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BE483220A - - Google Patents

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Publication number
BE483220A
BE483220A BE483220DA BE483220A BE 483220 A BE483220 A BE 483220A BE 483220D A BE483220D A BE 483220DA BE 483220 A BE483220 A BE 483220A
Authority
BE
Belgium
Prior art keywords
voltage
source
lamp
circuit
capacitor
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English (en)
Publication of BE483220A publication Critical patent/BE483220A/fr

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    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23KSOLDERING OR UNSOLDERING; WELDING; CLADDING OR PLATING BY SOLDERING OR WELDING; CUTTING BY APPLYING HEAT LOCALLY, e.g. FLAME CUTTING; WORKING BY LASER BEAM
    • B23K11/00Resistance welding; Severing by resistance heating
    • B23K11/24Electric supply or control circuits therefor
    • B23K11/248Electric supplies using discharge tubes

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Discharge-Lamp Control Circuits And Pulse- Feed Circuits (AREA)

Description


   <Desc/Clms Page number 1> 
 



  Commande à temps à impulsions. 



   Cette invention concerne une commande électronique et, en particulier, un système électronique destiné à une commande à temps à impulsions. 



   Dans la soudure par points à résistance, on peut obtenir des soudures uniformes de bonne qualité, en utilisant une méthode, connue sous le nom de soudure par impulsions. Dans cette métho- de, une source de courant alternatif alimente le transformateur de soudure, par l'intermédiaire d'une paire d'ignitrons montés en opposition. Des circuits de commande sont disposés pour régler l'allumage des ignitrons, de façon que chaque soudure soit produite par un nombre d'impulsions distinctes du courant de soudure. La longueur de chaque impulsion et de chaque inter- valle, entre impulsions successives, est un multiple de demi- périodes du courant d'alimentation.. 

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   On a inventé jusqu'ici un certain nombre de systèmes à temps différents, destinés à commander le fonctionnement des ignitrons. Certains de ces systèmes sont assez   perfectionnés.   



  Ils utilisent de nombreuses lampes électronioues et les circuits qui leur sont associés. Cependant des systèmes de ce genre, tout en fonctionnant de façon satisfaisante, sont relativement onéreux: ils ne sont donc pas satisfaisants dans de nombreuses applications commerciales. 



   Un but de cette invention consiste donc à réaliser un système électronique à temps, nouveau et simplifié, destiné à une soudeuse à impulsions. 



   Un but plus général est de réaliser un système tout nouveau, fournissant, par impulsions distinctes, à un circuit d'utilisation, la puissance d'une source alternative. La longueur de chaque impulsion, ainsi que celle de l'intervalle entre im- pulsions successives, est fixée à l'avance. 



   D'une façon plus précise, cette invention a pour but de réaliser un système à temps à impulsions, perfectionné, d'une construction simple, peu soignée et bon marché et d'un fonction- nement précis. 



   D'après cette invention, on dispose d'un système à temps, comprenant une lampe électronique, du type valve à gaz, en série avec la source de tension alternative. La lampe, de préférence un thyratron, est montée pour être rendue conductrice dans une demi-période positive du courant d'alimentation, quand un voltage, plus positif qu'une tension critique donnée, est appliqué entre la grille et la cathode de cette lampe. Des circuits, comprenant un condensateur normalement déchargé, réunissent la grille et la cathode. Ils tendent à rendre la lampe conductrice à un instant déterminé d'une demi-période positive, ce qui conduit la lampe à laisser passer une intensité de valeur efficace supérieure à une valeur donnée. 



  (il 

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Un dispositif fonctionnant par intensité, tel qu'un re- lais, est monté en série avec la lampe. Sous une intensité d'une valeur efficace supérieure à la valeur donnée ci-dessus,il fonc- tionne et met en série avec une source auxiliaire de tension al- ternative, le condensateur ainsi que la grille et la cathode de la lampe. 



