé actuellement, et le système à oncle continue qui semble destiné à devenir le plus important, pour les installations de coin- munication à longue distance. A part les conséquences du fait que le principe (le l'émission des oncles est le même pour les deux systèmes, à oncle amortie et à oncle continue, la construction de la station d'é mission et de la station de réception est différente de façon fondamentale /dans les deux systèmes.
Une station d'émission à oncle continue comporte une source électri que produisant un courant alternatif de haute fréquence qui est envoyé directement à l'antenne, cette source consistant. dans la forme la plus simple en un générateur de courant. alternatif de fréquence radiante di- rectenient relié cri série avec l'antenne. La 4,tatioii de réception clans les installations à oncle continue est.
souvent. du type dit Hétérodyne. Ce type de station de réception est basé sur le fait que lorsque deux oncles de fréquence légèrement différentes sont superposées, elles créent des battements, avec une fréquence (le battement égale â, la diffé rence entre les deux fréquences originales. Si. par e_:enil)le, la radio-fréquence est.
(le 100,000 périodes et si un courant alternatif (le 09,000 périodes est. engendré à la. station (le réception, ce courant étant superposé clans le circuit réeeptecir, il se produira une fré quence (le battement de 1000 périodes.
Tan dis due les radio-fréquences de ce nombre de fréquences élevé ne peuvent, pas du tout être entendues par l'oreille buniaine. la fré quence de battement de 1000 périodes est une<B>(le</B> celle> auxquelles l'oreille humaine est des plus sensibles. Une station de récep- Lion hétérodyne agit d'une façon rigoureuse ment sélective clans ce sens que tout signal dont la fréquence diffère de la fréquence chi courant superposé de plus de 5000 périodes qui, en pratique, constituent la limite d'au dition pour l'oreille humaine, n'est pas perçu.
La fréquence de battement résultant de l'interférence des ondes de signalisation de radio-fréquence arrivant à la station et du courant alternatif de fréquence légère ment différente produit à la station. est ame née à produire une note musicale grâce à laquelle le radio-signal est distingué.
Comme le signal dans la station récep trice hétérodyne est distingué par une con centration de l'esprit, de la part de l'obser vateur, sur le son d'une certaine note musi cale et comme l'opérateur doit distinguer ce signal parmi une variété d'autres sons. il est. important due le son du signal récep teur soit d'une hauteur pratiquement cons tante. La fréquence des ondes sonores pour laquelle l'oreille humaine est la plus sen sible se trouve entre 500 et 1000 périodes par seconde, et dans la station réceptrice hétérodyne il est à désirer que la fréquence de l'onde sonore efficace ne varie pas de plus de 25 périodes environ par seconde.
Si la frëquence du radio-courant est de 25,0G0 période., cette variation admissible sera de 0,1 pour cent, et si la fréquence du racli(--)-courant est de 50,000 cycles, elle sera de 0.05 pour cent.
Lorsque le radio-courant est dérivé d'un alternateur à haute fré quence, il est. évident qu'une vitesse parti culièrement uniforme du rotor de l'alterna teur est nécessaire. En fait, les exigences au sujet de la constance dans la régulation de la vitesse par les régulateurs utilisés avec des alternateurs de haute fréquence dans les installations de radiocommunication à onde continue avec station réceptrice hétérodyne sont, plus ri.-oureuses que dans n'importe quel autre appareil électrique connu jusqu'à présent.
On comprend par les explications précé dentes l'importance qu'il y a à produire un courant alternatif de fréquence sensiblement constante, et c'est précisément ce but qui est visé en premier lieu par la présente inven tion.
L'installation qui fait l'objet de celle-ci comporte un générateur de courant alter natif à haute fréquence, des moyens pour dériver du générateur l'énergie d'un courant électrique dirigé constamment clans le même sens, variant en fonction vie la fréquence du courant engendré par le générateur, et des moyens capables de faire varier la vitese du générateur; l'action de ces moyens dé pendant de variations dans la valeur dudit courant de même sens.
Le dessin schématique ci-joint .reprê- sente, à titre d'exemple, une forme d'exécu tion de l'objet de l'invention.
