Transformateur d'intensité. Là présente invention est relative à un transformateur d'intensité, caractérisé par un circuit primaire placé à distance du secon daire et par une section de fer assez faible pour que, pour une intensité donnée du cou rant primaire, il y ait saturation du fer et, par conséquent, que, pour une intensité très grande du courant inducteur, on puisse avoir une intensité beaucoup moins grande du cir cuit induit.
Le dessin ci-annexé représente, à titre d'exemple, des formes d'exécution de l'objet de l'invention.
Les fig. 1 et 2 montrent chacune une de ces formes d'exécution; Les fig. 3 et 4 se rapportent à une va riante.
Le transformateur représenté en fig. 1 comprend un circuit magnétique composé de tôles empilées portant à la partie supérieure l'enroulement inducteur 2 et à la partie in férieure l'enroulement induit 3. Cet enroule ment 3 est fermé sur un relais 4 destiné à actionner Lui disjoncteur placé dans le pri maire et le circuit de ce relais est de résis tance et de self connues. La section du fer est assez faible pour que, pour une intensité donnée du courant primaire, il y ait satura tion du fer. De cette façon, pour une inten sité très grande dans le primaire, on pourra avoir une intensité moyenne dans le secon daire.
Dans le circuit magnétique sont placés deux épanouissements 5 et 6 qui sont sus ceptibles d'être reliés par un fer doux pivo tant 7.
Pour une certaine position de ce fer 7, la fuite entre 5 et 6 sera faible. Au contraire, pour une autre position, les épanouissements 5 et 6 pouvant être reliés, la fuite magné tique sera maximum et une plus faible déri vation du flux viendra induire le circuit de l'enroulement 3.
Par conséquent, en réglant la position du fer 7, on pourra faire varier entre deux limites leq courbes de variations de l'intensité induite par rapport à l'intensité inductrice et ren forcer l'effet obtenu par la faible section du fer.
Sur la fig. 1, le rapport de transformation pour une intensité déterminée et pour une position du fer 7 dépend du nombre relatif de spires des enroulements. Or, il importe dans un appareil de ce genre où la question de réglage a une grande importance de pou voir faire varier dans une certaine mesure le rapport de transformation sans avoir à chan ger les enroulements.
A cet effet (fig. 2), l'enroulement secon daire porte d'un côté un certain nombre de prises 8, 9, 10, 11 ... et de l'autre des prises correspondantes 12, 13, 14 ... permettant de faire varier le nombre de spires du secondaire.
Dans les deux formes d'exécution décrites, on obtient que, pour une intensité inductrice considérable, il peut n'y avoir qu'une inten sité induite relativement faible. Ceci per mettra de faire agir le relais 4 avec une certaine temporisation qui pourra être réglée au moyen d'une cataracte agissant sur la partie mobile du relais. Mais il peut être souhaitable, dans certains cas, lorsque l'excès de courant se produit à un endroit déterminé, d'obtenir un déclanohement instantané, c'est- à-dire une intensité élevée dans le circuit de l'enroulement induit 3.
A cet effet, dans la variante des fig. 3 et 4, les branches en dehors du dériveur 7 (par rapport au circuit inducteur) sont munies de deux enroulements dont les connexions sont faites de telle façon que les inductions pro duites s'annulent en temps normal et qu'en conséquence tout ce qui a été décrit subsiste; mais si on s'arrange de façon que dans cer tains cas l'une des branches soit court-cicuitée et l'autre seule opérante, cette dernière pro duira une induction libre qui n'est pas limitée par le dériveur 7 et l'induction produite dans 3 et 4 sera, à ce moment, et à ce moment seulement, aussi grande qu'on l'aura voulu.
Il aura suffi pour cela de donner initialement aux enroulements 14 et 15 (fig. 3) un nom bre de spires assez grand.
Dans les fig. 4, 16, 17 et 18 sont trois disjoncteurs en cascade. 19, 20, 21, sont trois transformateurs d'intensité ordinaires qui n'ont d'autre mission que de permettre, si on le désire, de n'avoir pas de haute tension dans les transformateurs 20' et 21'. 24, 29 et 30 sont trois relais commandant respectivement les disjoncteurs 16, 17 et 18.
Le fonctionnement est le suivant Si l'excès du débit a lieu en 22 (la source étant en 23), le relais 24 qui a été réglé en conséquence fonctionne, les transformateurs 20' et 21' restent tels qu'ils sont, comme si les enroulements 25, 26, 27 et 28 étaient inexistants, puisque dans lesdits transforma teurs 25, 26, d'une part, et 27, 28, d'autre part, s'annulent.
Par conséquent, en réglant la position du dériveur dans chacun d'eux, le nombre de spires des enroulements et la valeur des ca taractes mises sur les relais 29 et 30, on peut être certain que le relais 29 fonction nera toujours avec un retard sur le relais 24 et le relais 30 avec un retard sur le relais 29.
