<EMI ID=1.1>
On lait que, dans les installations de transport et de distribution de courant électrique alternatif" l'emploi d'un .condensateur en série sur chacun des conducteurs de la ligne, ou seulement sur une partie d'entre eux, permet de modifier la variation de tension réactive en fonction de la charge. Cette modification permet de diminuer ou d'annuler la variation de tension réactive, due par exemple aux chutes de tension dans le conducteur de la ligne et aux appareils d'utilisation situés en amont du point où on désire réaliser cette variation de ten-
<EMI ID=2.1>
sion supérieure à la tension à vide, pour une valeur déterminée du facteur de puissance, non voisin ni égal CI. Inusité, on peut même modifier la chute de tension active.
Pour diminuer le prix du condensateur, on a pensé à le brancher sur le circuit secondaire d'un transformateur dont le primaire est parcouru par le courant total du conducteur de la ligne. Dans le cas d'un courant polyphasé, on peut également utiliser un transformateur polyphasé dont les primaires sont respectivement parcourus par le courant total du conducteur correspondant, des condensateurs étant connectés eux bornes des secondaires de ce transformateur. Mais les dispositifs basés
sur ce principe se sont révélés instables par suite de la présence d'harmoniques et de phénomènes de ferro-résonance.
La présente invention permet au contraire d'obtenir le résultat cherché; elle consiste à réaliser pour la réactance de capacité de l'ensemble transformateur-condensateur, dont la valeur absolue désirée sera désignée par A, les deux conditions ci-dessous à la fois:
1[deg.]) Le transformateur doit avoir une réactance à vide S sensiblement constante, par exemple son circuit magnétique comporte un entrefer, ou bien l'induction est faible dans ce circuit magnétique; de plus, la partie droite de sa caractéristique, qui passe par zéro, doit passer à la foia par la valeur de la tension correspondant à 1,2 fols le courant maximum prévu pour la ligne et par la valeur de la tension correspondant au produit de ce courant
<EMI ID=3.1>
produirait avec un transformateur à réactance à vide variable,
<EMI ID=4.1>
tuelle.
2[deg.]) La capacité C du condensateur doit être telle que 0 soit compris entre les deux valeurs:
<EMI ID=5.1>
<EMI ID=6.1>
Il faut noter que, pour des capacités supérieures, la compensation est insuffisante et qu'en diminuant progressivement la capacité au-dessous du minimum ci-dessus, on a d'abord une zone de très grande instabilité. puis une zone de chute de tension au lieu d'un gain de tension.
<EMI ID=7.1>
densateur se déduit de la valeur 0 calculée ci*dessus en la corrigeant pour tenir compte de la réaotance de court-circuit du transformateur, par la formule connue
<EMI ID=8.1>
<EMI ID=9.1>
de court-circuit du transformateur.
En pratique" pour des raisons d'encombrement de l'ensemble transformateur.condensateur. il faut que la réactance à vide du transformateur soit aussi élevée que possible; d'autre part, la résistance totale du circuit secondaire doit être aussi faible que possible eu égard à la stabilité. Cette condition de stabilité
<EMI ID=10.1>
mateur de puissance correspondante au transformateur nécessaire, mais de construction usuelle; mais, dans ce cas" il ne faut pas
que cette résistance, ramenée au primaire, dépasse la valeur
aS
qui constitue une condition indispensable pour obtenir
<EMI ID=11.1>
la réactance désirée,
Dans le cas d'une distribution polyphasée, les transformateurs placés chacun respectivement sur un des conducteurs de ligne peu-
<EMI ID=12.1>
polyphasé, à primaires indépendants et à secondaires couplés suivant un couplage quelconque.
On protège là capacité contre les surcharges ou les surtensions par les moyens -connus^ par exemple par un relais à maximum oourt-
<EMI ID=13.1>
le mettant hors circuit sans interrompre le fonctionnement de la ligne.
<EMI ID=14.1>
ensemble transformateur-condensateur ou par plusieurs ensembles
<EMI ID = 1.1>
It is said that, in alternating electric current transmission and distribution installations, "the use of a capacitor in series on each of the conductors of the line, or only on a part of them, makes it possible to modify the variation. of reactive voltage as a function of the load. This modification makes it possible to reduce or cancel the variation of reactive voltage, due for example to voltage drops in the conductor of the line and to the use devices located upstream of the point where wishes to achieve this variation of
<EMI ID = 2.1>
sion greater than the no-load voltage, for a determined value of the power factor, not close to or equal to CI. Unusual, we can even modify the active voltage drop.
To reduce the price of the capacitor, we thought of connecting it to the secondary circuit of a transformer whose primary is traversed by the total current of the conductor of the line. In the case of a polyphase current, it is also possible to use a polyphase transformer whose primaries are respectively traversed by the total current of the corresponding conductor, capacitors being connected to the terminals of the secondaries of this transformer. But the devices based
on this principle have been found to be unstable due to the presence of harmonics and ferro-resonance phenomena.
On the contrary, the present invention makes it possible to obtain the desired result; it consists in achieving for the capacitance reactance of the transformer-capacitor assembly, the desired absolute value of which will be designated by A, the two conditions below at the same time:
1 [deg.]) The transformer must have a substantially constant no-load reactance S, for example its magnetic circuit has an air gap, or else the induction is weak in this magnetic circuit; in addition, the right part of its characteristic, which passes through zero, must pass to the foia by the value of the voltage corresponding to 1.2 fols the maximum current provided for the line and by the value of the voltage corresponding to the product of this current
<EMI ID = 3.1>
would produce with a transformer with variable vacuum reactance,
<EMI ID = 4.1>
tuelle.
2 [deg.]) The capacitance C of the capacitor must be such that 0 is between the two values:
<EMI ID = 5.1>
<EMI ID = 6.1>
It should be noted that, for higher capacities, the compensation is insufficient and that by gradually reducing the capacity below the above minimum, there is first a zone of very great instability. then a voltage drop zone instead of a voltage gain.
<EMI ID = 7.1>
densator is deduced from the value 0 calculated above * by correcting it to take account of the short-circuit reactance of the transformer, by the known formula
<EMI ID = 8.1>
<EMI ID = 9.1>
transformer short-circuit.
In practice "for reasons of bulkiness of the transformer.capacitor assembly, the no-load reactance of the transformer must be as high as possible; on the other hand, the total resistance of the secondary circuit must be as low as possible. with regard to stability. This condition of stability
<EMI ID = 10.1>
power matrix corresponding to the necessary transformer, but of usual construction; but, in this case "it is not necessary
that this resistance, reduced to the primary, exceeds the value
aS
which is an essential condition for obtaining
<EMI ID = 11.1>
the desired reactance,
In the case of a polyphase distribution, the transformers each placed respectively on one of the line conductors can
<EMI ID = 12.1>
polyphase, with independent primaries and secondaries coupled according to any coupling.
The capacitor is protected against overloads or overvoltages by known means, for example by a maximum or short relay.
<EMI ID = 13.1>
switching it off without interrupting line operation.
<EMI ID = 14.1>
transformer-capacitor assembly or by several assemblies