Cette forme d'exécution comporte l'an tenne usuelle 1 avec inductance d'accorcleme-ni. 2, reliée à l'induit d'un alternateur à haute fréquence 3, par l'intermédiaire d'un radio- transformateur possédant, un enroulement se- condaire Î.
L'induit. de Falternateur 3 pos- sède un certain nombre de bobines 5 reli=es chacune à une des bobines primaires 6 foin,- nissa.nt du courant à l'enroulement secon daire 4 du transformateur. L'enroulement secondaire 4 du transformateur est mis en série avec l'inductance d'accordement 2 et l'antenne 1 et possède une borne reliée à la terre.
L'alternateur à.radio-fréquence,qui a t,'@ représenté schématiquement au dessin, est du type à inducteur tournant.. Il possède un in duit fixe en fer feuilleté portant les bobines 5 et un rotor-inducteur rotatif en forme de disque muni d'un certain nombre de fentes destinées à délimiter entre elles des pôles magnétiques. Le rotor-inducteur de l'alter nateur est représenté en \i et est monté sur un arbre rotatif 3.
Un moteur 9 à courant alternatif triphasé est accouplé à l'arbre S et sert à entraîner le rotor-inducteur i de l'al ternateur.
Le motor 9 revoit l'ëner.-ie des conducteurs d'alimentation <B>10.</B> Le courant. fourni au moteur 9 est commandé par une impédance variable ou un régulateur Mec- tromagnét.ique à. saturation qui co >@@nrtc des noyaux magnétiques 1.1 portant. des en roulements 12 parcourus par le -gourant fourni au moteur. et des enroulements sup plémentaires 13 parcourus par un courant qui sert à changer l'état de saturation des noyaux 1.1, en vue de la commande du cou rant arrivant au moteur.
Le fonctionnement de ce réglage électromagnétique sera décrit. avec plus de détails clans la suite.
L e flux de courant, fourni par l'alternateur à haute fréquence à l'antenne i et, par con- séquent, l'énergie radiée par l'antenne sont. commandés par un dispositif de commande ou amplificateur magnétique. Cet amplifi cateur magnétique comporte, dans l'exemple représenté, deux enroulements 14, enroulés sur des noyaux magnétiques de façon que leurs effets magnétiques soient opposés l'un à l'autre. Les deux enroulements 14 sont en tourés par un enroulement de commande 15 destiné à recevoir du courant continu d'une source formée par une batterie 16. Les en roulements 14 sont. montés en dérivation par rapport à l'enroulement secondaire 4 du transformateur.
Une clé ou manipulateur télégraphique 17 permet de commander le flux de courant dans l'enroulement 15 Lorsque, le manipulateur 17 est dans la po sition représentée au dessin, l'enroulement de commande 15 reçoit du courant et l'im pédance des enroulements 14 a une valeur iiiinimufn de sorte que l'enroulement secon daire 4 est. pour ainsi dire en court-circuit, et l'antenne ne reçoit que peu ou pas d'énergie. Lorsqu'on désire lancer un signal, le manipu lateur 17 est abaissé, ce qui ouvre le circuit de l'enroulement de commande 15, en suite de quoi l'impédance des enroulements 14 augmente jusqu'à sa valeur maximum et de l'énergie peut être radiée par l'antenne 1.
La puissance transmise par l'alternateur à l'an tenne est ainsi réglée par le fonctionnement du manipulateur télégraphique 17.
Le régulateur électromagnétique de com mande de la vitesse (le l'alternateur doit agir de telle façon que la puissance du mo teur 9 soit amenée à varier avec les signaux télégraphiques de sorte que le torque du mo teur varie en correspondance à la charge de l'alternateur avant qu'un changement. appréciable clans la vitesse du générateur se soit produit.
Le courant fourni au moteur 9 peut être amené à varier par la variation de la sa turation magnétique des noyaux 11, qui a pour conséquence une variation clans l'im pédance des enroulements 7.2 qui sont en série avec la source d'alimentation. La fourniture du courant pour changer l'état de saturation (les noyaux ii est obtenue à l'aide d'un générateur de courant continu 13. Le réglage approximatif du torque du moteur 9 peut. être obtenu à l'aide d'une résistance 19 qui est placée clans le circuit qui amène le courant (lu générateur 18 aux enroule ments de saturation 13.
