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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
correspondant qu’à quelques % de la puissance totale, les rendements dans les deux cas ne diffèrent pas sensiblement.
On en déduit immédiatement un moyen de mesurer le rendement quand on possède deux dynamos semblables et une source suffisante d’électricité. Les deux induits sont accouplés rigidement, puis on fournit aux bornes de la première machine une puissance El; on recueille aux bornes de l’autre une puissance ET. En appelant P la puissance mécanique transmise du premier induit au second, on a :
P ET ,, , ET
ïlm — e I ’ ~~ P °U Ybn7te' —
et, puisqu’on suppose ~r\m — ’r\g— t\
Il suffit donc, dans ce cas spécial , de deux voltmètres et ampèremètres, pour déterminer le rendement des deux machines.
Équations fondamentales. — Les équations trouvées plus haut,
E—e ' . • 'v at ( \ n in&t£> r>\
z =------(i), n = ze = znOUN (2), C= ----------------(3),
r 1 ' 27t v '
vont nous permettre d’examiner les conditions de fonctionnement des divers genres d’électromoteurs.
Pour la clarté des discussions qui suivent, nous allons exprimer plus explicitement certains de leurs facteurs en fonction des autres.
Eliminons z delà valeur du couple et pour cela, remplaçons dans (3) i par sa valeur (1) et e par l’expression équivalente zzNéite, nous trouvons une relation entre le couple, le flux et le nombre de tours
L/ ss ----------------
27i r
Enfin, substituant dans (1) la valeur de e, nous tirons l’expression du nombre de tours en fonction du flux et du courant
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