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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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DES LIGNES
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deux conducteurs principaux de celle-ci. Au point de jonction des deux lampes vient se raccorder une sonnerie trembleuse, mise d’autre part à la terre.
Quand l’isolement est satisfaisant, les deux lampes brûlent faiblement et la sonnerie reste muette. Dès qu’une terre se produit sur un des fils, le fil négatif, par exemple, ce conducteur prend le potentiel zéro, l’autre a par conséquent comme voltage celui de la distribution et la lampe a s’allume vivement, tandis que la sonnerie, entrant en action avertit le mécanicien que quelque chose d’anormal se passe. C’est donc la lampe en rapport avec le fil sain qui s’allume, l’autre s’éteignant.
M. Picou (l) a indiqué le moyen de transformer l’installation précédente, de manière à permettre l’évaluation de la résistance du défaut. A cette fin, la sonnerie est remplacée par un galvanos-cope G (fig. 3i3), et on intercale un rhéostat R entre la terre T de celui-ci et le fil sain. On a dès lors constitué les éléments d’un pont de Wlieastone. En manœuvrant le rhéostat de manière à, annuler la déviation du salvanos-
Fig. 312.
cope, la résistance approximative du défaut est donnée par celle débouchée au rhéostat.
S’il s’agit d’une installation à courants alternatifs, les lampes sont remplacées par deux condensateurs, simplement constitués de deux feuilles métalliques à larges surfaces très rapprochées
Fig. 313.
0) Distribution de Vélectricité : Installations isolées, p. io4, 2e édition-Paris, Gauthier-Villars.
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