Installation électrique pour la transmission synchrone d'un mouvement de rotation, notamment pour la distribution de l'heure. La présente invention a trait à une ins tallation électrique pour la transmission syn chrone d'un mouvement de rotation, notam ment pour la distribution de l'heure.
Cette installation comporte un dispositif électrique de transmission asservi constitué par un distributeur desservant un (ou plu sieurs) récepteur à champ tournant dont le rotor suit la rotation discontinue du champ produit par le distributeur, une horloge-mère conduisant le distributeur, un interrupteur de courant qui, pour chaque position du distri buteur ne laisse passer le courant que pen dant le temps nécessaire au déplacement de la pièce mobile du récepteur.
. Cette installation est susceptible de dif férentes formes d'exécution. L'interrupteur de courant peut être commandé soit par l'horloge-mère, soit par le rotor du récepteur. L'alimentation de l'installation de distribution peut être assurée normalement par un réseau de distribution électrique et, en cas de panne, par une batterie de secours mise en circuit par un disjoncteur automatique.
Dans le dessin annexé, donné, à titre d'exemple La fig. 1 est un schéma indiquant le principe général sur lequel repose l'installa tion électrique, montrant une première forme d'exécution de l'objet de l'invention; Les fig. 2 et 3 sont des schémas indiquant une variante de la disposition représentée à la fig. 1; Les fig. 4 et 5 sont respectivement des coupes suivant 4-4 fig. 5 et 5-5 fig. 4 d'un mode d'exécution de récepteur horaire avec ai mant permanent mobile. Fig. 6 est une vue pers pective de l'aimant mobile de ce récepteur;
Fig. 7, 8 et 9 sont respectivement des coupes suivant 7-7, fig. 8, 8-8 fig. 7 et 9-9, fig. 7, d'un mode d'exécution - d'appa reil récepteur à armature mobile- excitée.
Fig. 10 est une vue perspective de l'arma ture mobile du récepteur représenté dans les fig. 7 et 8 ; Fig. 11 représente en élévation un mode d'exécution de distributeur de courant com mandé par l'horloge-mère. Fig. 12 représente ce distributeur en coupe suivant 12-12, fig. 11; Dig. 13 est un schéma de l'installation électrique permettant l'alimentation en cou rant du réseau de distribution de l'heure en se branchant sur une canalisation de force ou de lumière.
D'après le schéma de la fig. 1, l'horloge-mère actionne un interrupteur élec trique I et un distributeur de courant D relié par une canalisation électrique, comme il est indiqué sur le schéma, à une source de courant continu E et à un dispositif électromagnétique récepteur comportant trois bobines Bi B2 B3, disposées en étoile autour d'un aimant rotatif N S qui s'oriente dans la direction du champ magnétique résultant lorsque les bobines sont traversées par des courants électriques.
Le rouage de l'horloge-mère actionne l'in terrupteur rotatif I et le distributeur de cou rant D à des vitesses différentes. La vitesse de rotation de l'interrupteur I est par exem ple telle que l'interrupteur reste fermé pen dant un court instant toutes les minutes. Celle du distributeur est telle que celui-ci tourne de '/c de tour pendant une minute et modifie les connexions assurant la liaison des bobines à la source d'électricité de façon que les émissions successives de courant aient pour effet de faire progresser l'aimant N S de '/s de tour.
Le distributeur est cons titué par un disque isolant A portant deux zones conductrices C et C' respectivement reliées au moyen de bagues et de frotteurs à la source d'électricité L'. Des balais 1, 2 et 3, disposés à 1200 frottent sur le distri buteur D et sont reliés respectivement aux bobines Bi B:, B3, montées en étoile.
Dans la position de la fig. l., le courant entre par la bobine Bi et sort par la bobine B2. L'interrupteur I tournant d'un mouve ment uniforme, le contact ne reste établi que pendant un très court instant et le circuit électrique est ensuite ouvert. Les longueurs des épanouissements polaires des noyaux des bobines et de l'aimant sont déterminées pour que l'aimant reste en équilibre stable dans cette position lorsque le courant est coupé en raison de la plus faible réluctance du cir cuit magnétique.
