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(E étant la force électromotrice maxima), en valeur maxima par le dia- 

 mètre AB d'un cercle, le courant de la branche II sera représenté, égale- 

 ment en valeur maxima, par la corde AC, faisant 60" avec AB. En effet, 



on a 



E . E . 



/., = — sin(M< — «) = — ^ sin(co/ — 60°), 



- v'R2-H(o-L"- ^ -^ 2R ^ ' 



c'est-à-dire le courant i^ sera la moitié du courant i^ tant que la condi- 

 tion (i) sera satisfaite. 



» Par conséquent, en enroulant la branche II r?-fois autour du premier 



noyau du transformateur et la branche I — fois autour du deuxième noyau, 



mais en ayant soin de faire ces deux enroulements en sens contraire l'un 

 par rapport à l'autre, on obtiendra dans ces deux noyaux des flux sinus- 

 oïdaux d'intensités égales, mais ayant une différence de phases de 240°. 



» L'un sera de la forme 



$, = (ï)(,sin(rti 

 et l'autre 



<I>2 = — <I>o sin(o)« — 60°) = <I>o sin(to/ — 240°). 



La somme des spires de ces deux noyaux enroulées en sens contraire sur 

 le troisième noyau du transformateur nous fournira un troisième flux de 

 1^ forme suivante : 



$3 = — {^^ + $2) = <!'„[— sinw^ -|-sin((o^ — 60°)] 

 = 'I>o sin(co/ — 120°). 



» Nous disposons ainsi d'un artifice qui nous permet de produire trois 

 flux triphasés induisant des courants triphasés dans les trois enroulements 

 secondaires de notre transformateur. Par conséquent, en réunissant les 

 trois bouts commençants de ces bobines secondaires, on obtient un point 

 zéro O, tant que la condition (i) est remplie et l'on peut relier dans ce cas 

 le point O par un conducteur, soit à la terre, soit au deuxième point de 

 réunion O' des fils secondaires sans observer aucun courant dans ce con- 

 ducteur. 



» Seulement, dès que la charge du transformateur varie, la différence 

 de phase, exprimée par le membre gauche de (i) variera également. En 

 effet, en posant 



^ = A — ., , ,„ ., / 



