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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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MOTEURS A COURANT CONTINU
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les lignes de force développées par le courant qui les parcourt) ou, ce qui revient au même, à réduire le flux inducteur entrant par leur face positive, il est facile de voir que l’induit va être sollicité à tourner en sens inverse (flèche 2). L’application des diverses règles connues, notamment la règle des trois doigts, (T. 1, p. i63) nous conduirait à la même conclusion.
D’ailleurs, la circulation des courants dans l’induit va créer un pôle sud en S', un pôle nord en N'. Une attraction s’exercera entre N et S',
N' et S, une répulsion entre S et S',
N et N' et ces quatre actions cor-cordantes tendent à faire tourner l’induit dans le sens indiqué.
Pour éviter le broutement du collecteur, les balais devront être retournés. On remarquera qu’ils se trouvent calés en arrière du mouvement, et symétriquement placés par rapport à la ligne neutre, à même régime de fonctionnement. On règle d’ailleurs leur position jusqu’à obtenir le minimum d’étincelles.
De même que dans le cas de la génératrice, les spires de l’induit sont partagées en deux groupes : d’une part, les spires antagonistes comprises dans le double de l’angle de calage; d’autre part, les spires donnant lieu à une force magnéto motrice transversale déformant le champ inducteur.
Si l’on avançait les balais de l’autre côté de la ligne neutre, les spires comprises dans le double de l’angle de calage favoriseraient la production du champ inducteur. On a pensé d’utiliser cette propriété pour établir des machines autoexcitatrices sans enroulement sur les inducteurs. Mais la présence d’étincelles irréductibles empêche d’atteindre ce but.
Courant absorbé, puissance et couple. — L’induit se déplaçant en sens inverse du mouvement qu’il avait dans le fonctionnement en générateur, et le champ magnétique étant resté le même, la
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