Après une durée de une minute, le cir cuit électrique est de nouveau fermé grâce à l'interrupteur I, mais le distributeur D a tourné de '/c de tour, de sorte que le balai 2 se trouve devant la partie isolante du dis tributeur, tandis que le balai 3 se trouve devant la zone conductrice négative C', et que le balai 1 reste devant la zone conduc trice positive. Dans ces conditions, le courant entre par la bobine Bi et sort par la bobine <I>Ri</I> et l'aimant <B>X</B> .b' tourne dans le sens de la flèche de '/c de tour.
Le dispositif continue à fonctionner de la même manière et toutes les minutes l'aimant mobile tourne de '/c de tour dans le même sens. Il suffit d'actionner les aiguilles par l'intermédiaire d'engrenages convenables rece vant leur mouvement de l'aimant.
Les schémas fig. 2 et 3 indiquent une variante de la disposition qui vient d'être décrite. L'horloge-mère actionne simplement d'un mouvement uniforme le distributeur de courant D.
Les balais 1, 2 et 3 sont également reliés aux fils d'entrée des bobines Bi B: Ba du récepteur. Mais les fils de sortie de ces bo bines sont reliés à trois balais disposés à 120 , 1.' 2' et 3' frottant sur un interrupteur spécial D' calé sur l'axe de l'aimant rotatif N S. Il est constitué par un disque conduc teur portant deux zones isolantes .H et H'. Le calage du distributeur D' par rapport à l'aimant rotatif N S est tel que les zones isolantes sont disposées par rapport aux ba lais 1', 2', 3', comme l'indique la fig. 2, lors que l'aimant occupe la position de la figure.
Le fonctionnement est le suivant Partons de la position représentée fig. 2. On voit qu'en raison de la position du dis tributeur D, il ne passe aucun courant dans les bobines. Le distributeur D tournant dans le sens de la flèche, la zone conductrice C' reliée au pôle négatif de la source vient en contact avec le balai 3.
Dans ces conditions <B>un</B> circuit électrique est fermé et le courant entre par la bobine Bi et sort par la bobine Bs; l'aimant rotatif N S tourne dans le sens de la flèche et tend à se rapprocher de la position représentée fig. 3, mais le distribu teur D' solidaire de l'aimant tourne égale ment et lorsque l'aimant est prêt d'atteindre la position de la fig. 3, la zone isolante K vient en contact avec le frotteur l' et le courant est coupé.
L'aimant rotatif s'immo bilise néanmoins dans la position représentée fig. 3 qui, ainsi qu'il a été dit plus haut, est une position de réluctance minimum du circuit magnétique et par suite d'équilibre stable. On voit d'ailleurs que si en raison de -la vitesse acquise l'aimant dépassait cette position, les balais l', 2' et 3' seraient de nouveau court-circuités et le courant passe rait par suite dans les bobines Bi et Bs et ramènerait l'aimant en arrière dans la posi tion convenable.
La disposition qui vient d'être .décrite permet donc d'obtenir à l'aide d'un seul dis tributeur commandé par l'horloge-mère, un fonctionnement dans les mêmes conditions que celui qu'on obtient avec le dispositif re présenté fig. 1. La disposition des fig. 2 et 3 permet en outre d'obtenir une consommation de courant réduite au minimum, car le cou rant est coupé automatiquement dès que cha que rotation de 1/c de tour du récepteur est terminée.
Enfin l'étincelle de rupture, à l'instant de l'ouverture du circuit, se produit sur le distributeur D' de l'horloge réceptrice et non sur celui de l'horloge-mère. Ceci est très avantageux, car il faut avant tout que l'hor- loge-mère qui alimente tout le réseau de dis tribution d'heure se maintienne en parfait état de fonctionnement.
Les fig. 4, 5 et 6 représentent un premier type du récepteur horaire dont le rotor est un aimant permanent.
Ce récepteur comporte trois bobines de fil isolé 5, 6 et 7 entourant les noyaux de fer doux 8, 9 et 10 rivés sur la plaque de fer doux 11. Les noyaux des bobines portent à leur partie antérieure des épanouissements polaires, de fer doux également, 12, 13 et 14. Un aimant mobile 15 monté sur un axe 16 grâce à la, pièce de fixation en laiton 17 pivote d'une part dans la plaque 11 et d'au tre part dans la plaque de laiton 18 fixée au moyen de vis 19 aux extrémités des noyaux des bobines. Une contre-plaque 20 solidaire de la plaque 18 assure un centrage parfait de l'axe de l'aimant par rapport aux épanouissements polaires, cette plaque 20 s'encastrant exactement dans l'alésage de ces épanouissements. L'aimant a la forme représentée en perspective à la fig. 6.
