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三相交流電源のナゾを解明する回
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Жазылу 37 М.
tottaro
Күн бұрын
Пікірлер: 50
@カマタヤスヒ
3 жыл бұрын
やはりベクトルにすると説得力あるし、解りやすいやなぁ。 ありがとうございました。
@user-atsuoden
2 жыл бұрын
三相交流の復習がてらに見させていただきました。とても分かりやすく良い復習になりました!ありがとうございます!
@tefosich
3 жыл бұрын
V結線についてすごく理解できました。ありがとうございました。
@本間健允
3 жыл бұрын
一瞬でわかりました…凄すぎます。 電気がさらに楽しくなりました。 ありがとうございます!これからもご参考にさせていただきます!!
@anjing2728
3 жыл бұрын
元電力会社の配電屋です。昔まだ水力発電所が有人運転していた時に発変電屋さんに教えて貰ったのだけど、 三相同時発電機のニュートラルに抵抗経由して接地、又は抵抗器の発電機側に52Nと言う発電機中性点用交流遮断機を挟む。 何故か❓ロードが平衡していれば線路と対地間の静電容量の平衡するのだけれど、アンバランスとなると この中性線にかましてある抵抗器が真っ赤っ赤になるんだよ。なんて教えて貰ったことも今じゃ懐かし思い出です。
@denden2718
3 жыл бұрын
動画ありがとうございます。 三相交流による打ち消し合い・電源2つで三相交流の仕組みが簡単に理解でき、三相交流が世の中に普及してる理由の一端を知る事ができました。
@tks5138
3 жыл бұрын
電験取ったけどV結線が理解出来きなくてモヤモヤしてた。やっと枕高くして安眠できる。沢山参考書持っているけどこの動画が最高でした。
@yskzuesm2516
5 ай бұрын
工業高校の電気科でした。このあたりはとにかくベクトルの説明が多くてさっぱりわかりませんでしたが この動画の説明でようやく V結線の意味がわかりました。
@ayano_227
3 жыл бұрын
こんにちは。わかりやすい動画をいつもありがとうございます😊 三相6.6kVから,柱上変圧器を「V結線」して低圧の三相220V需要家と契約している所を多く見かけますよね。
@時空さん-h9l
Жыл бұрын
すごく わかりやすかったです 謎が解けました 三相四線の特性もぜひ御願いしたいです!
@しとろん-e5k
3 жыл бұрын
エウレーカ‼️こんな動画探してました。(涙)参考書をどれだけ読み返しても解らなかったことが、17分で理解できました。ありがとうございます。
@yut20091006
3 жыл бұрын
凄く良く理解できました。 ありがとうございました!
@pururu12
3 жыл бұрын
キュービクルのメンテやる電気管理技術者やってます。改めて良い脳トレになりますね!
@keimany
3 жыл бұрын
すごく分かりやすいです。ありがとうございます。
@和季-n7k
3 жыл бұрын
凄すぎる解説😳
@ghiroshi6935
3 жыл бұрын
参考書もこのくらい教えてくれるとありがたいのに。これだとわかりやすいです。
@osupu2200
3 жыл бұрын
高3の時(33年前)に電験三種取ってからは強電から離れてるので基礎くらいしか覚えてません。ベクトルも忘れてしまいました、、、
@listwall1676
10 ай бұрын
Δ結線の線間電圧が疑問でしたが納得しました。 そこで、Eaが欠損した場合も線間電圧は問題無い事も理解しました。 ただ、その場合、Ea,Eb,Ecを足した時に0になるのでしょうか? 素人で、すみません。
@gcha-v9y
3 жыл бұрын
凄く参考になりました。ありがとうございます😊
@石野真琴
3 жыл бұрын
懐かしいなぁ・・、何十年か前に一応勉強したけど・・全く覚えてない。
@吉田-m1d
3 жыл бұрын
分かりやすい。ありがとうございました。
@もち-p7s8n
3 жыл бұрын
とても分かりやすくてビックリしました。
@kou3387
3 жыл бұрын
