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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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COURANTS ALTERNATIFS
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isolés l’un de l’autre pour chaque transformateur, ou tous raccordés entre eux, de manière à former un réseau secondaire. Le premier système a l’avantage de localiser l’effet d’un dérangement aux récepteurs d’un seul appareil ; le second uniformise mieux la tension.
Il y a toutefois lieu de considérer que les bobines primaires restant continuellement en dérivation sur le réseau à haute tension, donnent lieu à une perte constante par bystérèse, courants de Foucault et effet Joule, qui peut devenir considérable. Admettons,en effet,une perte à vide de 2,5 °/0 dans les transformateurs. Si nous avons une installation de 5oooo lampes de 16 bougies correspondant à une puissance de 5o ooo x o,o5 kw = 2 5oo kw environ, la perte, constante due aux transformateurs sera de 2 5oo x 0,025 =62,5 kw et une machine de 85 dix devra constamment tourner à pleine charge à l’usine, pour alimenter les transformateurs marchant à vide. Comme pendant la majeure partie de la journée la consommation est minime, le rendement général de l’installation sera fortement atteint de ce chef.
Transformateurs groupés. — On peut éviter cet inconvénient en groupant les transformateurs dans des sous-stations, dont le personnel ne met les diverses unités en service qu’au fur et à mesure des besoins, de manière à bénéficier autant que possible des avantages de la pleine charge pour les appareils qui débitent.
D’ailleurs, les transformateurs groupés peuvent être calculés pour une puissance moindre que la somme des puissances de transformateurs isolés, satisfaisant au même service, puisque la consommation d’un groupe d’abonnés d’éclairage n’est jamais qu’une fraction relativement faible (o,3o à o,5o) de la puissance totale des installations réceptrices. La fraction est d’autant plus réduite, que les installations sont plus importantes.
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