Cette forme permet d'obtenir un aimant relative ment puissant pour un encombrement et un poids réduits. Il est à remarquer d'ailleurs que la conservation de l'aimantation est as surée par les bobines excitatrices lorsqu'elles sont parcourues par les courants, l'aimant comme on l'a vu s'orientant toujours dans la direction (lu flux résultant de façon que son aimantation soit renforcée par le flux produit par lesdites bobines.
La commande des aiguilles est assurée au moyen de la vis sans fin 21 calée à l'ex trémité de l'axe 16, engrenant avec la roue dentée 22 entraînant l'axe 23 de la grande aiguille de l'horloge réceptrice. La petite ai guille est commandée par une minuterie ordinaire. L'application d'une transmission par vis sans fin et roue dentée et très avan tageuse, car cette transmission est irréversible et l'on peut faire usage d'aiguilles déséquili brées sans crainte de retours cri arrière ou d'avances intempestives.
Le récepteur qui vient d'être décrit est branché sur le réseau de distribution d'heure comme l'indique le schéma de la fig. 1. On peut également monter sur l'axe 16 un dis tributeur D' établi comme il a été expliqué plus haut et faire les connexions comme l'in diquent les schémas des fig. 2 et 3. On se rend compte que ces appareils ne compor tent aucun organe dont le fonctionnement pourrait produire du bruit et qu'ils présen tent une grande robustesse, Les fig. 7, 8, 9 et 10 représentent un au tre type de récepteur horaire, comportant une armature tournante de forme spéciale aimantée par une bobine excitatrice 25..
Cette disposi- tion permet de faire usage de réseaux de distribution d'heure établis selon les schémas des fig. 1, 2 et 3, mais en utilisant une source E de courant alternatif. En effet le sens du courant étant inversé simultanément dans les bobines<I>Bi</I> B2 Bs et dans la bobine excitatrice 25, la polarité du stator et de l'aimant mobile est inversée simultanément et le couple électromagnétique conserve le même sens.
Les bobines<I>Bi</I> B2 Bs, montées en étoile et reliées au distributeur de l'horloge-mère comme il a été expliqué plus haut sont dis posées sur un stator en fer doux constitué par deux plaques de tôle découpées 26 et 27 dont la forme est nettement visible à la fig. 7. Trois piliers 28, 29 et 30 disposés à 120 permettent de maintenir les plaques 26 et 27 et les platines 31 et 32 sur lesquelles pivo tent les axes de l'armature tournante.
Cette disposition permet de préparer les bobines à l'avance et de les enfiler sur les épanouissements polaires des plaques 26 et 27. pour cela on amène au contact les deux plaques 26 et 27; on introduit la bobine en la faisant passer de biais sur une branche, puis sur l'autre des épanouissements polaires, et jus qu'à ce qu'elle se trouve sur la partie rétré cie de ces épanouissements. Ces plaques sont ensuite écartées et maintenues dans cette position par des tubes formant entretoises tels que 33. Ces tubes sont maintenus par les piliers de fixation 28, 29 et 30. La forme des plaques 26 et 27 est telle que les bo bines sont maintenues en place avec un léger coincement. (Voir fig. 9).
L'armature mobile est constituée par un noyau de fer 35 constituant l'axe et portant deux pièces de fer découpées 36 et 37 dont la forme est représentée en perspective à la fig. 10. La bobine excitatrice 25 est fixe. Elle est disposée concentriquement au noyau 35. La fixation de cette bobine est assurée par des pattes telles que 36' engagées entre la plaque 26 et les tubes entretoises tels que 33. Cette disposition permet d'éviter l'emploi d'un bobinage mobile, ce qui obligerait à ame- ner le courant au moyen de bagues et de frotteurs. La commande des aiguilles est également obtenue par une simple démulti plication par la vis sans fin 37' et la roue dentée 38.
Les fig. 11 et 12 représentent une forme de réalisation pratique du distributeur de courant de l'horloge-mère. Ce distributeur a été étudié en vue de réduire au minimum les frottements mécaniques; il comporte un disque en matière isolante 40 sur lequel sont fixés deux coquilles conductrices 41 et 42 portant respectivement deux axes 43 et 44 par lesquels le courant leur est amené. Cha cun des trois balais à 120 est constitué par un levier 45 pivotant sur un axe 46 et por tant à son extrémité un petit galet 47 mo bile autour d'un axe de laiton. Les galets sont constitués par un alliage de bronze et de graphite (matière employée couramment pour-la fabrication des balais de machines électriques).
