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5-2. 三相交流とは(電気の種類)
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Жазылу 35 М.
東京電力ホールディングス株式会社
4 жыл бұрын
電力ネットワークで主に使われており、3つの電線で3組の電気を送ることができる三相交流について説明します。
(2007年制作)
Пікірлер: 216
@user-mj8rk3ok2g
3 жыл бұрын
わかりやす過ぎます!もっとこういうの作成してください!! 電磁気をゼロから全部東電に解説してほしい
@z-anon
3 жыл бұрын
解説の分かりやすさと、小さいころに学校の理科の時間に視聴したビデオの解説みたいなナレーションが良い。
@user-lw5wf9rp5p
4 жыл бұрын
この動画にもっと早く出会いたかった すごく理解しやすい
@yoss_2525
3 жыл бұрын
3本の線で6本分の役目ができるから電線も半分で済む!最初に考えた人はすごいな。
@user-hp9pi7pt3b
3 жыл бұрын
あの電線の三本ってそういう背景があったんですね!勉強になりました
@seagreentaka
3 жыл бұрын
これを発見、発明したニコラ・テスラってやばすぎるな・・・
@kalonsystem
3 жыл бұрын
それを邪魔したエジソン...
@user-ll6vc5ln7o
3 жыл бұрын
@@kalonsystem まぁどちらも天才だから・・・ 天才といえども所詮は人間。性欲自己顕示欲名声金銭欲、欲望まみれで動くもの その欲望こそが人間を動かすパワーの根源・・・・
@kalonsystem
3 жыл бұрын
@@user-ll6vc5ln7o 間違いない
@user-tn7qq3xt3v
3 жыл бұрын
@@user-ll6vc5ln7o かっけえぇぇ
@takerushinjo8658
3 жыл бұрын
欧米の技術をニホンザルが真似する
@5963omaeno
4 жыл бұрын
とても分かりやすい!このシリーズをもっと続けてほしい。
@bebe_agnus
3 жыл бұрын
無駄が一切ない素晴らしい動画! 教科書も全部こんなんなら良いのに。
@miya259SHP
4 жыл бұрын
分かりやすいなこれもっとみたい
@mayoinaki
3 жыл бұрын
アド街ック天国脳内再生余裕です、ありがとうございます。
@kntn824
3 жыл бұрын
電気科の1年生が見るのに最適な動画ですわ
@hitgo4958
3 жыл бұрын
オシロスコープの画像とかさんざん見せられてもしっくり理解できないが、しっくり理解できました。 発電から見せてくれてるからだと思います。
@blw553c
3 жыл бұрын
武田さんの声って安心するわあ
@user-en9fj3kx2d
3 жыл бұрын
さすがに電力会社公式の解説はわかりやすいし、信用できる。
@tellur1441
3 жыл бұрын
1:25 ゼロの瞬間カッコいいw
@user-et1hn5mm7b
Жыл бұрын
27年前 専門学校の電気科時代にこれを観たかった!今でこそ仕組みは理解しているが 当時 堅物の臨時教師のお陰で全然理解出来なかった三相交流が! サトウのご飯温めてる間に理解できる分かりやすさだった!