Les bornes de cette résistance sont reliées respectivement au manipulateur télégraphique 17 et à une pièce de contact file 20 de celui-ci. Lorsque le manipulateur télégraphique est abaissé pour envoyer un signal, la résistance 19 est mise en court-circuit par l'engagement du mani pulateur avec la pièce de contact fixe 20. Le courant clans les enroulements de saturation 13 est ainsi augmenté et le courant fourni au moteur 9 et, par conséquent, aussi le tor- que du moteur sont augmentés de façon à correspondre approximativement à la varia tion clans la charge de l'alternateur.
Une des bobines 5 de l'induit fixe de l'alternateur est reliée en circuit avec une in- chictance réglable 21 d'accordement, un con densateur 22 et le primaire 23 d'un trans formateur, dont le secondaire 24 est placé dans le circuit d'un redresseur 25 en com binaison avec l'enroulement 26 d'un relais 27. Dans l'exemple, on a représenté un re dresseur à vapeurs de mercure, mais on pourrait aussi employer d'autres formes de redresseurs.
Le régulateur électromagnétique précité peut être ajusté pour différentes vi tesses et des fréquences correspondantes, en faisant varier l'inductance de l'enroulement 21. Cette variation peut évidemment être obtenue également en faisant varier la ca pacité du circuit ou en faisant varier simul tanément la capacité et l'inductance. Des va riations dans le réglage peuvent également être- obtenues si on le désire par un change ment dans le couplage magnétique entre le primaire 23 et le secondaire 24 du trans formateur qui fournit l'énergie au circuit. <B>du</B> redresseur.
Quand un redresseur à vapeurs de mer cure est employé en combinaison avec. le régulateur électromagnétique précité, la force contre-électromotrice de quelque volts Ou rcclmsseur fournit un moyen différentiel polir développer ou accentuer les variations dans le courant redressé. Le voltage néces saire pour maintenir le redresseur con tinuellement clans une condition de fonc tionnement est fourni par un générateur de courant continu 28 qui est relié au redres seur de la manière bien connue.
Avec la disposition représentée, le voltage provenant de l'alternateur, qui est redressé, devra. dépasser la force contre-électromotrice du redresseur pour qu'un courant puisse passer clans le circuit à courant redressé.
Le courant passant clans l'enroulement 26 est ainsi déterminé par la différence entre le voltage redressé et la force contre-électro motrice due au redresseur, et une variation dans le voltae redressé produit clone un plus grand pourcentage de variation dans le courant. du relais que ce ne serait le cas si l'action différentielle d'une force contre- électromotrice n'était pas employée. De cette manière, iine variation donnée du voltage re dressé devient plus efficace, ou en d'autres ternes sera accentuée ou amplifiée. Il est.
bien évident crue tout autre redresseur qui posséde une force contre-électromotrice pro duira le même effet.
Le relais 27 possède une armature mobile 29, disposée pour ouvrir ou fermer un con tact 30. Lorsque l'armature 29 est, dans la position indiquée, l'enroulement 31 d'un second relais, 32, est mis en court-circuit. Mais lorsque l'armature 29 est actionnée de façon à ouvrir le contact 30, le court-circuit de l'en roulement 31 du relais 32 est supprimé et du courant. venant d'un générateur de cou rant continu 28 est fourni à cet enroulement 31 pour actionner le relais 32 et produire par là l'ouverture d'un contact 33 relié dans le circuit de l'enroulement de champ 34 du générateur 18 qui fournit le courant aux en roulements de saturation 13.
De cette façon, chaque fois que l'action magnétisante du re lais 27, due au courant passant dans son enrou.lenient 26, est suffisante pour attirer l'armature 29, le circuit de l'enroulement de champ 3i du générateur<B>18</B> est ouvert et 1% courant de saturation fourni aux enroule- ments 13 est interrompu.
Le relais 27 est pourvu, outre l'enroule ment 26, d'un second enroulement. 3:5, qui reçoit du courant, à. partir du générateur 1.. Cet enroulement est disposé de façon à. aider l'enroulement 26 pour l'attraction de l'arma ture 29 à l'encontre de l'action du ressort.
