" Réglage par échelons pour transformateurs et
réaotanoes ".
L'invention se rapporte à. une disposition de réglage par échelons pour transformateurs et bobines de réactance, dans laquelle deux sélecteurs d'échelons sont alternativement raooordés aux prises dtun enroulement réglable. Le courant de charge
est par suite, à l'aide dtorganes de connexion temporairement
<EMI ID=1.1>
teurs d'échelons à l'autre...
L'invention a pour objet,.dans toutes les conditions d'exploitation, de diminuer la contrainte des organes de oon-nexion. L'invention fait usage d'organes de mise en court-circuit en soi connus qui engendrent une force oontre-électromotrice intérieure adaptée à la tension d'échelons, mais possèdent une caractéristique de tension très souple.
Conformément à l'invention, comme organes de mise en court-circuit on utilise des bobines qui, dans les positions de court-circuit, chargent le flux de force utile du transformateur de réglage lui-même, ou bien d'un ou plusieurs transformateurs auxiliaires.
L'invention est expliquée de plus près à l'aide du dessin.
Sur la figure 1, 1 est le noyau magnétique du transf ormateur de réglage avec l'enroulement de réglage 2 qui est prévu
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après l'autre de façon connue.
Les sélecteurs d'échelons sont connectés suivant la figure 2. Ils sont immédiatement conduits aux contacts de l'in-
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ohmiques 10, les résistances inductives 11, et les bobines 12 et 13 aux contacts 14, 15 de l'interrupteur en charge. Le con-
<EMI ID=4.1>
1 ) reposent sur le noyau 1 et sont engagées dans un évidement
18 de ce noyau. Chaque bobine embrasse la moitié du flux. Leur nombre de spires est équilibré de telle sorte que les deux bobines couplées en série donnent une tension qui tient précisément en équilibre la tension d'échelons entre les contacts con-
<EMI ID=5.1>
Le dispositif de réglage travaille de la façon suivante :
Le contact mobile 17 de l'interrupteur en charge'avance <EMI ID=6.1>
de force du noyau magnétique 1 s'échappe .alors pour la plus grande partie par la partie du circuit embrassée par l'enroule-
<EMI ID=7.1>
ions du sélecteur 7, mais qui est diminué, de là moitié de la tension d'échelons, soit de la tension de l'enroulement 13.- Le
<EMI ID=8.1>
15 et 14. Les enroulements 12,. et 13_ sont alors connectes comme un diviseur de tension relié par son milieu à la ligne de char-
<EMI ID=9.1>
bines 12 et 13. En continuant la rotation du contact 17, la bobine 13 est déconnectée. Le courant de charge est alors défini-
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de l'équipage de réglage.
Les conditions de réluctance dans les bobines 12 et 13 sont compensées de telle sorte que le courant de court-circuit
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particulier, notablement plus petit que le courant de charge. Par les résistances 10 ot 11 cette compensation peut être favorisée de façon connue.
Ainsi que le montre la figure 3, les bobines 12 et 13 em-
<EMI ID=12.1>
bles que la moitié.
Sur la figure 4 les enroulements 25 et 26 servant comme organes de mise en court-circuit reposent sur deux transforma-
<EMI ID=13.1>
lié à la ligne de charge 16. Les contacts fixes 19 à 24 de l'interrupteur en charge sont reliés à l'enroulement 25 de la façon usuelle dite connexion à déplacement du flux. Les transformateurs auxiliaires possèdent un noyau médian 28 et 280, et deux noyaux extérieurs 29, 30, ainsi que 290 et 300. Dans la position représentée suivant la figure 4, le sélecteur 9 est sans courant. Il peut ainsi être avancé d'un échelon, tandis que le sélecteur 6 reste encore dans sa position précédente. Lors de
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contacts 19, 20. Les noyaux magnétiques 28, 29 sont entourés dans cette position par une spire commune en court-circuit.
Le flux se ferme presque exclusivement par les noyaux 28 et 29, et une petite partie en parvient seule au noyau 30. Peu après, le contact 17 quitte le contact 19 et se porte sur le contact
<EMI ID=15.1>
duit alors une différence de tension qui correspond environ à la moitié de la tension de circuit du noyau 28, et qui se tient
<EMI ID=16.1> <EMI ID=17.1>
Après avoir quitté le contacta, le contact 1.7 se trouve sur le contact SI et la ligne de charge 16 reçoit un potentiel qui, comme dans la position précédente, diffère par rapport à celle du sélecteur 6 de la pleine tension de circuit du noyau 38. La pleine tension de circuit du noyau 28 avec celle du noyau 280 donne exactement .une tension qui équilibre la tension d'échelons du transformateur. Si, de ce fait, dans la suite le contact 17
<EMI ID=18.1>
auxiliaires agissent en diviseurs de tension, qui sont raccordés
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leur milieu avec la ligne de charge 16. Lors de la mise en courtcircuit des contacts 21 -et 22,'*le courant de charge a déjà été en partie appliqué au sélecteur 7. Si alors le contact 17 quitte le contact 31, le sélecteur 6 est sans courant et peut être avanoé d'un pas. La suite des opérations de connexion par les
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les contacts 19 à 21. Les contacts 19 à 24 sont, pour la simplicité, dessinés en développement plan. Effectivement ils sont
<EMI ID=21.1>
cercle.
