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- PAGE DE TITRE
- TABLE DES MATIERES (p.584)
- Préface (n.n.)
- CHAPITRE I. PILES THERMO-ELECTRIQUES. (n.n.)
- CHAPITRE II. PILES HYDRO-ELECTRIQUES (p.11)
- CHAPITRE III. LES DYNAMOS A COURANT CONTINU (p.33)
- CHAPITRE IV. MOTEURS A COURANT CONTINU (p.118)
- CHAPITRE V. COUPLAGE ET ESSAI DES DYNAMOS (p.143)
- CHAPITRE VI. LES ACCUMULATEURS (p.155)
- CHAPITRE VII. DIVERS MODES DE REPRÉSENTATION DES COURANTS ALTERNATIFS (p.188)
- CHAPITRE VIII. LES ALTERNATEURS (p.206)
- 1. Les alternateurs monophasés (p.206)
- 2. Couplage des alternateurs monophasés (p.225)
- 3. Essai et rendement des alternateurs monophasés (p.236)
- 4. Les courants polyphasés (p.240)
- 5. Les alternateurs polyphasés (p.252)
- 6. Couplage, essai et rendement des alternateurs polyphasés (p.261)
- Couplage des alternateurs polyphasés. Indicateur à feux tournants. Synchroniseur d'Evershed. Essais. Rendements. Compoundage des alternateurs. Emploi d'une commutatrice en opposition avec une source constante. Système Marius Latour (p.261)
- CHAPITRE IX. LES ALTERNOMOTEURS (p.268)
- CHAPITRE X. LES TRANSFORMATEURS (p.312)
- 1.Courants alternatifs transformés en courant alternatifs (p.312)
- 2. Courants alternatifs en continus et réciproquement (p.334)
- Moteur-générateur. Commutatrice ou convertisseur. Essai des commutatrices. Rapport de transformation à vide. Rendement. Comparaison des deux systèmes précédents. Permutatrice. Clapet ou redresseur électrolytique. Formation. Applications. Convertisseur (p.334)
- Cowper-Hewit. Pour courant triphasé. Pour alternatif simple (p.334)
- 3. Courant continu en continu (p.342)
- CHAPITRE XI. LES LIGNES ÉLECTRIQUES (p.343)
- CHAPITRE XII. TRANSPORT DE L'ÉNERGIE (p.404)
- CHAPITRE XIII. DISTRIBUTION DE L'ÉNERGIE (p.416)
- CHAPITRE XIV. ÉCLAIRAGE. Production des radiations lumineuses (p.460)
- CHAPITRE XV. TRACTION (p.510)
- CHAPITRE XVI. TÉLÉGRAPHIE (p.543)
- CHAPITRE XVII. TÉLÉPHONIE (p.556)
- CHAPITRE XVIII. EFFETS PHYSIOLOGIQUES. ACCIDENTS (p.580)
- ERRATA (p.597)
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DYNAMOS A COURANT CONTINU
les bornes de la dynamo par l’intermédiaire d’un ampèremètre I, d’un interrupteur N et d’un fusible de sûreté Fj. Un voltmètre Y permet de mesurer la différence de potentiel existant entre ces barres, desquelles se détachent les circuits d’utilisation après
passage par des fusibles F4, F5, F4, F5 et les interrupteurs et N,. Enfin un commutateur C permet d’insérer tout ou partie du rhéostat de champ magnétique, de manière à obtenir le voltage voulu entre A et B.
Il convient de remarquer que la position relative des fusibles et des interrupteurs n’est pas indifférente. Si les coupe-circuits étaient placés après l’interrupteur par rapport aux barres de distribution, ils ne protégeraient pas l’installation contre un court-circuit se manifestant entre les conducteurs qui réunissent les interrupteurs aux barres. Sur les branchements importants, les interrupteurs doivent être doubles, c’est-à-dire pourront interrompre l’un ou l’autre des deux conducteurs du branchement.
On évitera le plus possible les croisements de fils ; enfin, il conviendra de fixer le tableau à 0,40 m au moins du mur, pour permettre un accès aisé aux conducteurs. Tous les circuits doivent être étiquetés et porter l’indication de leur fonction.
Si l’installation comporte plusieurs machines, on affecte un panneau spécial à chacune d’elles, de manière à pouvoir assurer leur indépendance absolue en cas d’avarie. Les circuits principaux doivent, pour le même motif, être aussi disposés dans des panneaux spéciaux.
Fig. 77.
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