   La source auxiliaire a la même fréquence que la source principale, mais déphasée par rapport à celle-ci. Dans le mon-      tage série de la source auxiliaire et du condensateur, le cou- rant de grille de la lampe charge le condensateur et une tension alternative, ajoutée à une tension, devenant graduellement de plus en plus négative, est appliquée entre la grille et la ca-   thode.   Par suite, la lampe devient conductrice à un instant qui se trouve progressivement plus tard dans les demi-périodes posi- tives successives de la source principale, jusqu'à ce que la va- leur efficace du courant de la lampe soit inférieur à une valeur déterminée. 



   Le dispositif fonctionnant par intensité, manoeuvre à ce moment. Il coupe la source auxiliaire du condensateur et ferme un circuit de décharge aux bornes de ce condensateur. La charge du condensateur est déterminée pour maintenir la lampe non conductrice. 



   Après un nombre déterminé de demi-périodes de la source principale, le condensateur se décharge et la lampe est rendue de nouveau conductrice. 



   Des appareils sont également disposés pour régler in- dépendamment à la fois la vitesse de charge et la vitesse de décharge du condensateur. On peut ainsi déterminer la longueur des intervalles de conductibilité et de non-conductibilité de la lampe. Le courant passe ainsi dans la lampe par impulsions, de longueur et d'intervalle donnés. On peut donc commander, d'âpres le courant traversant la lampe, les ignitrons placés dans le circuit de soudure. 

 <Desc/Clms Page number 4> 

 



   Les principales caractéristiques originales, qu'on peut considérer comme particulières à cette invention, sont exposées dans leurs particularités dans le résumé joint en annexe. Cepen- dant, on comprendra mieux l'invention elle-même, à la fois dans son organisation et son mode de fonctionnement, ainsi que ses buts supplémentaires et ses avantages, en lisant, en s'aceompagnant des figures jointes, la description suivante d'une réalisation particulière. Parmi ces figures: 
La fig.l représente un schéma d'une réalisation de cette invention. 



   La fig.2 et la fig.3 sont des courbes, montrant le fonc- tionnement de l'appareil décrit à la fig.l. 



   Comme l'indique la fig.l une source de courant alternatif 5 est reliée au primaire 7 d'un transformateur de soudure 9, par l'intermédiaire d'une paire d'ignitrons 11 et 13, montés en opposition. 



   Le secondaire 15 du transformateur 9 est monté en paral- lèle sur les électrodes de soudure 17 et 19, entre lesquelles s'engage la pièce à souder 21. 



   Chacun des ignitrons 11 et 13 comporte une plaque 23, une cathode 25 et une électrode d'allumage   27.   Une paire de      redresseurs 29 et 31, montée en série, relie la cathode 25 de chaque ignitron à chaque électrode d'allumage correspondante. Les points de jonction des deux paires de redresseurs 29 et 31 sont réunis par le contact 33, normalement ouvert, du relais 35. 



   Le circuit d'allumage de l'un des ignitrons 11 peut être défini comme suit: Il part de la source 5 ; suit le conducteur 37, traverse le redresseur 29 associé à l'ignitron 18, le contact 33 du relais 35, le redresseur 31 associé à l'ignitron   11,,l'élec-   trode d'allumage 27, la cathode 25 de l'ignitron 11, le conduc- teur 39 et le secondaire 7 du transformateur, pour revenir vers la source. On doit remarquer qu'on dispose les redresseurs dans 

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 le circuit d'allumage de l'ignitron 11 dans un sens tel que ce courant d'allumage ne passe que dans les demi-périodes de la source 5, où la plaque 25 de l'ignitron 11 est positive. 



   Le circuit d'allumage de l'autre ignitron 13 est quelque peu semblable. Il peut être défini ainsi: Il par de la source 5, traverse le secondaire 7, le conducteur 39, le redresseur 29 associé à l'ignitron 11, le contact 33, le redresseur 31 associé à l'ignitron 13, l'électrode d'allumage   27,   la cathode 25 de l'ignitron 13, le conducteur 37 et se termine à la source. 



   Le courant traverse les redresseurs, placés dans le cir- cuit d'allumage de l'ignitron 13, dans un sens tel que le courant ne passe, que quand la plaque 23 de l'ignitron 13 est positive. 