36. Lorsque l'armature 29 est attirée de façon à ouvrir le contact 30 et que le cir cuit de l'enroulement de champ 34 du géiré- ra.teilr 1.s est ainsi ouvert, le courant fourni à l'enroulement 35 est récliiit et larrnature 29 et immédiatement. rappelée par le re#tr.ort 36 pour rétablir le contact 30,
le courant clans l'enroulement 26 ne suffisant pas à lui seul pour maintenir ce contact ouvert. h résulte de cet-te action que les contacts 30 et 3 sont amenés à s'ouvrir et à. se fermer alternativement avec une 1rande rapidité de succession, maintenant. ainsi un volta;e ri;l- sat:oire sur le générateur<B>18.</B>
Le circuit résonnant qui fournit le cnil. rani au redresseur "5 est. de préféren,-e r;- glé pour une fréquence légèrement sul@@#- rieure à celle à laquelle l'alternateur est des tiné à fonctionner.
Il en résulte qu'une t < " gère augmentation de la vitesse de l'alter nateur produira une grande augmentation du courant clans le circuit du redresseur. fourni à. l'enroulement 26 du relais- 27. Cel;i obligera. le relais 2'7 à fonctionner un peu plus tôt que ce ne serait le cas avec le cou rant normal clans le circuit du redresseur. et, par conséquent, le circuit de champ chi générateur 18 s'ouvrira plus 1U et restera ouvert pendant un intervalle plus lonz crie clans les conditions normales.
Il en résulte qu'un courant moindre sera fourni aux en- roulements clé saturation 13 et due le cou rant fourni au moteur 9 diiiiitiuera, ce qui ralentit l'alternateur.
Le ionctionnement des parties combinées avec le circuit du redresseur sera amélioré par l'emploi d'un condensateur 37 en déri- vation sur le secondaire 24 du transforma- teur (lui fournit du courant au redresseur.
Gomme le courant (tans le circuit du redres seur est un courant pulsatoire à haute fré quence, un condensateur 33 est inséré en dé rivation sur l'enroulement 26 pour adoucir les pulsations du courant fourni à cet en roulement..
Lorsque les enroulements 12 du régulateur électromagnétique à saturation sont reliés en circuit comme cela est repré senté, ils forment un secondaire à basse ré- sistance pour les enroulements de saturation 13, afin de permettre au courant clans les enroulements clé saturation 13 de s'élever rapidement à sa valeur maximum; il est donc avantageux de prévoir des résistances 39 en série avec les enroulements 12. Un rhéostat 40 est prévu pour régler le courant de saturation fourni aux enroulements 13 lorsque le manipulateur 17 est abaissé.
Un rhéostat 41 permet le réglage du courant fourni à l'enroulement 35 du relais 27 et un rhéostat 42 est prévu pour régler le cou rant dans l'enroulement de champ 34 du générateur 18.
On comprend d'après la description qui précède que les moyens décrits (le régula tion de la vitesse du générateur de courant à haute fréquence sont extrêmement sen sibles. Le courant redressé ou de même sens clans le circuit du redresseur varie dans une mesure plus grande que le courant dans le circuit accordé qui fournit du courant au cir cuit clic redresseur. Le relais de réglage 2 s est également d'un type particulièrement sensible de sorte que la force qui actionne l'armature mobile de ce relais varie dans une mesure plus grande que le carré du courant clans le circuit résonnant.
Le relais de ré glage renversera ainsi l'action des moyens commandant l'arrivée de courant au moteur clé commande de l'alternateur avant que l'énergie fournie en excès ou en défaut passe au delà de la quantité correspondant à une variation (le la radiofréquence qui donne rait une note: base dans un téléphone.
La fournïture d'énergie à l'arbre clé l'alternateur est, par conséquent, commandée de telle fa çon que la différence entre les fréquences maximum et niiniiuun i (le l'alternateur cor- respond à une fréquence qui n'est pas su- périeure à celle qui produirait une note base clans un téléphone.