Un ressort à boudin convenablement dis posé, est attaché au levier 45 et à une pièce 48 reliée à la borne où aboutit le conducteur de la canalisation de distribution d'heure.
La fig. 13 représente schématiquement l'installation électrique permettant d'alimen ter le réseau de distribution d'heure. Cette installation permet d'utiliser le courant d'un réseau d'électricité quelconque et de se bran cher automatiquement sur une batterie de secours par des piles ou des accumulateurs, au cas où le courant du secteur viendrait à manquer.
La canalisation du secteur de distribu tion d'électricité est représentée en C P. Une dérivation est prise pour l'alimentation du distributeur de l'horloge-mère dont les bornes d'arrivée de courant sont représentées en 50 et 51. Les conducteurs 52 et 53 d'a limentation traversent le coupe-circuit C C L'un des fils 52 aboutit directement à la borne 50. Le fil 53 aboutit à la borne d'un commutateur automatique à deux directions permettant de relier la borne 51 soit à la borne 54 soit à la borne 55. Cette borne 55 est reliée à l'un des pôles de la batterie de secours 56, dont l'autre pôle aboutit à la borne 50. Le levier mobile du commutateur est commandé par l'armature d'un électro aimant 57 dont la bobine est reliée aux fils de la canalisation principale comme l'indique la figure.
On voit que lorsque le secteur fournit du courant, l'armature 58 est attirée et que l'horloge-mère est alimentée par le secteur d'électricité. Si le courant vient à manquer, l'armature 58 retombe et l'alimen tation se fait automatiquement par la batterie de secours 56. Dès que la tension est de nouveau rétablie dans la canalisation C P, l'alimentation se fait par le secteur d'électri cité. Il est évident que la tension du secteur d'électricité peut être préalablement abaissée au moyen d'une résistance additionnelle ou préférablement d'un petit transformateur sta tique dans le cas de courants alternatifs.
Il importe de remarquer qu'un tel mon tage ne serait pas possible avec certains ré cepteurs horaires connus qui comportent une roue à rochets avançant de une dent grâce à une armature qui se déplace à chaque émission de courant. En effet si le commu tateur automatique qui vient d'être décrit entrait en fonction à l'instant où le distribu teur de l'horloge-mère fonctionne, il pourrait y avoir un raté et toutes les horloges récep trices seraient en retard de une minute. Cet inconvénient n'existe pas avec le dispositif représenté à la fig. 1.
En effet dans le cas où il y aurait un raté pour la cause envisa gée, le retard serait rattrapé à l'émission de courant suivante, car l'armature progresserait alors de '/s de tour pour venir s'orienter dans la direction du champ résultant corres-, pondant à la position du distributeur qui lui, fonctionne sans cesse.
Les dispositifs qui viennent d'être décrits sont non seulement applicables à la distri bution de l'heure, mais encore propres à toutes autres applications comportant la trans mission synchrone d'un mouvement de rota tion. On peut alimenter directement le dis tributeur D par une source d'électricité et relier les balais aux bobines Bi B2 B3, mon- tees en étoile, d'un récepteur construit comme décrit en regard des fig. 4 à 10 incluse.
L'armature du récepteur tourne à la même vitesse que celle du distributeur. On peut même animer le distributeur de vitesses très rapides. Le mouvement est fidèlement repro duit par le récepteur sauf, en cas de trop brusques accélérations de la rotation du dis tributeur.
Cette propriété peut être en particulier utilisée dans les réseaux de distribution d'heure lorsqu'on. veut avancer ou retarder simultanément toutes les horloges réceptrices. Dans le montage de la fig. 1,. il suffit de court-cicuiter l'interrupteur I et de désem- brayer le distributeur D de l'horloge-mère. On peut alors faire tourner le distributeur dans un sens ou dans l'autre à une vitesse relativement rapide, les armatures des récep teurs horaires tournant dans le même sens et -avec la même vitesse que le distributeur de l'horloge-mère.
Electrical installation for the synchronous transmission of a rotational movement, in particular for the time distribution. The present invention relates to an electrical installation for the synchronous transmission of a rotational movement, in particular for the time distribution.