   D'après la description précédente, on voit que ce cou- rant alimente le transformateur de soudure 9 dans chaque demi- période de la source 5, aussi longtemps que le contact 33 est fermé; les ignitrons 11 et 13 étant alternativement conducteurs dans les demi-périodes successives. Réciproquement, aucun courant n'alimente le transformateur de soudure pendant la période où le contact 33 est ouvert. 



   La bobine 41 du relais 35 est montée en série avec une résistance 42, un interrupteur 43, et la plaque 45 et la cathode 47 d'une lampe électronique 49, l'ensemble étant en parallèle sur le secondaire 51 d'un transformateur auxiliaire 53. La lampe 49 est du type valve à gaz, de préférence un thyratron, elle est montée pour devenir conductrice, pendant que sa plaque est posi- tive, si la tension de sa grille 57 par rapport à la cathode 47 est égale ou plus positive qu'une valeur critique donnée. Dans les thyratrons usuels, la valeur critique est environ 6 volts. 



   La source 5 alimente le primaire 55 du transformateur 53. 



  La grille 57 de la lampe 49 est reliée à la cathode 47 par une résistance de grille 59, un condensateur 61 et une résistance 63. 



  Un circuit de décharge est monté en parallèle sur le condensateur- 61; il comprend un potentiomètre 65 et le contact 67, normalement 

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 fermé, du relais 35. Comme le condensateur 61 est ainsi normale- ment déchargé, la grille 57 de la lampe 49 est normalement à la même tension que la cathode 47, ou plus positive que la valeur critique donnée. Par conséquent, si l'interrupteur 43 est fermé, la lampe 49 laisse passer le courant pendant toute une demi-pé- riode positive de la source. 



   Le courant, passant dans la lampe 49, alimente le relais 35, qui ferme le contact 33 et   déclenche   l'alimentation du cou- rant dans le transformateur de soudure, par l'intermédiaire des ignitrons 11 et 13. On peut monter un condensateur 50, en paral- lèle sur la bobine 41, pour la maintenir alimentée entre les demi-périodes positives successives. L'excitation du relais 35   provoque également l'ouverture du contact 67 : circuit de   décharge du condensateur 61 est coupé. L'excitation du relais 35 provoque aussi la fermeture d'un autre contact 69 du relais 35. 



  Cette fermeture met en parallèle le secondaire 71 d'un autre transformateur auxiliaire 73 sur la résistance 63, par l'inter- médiaire d'un second potentionmètre 75. Le secondaire 51 du trans- formateur 53 alimente le primaire 77 du transformateur auxiliai- re 73, par l'intermédiaire d'un circuit de déphasage 79, compre- nant un condensateur variable 81 et une résistance 83, en paral- lèle avec lui. 



   Il apparaît ainsi aux bornes du secondaire 71 du trans- formateur 73, une tension alternative ayant la même fréquence que la tension de la source 5, mais déphasée par rapport à celle-ci. 



  La valeur du déphasage est déterminée par le réglage du condensa- teur 81. C'est de préférence un retard de 60 à 90  par rapport à la source. La valeur du déphasage à utiliser réellement dépend de la valeur du courant nécessaire pour maintenir le relais 35, comme on le verra plus loin. 



   La tension alternative, apparaissant aux bornes du se- condaire 71, fait circuler un courant dans un circuit partant 

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 de ce secondaire, traversant le potentiomètre 75, le contact 69, le condensateur 61, la résistance de grille 59, la grille 57 et la cathode 47 de la lampe 49, pour revenir au secondaire 71. A cause des propriétés de redressement du circuit grille-cathode, le condensateur 61 se charge graduellement à une vitesse dépen- dant du réglage du potentiomètre 65. La charge du condensateur 61 tend à maintenir la grille 57 plus négative que la valeur criti- que, nécessaire pour rendre la lampe 49 conductrice. Cependant, la tension alternative aux bornes du secondaire 71 s'ajoute à la charge du condensateur 61. Elle produit une tension résultante de grille, devenant plus positive que la valeur critique donnée.

   Par suite de l'accroissement de la charge du condensateur 61 et de la pente du front d'onde de la tension alternative, l'instant où la tension résultante dépasse la valeur critique donnée, se trouve graduellement plus tard, dans les demi-périodes positives suc- cessives du courant d'alimentation. 