Installation for the production of alternating current of substantially constant frequency, in particular for radio communication. The present invention relates to an installation for the production (alternating current of substantially constant frequency, in particular for radio communication.
There are at present two radio communication systems, the so-called damped uncle system, which is the system usually employed today, and the continuous uncle system which seems destined to become the more important, for long-term communication installations. distance. Apart from the consequences of the fact that the principle (the transmission of uncles is the same for the two systems, with damped uncle and with continuous uncle, the construction of the sending station and the receiving station is different from fundamentally / in both systems.
A continuous uncle transmitting station comprises an electric source producing a high frequency alternating current which is sent directly to the antenna, this source being consistent. in the simplest form as a current generator. AC radiating frequency di- rectenient connected series cry with the antenna. The 4th reception rate in the continuous uncle facilities is.
often. of the type called Heterodyne. This type of receiving station is based on the fact that when two uncles of slightly different frequency are superimposed, they create beats, with a frequency (the beat equal to, the difference between the two original frequencies. If. By e_: enil) le, the radio frequency is.
(the 100,000 periods and if an alternating current (the 09,000 periods is. generated at the. station (the reception, this current being superimposed in the receiving circuit), a frequency (the beat of 1000 periods.
However, the radio frequencies of this high number of frequencies cannot be heard at all by the Bunian ear. the 1000-cycle beat frequency is a <B> (the </B> one> to which the human ear is most sensitive. A heterodyne receiving station acts in a rigorously selective manner in that any signal whose frequency differs from the superimposed current chi frequency by more than 5000 periods which, in practice, constitute the hearing limit for the human ear, is not perceived.
The beat frequency resulting from interference from radio-frequency signal waves arriving at the station and alternating current of slightly different frequency produced at the station. was born to produce a musical note thanks to which the radio signal is distinguished.
As the signal in the heterodyne receiving station is distinguished by a concentration of the mind, on the part of the observer, on the sound of a certain musical note and as the operator must distinguish this signal among a variety of other sounds. he is. important due to the sound of the receiving signal being of a practically constant height. The frequency of sound waves for which the human ear is most sensitive is between 500 and 1000 periods per second, and in the heterodyne receiving station it is desirable that the frequency of the effective sound wave does not vary by more. of about 25 periods per second.
If the frequency of the radio current is 25.0G0 period, this allowable variation will be 0.1 percent, and if the frequency of the racli (-) - current is 50,000 cycles, it will be 0.05 percent.
When radio current is derived from a high frequency alternator, it is. It is obvious that a particularly uniform speed of the alternator rotor is necessary. In fact, the requirements for constancy in speed regulation by regulators used with high frequency alternators in continuous wave radiocommunication installations with heterodyne receiving station are greater than in any other. what other electrical device known so far.
From the foregoing explanations, it will be understood how important it is to produce an alternating current of substantially constant frequency, and it is precisely this aim which is primarily aimed at by the present invention.
The installation which is the object of this one comprises a generator of native alternating current at high frequency, means for deriving from the generator the energy of an electric current directed constantly in the same direction, varying according to the frequency. the current generated by the generator, and means capable of varying the speed of the generator; the action of these means depends on variations in the value of said current in the same direction.
The accompanying schematic drawing shows, by way of example, one embodiment of the object of the invention.
This embodiment comprises the usual antenna 1 with accorcleme-ni inductance. 2, connected to the armature of a high-frequency alternator 3, by means of a radio-transformer having a secondary winding Î.
The armature. of the alternator 3 has a certain number of coils 5 each connected to one of the primary coils 6 hay, supplying current to the secondary winding 4 of the transformer. The secondary winding 4 of the transformer is put in series with the tuning inductor 2 and the antenna 1 and has a terminal connected to earth.
The radio-frequency alternator, which has been shown schematically in the drawing, is of the rotating inductor type. It has a fixed laminated iron inductor carrying the coils 5 and a rotary inductor-rotor in the form of a. disc provided with a certain number of slots intended to delimit magnetic poles between them. The rotor-inductor of the alternator is shown at \ i and is mounted on a rotating shaft 3.
A three-phase AC motor 9 is coupled to the shaft S and serves to drive the rotor-inductor i of the alternator.