This installation comprises an electric slaved transmission device consisting of a distributor serving one (or more) rotating field receiver whose rotor follows the discontinuous rotation of the field produced by the distributor, a master clock driving the distributor, a current switch which, for each position of the distributor, only allows the current to pass during the time necessary for the movement of the moving part of the receiver.
. This installation is susceptible of dif ferent forms of execution. The current switch can be controlled either by the master clock or by the rotor of the receiver. The power supply to the distribution installation can normally be provided by an electrical distribution network and, in the event of a breakdown, by a back-up battery switched on by an automatic circuit breaker.
In the accompanying drawing, given, by way of example, FIG. 1 is a diagram indicating the general principle on which the electrical installation is based, showing a first embodiment of the object of the invention; Figs. 2 and 3 are diagrams indicating a variant of the arrangement shown in FIG. 1; Figs. 4 and 5 are sections according to 4-4 fig. 5 and 5-5 fig. 4 of an embodiment of a time receiver with mobile permanent mant. Fig. 6 is a perspective view of the moving magnet of this receiver;
Fig. 7, 8 and 9 are respectively cross sections along 7-7, fig. 8, 8-8 fig. 7 and 9-9, fig. 7, of an embodiment - receiving apparatus with movable armature- excited.
Fig. 10 is a perspective view of the mobile armature of the receiver shown in FIGS. 7 and 8; Fig. 11 shows in elevation an embodiment of a current distributor controlled by the master clock. Fig. 12 shows this distributor in section along 12-12, FIG. 11; Dig. 13 is a diagram of the electrical installation for supplying current to the hourly distribution network by plugging into a force or light pipe.
According to the diagram of fig. 1, the master clock actuates an electric switch I and a current distributor D connected by an electric pipe, as shown in the diagram, to a direct current source E and to an electromagnetic receiving device comprising three coils Bi B2 B3, arranged in a star around a rotating magnet NS which is oriented in the direction of the resulting magnetic field when the coils are crossed by electric currents.
The train of the master clock actuates the rotary switch I and the current distributor D at different speeds. The speed of rotation of the switch I is for example such that the switch remains closed for a short time every minute. That of the distributor is such that this one turns of '/ c of turn for one minute and modifies the connections ensuring the connection of the coils to the source of electricity so that the successive emissions of current have the effect of advancing the turn '/ s magnet NS.
The distributor is constituted by an insulating disc A carrying two conductive zones C and C 'respectively connected by means of rings and wipers to the source of electricity L'. Brushes 1, 2 and 3, arranged at 1200 rub on the distributor D and are respectively connected to the coils Bi B :, B3, mounted in a star.
In the position of FIG. 1., the current enters through coil Bi and leaves through coil B2. The switch I rotating with a uniform movement, the contact is only made for a very short time and the electrical circuit is then opened. The lengths of the pole shoes of the coil cores and the magnet are determined so that the magnet remains in stable equilibrium in this position when the current is cut due to the lower reluctance of the magnetic circuit.
After a period of one minute, the electric circuit is closed again thanks to the switch I, but the distributor D has turned by '/ c of turn, so that the brush 2 is in front of the insulating part of the distributor. , while the brush 3 is in front of the negative conductive zone C ', and that the brush 1 remains in front of the positive conductive zone. Under these conditions, the current enters through the coil Bi and leaves through the coil <I> Ri </I> and the magnet <B> X </B> .b 'turns in the direction of the arrow of' / c turn.
The device continues to function in the same way and every minute the moving magnet turns 1 / c turns in the same direction. It suffices to actuate the needles by means of suitable gears receiving their movement from the magnet.
The diagrams fig. 2 and 3 indicate a variant of the arrangement which has just been described. The master clock simply activates the current distributor D.
Brushes 1, 2 and 3 are also connected to the input wires of the Bi B: Ba coils of the receiver. But the output son of these coils are connected to three brushes arranged at 120, 1. ' 2 'and 3' rubbing on a special switch D 'wedged on the axis of the rotating magnet N S. It consists of a conductive disc carrying two insulating zones .H and H'. The setting of the distributor D 'with respect to the rotating magnet N S is such that the insulating zones are arranged with respect to the shelves 1', 2 ', 3', as shown in FIG. 2, when the magnet occupies the position of the figure.
