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On connaît des générateurs à tension constante, particulièrement du type à pôles extérieurs, dans lesquels le courant triphasé ou le courant al- ternatif est reconduit sur un enroulement auxiliaire H (fig. 1) disposé sur l'induit de compoundage et excite à cet endroit un champ qui lui est propor- tionnel. Ce champ, à son tour, sert à engendrer une excitation de charge addi- tionnelle correspondante dans un enroulement à courant continu G, également logé dans l'induit de compoundage, tandis que l'excitation de marche à vide nécessaire est engendrée par le champ principal du générateur principal dans les extrémités de commutation du dit enroulement à courant continu et qui con- duisent à travers l'induit principal.
Le désavantage de cette disposition de base réside dans le fait qu'il est impossible de modifier le rapport de l'excitation de marche à vide et de l'excitation de charge additionnelle. Toutefois, dans la pratique une telle modification du compoundage est souvent désirable, étant donné qu'il faut
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compenser la chute de vitesse de rotation des machines d'actionnement bu bien pouvoir s'adapter à l'exploitation en parallèle avec d'autres générateurs. Pour cette raison on a déjà installé un circuit d'excitation spécial pour l'excita- tion de charge additionnelle qui est conduite sur un second collecteur. Dans ce cas il est possible de régler séparément la tension de marche à vide et le degré de compoundage, et ce, au moyen de deux résistances indépendantes l'une de l'autre.
Toutefois, par rapport à l'installation décrite plus haut, l'instal lation à deux circuits d'excitation séparés présente le désavantage que la réa lisation et la commutation ainsi que la fabrication sont beaucoup plus compli- quées.
Ci-après seront décrites des dispositions qui éliminent ces complica- tions découlant de deux circuits d'excitation séparés et qui permettent malgré tout d'obtenir de manière simple une modification, sans palier, du degré de compoundage,
La fig. 1 montre qu'il est possible de modifier le flux de force de compoundage par un déplacement axial du retour du flux (bague R) magnétique, entourant l'induit de compoundage.
La fig. 2 représente une modification plus efficace de la disposition de la fig. 1 du fait que l'induit et la bague sont d'exécution c8nique, de ma- nière qu'un déplacement relativement faible de la bague "R" permette d'obtenir un agrandissement essentiel de l'entrefer.
La fig. 3 représente une disposition dans laquelle l'entrefer actif entre l'induit "A" et la bague R peut être réglé, sans palier, au moyen d'un arbre à cames "N" du fait que les deux moitiés de bague sont écartées l'une de l'autre à la manière d'une pince.
La fig. 4 représente une disposition dans laquelle l'entrefer actif entre l'induit A et la bague "R" est réglé du fait que chacune des deux brochet S s'engage dans une voie, fraisée en forme de spirale, de l'arbre rotatif "W". En tournant le dit arbre, les deux moitiés de bague sont également écar- tées ou rapprochées l'une de l'autre à. la manière d'une pince.
La fig. 5 représente une disposition dans laquelle l'écartement à la manière d'une pince des deux moitiés de bague est obtenu, par une vis à file- tage à gauche et à filetage à droite et qui est guidée au centre (Similairement au dispositif de serrage d'un patin sur glace).
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La fig. 6 représente une disposition dans laquelle l'une des moitiés de bague est fixe, tandis que l'autre peut être déplacée dans le sens radial au moyen d'une broche.
La fig. 7 représente un dispositif de réglage de l'entrefer dans le- quel la bague est découpée en deux moitiés. En tournant l'anneau de réglage "Sr" les deux moitiés de bague, guidées sur des pivots de glissement, peuvent être- uniformément écartées ou rapprochées l'une de l'autre. Les deux moitiés de bague sont déplacées par une broche St qui est guidée, chaque fois, dans une fente de l'anneau de réglage "Sr". L'inclinaison de la fente procure l'écarte- ment et le rapprochement uniformes des deux moitiés de bague lors de la rota- tion de l'anneau de réglage "Sr".
REVENDICATIONS.
1.- Générateur à tension constante avec installation de compoundage variable, caractérisé en ce que la bague, servant en tant que flux de retour, entourant l'induit d'excitation, ou bien des parties de la dite bague, peut être réglée de manière que la résistance du cercle magnétique se modifie et entraine une modification correspondante du flux de force de compoundage.
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Constant voltage generators are known, particularly of the type with external poles, in which the three-phase current or the alternating current is carried back to an auxiliary winding H (fig. 1) arranged on the compounding armature and energizes at this point. a field which is proportional to it. This field, in turn, serves to generate a corresponding additional charge excitation in a DC winding G, also housed in the compounding armature, while the necessary idle excitation is generated by the field. of the main generator in the switching ends of said direct current winding and which lead through the main armature.
The disadvantage of this basic arrangement lies in the fact that it is impossible to modify the ratio of the no-load excitation and the additional load excitation. However, in practice such a modification of the compounding is often desirable, since it is necessary
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compensate for the drop in rotational speed of the actuating machines bu well be able to adapt to operation in parallel with other generators. For this reason a special excitation circuit has already been installed for the excitation of additional load which is conducted on a second collector. In this case, it is possible to adjust the no-load voltage and the degree of compounding separately, by means of two independent resistors.
However, compared to the installation described above, the installation with two separate excitation circuits has the disadvantage that the realization and the switching as well as the manufacture are much more complicated.
Hereinafter, provisions will be described which eliminate these complications arising from two separate excitation circuits and which nevertheless make it possible to obtain in a simple manner a modification, without stage, of the degree of compounding,
Fig. 1 shows that it is possible to modify the compounding force flux by an axial displacement of the magnetic flux return (ring R), surrounding the compounding armature.
Fig. 2 shows a more efficient modification of the arrangement of FIG. 1 because the armature and the ring are of conical construction, so that a relatively small displacement of the ring "R" allows to obtain a substantial enlargement of the air gap.
Fig. 3 shows an arrangement in which the active air gap between the armature "A" and the ring R can be adjusted, without bearing, by means of a camshaft "N" because the two ring halves are spaced apart. 'from each other like a clamp.
Fig. 4 shows an arrangement in which the active air gap between the armature A and the ring "R" is adjusted due to the fact that each of the two pike S engages in a track, milled in the form of a spiral, of the rotary shaft " W ". By turning said shaft, the two ring halves are also moved apart or brought closer to each other. the way of a pliers.
Fig. 5 shows an arrangement in which the clamp-like spacing of the two ring halves is achieved by a left-hand and right-hand thread screw which is centrally guided (Similar to the clamping device ice skating).
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Fig. 6 shows an arrangement in which one of the ring halves is fixed, while the other can be moved radially by means of a pin.
Fig. 7 shows a device for adjusting the air gap in which the ring is cut into two halves. By turning the adjusting ring "Sr" the two halves of the ring, guided on sliding pins, can be evenly spaced apart or brought closer to each other. The two ring halves are moved by a spindle St which is guided, each time, in a slot of the adjusting ring "Sr". The inclination of the slot provides for uniform separation and approximation of the two ring halves when rotating the adjusting ring "Sr".
CLAIMS.
1.- Constant voltage generator with variable compounding installation, characterized in that the ring, serving as a return flow, surrounding the excitation armature, or parts of said ring, can be adjusted in such a way that the resistance of the magnetic circle changes and causes a corresponding change in the flow of compounding force.