@user-kl8zm8nb9v
Жыл бұрын
ゼファー400 ケツ毛
@czg04066
3 жыл бұрын
めちゃくちゃわかりやすい。3相の意味がよくわかった。
@user-px5fm4ot9b
Ай бұрын
三角関数・三相交流の重要性と経済合理性がよくわかる動画ですね。
@keitakurihara2259
3 жыл бұрын
とてもわかりやすい。もっとシリーズ増やしてほしい。
@okamototakashi4194
3 жыл бұрын
アニメーションがキレイですごくわかりやすいですね
@Byaamyaa
3 жыл бұрын
一時間黒板で説明してくれた先生ごめんなさい。二分理解出来ました。
@__-cs3ck
3 жыл бұрын
わかりやすいアニメーションで助かります。 ありがとうございました。
@user-kt6kn1ue8l
Жыл бұрын
東京電力さんに電験関係の動画をいっぱい作ってほしいな~~ すごく分かり易いし、もっと脚光を浴びてもいいと思う。
@user-ig3wb4bc8l
3 жыл бұрын
三相交流とモーメントは高校物理から外しちゃあかんかった奴や これ知っとくだけで知識の応用力が拡がる
@user-rz4vk9bd4m
3 жыл бұрын
ジャイロ効果とかのやつですかね
@MrRubber17
3 жыл бұрын
めちゃめちゃ気になってたわけではないけど、長年のもやもやが今すっと解けた。 例えるなら、耳の中にずっと入ってた水が寝ようと思ったときにジュワっと抜けたときのよう。
@changnabe2606
3 жыл бұрын
武田広さんがナレーションすると、タモリ俱楽部の解説ぽいな
@zakatsumakoi465
3 жыл бұрын
1:40「これらの電線は取り除くことができるのです」 俺「は?なんで?」
@ababanban
3 жыл бұрын
どの瞬間においても流れてないなら有っても無くても一緒 →ほな邪魔やし取り除いたらええやん! って感じです
@JOKER-wz9kk
3 жыл бұрын
これ分かってない奴がほとんどだな 気づきもしてないと思う
@user-zf8is7ys2r
3 жыл бұрын
これって帰りの分の電線が必要ないって事なんじゃなかったっけな(どの瞬間でも電力の合計が0になるから)
@katsunhassyarn6582
3 жыл бұрын
え?メンテナンスが楽ってことじゃないの?
@hotaka3
3 жыл бұрын
電子の流れをイメージすると分かりやすいと思いますよ〜。 「取り除くことができる」の部分を「取り除いても、回路として成立する」て言い換えても良いと思うのですが、この表現ならしっくりきますかね? 1本の電線(仮にA)の電圧値がプラスに最大値をとったとき、他の2本(BとC)のマイナスの合計値ががAとイコールになる。 つまり、Aを流れる電流はB,Cの二本に分岐して、抵抗とかを使わずに電圧(電位差)の合計0V回路が成立するってことです。 んで、他の人のコメントにある通り、余分な電線が取り除けるということは、材料コストを下げられますし、余計な故障ポイントを減らせるなどメリットが多くあるってことですね♪
@hotaka3
3 жыл бұрын
1:30 なるほど、120度ズレのメリットがよく理解できました♪
@user-rb5ws4hp2k
3 жыл бұрын
この動画、理解の深い人が作ってるんだろうな。
@user-rd9jq3zr3v
3 жыл бұрын
すごく勉強になりました。説明考えられた方すごいです!!
@tkcgf
3 жыл бұрын
なんという良動画 大手企業の動画なせいか分かりやすい
@quarterfour250
7 ай бұрын
勉強します。学びなおしです。
@user-wn8to4rr6c
2 жыл бұрын
工業高校の電気科なのでこれからの勉強が楽しみです。
@longwoodbow
3 жыл бұрын
そしてこの交流が作る回転磁界を使えば簡単な構造、つまり強度を出しやすくモーターを作れるという強みがある...
@RayMizuki
5 ай бұрын
モーターのこのコメント、もっと詳しく教えてほしい
@theirregularatmagichighschool
3 жыл бұрын
工業系はやっぱりゼロのところで興奮するんだろうな。 物理系だから「じゃあ何相までいけるんだっ」って興奮してしまった。
@user-bp2vy1vf1g
3 жыл бұрын
最後の最後で端折られてるからしっくり来てない人もいるけど 逆に考えて、動画の二相で同じようにコモンを取って帰線を無くすと、コモンの電圧が相殺されずに、他相側の電圧変化に追随して出力が変動してしまう 三相だとコモンが相殺されて電源波形通りに出力できる
@user-vt7jf6ge7y
3 жыл бұрын
今ちょうどこの分野を習っているからありがたい
@versusark
3 жыл бұрын
めちゃくちゃ分かりやす
@user-wb3wg3we8w
3 жыл бұрын
シンプルで分かり易い!👏
@blackcorvette95
3 жыл бұрын
分かりやすい!餅は餅屋ですね!