   La bobine 41 du relais 35 et le condensateur 50, en parallèle avec elle, forment un appareil fonctionnant sous une certaine intensité, et tel que le relais reste à sa position attirée, tant que la valeur efficace de l'intensité dans la lampe 49 dépasse une valeur donnée. Comme la lampe 49 est rendue conductrice graduellement plus tard dans les demi-périodes posi- tives successives, la valeur efficace de l'intensité diminue pro- gressivement et devient éventuellement trop faible, pour mainte- nir le relais excité. Le temps, pendant lequel le relais reste excité, dépend ainsi de la vitesse de charge du condensateur 61, qui dépend à son tour du réglage du potentiomètre 75. On com- prendra qu'avec certains relais, possédant une longue période de fonctionnement, un condensateur 50 en dérivation n'est pas nécessaire. 



   Quand le relais 35 n'est plus excité, le contact 33 ouvre les circuits d'allumage des ignitrons 11 et 13 et arrête 

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 ainsi le passage du courant de soudure. Le contact 69 du relais, supprime également la liaison entre le secondaire 71 et le con- densateur 61, après quoi la charge du condensateur 61 est suffi- sante pour maintenir la lampe 49 non conductrice. 



   Le contact 67 du relais 35 se referme, quand le relais n'est plus excité. Il ferme de nouveau le circuit de décharge aux bornes du condensateur 61. Le condensateur se décharge alors à une vitesse déterminée par le réglage du potentiomètre 75. Après un intervalle de temps déterminé, le condensateur est suffisam- ment déchargé, pour permettre de nouveau le passage du courant dans la lampe 49 et le cycle du fonctionnement se répète. 



   On peut mieux comprendre le fonctionnement de l'appareil, représenté fig.l, en se reportant aux figs.2 et 3. Sur ces fi- gures, la courbe 85 représente la tension alternative, fournie par le secondaire 51, entre la plaque et la cathode de la lampe 49. Pour simplifier la figure, on suppose dans les fig.2 et 3, que la valeur critique donnée de la tension grille-cathode, né- cessaire pour rendre la lampe 49 conductrice, se confond avec le zéro ou la droite origine des ordonnées 86. La courbe 87 repré- sente la tension alternative, apparaissant aux bornes du secon- daire 71. La courbe 89 représente le voltage aux bornes du con- densateur 61 ; la courbe 91, la tension résultante appliquée en- tre la grille et la cathode de la lampe 49.

   On remarquera que la courbe 91 passe par un maximum aplati pendant les alternances positives, par suite du passage du courant dans le circuit grille-cathode. Les courbes pointillées 95 représentent la posi- tion de la tension résultante, si le courant ne traverse pas le circuit grille-cathode. 



   En considérant particulièrement la   fig.2   et en se repor- tant à la fig.l: Quand l'interrupteur 43 est fermé, la lampe 49 devient immédiatement conductrice et, après un intervalle de temps donné, dépendant du relais utilisé, le relais 35 est excité au point 95 sur la courbe 85, de façon que le contact 33 ferme les      

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 circuits d'allumage des ignitrons 11 et 13. Le relais 35 étant attiré, le contact 69 met en série le secondaire 71 avec le con- densateur 61, pour fournir la tension représentée par la courbe 87. Quand la courbe 87 dépasse légèrement la droite origine 86 au point   97,   le courant commence à passer dans le circuit grille- cathode de la lampe 49.

   Par suite, le condensateur 61 se charge    négativement, comme le montre la courbe 89 ; pente de la cour-   be en ce point dépend du réglage du potentiomètre 75. L'addition des tensions 89 et 87 pendant la période de charge du condensa- teur, a pour résultat la courbe 93. Cependant la tension résul- tante grille-cathode ne suit pas la courbe 93, mais est repré- sentée par la courbe 91, qui passe par un maximum aplati, à cause du courant grille-cathode. 