Si un court-circuit se produit entre les disjoncteurs 16 et 17 (la source étant tou jours du côté 23), le transformateur 20 agit comme précédemment, mais l'enroulement 25 n'est traversé par aucun courant; au contraire, l'enroulement 26 est traversé par un fort courant et vient ajouter son action à celle de l'enroulement normal du transformateur 20.
Ce relais 29 pourra, dans ces conditions, s'il est bien réglé, fonctionner instantanément, le relais 30 restant temporisé.
De même, si le court-circuit se produit entre 17 et 18, le fonctionnement du relais 30 sera instantané.
Current transformer. The present invention relates to a current transformer, characterized by a primary circuit placed at a distance from the secondary and by an iron section small enough so that, for a given intensity of the primary current, there is saturation of the iron and , consequently, that, for a very large intensity of the inductive current, one can have a much less great intensity of the induced circuit.
The accompanying drawing represents, by way of example, embodiments of the object of the invention.
Figs. 1 and 2 each show one of these embodiments; Figs. 3 and 4 relate to a variant.
The transformer shown in fig. 1 comprises a magnetic circuit made up of stacked sheets carrying the inductor winding 2 at the top and the armature winding 3 at the bottom. This winding 3 is closed on a relay 4 intended to actuate the circuit breaker placed in the circuit breaker. mayor and the circuit of this relay is of known resistance and choke. The section of the iron is small enough so that, for a given intensity of the primary current, there is saturation of the iron. In this way, for a very high intensity in the primary, we can have an average intensity in the secondary.
In the magnetic circuit are placed two openings 5 and 6 which are able to be connected by a soft pivot iron 7.
For a certain position of this 7 iron, the leakage between 5 and 6 will be low. On the contrary, for another position, since the openings 5 and 6 can be connected, the magnetic leakage will be maximum and a smaller deviation of the flux will induce the circuit of winding 3.
Consequently, by adjusting the position of the iron 7, it is possible to vary the curves of variations of the induced intensity with respect to the inducing intensity between two limits and to reinforce the effect obtained by the small section of the iron.
In fig. 1, the transformation ratio for a determined intensity and for a position of the iron 7 depends on the relative number of turns of the windings. However, it is important in an apparatus of this type where the question of adjustment is of great importance to be able to vary the transformation ratio to a certain extent without having to change the windings.
For this purpose (fig. 2), the secondary winding carries on one side a certain number of sockets 8, 9, 10, 11 ... and on the other of the corresponding sockets 12, 13, 14 ... allowing to vary the number of turns of the secondary.
In the two embodiments described, it is obtained that, for a considerable inducing intensity, there may be only a relatively low induced intensity. This will allow relay 4 to act with a certain time delay which can be adjusted by means of a cataract acting on the moving part of the relay. But it may be desirable, in some cases, when the excess current occurs at a determined location, to obtain an instantaneous release, that is to say a high current in the circuit of the induced winding 3.
To this end, in the variant of FIGS. 3 and 4, the branches outside the diverter 7 (with respect to the inductor circuit) are provided with two windings, the connections of which are made in such a way that the inductions produced cancel each other out in normal time and that consequently all that has been described remains; but if we arrange so that in certain cases one of the branches is short-circuited and the other only operative, the latter will produce a free induction which is not limited by the diverter 7 and the induction produced in 3 and 4 will be, at this time, and at this time only, as large as one would have liked.
For this, it was sufficient to initially give the windings 14 and 15 (fig. 3) a fairly large number of turns.
In fig. 4, 16, 17 and 18 are three circuit breakers in cascade. 19, 20, 21, are three ordinary current transformers which have no other mission than to allow, if desired, not to have high voltage in the transformers 20 'and 21'. 24, 29 and 30 are three relays controlling the circuit breakers 16, 17 and 18 respectively.
The operation is as follows If the excess flow takes place at 22 (the source being at 23), the relay 24 which has been set accordingly operates, the transformers 20 'and 21' remain as they are, as if the windings 25, 26, 27 and 28 were non-existent, since in said transformers 25, 26, on the one hand, and 27, 28, on the other hand, cancel each other out.
Consequently, by adjusting the position of the dinghy in each of them, the number of turns of the windings and the value of the ca taracts placed on relays 29 and 30, we can be sure that relay 29 will always operate with a delay on relay 24 and relay 30 with a delay on relay 29.
If a short circuit occurs between circuit breakers 16 and 17 (the source always being on side 23), transformer 20 acts as before, but winding 25 is not crossed by any current; on the contrary, the winding 26 is crossed by a strong current and adds its action to that of the normal winding of the transformer 20.
This relay 29 will be able, under these conditions, if it is correctly adjusted, to operate instantaneously, the relay 30 remaining timed.
Likewise, if the short circuit occurs between 17 and 18, the operation of relay 30 will be instantaneous.