@user-ch5qf1ux8k
3 жыл бұрын
スターデルタの解説も頼みます
@riu6803
3 жыл бұрын
メッチャ分かりやすい!学校の教材に使用されるべき動画!
@KansoGyorai-PlaneTorpedo
4 ай бұрын
リアルに「はぇー・・・」って声が出ました。物理的な電線を外せたら、電線自体の重さを、電柱の重さ・容積を、変圧器の大きさ等など減らせるんじゃないかと思いました(多分) コストカットや利便性向上につながりますねー。すっごい…
@gxe10000
3 жыл бұрын
二輪のジェネレーターが三相だったけどコレを見てようやく理解した。コレで故障時に原因探求に役に立つ
@tubeismybirthplace
4 жыл бұрын
う~ん、「角度差を均等にすれば何相であっても同じ性質が得られますが、結局3相が色々な面で最も経済性が高く3相に落ち着きました」の一文が追加してあればもっと良かったと思います。
@1919833
3 жыл бұрын
200Vの単相と三相の意味が分からなかった(同じ電圧なのに単相?三相?)けど、これでわかったぞー!
@purim_sakamoto
3 жыл бұрын
とてもわかりやすいです
@kennel4724
3 жыл бұрын
2時間に勝る2分がここにあった・・・
@FaKiChannel
3 жыл бұрын
そうなってたのか
@oresama0710
3 жыл бұрын
次は量子力学と放射線について講義してほしい
@user-iz6kd2mg8b
2 жыл бұрын
3ってすごい不思議な数字だね
@asmr7066
3 жыл бұрын
高い鉄塔とか電柱に3本の電線が架けられてたら「あれ三相交流っていう仕組み使ってるから三本なんやで」って言っていいのかしら。 偶然3本になってることもあるんかな。 「120度ずつずらすことで3本の電線に掛かる圧力の合計はゼロになって、往路復路で6本になりそうなところが3本で済んでるんやで」って言っていいのかな いや間違ってそうだな、特に後半
@user-qg1dc2uv8r
3 жыл бұрын
見た人を分かった気にさせてしまう映像かな?
@nanjamanxo5311
3 жыл бұрын
流石、東北電力💛
@xy8066
3 жыл бұрын
2分とは思えない濃さ
@user-vt1dj1kh4f
3 жыл бұрын
そして? それをどう使うの? と、続いて欲しいです。
@user-ub3il7iq5j
3 жыл бұрын
これ最高に分かりやすいやん…
@gregmakov2680
2 жыл бұрын
hahah ,noi chung la chi co minh thang khung dien nay tim xem may cai video nham nhi nay ma thoi :D:D
@user-fl5od1nd6n
2 жыл бұрын
いつも楽しく勉強させていただいております。 電柱電線の末端の電子の動きについて質問させてください。 【前提】 電柱の電線の末端がどの様になっているかについては、以下の説明がなされている事が多いです。 (1) 電線の末端はどうなっているか? ①3本の電線は、発電場所に戻るループ回路にはなっていない。 ②3本の電線は1つに接続して末端処理される。 (2) 末端処理された時の電圧はどうなっているのか? 三相3線式の電線を1つに結合すると、電圧は0になる。 (3) 末端処理された時の電流はどうなっているのか? 三相3線式の電線を1つに結合すると、電流も0になる(流れなくなる)。 【疑問点】 (3)の電流が0になる(流れなくなる)の、イメージが理解できなくてモヤモヤしています。 電子は、三相3線式の電線それぞれを1方向に流れているイメージです。 電柱末端の前までは電子は流れている(移動する)のに、3本を結線すると流れなくなる・・・ 結線の直前まで流れてきた電子はどうなってしまうのでしょうか? 専門家からすると馬鹿な疑問と思われるかもしれませんが、ご教示いただけると嬉しいです。 【補足】 交流なので電子も周波数に従って、逆方向に交互に移動しているのは理解しております。 ここに何か疑問を解決するヒントがあるような気もしているのですが、うまく理解できていない状況です。
@maNaka-xf8ue
8 ай бұрын