   Quand la courbe 91 descend en dessous de la valeur né- cessaire, pour maintenir le passage d'un courant grille-cathode, comme au point 99, la charge du condensateur 61 est arrêtée momentanément. Le condensateur ne se décharge pas, car le circuit de décharge à travers le potentiomètre 65 est maintenant ouvert et le circuit grille-cathode sert de redresseur. Par conséquent, la courbe 89 descend vers le point 100, correspondant au même temps (en abscisse) que le point 99 sur la courbe 91. La courbe 89 est ensuite horizontale entre les points 100 et 102, quand la tension résultante dépasse légèrement la droite origine 86, au point 101, sur la courbe 91, pour commencer à laisser passer le courant grille-cathode. Un courant de charge alimente de nouveau le condensateur 61.

   La tension à ses bornes devient régulière- ment plus négative jusqu'à l'arrêt de la charge du condensateur, quand la tension résultante est de nouveau inférieure à la va- leur nécessaire, pour maintenir le courant grille-cathode. On voit donc que le condensateur 61 reçoit une charge négative supplémentaire, avec une vitesse de chargement déterminée, à chaque demi-période de la tension alternative apparaissant dans le secondaire 71. La charge du condensateur reste constante 

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 pendant les intervalles séparant la charge. 



   La courbe 91 de tension résultante s'abaisse donc gra- duellement; la lampe 49 est ainsi rendue conductrice à un instant, situé progressivement plus tard, dans les demi- périodes positives successives de la courbe de tension 85. 



  Après un intervalle de temps déterminé, dépendant de la vitesse de charge du condensateur 61, la lampe 49 est rendue conductrice si tard dans une demi-période que, comme au point 103, le relais 35 ne reste pas attiré et retombe au point 105. A la retombée du relais 35, la composante alternative 87 de la tension résultante revient à zéro le long de la ligne 107 et la courbe de tension résultante 91 revient au point 111 de la courbe 89 le long de la ligne 109. En même temps, le contact 33 ouvre les circuits d'al- lumage des ignitrons 11 et 13. 



   Si l'on se reporte de nouveau à la fig.3, quand le relais 35 n'est plus excité, 'le condensateur 61 commence à se décharger dans le potentiomètre 65 ; la courbe 89 se rapproche de la droite origine 86 à une vitesse déterminée par le réglage du potentio- mètre 65. Quand la courbe 89 atteint la droite origine 86 au point 113, la lampe 49 redevient conductrice et excite le relais 35 au point 114. La composante alternative 87 fait de nouveau partie de la tension résultante et le système recommence à fonctionner, comme on l'a décrit à la fig.2. 



   On voit donc que le contact 33 ferme les circuits d'allu- mage des ignitrons, pendant un intervalle de temps déterminé par le réglage du potentiomètre 75, et ouvre les mêmes circuits pendant un intervalle de temps, fixé par le réglage du poten- tiomètre 65. 



   On vient de décrire et de montrer une réalisation parti- culière de cette invention, mais il est bien certain que de nombreuses modifications de cette invention sont possibles.

Claims (1)

