- Première image
- 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)
- Dernière image
104
DYNAMOS A COURANT CONTINU
tation, on obtient une courbe se plaçant au-dessus de la précédente et en différant en général assez peu pour qu’on puisse les confondre.
La force électromotrice à circuit ouvert est donnée par la relation
E0 = iïNçfb io 8.
Le nombre de fils périphériques de l’induit n étant forcément constant, si l’on assigne une valeur déterminée à £>U>, en laissant invariable l’intensité du courant traversant les inducteurs, la force électromotrice à circuit ouvert ne dépendra plus que de la vitesse, si l’on fait abstraction de la valeur démagnétisante, très faible d’ailleurs, due aux courants de Foucault se développant dans les inducteurs et l’induit. Pour une autre valeur N de la vitesse, on aura
On voit donc que, si l’on a relevé une caractéristique à circuit ouvert à la vitesse N', il est aisé de tracer celle à la vitesse quelconque N', car il suffit de multiplier les ordonnées de la première par le rapport des deux vitesses.
La caractéristique extérieure ou externe donne la courbe de la force électromotrice relevée aux balais ou aux bornes (suivant le type de machine), en fonction de l’intensité du courant dans le circuit extérieur ou d’utilisation.
La caractéristique totale ou interne fournit les valeurs des forces électromotrices développées dans l’induit en fonction du même courant extérieur ; elle se déduit de la précédente.
montage de l’installation est â– f. représenté (fig. 78), dans la-| quelle D est l’induit, V un ? voltmètre dérivé à ses bor-
nes, A un ampèremètre, R un rhéostat réglable, B les
Excitation indépendante. — Le
Fig 78.
Le texte affiché peut comporter un certain nombre d'erreurs. En effet, le mode texte de ce document a été généré de façon automatique par un programme de reconnaissance optique de caractères (OCR). Le taux de reconnaissance estimé pour cette page est de 98,43 %.
La langue de reconnaissance de l'OCR est le Français.