The motor 9 reviews the energ.-ie of the supply conductors <B> 10. </B> The current. supplied to the motor 9 is controlled by a variable impedance or a Mec- tromagnét.ique regulator. saturation which co> @@ nrtc of the 1.1 bearing magnetic cores. in bearings 12 traversed by the -gourant supplied to the motor. and additional windings 13 carrying a current which serves to change the state of saturation of the cores 1.1, with a view to controlling the current reaching the motor.
The operation of this electromagnetic adjustment will be described. with more details below.
The current flow, supplied by the high frequency alternator to the antenna i and, consequently, the energy radiated by the antenna are. controlled by a control device or magnetic amplifier. This magnetic amplifier comprises, in the example shown, two windings 14, wound on magnetic cores so that their magnetic effects are opposed to one another. The two windings 14 are turned by a control winding 15 intended to receive direct current from a source formed by a battery 16. The bearings 14 are. mounted in shunt with respect to the secondary winding 4 of the transformer.
A key or telegraphic manipulator 17 makes it possible to control the flow of current in the winding 15 When, the manipulator 17 is in the position shown in the drawing, the control winding 15 receives current and the impedance of the windings 14 has a value iiiinimufn so that the secondary winding 4 is. short-circuited so to speak, and the antenna receives little or no power. When it is desired to initiate a signal, the manipulator 17 is lowered, which opens the circuit of the control winding 15, as a result of which the impedance of the windings 14 increases to its maximum value and the energy can be deleted by antenna 1.
The power transmitted by the alternator to the antenna is thus regulated by the operation of the telegraph manipulator 17.
The speed control electromagnetic regulator (the alternator must act in such a way that the power of the motor 9 is made to vary with the telegraph signals so that the torque of the motor varies in correspondence with the load of the motor. generator before any appreciable change in generator speed has occurred.
The current supplied to the motor 9 can be caused to vary by varying the magnetic strength of the cores 11, which results in a variation in the impedance of the windings 7.2 which are in series with the power source. The supply of the current to change the state of saturation (the cores ii is obtained using a direct current generator 13. The rough adjustment of the torque of the motor 9 can be obtained using a resistor. 19 which is placed in the circuit which brings the current (the generator 18 to the saturation windings 13.
The terminals of this resistor are connected respectively to the telegraph manipulator 17 and to a contact piece 20 thereof. When the telegraph manipulator is lowered to send a signal, resistor 19 is shorted by the engagement of the manipulator with the stationary contact piece 20. The current in the saturation windings 13 is thus increased and the current supplied. to the engine 9 and therefore also the torque of the engine are increased so as to approximately correspond to the variation in the load of the alternator.
One of the coils 5 of the fixed armature of the alternator is connected in circuit with an adjustable indentation 21 of tuning, a capacitor 22 and the primary 23 of a transformer, the secondary 24 of which is placed in the circuit of a rectifier 25 in combination with the winding 26 of a relay 27. In the example, a mercury vapor re-dresser has been shown, but other forms of rectifier could also be used.
The aforementioned electromagnetic regulator can be adjusted for different speeds and corresponding frequencies, by varying the inductance of the winding 21. This variation can obviously also be obtained by varying the capacitance of the circuit or by simultaneously varying the voltage. capacitance and inductance. Variations in the setting can also be obtained if desired by a change in the magnetic coupling between primary 23 and secondary 24 of the transformer which supplies power to the circuit. <B> of </B> rectifier.
When a cure sea vapor rectifier is used in combination with. The aforementioned electromagnetic regulator, the counter-electromotive force of a few volts or rcclmsseur provides a differential means of polishing develop or accentuate the variations in the rectified current. The voltage necessary to maintain the rectifier continuously in an operating condition is supplied by a direct current generator 28 which is connected to the rectifier in the well known manner.
With the arrangement shown, the voltage from the alternator, which is rectified, should. exceed the counter-electromotive force of the rectifier so that a current can pass through the rectified current circuit.
The current flowing through winding 26 is thus determined by the difference between the rectified voltage and the back electro-motive force due to the rectifier, and a change in the rectified voltae produced clones a greater percentage of the change in the current. of the relay than would be the case if the differential action of a counter-electromotive force were not employed. In this way, a given variation in the raised voltage becomes more efficient, or in other words will be accentuated or amplified. It is.
