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la société susdite est l'ayant-droit.
L'invention concerne un procédé pour la manoeuvre raplae
(coupure ou fermeture) pratiquement sans arc d'un. courant
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tion permet, pour des intensités différentes du courant à
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par suite de pouvoir toujours bien utiliser 1' interrupteur..;
alla consiste en ce que la résistance; au moine dans la par-
tie du processus du' réglage dans laquelle peuvent se créer.
les surtensions les plus élevées,' varie dans le ; temps suivant
une loi exponentielle. En général, les surtensions les plus
élevées ne surviennent ni au début ni à la fin du processus
de réglage. Il suffit par suite de limiter l'application de .
la loi exponentielle à la partie moyenne du processus de
réglage, lorsque des conditions particulières du circuit à-
couper ne nécessitent pas une exception. On peut démontrer
que, par l'observation de la loi exponentielle, les valeurs
maximum de la surtension pour une vitesse de réglage restant
égale sont sensiblement indépendantes de la charge'actuelle
du circuit à couper.
La résistance est, dans la, partie essentielle du
processus de réglage selon l'invention donnée par la loi
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logarithmes naturels, {)( le coefficient de l'exposant de la,
loi exponentielle et t le temps.
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suivant le genre de courant à manoeuvrer pour permettre une
marche .favorable du processus de manoeuvre, pour une manoeu- .
vre rapide des courants continus, ce coefficient doit être
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circuit.à manoeuvrer. Pour la manoeuvre rapide des courants
alternatifs sans dispositif de manoeuvre synchrone, soit
sans utilisation de la possibilité plus favorable de manoeuvre au voisinage du passagefdu courant par zéro, le coeffi-
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courant alternatif à manoeuvrer. Si L'on admet, pour là
coupure du courant continu, une constante de temps du circuit de 0,1, le coefficient d'exposant se trouve environ
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d'une pulsation d'environ 100, le coefficient d'exposant se
Il trouve entre 300 et 1500. Si, au contraire, on coupe au
voisinage de leur passage par zéro des courants à variations apériodiques ou périodiques, le coefficient d'exposant
de la loi exponentielle de la variation de la résistance
peut être choisi beaucoup plus grand, soit pour des courants apériodiques supérieur à six fois l'inverse de la constante
de temps du circuit à couper, et pour des courants périodiques supérieur à oinq fois la pulsation du courant alterna-
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Comme il est avantageux pour la coupure de faire varier
la résistance aussi rapidement qu'on peut l'admettre, on s'efforcera de réaliser des valeurs le plus élevées possible
du coefficient d'exposant et, dans les parties du processus
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surtension ni d'avoir égard à aucune autre considération, on
pourra faire varier plus rapidement la résistance, il est en particulier avantageux de faire varier dans le temps la résistance dans la première partie du processus de réglage plus rapidement que d'après la loi exponentielle de la partie qui
suit .
Comme appareillage pour la mise en oeuvre du procédé
décrit, il est avantageux d'utiliser une résistance à glissement dont la résistivité est différente dans les différentes parties du corps de la résistance. La résistivité doit ainsi
être répartie de telle sorte que la variation de la résistan-
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la valeur de la résistance se complètent pour réaliser la
loi exponentielle voulue.
Si l'équipement de réglage se déplace avec une vitesse uniforme, la résistivité au moins dans une partie du corps .de là résistance doit d'après cela croître dans le sens du déplacement de réglage sensiblement d'après une loi exponentielle soit par échelons finement gradues, soit d'une façon continue. Dans une.forme d'exécution préférable de l'inven- <EMI ID=12.1>
vités croissant en sens opposés suivant une loi exponentielle,
Afin de pouvoir varier plus rapide ment.la résistance au début
du processus de réglage, la région du corps de la résistance utilisé dans cette partie du processus de réglage doit avoir
une résistivité dont la croissance est plus rapide que
d'après la loi exponentielle de la région qui raccords. L'invention est utilisable pour tous las genres de prooessus de réglage dans lesquels, à l'aide d'une résistance
réglable, on provoque de rapides variations de courant qui
peuvent avoir pour conséquence des .surtensions. La loi exponentielle des variations de la résistance peut être utili-
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que pour des opérations de fermeture. Les manoeuvres peuvent servir pour la coupure ou la fermeture de sources de courant
ou de récepteurs de courant, ainsi que pour le redressement
du courant ou opérations analogues.
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the aforementioned company is the beneficiary.
The invention relates to a method for maneuvering raplae
(cut-off or close) virtually arc-free of a. current
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tion allows, for different intensities of the current to
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as a result of always being able to use the switch well ..;
alla is that the resistance; to the monk in the par-
tie of the process of 'adjustment in which can be created.
the highest overvoltages, 'varies in the; next time
an exponential law. In general, the most
high do not occur at the beginning or at the end of the process
adjustment. It is therefore sufficient to limit the application of.
the exponential law at the middle part of the process of
setting, when special circuit conditions at-
cut do not require an exception. We can demonstrate
that, by observing the exponential law, the values
maximum of the overvoltage for an adjustment speed remaining
equal are substantially independent of the current load
circuit to be cut.
Resistance is, in the, essential part of the
adjustment process according to the invention given by law
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natural logarithms, {) (the coefficient of the exponent of the,
exponential law and t time.
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depending on the type of current to be operated to allow
favorable march of the maneuver process, for a maneuver.
the rapidity of direct currents, this coefficient must be
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circuit. to be operated. For rapid handling of currents
alternative without synchronous operating device, or
without using the more favorable possibility of maneuvering in the vicinity of the passage of the current through zero, the coefficient
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alternating current to operate. If we admit, for there
DC cut-off, a circuit time constant of 0.1, the exponent coefficient is approximately
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of a pulse of about 100, the exponent coefficient is
It is between 300 and 1500. If, on the contrary, we cut at
near their zero crossing of currents with aperiodic or periodic variations, the exponent coefficient
of the exponential law of the variation of the resistance
can be chosen much larger, i.e. for aperiodic currents greater than six times the inverse of the constant
time of the circuit to be broken, and for periodic currents greater than five times the pulsation of the alternating current.
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As it is advantageous for the cut-off to vary
resistance as quickly as can be admitted, we will strive to achieve the highest possible values
of the exponent coefficient and, in the parts of the process
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surge or having regard to any other consideration, we
will be able to vary the resistance more quickly, it is in particular advantageous to make the resistance vary over time in the first part of the adjustment process more quickly than according to the exponential law of the part which
follows.
As equipment for carrying out the process
described, it is advantageous to use a sliding resistor, the resistivity of which is different in different parts of the resistor body. The resistivity must thus
be distributed so that the variation of the resistance
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the resistance value complement each other to achieve the
desired exponential law.
If the regulating equipment moves with a uniform speed, the resistivity at least in one part of the resistor body must therefore increase in the direction of the regulating displacement substantially according to an exponential law or in fine steps. graduates, or continuously. In a preferable form of execution of the invention <EMI ID = 12.1>
vities increasing in opposite directions according to an exponential law,
In order to be able to vary more quickly the resistance at the beginning
of the adjustment process, the area of the resistance body used in that part of the adjustment process must have
a resistivity whose growth is faster than
according to the exponential law of the region which joins. The invention can be used for all kinds of adjustment prooessus in which, using a resistance
adjustable, rapid variations in current are produced which
may result in surges. The exponential law of changes in resistance can be used
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only for closing operations. The maneuvers can be used to cut or close current sources
or current receivers, as well as for rectifying
current or similar operations.