>【前提】~以下の説明がなされている事が多いです。 >(1)②の3本の電線は1つに接続して末端処理される。 これって、どこからの出典ですか? 前提としている出処に興味あります。 自分は三相3線式(海外向け装置では三相4線式もある)を制御回路設計や装置でよく扱いますが、3本の電線をひとつにまとめて接続すると「短絡」「ショート」になって、大変危険かと考えます。 鉄塔や電柱(電線類地中化で見えない場合もありますが)で送配電された電線終端部は、基本的には切りっぱなしであり、適切な絶縁処置をしてあるだけで何もしていないのではないかと。 力率改善処置や避雷処置などの付帯設備を置くのはまた別の話です。 私は送配電については門外漢なので想像の域ですけど。 >「②3本の電線は1つに接続して末端処理される。」 これって本当なのか知りたいです。 実際、三相送配電での負荷側では、線間電圧は”まったく同じ”にはなりません。 ”まったく同じ”になるのは稀とも言えますし、同じにするのは困難とも言えます。 3φ3W AC200Vと仮定した場合、200Vなのか、200.0Vなのか、200.00Vなのか、200.000Vなのか、”同じ”とはどこまでの精度を言うのかも考えないといけません。 0.0000000001Vでも差があるならば、それは同じではないです。 この動画は理想や理論での説明です。
@daishi8764
3 жыл бұрын
非常にありがたい
@insearchofpeace2151
3 жыл бұрын
English subtitles please. 🙏🙏 This video is really good. Would love to see the subtitles.
@user-nf3bv7nj3v
3 жыл бұрын
電気分野に関しては素人ですけど、 無理やり理論をつめこんで、 昨年、3度目の正直で、 エネルギー管理士(電気分野)の試験に合格しましたが、 試験勉強では理解していなかったです(笑)
@user-jm7cy7ky3r
3 жыл бұрын
これって、コイルを加えると、磁石の回転させるのが重くなるの?それとも同じ回転仕事で取り出せる電力だけが大きいの?
@user-tl4bc2bq1m
3 жыл бұрын
分かりやすい!
@fphatabo
3 жыл бұрын
こないだ二種電気工事士とったけど、電線減らせるってのは知らんかったわ。合計するとゼロになるってのはテキストに書いてあったけど。
@user-cr6gq4ov4g
3 жыл бұрын
超わかり易すぎる
@user-su5mz6pf6x
3 жыл бұрын
そしてこの後タモさんが? 続きはTVで 🎤😎
@m.mishima9485
3 жыл бұрын
義務教育に含めるべき内容。 一般家庭は単相交流三線式で正位相と逆位相の2電源だけど、電力では三相交流が基本。 工場や、マンション、ビルなど、大型の施設は三相交流で給電して、一部はそのまま大型機械へ、残りは施設内の変圧施設で単相100Vや200Vに変換して一般のコンセントになる。
@asakazefuji
Жыл бұрын
鉄道も初期の頃は三相交流で電化しようとしてたけど 架線が2本必要(あとの1本は軌道…レール)になり、分岐部分の配線が難しくなるという問題に直面 今は単相交流か直流に変換しての送電が基本となってますねえ(新交通システムとかでは三相交流送電の事例もある)
@user-ll6vc5ln7o
3 жыл бұрын
うおおお! 現役生だけど、これはわかりやすい! 先生に聞くより本職の人に聞いた方がいいこともあるもんだね
@user-df1zb4iv6d
3 жыл бұрын
最後の最後でわからなくなりました😭
@TheShue777
3 жыл бұрын
接続法がややこしいわなw
@user-sn7vd8ij1d
3 жыл бұрын
スター結線(Y結線)で接続しています。他にもΔ結線っていうつなぎ方もあるんですけどね
@mikunitmr
3 жыл бұрын
その線を発電機の中でつないでしまえば、発電機の外に出てこなくなるので、存在しないのと同じ扱いにできるのです。
@phasetransitionphasetransi4500
3 жыл бұрын
分かりやすい
@teketeke47
3 жыл бұрын
こういうのを知りたかった!
@takkunst3701
3 жыл бұрын
わかりやすい〜!!
@stevenshum83
3 жыл бұрын
interesting content
@user-ph3ui6vc5n
3 жыл бұрын
すげぇ!