Obviously, any other rectifier which possesses a counter-electromotive force will produce the same effect.
The relay 27 has a movable armature 29, arranged to open or close a contact 30. When the armature 29 is, in the position indicated, the winding 31 of a second relay, 32, is short-circuited. But when the armature 29 is actuated so as to open the contact 30, the short-circuit of the rolling 31 of the relay 32 is removed and of the current. from a direct current generator 28 is supplied to this winding 31 to actuate the relay 32 and thereby produce the opening of a contact 33 connected in the circuit of the field winding 34 of the generator 18 which supplies the current to saturation bearings 13.
In this way, whenever the magnetizing action of the relays 27, due to the current flowing through its winding element 26, is sufficient to attract the armature 29, the circuit of the field winding 3i of the generator <B> 18 </B> is opened and 1% saturation current supplied to windings 13 is interrupted.
The relay 27 is provided, in addition to the winding 26, with a second winding. 3: 5, which receives current, to. from generator 1 .. This winding is arranged so as to. help the winding 26 to attract the armature 29 against the action of the spring.
36. When the armature 29 is attracted so as to open the contact 30 and the circuit of the field winding 34 of the geirera.teilr 1.s is thus opened, the current supplied to the winding 35 is thus opened. recliiit et larrnature 29 and immediately. recalled by re # tr.ort 36 to re-establish contact 30,
the current in winding 26 is not sufficient on its own to keep this contact open. h results from this action that the contacts 30 and 3 are caused to open and. to close alternately with a great rapidity of succession now. thus a volta; e ri; l- sat: oire on generator <B> 18. </B>
The resonant circuit which supplies the cnil. rani to the rectifier "5 is preferred, -e r; - set for a frequency slightly sul @@ # - higher than that at which the alternator is intended to operate.
As a result, an increase in the speed of the alternator will produce a large increase in current in the rectifier circuit supplied to winding 26 of relay 27. This will force the relay. 2'7 to operate a little earlier than would be the case with normal current in the rectifier circuit. And, therefore, the chi-generator field circuit 18 will open over 1U and remain open for a longer interval. lonz shouts under normal conditions.
As a result, less current will be supplied to the key windings 13 saturation and due to the current supplied to the engine 9 will diiiiuera, which slows down the alternator.
The actuation of the parts combined with the rectifier circuit will be improved by the use of a capacitor 37 bypassing the secondary 24 of the transformer (supplies it with current to the rectifier.
Erase the current (in the rectifier circuit is a high frequency pulsating current, a capacitor 33 is inserted in bypass on the winding 26 to soften the pulsations of the current supplied to this rolling current.
When the windings 12 of the electromagnetic saturation regulator are connected in circuit as shown, they form a low resistance secondary for the saturation windings 13, in order to allow the current in the key saturation windings 13 to rise. quickly to its maximum value; it is therefore advantageous to provide resistors 39 in series with the windings 12. A rheostat 40 is provided to adjust the saturation current supplied to the windings 13 when the manipulator 17 is lowered.
A rheostat 41 allows the adjustment of the current supplied to the winding 35 of the relay 27 and a rheostat 42 is provided to adjust the current in the field winding 34 of the generator 18.
It will be understood from the foregoing description that the means described (regulating the speed of the high frequency current generator are extremely sensitive. The rectified current or the same direction in the rectifier circuit varies to a greater extent. than the current in the tuned circuit which supplies current to the rectifier click circuit. The 2 s setting relay is also of a particularly sensitive type so that the force which actuates the moving armature of this relay varies to a greater extent. greater than the square of the current in the resonant circuit.
The adjustment relay will thus reverse the action of the means controlling the arrival of current to the key motor controlling the alternator before the energy supplied in excess or in default goes beyond the quantity corresponding to a variation (the radio frequency which would give a note: base in a telephone.
The supply of energy to the key shaft of the alternator is, therefore, controlled in such a way that the difference between the maximum and niiniiuun frequencies (the alternator corresponds to a frequency which is not known). - lower than that which would produce a base note in a telephone.