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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
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LES ACCUMULATEURS
de sorte que le rendement en quantité sera
Qd
Qc
I ddt.
lcdt
Qd représente la quantité d’électricité que le système peut restituer, c’est-à-dire sa capacité.
En désignant par Ec et E<* les différences de potentiel à un moment quelconque de la charge et de la décharge, Wc et Wd, Pc et Pd les énergies et puissances correspondantes, on a pour rendement en énergie
Edlddf
ttcIcdt
fTc
P cdt
• O
Pratiquement, pour déterminer ces rendements on relève, tant à la charge qu’à la décharge, à des intervalles de temps égaux et suffisamment rapprochés, par exemple toutes les io minutes, l’intensité en ampères du courant qui passe et la différence de potentiel en volts aux bornes. On dresse alors des tableaux donnant ces intensités et différences de potentiel successives et permettant d’évaluer aisément les intensités et puissances moyennes, lesquelles, multipliées par la durée des opérations, donnent les quantités de courant en ampères-heures et les énergies en watts-heures.
On remarquera que, pour évaluer la puissance moyenne, il y a lieu de prendre la somme des puissances successives et de diviser par le nombre des termes ajoutés. On s’exposerait à commettre des erreurs grossières si, pour l’obtenir, on se bornait à multiplier intensité moyenne par la différence de potentiel moyenne, la moyenne d’une somme de produits n’étant pas du tout égale au produit de la moyenne des facteurs, ainsi qu’il est aisé de le vérifier.
On peut aussi, à l’aide des tableaux dont il est question ci-
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