@user-kw7wd1qh8u
3 жыл бұрын
レポート作成助かるわー
@user-rt7zg2si5b
3 жыл бұрын
わかりやすすぎ
@TV-ps3ys
3 жыл бұрын
なるほど!!!
@user-yj9xb3zd2y
3 жыл бұрын
めっちゃわかりやすい。すげーw
@miyasanto
3 жыл бұрын
解説聞きながら、思わず「えっ!?」て声出てたわ
@oldgymnasticsjapanesetvcmd2145
3 жыл бұрын
周りにも紹介します!
@comyu400ER
3 жыл бұрын
日本の鉄道車両では電車・電気機関車のVVVF(可変電圧・可変周波数)インバーター制御やサービス電源に三相交流が多用されていますね
@GoldShip1021
3 жыл бұрын
鉄道は単相交流ですよ
@comyu400ER
3 жыл бұрын
日本の鉄道で交流電化の架線は単相交流ですが、走行用のVVVFインバータ+誘導モーターと、エアコンプレッサーやクーラーなどに使う補助電源の電動発電機・ディーゼル発電機や静止型インバータでは今でも三相交流が現役ですよ? 但し新交通システムでは三相交流で電化されている路線があり、ドイツでは三相交流による架線電化がありました。
@frontier1245
3 жыл бұрын
@@GoldShip1021 VVVFインバータは三相交流というのは有名な話ですよ
@user-em8vu1wd7l
3 жыл бұрын
天才か?
@hiroshiogawa8196
3 жыл бұрын
料理や外国語、スポーツに囲碁将棋などのチャンネル中心に見ている私へのおすすめでこの動画が突然出てきてビックリしました。少し前に漫才のカミナリを検索して見てたからかな…。
@puratube2010
3 жыл бұрын
鉄塔の写真、よく見るとかなりの 骨董品ですね。
@mmj4104
10 ай бұрын
学生時代見たかった……
@YEYSHONAN
3 жыл бұрын
続きが見たかったw
@user-yx2bk2yh9z
3 жыл бұрын
帰り線不要ってのがいまいち分からん… Aから流れたらBとCが帰り線、Bから流れたらAとCが帰り線、Cから流れたらBとAが帰り線の役割を果たすって事でいいのかね?
@sabak7390
3 жыл бұрын
それらの和が常に0になります(地絡などない場合)
@user-oo3st6ie8b
3 жыл бұрын
機械系なんで専門外ですが、瞬間でみればそういうことになるんじゃないでしょうか
@hiroshikuwagata2361
3 жыл бұрын
そ、そういうことか。
@user-zt7zk5df3c
8 күн бұрын
電験3種合格したが~ 初めて知った(^^;)
@user-sq3py5ro8w
3 жыл бұрын
教科書これにせーよ!!!!わかりやす!
@user-yo1wj4jl2c
3 жыл бұрын
なんか空島編の炎分ソードの会話思い出す
@user-gy4oi5ve4h
Ай бұрын
すごい😂でも三角関数?またわからなくなった😂
@SOYOKAZE883
3 жыл бұрын
車のオルタネーターも三相交流やな🚗⚡
@takahoshino
3 жыл бұрын
動力電源が一方方向に回るのは、そういうことか
@user-kr7pz7im2r
3 жыл бұрын
大学で工学部4年通ってて分かってなかったことが2分で理解できたわ。 『位相が120°ずれている』ことは教わったけど、その物理的な意味を理解してなかったし、 『3つの電圧が打ち消し合う』ことは教わったけど、線が半分で済む利点を今初めて知った。 単位に追われて、与えられた教材だけで勉強してたけど、 自分から学びにいかなきゃダメなんだな。恥ずかしい。
@camonegiehall
3 жыл бұрын
電磁誘導の応用か?
@user-jz1df3ln1v
3 жыл бұрын
面白いな
@Lets_use_NTkeyBoard
3 жыл бұрын
つべ先生がしつこいから見た。理解した。
@takeru5912
3 жыл бұрын
旅客機の発電も三相交流だお
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SCHOOLBOY. Последняя часть🤓
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