  1. RESUME ----------- 1) La présente invention concerne une commande électroni- que destinée à une commande à temps par impulsions et qui com- prend en combinaison les éléments suivants : - Une source de tension alternative.
    - Une lampe électronique, du type valve à gaz.
    - Une paire d'électrodes principales de cette lampe, qui sont en série avec la source. La lampe possède également une élec- trode de contrôle.
    - Une impédance.
    - Un condensateur, normalement déchargé, monté en série avec cette impédance, entre l'électrode de contrôle et une des électrodes principales.
    - Un dispositif appliquant une tension alternative aux bornes de cette impédance.
    2) Commande électronique selon 1) présentant également les caractéristiques suivantes, séparément ou en combinaisons: a) Un dispositif applique une tension alternative, de même fréquence que la source principale, aux bornes de l'impédance. b) La tension appliquée à l'impédance est de même fré- quence que la source principale, mais déphasée par rapport à celle-ci. c) La source produit une première tension périodiquement pulsatoire.
    - Un dispositif applique à l'impédance une deuxième tension, périodiquement pulsatoire, et avec une pente de front d'onde. d) La deuxième tension a la même fréquence que la pre- mière, mais est déphasée par rapport à la première. e) Le montage comprend: - Une source de tension périodiquement pulsatoire. <Desc/Clms Page number 12>
    - Un circuit d'utilisation, relié à cette source, et comprenant une lampe électronique, du type valve à gaz, servant à contrôler le passage du courant dans ce circuit.
    - Des appareils de commande, montés normalement pour que cette lampe laisse passer une intensité, de valeur efficace supérieure à une valeur déterminée.
    - Un dispositif, fonctionnant par intensité, placé dans ce circuit.
    - Ce dispositif réunit un circuit de commande auxiliaire aux appareils de commande ci-dessus, quand la valeur efficace dépasse la valeur déterminée, pour que la lampe laisse passer une intensité de valeur efficace inférieure à la valeur déter- minée. Ceci se produit un instant donné, après la fermeture du circuit auxiliaire sur les appareils de commande. f) Les appareils de commande sont montés normalement pour rendre la lampe conductrice à un instant d'une demi-période po- sitive de la source. On laisse passer ainsi dans le circuit d'u- tilisation une intensité de valeur efficace, supérieure à la valeur déterminée.
    Le dispositif d'intensité réunit aux appareils de commande un circuit de commande auxiliaire, quand la valeur efficace dépasse la valeur déterminée, pour rendre la lampe con- ductrice à la fin d'une demi-période positive, un instant donné après la fermeture du circuit auxiliaire sur les appareils de commande.
    La lampe devient conductrice si tard, que la valeur efficace est inférieure à la valeur déterminée. g) Le dispositif, manoeuvré par l'intensité traversant la lampe, applique une tension alternative aux bornes de l'im- pédance, quand la valeur efficace de cette intensité dépasse la valeur déterminée. h) La tension alternative, appliquée à l'impédance, a la même fréquence que la source principale, mais est déphasée par rapport à celle-ci. <Desc/Clms Page number 13> i) Un dispositif est manoeuvré par l'intensité du circuit d'utilisation et fonctionne enmliaison avec les appareils de commande, quand cette intensité a une valeur efficace supérieure à la valeur déterminée. Ce dispositif rend la lampe conductrice, de plus en plus tard dans chacune des demi-périodes positives successives.
    Il fonctionne en même temps que la lampe. Par l'intermé- diaire des appareils de commande, il arrête le courant dans la lampe, quand la valeur efficace est devenue inférieure à la va- leur déterminée.
    Un appareil relié au dispositif d'intensité actionne de nouveau les appareils de commande. Ceux-ci rendent la lampe con- ductrice à l'instant donné d'une demi-période positive, surve- nant un intervalle de temps fixé, après que la valeur efficace soit devenue inférieure à la valeur déterminée. j) Une source de tension alternative.
    Un circuit d'utilisation relié à cette source.
    Une lampe électronique, du type valve à gaz, reliée au circuit d'utilisation.
    Un appareil de commande de la lampe, monté pour rendre celle-ci conductrice, quand une tension plus positive qu'une tension critique donnée, est appliquée à cet appareil, dans une demi-période positive de la source.
    Un appareil comprenant un dispositif, manoeuvré par l'in- tensité du circuit d'utilisation. Il applique à l'appareil de commande une tension alternative, qui s'ajoute à un voltage devenant graduellement de plus en plus négatif, quand l'inten- sité efficace du circuit d'utilisation dépasse une valeur déter- minée.
    Par contre, cette tension devient graduellement de plus en plus positive, quand l'intensité efficace est inférieure à la valeur déterminée. <Desc/Clms Page number 14> k) Le dispositif d'intensité applique une tension alter- native déphasée par rapport à celle de la source.
    La tension devient de plus en plus négative, avec une certaine vitesse donnée; et, de plus en plus positive, avec une autre vitesse également déterminée.
