BE349940A - - Google Patents

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BE349940A
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    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K53/00Alleged dynamo-electric perpetua mobilia

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • High-Tension Arc-Extinguishing Switches Without Spraying Means (AREA)

Description


   <Desc/Clms Page number 1> 
 



  Méthode d'amplification   d'énergie   électrique .- 
La présente invention est relative à l'amplification d'énergie électrique et elle fournit les moyens de traiter un courant continu à énergie absorbée de manière à produi- re un courant à effet dynamique de wattage augmentée 
D'après l'invention, on dispose un interrupteur au- tomatique approprié à l'intérieur d'une chambre à vide,et- est-à-dire un vase d'où   l'air   a été évacué autant qu'il est possible de le faire pratiquement ;

     1' interrupteur   est associé avec un condensateur statique qui est connecté avec les bornes d'un circuit à énergie absorbée et à effet dynamique ( les autres bornes des circuits à énergie ab- sorbée et à effet dynamique étant connectées les unes avec 

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 les autres), de manière que les décharges sans étincelle du condensateur dans la chambre à vide, résultant du fonc- tionnement continu et automatique de l'interrupteur,pro- duisent une amplification de wattage du courant à effet dynamique. 



   Bans une disposition particulièrement pratique, l'- une des bornes du circuit à énergie absorbée est connectée avec une borne du condensateur et avec l'interrupteur, tan- dis qu'une borne de circuit à effet dynamique est connec- tée avec l'autre borne du condensateur et à l' interr upteur; les autres bornes des circuits à énergie absorbée et à ef- fet dynamique sont connectées ensemble . 



   L'effet de la fermeture des circuits aussi bien à énergie absorbée   qu'à   effet dynamique est que l'interrup- teur automatique " interrompt" et le condensateur se char- ge ; puis lorsque ledit interrupteur   "ferme",   le conden - sateur se décharge de nouveau automatiquement ;les opéra- tions de rupture et de fermeture et par conséquent les chargements et les déchargements du condensateur étant con- tinus aussi longtemps que les circuits à énergie absorbée et à effet dynamique restent fermés. 



   Il est préférable d'associer électriquement un se- cond condensateur statique avec le circuit à énergie ab- sorbée, dans le but de créer un réservoir de capacité sta- tique pour ledit circuit,. 



   Le dessin annexé représente à titre d'exemple , deux modes de mise en pratique de l'invention. 



   Dans le système tracé en traits   pleins, !   est un condensateur, B désigne dans l'ensemble un interr upteur automatique   électro -magnétique,   disposé et fonctionné dans une chambre à vide C. 



   L'interrupteur B comprend deux bobines D1 d'une résistance aussi faible que possible, mais de façon à ac- tionner l'armature G en vainquant la résistance de son ressort ,ces bobines sont enroulées sur des noyaux en fer doux E ,attachés à une extrémité à une traverse ou joug 

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 également en fer doux F,de manière à constituer un élec- tro-aimant du type en fer à cheval. 



   En face des pôles dudit électro-aimant est placée une armature en fer   doux Q ,   supportée par un ressort plat H qui est monté   sur   le   joug     dont il est isolé ; l'armatu- le G est disposée de façon à osciller entre les pôles de l'électro-aimant et une pièce de contact isolée ± placée derrière elle ,l'une des extrémités D2 des enroulements ou bobines - est connectée avec le ressort plat H qui porte l'armature G. 



   L'interrupteur est scellé dans la chambre à vide, la connexion électrique vers l'extérieur est établie par deux fils dont   l'un, D ,   forme les enroulements D1 ,tandis que l'autre fil! connecte le contact ± avec un conducteur 1 qui à son tour connecte une borne de circuit à énergie ab-   sorbée !   avec la borne A du condensateur A. 



   Le fil D est conduit à la borne de circuit à effet utile N ,et il est par le fil 0 connecté avec la borne A2 du condensateur A. La borne de circuit à énergie absorbée M1 est par le fil P connectée avec la borne de circuit à effet utile N1. 



   Avant la fermeture des circuits à énergie absorbée et à effet utile, l'armature G est en contact avec la piè- ce ± sous l'action du ressort H. A la fermeturedes deux circuits ,le courant partant de la borne M passe par le fil L au condensateur! .et il passe par le fil K à la pièce de contact J ; il passe ensuite pax   l'armature Q.  le res- sort H, les bobines D1,le fil D  la borne N   .le   circuit à effet utile, la borne N1, le fil P, et arrive à la borne M1 du circuit à énergie absorbée. 



   Par suite du passage du courant à travers les bo- bines   D ,les   noyaux E de l'électro-aimant sont aimantés l'armature G est   attirée   et le circuit est rompu   en ±   Lorsque la connexion est rompue entre G   et ±   ,le condensa- teur se charge 
L'effet de la rupture du circuit K est que les 

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 noyaux E sont désaimantés, et que l'armature G, actionnée par son   ressort!!  ,revient en contact avec la pièce J ;le condensateur A se décharge donc dans la chambre à vide C lorsque le courant traverse de nouveau les bobines D1, et l'armature G est encore actionnée.

   Ces opérations de rup- ture et de fermeture, avec décharge sans étincelle du con- densateur statique A , se répètent rapidement aussi long- temps que les circuits à énergie absorbée et à effet dyna- mique restent complets. 



   Les décharges (sans étincelle et par conséquent à faible résistance) du condensateur statique dans la chambre à   vide G ,  sont converties en énergie électrique,de sorte que le wattage total du circuit à effet utile comprend le courant d'énergie absorbée plus le courant additionnel pro- duit par la décharge répétée du condensateur dans la cham- bre à vide. 



   Bans certains cas il peut être utile de manager un ré- servoir de capacité statique sur le circuit à énergie   ab   sorbée; dans ces cas, un condensateur   statique g,   est con- necté avec les bornes M et M1 par des fils R et 8 .les li- gnes pointillées dans le dessin montrent cette disposition,   L'invention   n'est pas limitée à l'emploi des   disposi-'   tifs de fermeture et de rupture de circuit du type ci-des- sus décrit, on pourra utiliser de ces dispositifs de toutes espèces à l'intérieur d'une chambre à vide. Le dispositif qui vient d'être décrit pourra par exemple être remplacé par un petit   éleotromoteur   accouplé à un commutateur rota- tif avec balais connectés. 



   Si on le désire, on pourra grouper ensemble plusieurs appareils comme celui ci-dessus décrit, en couplage en pa- rallèle, en série ou en série-parallèle ,en vue d'augmen- ter le wattage du débit.

Claims (1)

  1. @ RESUME 1 - Méthode d'amplification de wattage d'un courant électrique continu par l'association électrique et'un in- terrupteur automatique approprié, disposé à l'Irritai eux d'- une chambre vide, avec un condensateur statique Qui,.est con- necté avec des bornes d'un circuit à énergie absorbée et à effet dynamique ( les autres bornes des circuits à éner- gie absorbée et à effet utile étant connectées les unes avec les autres ), de manière que les décharges sans étin- oelle du condensateur dans la chambre à vide, résultant. du fonctionnement continu et automatique dudit interrupteur. produisent une amplification de wattage du courant à effet dynamique utile .
    2 - Un appareil pour la production d'amplification de wattage du couxant électrique continu, par la méthode selon 1 .
    3 - Dans la méthode d'amplification de wattage se- lon 1 -, l'emploi d'un condensateur statique, électrique- ment associé avec le circuit à énergie absorbée,dans le but de orée! un :réservoir de capacité statique pour ledit circuit.
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