あの三相の3つの波形の図がややこしくしているんだよなぁ。 なんで√3倍になるかってのを参考書は発電機起動直後の波形だけしか書かれていないし、瞬間電圧の合成波形が相電圧に比べて√3倍になっている事を図で表していないから参考書だと難しく感じるんじゃないかな。
@isataka555
2 жыл бұрын
何十年も前に勉強したけど、職種違いで一切使わない知識と化していたこの部分。 実はV結線に関しては、ベクトルを使わないで、それぞれの線間で見ると、変圧器の構成のつじつまが合ってるよね、という部分だけでも説明可能です。それぞれの線間を単体で考えるだけで良いです。そうすると、それぞれ単体ごとにつじつまが合っていることがわかります。
@yasukiokuyama4116
3 жыл бұрын
ありがとうございます。よくわかりました。
@hughug909
3 жыл бұрын
そういうことだったのか・・・。 Δ結線失敗しておもっクソ短絡させてぶっ飛ばしたことあります・・・。
@romsen1324
3 жыл бұрын
ありがとうございます!高調波心待ちにしています。
@kiiro60
Жыл бұрын
ありがとうございます
@hmb5360
3 жыл бұрын
よくわかりました。ありがとうございます。
@takeshikonya2785
3 жыл бұрын
高調波についての動画待ってます!
@suuden
3 жыл бұрын
8:54 直流なら短絡ですが、交流なら短絡にならないのではないでしょうか。
@むらのり-f1w
2 жыл бұрын
17分があっという間だった
@satokei1257
2 жыл бұрын
高調波の原因はインバーター機器から発するノイズが主な原因です。高調波抑制にインバーター機器に専用のアースで(シールド入りCV-1cケーブル)接地させる必要がある。
@ホットコーラ-n1x
3 жыл бұрын
助かります
@ぐっさんです-b2k
3 жыл бұрын
もしモーター側のΔ結線で一相欠相したらどうなるのでしょうか?
@suuden
3 жыл бұрын
欠相運転でモーターが焼損します。
@山﨑やまさきことみことみ
Жыл бұрын
電線は、とおぉくぅとおくぅ、離れていてもぉ。。。。ってか? 設計ミスとか、電源車機能させないで、結線したら、ドカン?土管じゃねーもんなー、建設だけどなー?ヤッパリか?
@杉渕圭-y8o
3 жыл бұрын
うわーー!目からウロコー!!
@takumih7276
Жыл бұрын
まあベクトル使って解析的に解けば明らかだよね
@gregpeter8725
2 жыл бұрын
この説明だとΔ結線の時は線間電圧って2Eaになりませんか?
@pharosnearco1713
3 жыл бұрын
電検受ける人には必要なんでしょうね。でも今はインバータの製品が多いし効率的なんですよね。
@MaoOkuizumi
3 жыл бұрын
三相交流、特にΔ結線の場合の接地がどうなるかよくわからなくて気になっています。
@suuden
3 жыл бұрын
動力トランス2次側一端子接地。通常はS相接地です。
@miyahide-1013
3 жыл бұрын
いつも素晴らしい動画をアップして頂き誠にありがとうございますm(_ _)m 三相交流のV結線は、難しく考えてしまい、捨て問題にしてましたので、このような動画をアップして頂けますと本質が理解できV結線に興味が持ち、過去問題集で出題された問題を確認しようと思いました。 今年の理論科目の三相交流では、そろそろV結線の問題が出題されそうな気がしましたので、もし、可能でしたら、V結線の過去問題集の解説などして頂けますと幸いですm(_ _)m
@jmoto-tv2960
3 жыл бұрын
高校の時にやった筈なんだけど、忘れてる…
@ヒガケン
3 жыл бұрын
四角取ったろうなのに三角の話。
@Jaune_Clafoutis
3 жыл бұрын
電験3種も電工1種も持ってるのに、覚えた知識一切使わない弱電通信・制御に行ってしまった私は一体……。
@クニピー-t3p
3 жыл бұрын
いやいや、私もそうでス、、、
@KikusuiElectronics
2 жыл бұрын
👏👏🤗
@布目浩一
Жыл бұрын
😊
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