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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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SYSTÈME ELBRICHT
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Dans le système Ulbricht, on déconnecte un des secondaires OSi (fig. 260) du centre de l’étoile, pour le raccorder à la borne extrême d’un des deux autres circuits.
Les forces électromotrices engendrées dans les enroulements O S2, O S3 sont représentées par les vecteurs 062, O 63 (fig. 261), et la différence de potentiel entre S2 et S3 par le vecteur b2 63.
Fig. 260.
Fig. 261.
En S3 vient se composer le vecteur de la force électromotrice développée dans la bobine OS,. Or celui-ci a gardé, quelles que soient les connexions de la bobine, la direction et la grandeur 06{ (en pointillé). Portons donc à l’extrémité 63 le vecteur b3 b\ parallèle à 06,, c’est-à-dire perpendiculaire à 62 63 et égal à O62 = O63 et joignons 62 6',. Les angles 06263 et O6362 valant 3o°, il reste 6o° pour l’angle 063 6',. Le triangle Ob5 b\ étant isocèle, les angles 6306', et bs 6',O sont égaux et valent aussi 6o°. Le triangle 063 b\ est donc équilatéral. Les côtés 062 et 06', sont dans le prolongement l’un de l’autre, puisque les angles 6j063 et bzOb\ sont supplémentaires, d’où, pour la différence de potentiel résultante entre S2 et Sj, 6206’, — 2O62 .
Si les enroulements secondaires sont calculés pour développer chacun 55 volts, on trouvera 110 volts entre les bornes St et S2.
En y raccordant des circuits d’utilisation, les trois secondaires en série s’échaufferont également et donneront lieu à des réactions égales.
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