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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
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IMPÉDANCE
et la sonnerie par un téléphone. A l’état normal, celui-ci reste silencieux; il fait, au contraire, entendre un bourdonnement caractéristique, dès qu’une terre se produit dans l’installation.
3. - Impédance des lignes. Effet Kelvin. Détermination de la section.
Impédance des lignes (1). — Nous avons vu que l’effet de la réactance d’un circuit parcouru par des courants variables est de produire une ésistance apparente ou impédance, plus élevée que la résistance mesurée au moyen des appareils habituels : ponts de Wheastone, etc. On appelle facteur d’impédance d’un conducteur parcouru par des courants alternatifs de fréquence déterminée, le coefficient par lequel il faut multiplier la résistance du conducteur pour obtenir son impédance.
C’est donc le facteur K déduit de la formule
La connaissance de ce coefficient est importante pour le calcul des lignes à courants alternatifs, parce qu’il permet de se rendre compte de la chute de tension, qui est plus élevée que lorsque la même ligne est parcourue par des courants continus de même intensité, attendu qu’elle est égale au produit de l’intensité efficace par l’impédance, toujours plus grande que la résistance.
Dans les lignes aériennes, on ne doit se préoccuper que de la réactance w £, la capacitance étant en général négligeable vis-à-vis d’elle. Dans les câbles concentriques c’est l’inverse.
Le coefficient de selfinduction par unité de longueur, de deux conducteurs parallèles indéfinis de rayon r cm, distants d’axe en axe de d cm, placés dans l’air, dont l’un sert de retour au courant, a pour expression (T. i, p. 228)
£ = 2 (1/2 -f 2 loge d/r).
(!) E. WALCH. Transports d'énergie par courants alternatifs. Bulletin de l’Association Montefiore 1903, p. 193 et suivantes.
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 98,92 %.
La langue de reconnaissance de l'OCR est le Français.
IMPÉDANCE
et la sonnerie par un téléphone. A l’état normal, celui-ci reste silencieux; il fait, au contraire, entendre un bourdonnement caractéristique, dès qu’une terre se produit dans l’installation.
3. - Impédance des lignes. Effet Kelvin. Détermination de la section.
Impédance des lignes (1). — Nous avons vu que l’effet de la réactance d’un circuit parcouru par des courants variables est de produire une ésistance apparente ou impédance, plus élevée que la résistance mesurée au moyen des appareils habituels : ponts de Wheastone, etc. On appelle facteur d’impédance d’un conducteur parcouru par des courants alternatifs de fréquence déterminée, le coefficient par lequel il faut multiplier la résistance du conducteur pour obtenir son impédance.
C’est donc le facteur K déduit de la formule
La connaissance de ce coefficient est importante pour le calcul des lignes à courants alternatifs, parce qu’il permet de se rendre compte de la chute de tension, qui est plus élevée que lorsque la même ligne est parcourue par des courants continus de même intensité, attendu qu’elle est égale au produit de l’intensité efficace par l’impédance, toujours plus grande que la résistance.
Dans les lignes aériennes, on ne doit se préoccuper que de la réactance w £, la capacitance étant en général négligeable vis-à-vis d’elle. Dans les câbles concentriques c’est l’inverse.
Le coefficient de selfinduction par unité de longueur, de deux conducteurs parallèles indéfinis de rayon r cm, distants d’axe en axe de d cm, placés dans l’air, dont l’un sert de retour au courant, a pour expression (T. i, p. 228)
£ = 2 (1/2 -f 2 loge d/r).
(!) E. WALCH. Transports d'énergie par courants alternatifs. Bulletin de l’Association Montefiore 1903, p. 193 et suivantes.
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