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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
LES ALTERNATEURS POLYPHASÉS
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et la force électromotrice efficace par E [/ 3/2 j/ 2. Courant 1/2 . tg cp’' = (ùZ"fr". Puissance P"= E', 3/2p 2 . I/2 . cos <p" = 0,92 E I cos cp''.
S’il s’agissait d’une machine hexaphasée, la force électromotrice maximum engendrée dans une des six bobines, serait représentée par BD = r — AD/2. La force électromotrice efficace de chacun des six enroulements serait alors E/2 j/ 2 et la puissance hexaphasée de la machine s’élèverait à 6 . E/21X2 . I/2 cos cp''' = 1,06 E I cos cf''' avec tg cp”' = w£'"/r"' et cp"' < que tous les autres déphasages.
C’est donc avec le système hexaphaséque la machine développerait une puissance maximum. Mais il faudrait 6 fils de ligne pour la transporter, condition pratiquement irréalisable à grande distance.
Il est facile de voir que, d’une manière générale, eeu = Ej[/ 2 sin Tz/n, îetf = I/2 et la puissance polyphasée Pn — n EI/2|/ 2 sin izjn.
L’appareil ainsi agencé, permettant la production simultanée de courants continus et alternatifs, porte le nom de commuta-trice.
§ 6. — Couplage, essais et rendement des alternateurs polyphasés.
)
Couplage des alternateurs polyphasés. — Le couplage des alternateurs polyphasés se fait d’une manière analogue à celui des alternateurs simples. Il faut, pour le réaliser, que l’amplitude, la fréquence et la phase des forces électromotrices soient les mêmes.
Le voltmètre indique quand la première condition est remplie. Pour ce qui concerne les deux autres, si les machines sont identiques et tournent dans le même sens, on peut utiliser un dispositif analogue à celui vu pour les alternateurs : on dérive par
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 95,74 %.
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et la force électromotrice efficace par E [/ 3/2 j/ 2. Courant 1/2 . tg cp’' = (ùZ"fr". Puissance P"= E', 3/2p 2 . I/2 . cos <p" = 0,92 E I cos cp''.
S’il s’agissait d’une machine hexaphasée, la force électromotrice maximum engendrée dans une des six bobines, serait représentée par BD = r — AD/2. La force électromotrice efficace de chacun des six enroulements serait alors E/2 j/ 2 et la puissance hexaphasée de la machine s’élèverait à 6 . E/21X2 . I/2 cos cp''' = 1,06 E I cos cf''' avec tg cp”' = w£'"/r"' et cp"' < que tous les autres déphasages.
C’est donc avec le système hexaphaséque la machine développerait une puissance maximum. Mais il faudrait 6 fils de ligne pour la transporter, condition pratiquement irréalisable à grande distance.
Il est facile de voir que, d’une manière générale, eeu = Ej[/ 2 sin Tz/n, îetf = I/2 et la puissance polyphasée Pn — n EI/2|/ 2 sin izjn.
L’appareil ainsi agencé, permettant la production simultanée de courants continus et alternatifs, porte le nom de commuta-trice.
§ 6. — Couplage, essais et rendement des alternateurs polyphasés.
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Couplage des alternateurs polyphasés. — Le couplage des alternateurs polyphasés se fait d’une manière analogue à celui des alternateurs simples. Il faut, pour le réaliser, que l’amplitude, la fréquence et la phase des forces électromotrices soient les mêmes.
Le voltmètre indique quand la première condition est remplie. Pour ce qui concerne les deux autres, si les machines sont identiques et tournent dans le même sens, on peut utiliser un dispositif analogue à celui vu pour les alternateurs : on dérive par
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