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- TABLE DES MATIÈRES
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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)
- Dernière image
MOTEURS A COURANT CONTINU
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§ 2. — Divers types d’électromoteurs et leur fonctionnement
Le phénomène de réversibilité des dynamos étant général, on peut rencontrer, fonctionnant comme électromoteurs, les divers types de générateurs étudiés précédemment. En outre, les distributions d’électricité se faisant soit à intensité, soit sous tension constantes, nous aurons chaque fois à examiner les modifications qu’apportent ces deux systèmes d’alimentation dans la répartition du courant entre les divers organes de la dynamo, ainsi que les variations du champ inducteur et du couple qui s’ensuivent.
Nécessité d’employer un rhéostat de démarrage. — Il serait dangereux d’appliquer brusquement à un électromoteur la tension normale.
Considérons par exemple le cas de l’alimentation sous tension constante et une machine en dérivation. La perte dans l’induit n’atteint que 2 à 5 °/0 de l’énergie totale absorbée, c’est-à-dire que l’on a
i2r v , , . E v E
^ -. = 0,02 a o,o5 d ou ï — -=— a — . 1
E1 5or 2or ' '
L’intensité du courant, pendant la marche normale à pleine charge, c’est-à-dire dans les conditions les plus dures, est donc E
au plus égale à et l’enroulement des moteurs se calcule pour
ces conditions de fonctionnement, c’est-à-dire pour un débit constant de i.
Si l’on appliquait brusquement la tension totale E, on voit d’après (1) que le courant atteindrait une intensité de 5o à 20 fois plus considérable que celle maximum permanente et l’induit serait brûlé. Par conséquent le courant de démarrage devra être limité par un rhéostat. Appelons R la résistance de ce dernier. Nous
E
aurons pour l’intensité initiale du courant i' = ~ ^et pour que
i' soit au plus égal au maximum de i, il faut que r -f- R = 2or, d’où R = igr.
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 97,88 %.
La langue de reconnaissance de l'OCR est le Français.
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§ 2. — Divers types d’électromoteurs et leur fonctionnement
Le phénomène de réversibilité des dynamos étant général, on peut rencontrer, fonctionnant comme électromoteurs, les divers types de générateurs étudiés précédemment. En outre, les distributions d’électricité se faisant soit à intensité, soit sous tension constantes, nous aurons chaque fois à examiner les modifications qu’apportent ces deux systèmes d’alimentation dans la répartition du courant entre les divers organes de la dynamo, ainsi que les variations du champ inducteur et du couple qui s’ensuivent.
Nécessité d’employer un rhéostat de démarrage. — Il serait dangereux d’appliquer brusquement à un électromoteur la tension normale.
Considérons par exemple le cas de l’alimentation sous tension constante et une machine en dérivation. La perte dans l’induit n’atteint que 2 à 5 °/0 de l’énergie totale absorbée, c’est-à-dire que l’on a
i2r v , , . E v E
^ -. = 0,02 a o,o5 d ou ï — -=— a — . 1
E1 5or 2or ' '
L’intensité du courant, pendant la marche normale à pleine charge, c’est-à-dire dans les conditions les plus dures, est donc E
au plus égale à et l’enroulement des moteurs se calcule pour
ces conditions de fonctionnement, c’est-à-dire pour un débit constant de i.
Si l’on appliquait brusquement la tension totale E, on voit d’après (1) que le courant atteindrait une intensité de 5o à 20 fois plus considérable que celle maximum permanente et l’induit serait brûlé. Par conséquent le courant de démarrage devra être limité par un rhéostat. Appelons R la résistance de ce dernier. Nous
E
aurons pour l’intensité initiale du courant i' = ~ ^et pour que
i' soit au plus égal au maximum de i, il faut que r -f- R = 2or, d’où R = igr.
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