The operation is as follows Let us start from the position represented in fig. 2. It can be seen that due to the position of distributor D, no current passes through the coils. The distributor D rotating in the direction of the arrow, the conductive zone C 'connected to the negative pole of the source comes into contact with the brush 3.
Under these conditions <B> an </B> electric circuit is closed and the current enters through coil Bi and leaves through coil Bs; the rotating magnet N S turns in the direction of the arrow and tends to approach the position shown in fig. 3, but the distributor D 'integral with the magnet also rotates and when the magnet is ready to reach the position of FIG. 3, the insulating zone K comes into contact with the wiper 1 ′ and the current is cut off.
The rotating magnet is nevertheless immobilized in the position shown in fig. 3 which, as was said above, is a position of minimum reluctance of the magnetic circuit and consequently of stable equilibrium. It can also be seen that if, by reason of the speed acquired, the magnet exceeds this position, the brushes 1 ', 2' and 3 'would be short-circuited again and the current would consequently flow in the coils Bi and Bs and return the magnet back to the correct position.
The arrangement which has just been described therefore makes it possible to obtain, with the aid of a single distributor controlled by the master clock, operation under the same conditions as that obtained with the device shown in fig. . 1. The arrangement of FIGS. 2 and 3 furthermore makes it possible to obtain a minimum current consumption, because the current is cut automatically as soon as each rotation of 1 / c turn of the receiver is completed.
Finally, the rupture spark, at the instant of opening of the circuit, occurs on the distributor D 'of the receiving clock and not on that of the master clock. This is very advantageous, since it is above all necessary for the master clock which supplies the entire time distribution network to remain in perfect working order.
Figs. 4, 5 and 6 represent a first type of the time receiver, the rotor of which is a permanent magnet.
This receiver has three spools of insulated wire 5, 6 and 7 surrounding the soft iron cores 8, 9 and 10 riveted to the soft iron plate 11. The cores of the coils have at their front part pole shoes, also of soft iron. , 12, 13 and 14. A movable magnet 15 mounted on an axis 16 by means of the brass fixing part 17 pivots on the one hand in the plate 11 and on the other hand in the brass plate 18 fixed by means screws 19 at the ends of the coil cores. A backing plate 20 integral with the plate 18 ensures perfect centering of the axis of the magnet with respect to the pole shoes, this plate 20 fitting exactly into the bore of these shoes. The magnet has the shape shown in perspective in FIG. 6.
This form makes it possible to obtain a relatively powerful magnet for a reduced size and weight. It should be noted, moreover, that the conservation of the magnetization is ensured by the exciter coils when they are traversed by the currents, the magnet as we have seen always orienting itself in the direction (the resulting flux so that its magnetization is reinforced by the flux produced by said coils.
The hands are controlled by means of the endless screw 21 wedged at the end of the axis 16, meshing with the toothed wheel 22 driving the axis 23 of the large hand of the receiving clock. The small guille is controlled by an ordinary timer. The application of a transmission by worm and toothed wheel is very advantageous, because this transmission is irreversible and one can make use of unbalanced needles without fear of backsliding or unwanted advances.
The receiver which has just been described is connected to the time distribution network as shown in the diagram in FIG. 1. It is also possible to mount on the axis 16 a distributor D 'established as explained above and to make the connections as shown in the diagrams in FIGS. 2 and 3. We realize that these devices do not include any organ whose operation could produce noise and that they are very robust, Figs. 7, 8, 9 and 10 represent another type of time receiver, comprising a rotating armature of special shape magnetized by an exciting coil 25 ..
This arrangement makes it possible to use time distribution networks established according to the diagrams of FIGS. 1, 2 and 3, but using an alternating current source E. In fact, the direction of the current being reversed simultaneously in the coils <I> Bi </I> B2 Bs and in the exciter coil 25, the polarity of the stator and of the moving magnet is reversed simultaneously and the electromagnetic torque maintains the same direction. .
The <I> Bi </I> B2 Bs coils, star-shaped and connected to the master clock distributor as explained above, are placed on a soft iron stator made up of two cut sheet metal plates 26 and 27, the shape of which is clearly visible in FIG. 7. Three pillars 28, 29 and 30 arranged at 120 make it possible to hold the plates 26 and 27 and the plates 31 and 32 on which the axes of the rotating armature pivot.