Sur les figures 5 et 6 sont encore représentées' spécialement les connexions d'un transformateur cuirassé. Comme le montre la figure 4, les deux transformateurs peuvent également
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trajet des lignes de force du noyau magnétique? 1_ du transforma-
<EMI ID=24.1>
L'invention offre l'avantage que la contrainte des organes de coupure est diminuée par rapport aux appareils connus, et que, sauf les résistances d'égalisation 10 et 11 qui, le cas échéant, peuvent être supprimées, des résistances 2 mises en oourt-cirouit spécial ne sont pas nécessaires.
"Stepped adjustment for transformers and
réaotanoes ".
The invention relates to. a step adjustment arrangement for transformers and reactance coils, in which two step selectors are alternately connected to the taps of an adjustable winding. Charging current
is therefore, with the help of connection devices temporarily
<EMI ID = 1.1>
rungs to the other ...
The object of the invention is, in all operating conditions, to reduce the stress of the organs of oon-nexion. The invention makes use of per se known short-circuiting members which generate an internal counter-electromotive force adapted to the step voltage, but have a very flexible voltage characteristic.
According to the invention, as short-circuiting devices, coils are used which, in the short-circuit positions, charge the flow of useful force from the regulating transformer itself, or else from one or more transformers. auxiliaries.
The invention is explained more closely with the aid of the drawing.
In figure 1, 1 is the magnetic core of the regulating transformer with the regulating winding 2 which is provided
<EMI ID = 2.1>
after the other in a known manner.
The step selectors are connected according to figure 2. They are immediately led to the contacts of the in-
<EMI ID = 3.1>
ohmic 10, inductive resistors 11, and coils 12 and 13 to contacts 14, 15 of the load switch. The con-
<EMI ID = 4.1>
1) rest on the core 1 and are engaged in a recess
18 of this nucleus. Each coil embraces half of the flow. Their number of turns is balanced so that the two coils coupled in series give a voltage which precisely balances the step voltage between the con- tacts.
<EMI ID = 5.1>
The adjustment device works as follows:
The moving contact 17 of the load switch advances <EMI ID = 6.1>
force of the magnetic core 1 escapes .then for the most part through the part of the circuit embraced by the coil
<EMI ID = 7.1>
ions of selector 7, but which is reduced by half the step voltage, i.e. the voltage of winding 13.- The
<EMI ID = 8.1>
15 and 14. The windings 12 ,. and 13_ are then connected as a voltage divider connected by its middle to the char- line.
<EMI ID = 9.1>
bines 12 and 13. By continuing the rotation of contact 17, coil 13 is disconnected. The charging current is then defined.
<EMI ID = 10.1>
of the tuning crew.
The reluctance conditions in coils 12 and 13 are compensated such that the short-circuit current
<EMI ID = 11.1>
particularly, significantly smaller than the charging current. By means of resistors 10 ot 11 this compensation can be promoted in a known manner.
As shown in Figure 3, coils 12 and 13 em-
<EMI ID = 12.1>
only half.
In FIG. 4 the windings 25 and 26 serving as short-circuiting members rest on two transformers.
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linked to the load line 16. The fixed contacts 19 to 24 of the on-load switch are connected to the winding 25 in the usual way known as the flow displacement connection. The auxiliary transformers have a middle core 28 and 280, and two outer cores 29, 30, as well as 290 and 300. In the position shown according to FIG. 4, the selector 9 is without current. It can thus be advanced one step, while the selector 6 still remains in its previous position. During
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contacts 19, 20. The magnetic cores 28, 29 are surrounded in this position by a common short-circuited coil.
The flow is closed almost exclusively by the cores 28 and 29, and only a small part of it reaches the core 30. Shortly after, the contact 17 leaves the contact 19 and goes to the contact.
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then results in a voltage difference which is approximately half of the circuit voltage of core 28, and which holds
<EMI ID = 16.1> <EMI ID = 17.1>
After leaving the contacta, the contact 1.7 is on the SI contact and the load line 16 receives a potential which, as in the previous position, differs from that of the selector 6 from the full circuit voltage of the core 38. The full circuit voltage of core 28 with that of core 280 gives exactly a voltage which balances the step voltage of the transformer. If, therefore, contact 17
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auxiliaries act as voltage dividers, which are connected
<EMI ID = 19.1>
their middle with the load line 16. When the contacts 21 -and 22 are short-circuited, '* the load current has already been partially applied to the selector 7. If then the contact 17 leaves the contact 31, the selector 6 is currentless and can be taken a step forward. The rest of the connection operations
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contacts 19 to 21. Contacts 19 to 24 are, for simplicity, drawn in plan development. Indeed they are
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circle.
In Figs. 5 and 6 are further shown especially the connections of an armored transformer. As shown in figure 4, the two transformers can also
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path of the lines of force of the magnetic core? 1_ of the transforma-
<EMI ID = 24.1>
The invention offers the advantage that the stress of the switching members is reduced compared to known devices, and that, except for the equalizing resistors 10 and 11 which, if necessary, can be eliminated, resistors 2 put in short. -Special curls are not required.