解説ページ

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変圧器

変圧器の並列運転時の負荷分担

負荷分担変圧器を2台以上並列に接続して使うとき、それぞれの変圧器がどれくらいの負荷を負担するか(負荷分担)を正しく計算することが大切です。負担のバランスが悪いと、片方の変圧器だけが過負荷になってしまいます。ここでは、容量が違う変圧器でも正し...
変圧器

変圧器の並列運転

変圧器の並列運転とは2台以上の変圧器を並列に接続し、負荷に電力を供給する運転方式です。並列運転することで、1台の変圧器では供給しきれない負荷に対応が可能となる等の大きなメリットがあります。しかし、並列運転の条件を満たさないと、性能を引き出せ...
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積分の基礎

積分を学ぶ理由「全体を理解するために、細かく分けて足し合わせる」計算が積分です。例えば、1秒ごとに速度を測り、速度×時間の計算をすることで、移動距離を求めることができます。速度は常に変化し続けるため、1秒ごとの速度計測では誤差が発生してしま...
その他

微分の計算

微分を学ぶ理由微分は「変化のスピード」を式で表すための道具です。交流の電圧・電流は、時間とともに絶えず変化します(正弦波)交流回路では、コイルは\(v=L \frac{di}{dt}\)、コンデンサは\(i=C \frac{dv}{dt}\...
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ベクトルの計算

ベクトルの足算・引算・内積・外積について解説します。
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ベクトルの基礎

ベクトルは、「大きさ」と「向き(偏角)」の二つを持ち、「向き(偏角)」で「位相」を表すことができます。その両方を同時に計算できるベクトルを学ぶことで、計算方法の基礎を学ぶことができます。
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複素数の計算

複素数の四則演算と、共役複素数について解説していきます。
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複素数の基礎

交流回路では、電圧や電流が「大きさ」と「位相(タイミングのずれ)」の2つの情報を持っています。この2つの情報を、まとめて扱えるのが複素数です。交流回路の計算をするとき、複素数を使う事で、掛け算・割り算だけで解けるようになります。
変圧器

変圧器の効率

変圧器の効率について解説していきます。
変圧器

変圧器の損失

変圧器が電圧・電流を変換するときに、変換されないエネルギー損失が発生します。このエネルギー損失には、損失の発生の仕方や、発生する場所によって、いくつか種類があります。各損失の特徴について解説していきます。
変圧器

変圧器の短絡試験

短絡試験は、変圧器の銅損と、漏れインピーダンスを求める目的で行う試験です。二次側を短絡した状態で行うため、短絡試験と呼びます。
変圧器

変圧器の等価回路

概要変圧器の等価回路について解説していきます。本頁では、T形等価回路とL形等価回路の最終形を示した後、変圧器の構成から、T形等価回路とL形等価回路がどのように導出されるかを示します。変圧器の等価回路図は、一見すると複雑な回路のように見えます...
変圧器

変圧器の変圧比

本頁では、変圧器の巻数比・変圧比・変流比について解説していきます。
変圧器

変圧器の構造と動作概要

変圧器とは変圧器(トランス)は、交流電圧を別の電圧に変換する重要な電気機器です。発電所で発電した電圧を、送電に適した電圧である数万~数十万ボルトまで昇圧したり、家庭や工場で使うために低電圧に下げたりするのに使われています。 変圧器の構造変圧...
機械

単相誘導電動機の始動方式

単相誘導電動機の始動方式の種類単相誘導電動機は、単相電源からできる磁界は交番磁界であるため、始動トルクが0という大きな問題があります。そのため、始動のための工夫がされ、主に3つの始動方式があります。 くま取りコイル分相始動コンデンサ始動始動...
理論

水晶振動子・発信器

水晶振動子とは、水晶の圧電効果を利用して、非常に安定した周波数で機械的に振動する電子部品です。水晶振動子は受動部品なので、単体では振動し続けません。発振回路と組合わせることで、水晶発振器として安定した周波数の信号を出力することができます。
機械

無負荷試験

誘導電動機の無負荷試験は、軸に何も負荷をかけない状態(無負荷運転)で定格電圧・定格周波数の電源を加えます。無負荷状態とすることで、滑りs≒0を作り出す試験です。無負荷試験で、励磁アドミタンス、コンダクタンス、サセプタンスを求められます。
機械

誘導電動機の拘束試験

誘導電動機の拘束試験は、回転子が動かないように固定して、始動時の状態を人工的に作る試験です。インピーダンス等の回路定数、始動電流、始動トルク等の特性がわかります。
機械

単相誘導電動機と交番磁界

単相誘導電動機は、単相交流電源に接続して動く誘導電動機です。始動トルクが0という大きな特徴を持っています。そのため、始動のための工夫が必要になります。
機械

誘導電動機のY-Δ始動

Y-Δ(スターデルタ)始動法は、構造が簡単で安価に実装できる上、始動電流を1/3倍にすることができます。そのため、誘導電動機の始動電流対策として広く使われます。
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