CH98115A - Electrical installation for the synchronous transmission of a rotational movement, in particular for the time distribution. - Google Patents

Electrical installation for the synchronous transmission of a rotational movement, in particular for the time distribution.

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CH98115A
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French (fr)
Inventor
Favre-Bulle Maurice Philippe
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Maurice Philippe Favre Bulle
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    • G—PHYSICS
    • G04—HOROLOGY
    • G04C—ELECTROMECHANICAL CLOCKS OR WATCHES
    • G04C13/00—Driving mechanisms for clocks by primary clocks
    • G04C13/02—Circuit arrangements; Electric clock installations
    • G04C13/027—Circuit arrangements; Electric clock installations primary-secondary systems using transmission of other driving signals, e.g. coded signals

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  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Reciprocating, Oscillating Or Vibrating Motors (AREA)

Description

  

  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.

 

Claims (1)

REVENDICATION Installation électrique pour la transmis sion synchrone d'un mouvement de rotation, notamment pour la distribution de l'heure, comportant: un dispositif électrique de trans mission asservi constitué par un distributeur desservant un récepteur à champ tournant dont le rotor suit la rotation discontinue du champ produite par le distributeur; une horloge-mère conduisant le distributeur; CLAIM Electrical installation for the synchronous transmission of a rotational movement, in particular for distributing the time, comprising: an electrical servo-controlled transmission device consisting of a distributor serving a receiver with a rotating field, the rotor of which follows the discontinuous rotation the field produced by the distributor; a master clock driving the distributor; un interrupteur de courant qui, pour chaque posi tion du distributeur, ne laisse passer le cou rant que pendant le temps nécessaire au déplacement de la pièce mobile du r6cep- teur. S0 QS-REVENDICATIONS 1 Installation suivant la revendication, dans laquelle l'interrupteur de courant est com mandé par l'horloge-mère à une vitesse différente de celle du distributeur. 2 Installation suivant la revendication, dans laquelle l'interrupteur de courant est com mandé par la pièce mobile du récepteur de façon à couper le courant dès que le mouvement de cette pièce est terminé. a current switch which, for each position of the distributor, only lets the current pass for the time necessary to move the moving part of the receiver. S0 QS-CLAIMS 1 Installation according to claim, wherein the current switch is commanded by the master clock at a speed different from that of the distributor. 2 Installation according to claim, wherein the current switch is commanded by the movable part of the receiver so as to cut off the current as soon as the movement of this part is completed. 3 Installation suivant la revendication, ca ractérisée par le fait que son alimentation est assurée normalement par le réseau électrique et en cas de panne par une bat terie de secours mise en circuit par un disjoncteur automatique; l'emploi de récep teurs à champ tournant permettant de rat traper le retard qui pourrait se produire dans ces récepteurs si le disjoncteur auto matique fonctionnait au moment où le distributeur et l'interrupteur sont en posi tion pour le passage d'une impulsion élec trique. 4 Installation suivant la revendication, ca ractérisée par le fait que chaque récepteur est constitué par trois bobines fixes dispo sées en étoile, munies de pièces polaires au centre desquelles se déplace un aimant permanent mobile dont le mouvement est transmis à l'horloge réceptrice par une transmission mécanique irréversible. 3 Installation according to claim, ca ractérized in that its power supply is normally provided by the electrical network and in the event of failure by a back-up battery switched on by an automatic circuit breaker; the use of receivers with rotating field making it possible to overcome the delay which could occur in these receivers if the automatic circuit breaker were operating when the distributor and the switch are in position for the passage of an electric impulse . 4 Installation according to claim, ca ractérisé in that each receiver consists of three fixed coils arranged in a star, provided with pole pieces in the center of which moves a mobile permanent magnet whose movement is transmitted to the receiver clock by a irreversible mechanical transmission. 5 Installation suivant la revendication, ca ractérisée par le fait que chaque récepteur comporte une armature polarisée par une bobine excitatrice, de façon à pouvoir ali menter le réseau par du courant alternatif. 6 Installation suivant la revendication, ca ractérisée par le fait que dans chaque ré cepteur le stator est constitué par deux plaques découpées portant des épanouisse- inents polaires sur lesquels peuvent être enfilées les bobines lorsque les deux pla ques se touchent et sur lesquels les bobi nes se trouvent coincées lorsqu'on donne aux plaques leur écartement normal. 5 Installation according to claim, ca ractérisé in that each receiver comprises an armature polarized by an exciter coil, so as to be able to supply the network with alternating current. 6 Installation according to claim, ca ractérisé in that in each receiver the stator is constituted by two cut-out plates carrying pole shoes on which the coils can be threaded when the two plates touch each other and on which the coils get stuck when the plates are given their normal spacing. 7 Installation suivant la revendication, carac térisée par le fait que le distributeur com porte un disque rotatif isolant à zones conductrices, des contacts pivotants munis de galets, et des ressorts assurant à la fois l'amenée de courant à ces contacts et leur appui sur le disque tournant. 7 Installation according to claim, charac terized in that the distributor com carries an insulating rotating disc with conductive areas, pivoting contacts provided with rollers, and springs ensuring both the current supply to these contacts and their support on the rotating disc.
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