    1) La source constitue une première tension alternative.
    Le dispositif d'intensité, placé dans le circuit d'uti- lisation, fonctionne quand l'intensité efficace de ce circuit dépasse une valeur déterminée.
    Il applique aux appareils de commande une deuxième ten- sion alternative, qui s'ajoute à une troisième tension, devenant graduellement de plus en plus négative. Cette troisième tension apparaît en un premier point donné de, la courbe de tension où la tension résultante appliquée à l'appareil de commande, de- vient plus positive que la valeur critique, dans une demi-période positive du voltage de la source.
    Le dispositif d'intensité fonctionne, quand la valeur efficace de l'intensité du circuit d'utilisation est inférieure à la valeur déterminée. Il applique à l'appareil de commande une quatrième tension, devenant graduellement de plus en plus posi- tive. Cette quatrième tension apparaît en un deuxième point donné de la courbe de tension, plus négatif que la tension critique. m) Un premier réglage permet de fixer la vitesse à laquelle la troisième tension devient plus négative.
    Un deuxième réglage, indépendant du premier, permet de fixer la vitesse à laquelle la quatrième tension devient plus positive. n) Le montage comprend les éléments suivants: Une source de tension alternative.
    Un circuit d'utilisation, relié à cette source.
    Une lampe électronique, du type valve à gaz, possédant plusieurs électrodes principales, reliées au circuit d'utilisa- <Desc/Clms Page number 15> tion, une électrode de contrôle.
    Une impédance.
    Un condensateur, en série avec cette impédance, et situé outre une des électrodes principales et l'électrode de contrôle.
    Un dispositif d'intensité, réagissant à l'intensité du circuit d'utilisation, et appliquant une tension alternative à l'impédance, quand l'intensité efficace du circuit d'utilisation dépasse une valeur déterminée.
    Un circuit de décharge du condensateur.
    Quand l'intensité efficace du circuit d'utilisation est inférieure à la valeur déterminée, le dispositif d'intensité sup- prime la tension sur l'impédance et ferme le circuit de décharge aux bornes du condensateur. o) La lampe électrique possède une paire d'électrodes principales.
    En outre, il existe une source auxiliaire de tension al- ternative de même fréquence que la source principale, mais dépha- sée par rapport à celle-ci.
    Le dispositif d'intensité, réagissant à l'intensité du circuit d'utilisation, met la source auxiliaire en parallèle sur l'impédance quand l'intensité efficace dépasse une valeur déter- minée.
    Quand l'intensité efficace est inférieure à la valeur dé- terminée, le dispositif d'intensité coupe la source auxiliaire et ferme le circuit de décharge aux bornes du condensateur. p) La tension des sources principale et auxiliaire est périodiquement pulsatoire.
    La tension auxiliaire a un front d'onde incliné. q) Le montage comprend les éléments suivants: Une source principale de tension alternative.
    Un circuit d'utilisation relié à cette source.
    Une lampe électronique, du type valve à gaz, possédant une <Desc/Clms Page number 16> plaque et une cathode, reliées au circuit d'utilisation; la lampe possède également une grille.
    Cette lampe est montée pour laisser passer le courant, dans une demi-période positive de la source principale, quand la grille est à une tension plus positive par rapport à la cathode, aucune tension critique déterminée.
    Un circuit comprenant un condensateur normalement déchar- gé et réunissant la grille à la cathode. Ce circuit tend à main- tenir la grille à une tension plus positive que la tension critique.
    Une source auxiliaire de tension alternative, de même fré- quence que la source principale, mais déphasée par rapport à celle-ci.
    Un relais, placé dans le circuit d'utilisation ; iln'est excité de façon continue que si l'intensité efficace dépasse une valeur déterminée et met en série la source auxiliaire et le condensateur ainsi que la grille et la cathode ; condensateur se charge ainsi progressivement et tend à mettre la grille à une tension plus négative que la tension critique. La tension résul- tante grille-cathode devient plus positive que la tension criti- que, à un instant situé graduellement plus tard dans chacune des demi-périodes positives successives de la source principale. Ceci a lieu jusqu'à ce que l'intensité efficace du circuit d'utilisa- tion devienne inférieure à la valeur déterminée.
    Un circuit de décharge du condensateur.
    Quand le relais n'est plus excité, il ferme le circuit de décharge aux bornes du condensateur. r) Un appareil, en série avec la source auxiliaire et le condensateur permet de choisir la vitesse de charge du con- densateur.
    Un circuit de décharge du condensateur comprend un appa- reil, permettant de déterminer la vitesse de décharge du con- densateur, indépendamment de la vitesse de charge. <Desc/Clms Page number 17>
    Quand le relais n'est plus excité, il ferme le circuit de décharge aux bornes du condensateur.
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