This arrangement makes it possible to prepare the coils in advance and to thread them onto the pole shoes of the plates 26 and 27. for this, the two plates 26 and 27 are brought into contact; the coil is introduced by passing it at an angle over one branch, then over the other of the pole shoes, and until it is on the retracted part of these openings. These plates are then separated and maintained in this position by tubes forming spacers such as 33. These tubes are held by the fixing pillars 28, 29 and 30. The shape of the plates 26 and 27 is such that the coils are held in place. place with a slight jam. (See fig. 9).
The mobile frame is constituted by an iron core 35 constituting the axis and carrying two cut iron pieces 36 and 37, the shape of which is shown in perspective in FIG. 10. The exciter coil 25 is fixed. It is disposed concentrically to the core 35. The fixing of this coil is ensured by tabs such as 36 'engaged between the plate 26 and the spacer tubes such as 33. This arrangement makes it possible to avoid the use of a moving coil, which would require carrying the current by means of rings and wipers. The needles are also controlled by a simple demulti plication by the worm 37 'and the toothed wheel 38.
Figs. 11 and 12 show a practical embodiment of the master clock current distributor. This distributor has been designed to reduce mechanical friction to a minimum; it comprises a disc of insulating material 40 on which are fixed two conductive shells 41 and 42 respectively carrying two pins 43 and 44 by which the current is supplied to them. Each of the three 120 brushes is constituted by a lever 45 pivoting on an axis 46 and carrying at its end a small roller 47 mo bile around a brass axis. The rollers are made of an alloy of bronze and graphite (a material commonly used for the manufacture of brushes for electric machines).
A suitably arranged coil spring is attached to lever 45 and to a part 48 connected to the terminal where the conductor of the time distribution pipe ends.
Fig. 13 schematically shows the electrical installation for supplying the time distribution network. This installation makes it possible to use the current of any electricity network and to connect automatically to a back-up battery by cells or accumulators, in the event that the mains current should fail.
The pipeline for the electricity distribution sector is shown at C P. A branch is taken to supply the master clock distributor, the current input terminals of which are shown at 50 and 51. The conductors 52 and 53 of the power supply pass through the DC circuit breaker One of the wires 52 terminates directly at terminal 50. Wire 53 terminates at the terminal of an automatic two-way switch allowing either terminal 51 to be connected to either terminal 54 or to terminal 55. This terminal 55 is connected to one of the poles of the back-up battery 56, the other pole of which ends at terminal 50. The movable lever of the switch is controlled by the armature of a electromagnet 57 whose coil is connected to the wires of the main pipe as shown in the figure.
It can be seen that when the sector supplies current, the armature 58 is attracted and that the master clock is supplied by the electricity sector. If the current fails, the armature 58 drops out and the power is supplied automatically by the back-up battery 56. As soon as the voltage is again restored in the CP line, the power is supplied by the mains. electricity. It is obvious that the voltage of the electricity mains can be lowered beforehand by means of an additional resistance or preferably of a small static transformer in the case of alternating currents.
It is important to note that such an assembly would not be possible with certain known time receivers which comprise a ratchet wheel advancing by one tooth thanks to an armature which moves with each emission of current. In fact, if the automatic switch which has just been described were to come into operation at the instant when the master clock distributor is operating, there could be a failure and all the receiving clocks would be late by one minute. . This drawback does not exist with the device shown in FIG. 1.
In fact, in the event that there would be a failure for the cause considered, the delay would be caught up with the next current emission, because the armature would then progress by '/ s of a turn to come and orient itself in the direction of the corresponding resulting field, corresponding to the position of the distributor, which itself operates unceasingly.
The devices which have just been described are not only applicable to the distribution of the time, but also specific to all other applications comprising the synchronous transmission of a rotational movement. The distributor D can be supplied directly by an electricity source and the brushes can be connected to the coils Bi B2 B3, mounted in a star, of a receiver constructed as described with regard to figs. 4 to 10 inclusive.
The receiver armature rotates at the same speed as that of the distributor. We can even animate the distributor of very fast speeds. The movement is faithfully reproduced by the receiver except in the event of too abrupt accelerations of the rotation of the distributor.
This property can be used in particular in time distribution networks when. wants to advance or delay all the receiver clocks simultaneously. In the assembly of fig. 1 ,. it suffices to short-circuit switch I and disengage distributor D from the master clock. The distributor can then be rotated in one direction or the other at a relatively fast speed, the armatures of the time receivers rotating in the same direction and with the same speed as the distributor of the master clock.