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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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DISTRIBUTION DE L’ÉNERGIE
Or, on sait que le moment d’inertie est minimum pour le centre de gravité du système, et présente la même valeur pour tous les points également distants de ce centre. On en conclut : Le meilleur emplacement pour une source de courant est le centre de gravité des récepteurs supposés appliqués aux boîtes de distribution; tous les emplacements équidistants de ce centre sont équivalents. La masse des récepteurs est représentée par le courant qu’ils absorbent.
Si l’on établit l’usine de toutes pièces, en ayant une connaissance complète des besoins à satisfaire, on l’installera donc le plus près possible de ce centre de gravité. On sera ainsi amené, tout au moins pour les usines dont l’éclairage constitue la principale ressource, à se fixer au centre d’agglomérations denses, où le terrain coûte cher. On réduira la dépense, en reportant l’usine génératrice hors ville, et ne laissant à l’endroit le plus favorable qu’une sous-station de transformation, alimentée au moyen de courants de haute tension venant de l’extérieur.
§ 2. — Courants alternatifs et polyphasés.
L’emploi des transformateurs permet d’étendre à des distances considérables l’action des usines de distribution, en raison des hautes tensions qu’ils permettent d’adopter.
Le système le plus parfait consiste à distribuer l’énergie au moyen d’un réseau à haute tension alimenté par des artères, et sur lequel se dérivent des transformateurs réduisant le voltage à la valeur voulue, aux points d’utilisation. En raison des fortes pressions que l’on peut admettre, et des faibles chutes de voltage qui en résultent, le réseau sera souvent réduit aux simples
artères, sur lesquelles viendront se dériver les transformateurs.
*
Transformateurs isolés. — L’emploi de transformateurs isolés permet de mieux les répartir aux centres de consommation. Les circuits secondaires, qui peuvent être montés à deux ou à plusieurs fils, dans le cas de l’alternatif simple, sont eux-mêmes
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DISTRIBUTION DE L’ÉNERGIE
Or, on sait que le moment d’inertie est minimum pour le centre de gravité du système, et présente la même valeur pour tous les points également distants de ce centre. On en conclut : Le meilleur emplacement pour une source de courant est le centre de gravité des récepteurs supposés appliqués aux boîtes de distribution; tous les emplacements équidistants de ce centre sont équivalents. La masse des récepteurs est représentée par le courant qu’ils absorbent.
Si l’on établit l’usine de toutes pièces, en ayant une connaissance complète des besoins à satisfaire, on l’installera donc le plus près possible de ce centre de gravité. On sera ainsi amené, tout au moins pour les usines dont l’éclairage constitue la principale ressource, à se fixer au centre d’agglomérations denses, où le terrain coûte cher. On réduira la dépense, en reportant l’usine génératrice hors ville, et ne laissant à l’endroit le plus favorable qu’une sous-station de transformation, alimentée au moyen de courants de haute tension venant de l’extérieur.
§ 2. — Courants alternatifs et polyphasés.
L’emploi des transformateurs permet d’étendre à des distances considérables l’action des usines de distribution, en raison des hautes tensions qu’ils permettent d’adopter.
Le système le plus parfait consiste à distribuer l’énergie au moyen d’un réseau à haute tension alimenté par des artères, et sur lequel se dérivent des transformateurs réduisant le voltage à la valeur voulue, aux points d’utilisation. En raison des fortes pressions que l’on peut admettre, et des faibles chutes de voltage qui en résultent, le réseau sera souvent réduit aux simples
artères, sur lesquelles viendront se dériver les transformateurs.
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Transformateurs isolés. — L’emploi de transformateurs isolés permet de mieux les répartir aux centres de consommation. Les circuits secondaires, qui peuvent être montés à deux ou à plusieurs fils, dans le cas de l’alternatif simple, sont eux-mêmes
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