The Mechanism of a Transformer / Mr. Denjiro's Happy Energy!

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  • เผยแพร่เมื่อ 13 ม.ค. 2025

ความคิดเห็น • 138

  • @hiroring07db59
    @hiroring07db59 หลายเดือนก่อน +10

    私が小学生の時、電柱の上の変圧器を観察していたことを思い出します。励磁音がブーンとなっていて時間帯によって音の出方が違っていて面白いなと思い、とことん研究したことを思い出します。
    変圧器の自作をやったこともあり、当時は渦電流の概念を知らなかったので長い時間の電圧印加はできず失敗した思い出がありました。それから45年たった今は、エンジニアとして日々開発に没頭しております。

    • @キジバト-l3b
      @キジバト-l3b 27 วันที่ผ่านมา

      素晴らしいですね。子供頃からエンジニアの素質がある

    • @hiroring07db59
      @hiroring07db59 32 นาทีที่ผ่านมา

      @@キジバト-l3b 幼稚園のころから実験やっていたので園児ニアですかね。本当の話です。

  • @みかん-n6m
    @みかん-n6m ปีที่แล้ว +27

    でんじろうの沼にハマってしまった

  • @45inaho
    @45inaho ปีที่แล้ว +50

    ここで「じゃあ出力側を極端に巻き数を少なくした場合はどうなるの?」
    と思った人、電気溶接はそれでクソデカ電流に変換して溶接してるのだ!(大電流が流れるので電線はその分ごん太にしないといけない

    • @めれんげさんです
      @めれんげさんです ปีที่แล้ว +5

      そういう仕組みなんだ!

    • @Masshi-Channel
      @Masshi-Channel ปีที่แล้ว +4

      大電流の低電圧?

    • @ojyama1214
      @ojyama1214 11 หลายเดือนก่อน +3

      12Vバッテリー使っても溶接出来るんだ

  • @めん-y5n
    @めん-y5n ปีที่แล้ว +21

    合いの手を入れる女の子の声と絵が口に手をおさえる絵に戻って本当嬉しい😊

    • @hioo9702
      @hioo9702 ปีที่แล้ว +4

      残念ながらこれ過去作です(◞‸◟)

  • @PC9801BlackRX
    @PC9801BlackRX ปีที่แล้ว +54

    城の地下にそんな設備があるなんて、特撮に出てくる防衛チームを連想してしまいました

  • @Zenmaidragon2
    @Zenmaidragon2 ปีที่แล้ว +90

    巻き数の違うコイルっていうから2倍くらいのが出てくるのかと思ったら100倍で草

    • @臼-v7q
      @臼-v7q 6 หลายเดือนก่อน +5

      絶縁破壊しそうで怖いよね

    • @JJSHOUSE5
      @JJSHOUSE5 6 หลายเดือนก่อน +3

      どうせ単相三線で200V取れるんだから2倍実験なんかしたって意味ないじゃん。

    • @hohohoho1924
      @hohohoho1924 4 หลายเดือนก่อน +3

      変換比の勉強なのに物事理解してなくてかなし😢

    • @こうち-d4m
      @こうち-d4m 2 หลายเดือนก่อน

      この原理利用すれば、家の電気自動車の電源ないけど、自作で作れるってこと?

    • @sugar_tanaka
      @sugar_tanaka 20 วันที่ผ่านมา

      @@こうち-d4m電気自動車の電源って交流なのか?
      直流で充電するとなれば変圧器の後に整流器とフィルタが必要になりそう

  • @マックショート
    @マックショート ปีที่แล้ว +26

    0:56やっぱりこの声が好き

    • @大室双葉
      @大室双葉 4 หลายเดือนก่อน

      ”でん”球がついたぁ!

  • @siodrymenu
    @siodrymenu หลายเดือนก่อน

    電柱によくくっついてるパーツが変圧器だったことも知らなかったのですごく勉強になりました。このシリーズは本当に分かりやすくて「電気」の不思議について自分なりに考えるきっかけをくれます。

  • @田舎マネージャー
    @田舎マネージャー 9 หลายเดือนก่อน +7

    短時間で非常に分かり易く、ためになりました。

  • @xinsanda
    @xinsanda ปีที่แล้ว +11

    名古屋城の地下に変電所があるのワクワクするなぁ
    外堀にもかつては名鉄瀬戸線が通ってましたよね

  • @小島はんな-j1f
    @小島はんな-j1f ปีที่แล้ว +10

    頭の良くない私でも理解でした。
    仕組みが分かって面白かったです。

  • @もっさり-e4g
    @もっさり-e4g ปีที่แล้ว +27

    ちょくちょく登場するので変圧器自体も扱って欲しいなあと思ってました。

  • @暇人_伿の夫
    @暇人_伿の夫 ปีที่แล้ว +18

    2:06 空気が生臭くならないか心配すぎる件。
    (空気中に高電圧を放電すると酸素や窒素が反応してオゾンや二酸化窒素に変わる。この内オゾンは生臭いような特異臭を持つ)

    • @riwosu
      @riwosu ปีที่แล้ว +10

      オゾン臭の正体が鼻の粘膜が酸化されているからと聞いたときはビビった

    • @暇人_伿の夫
      @暇人_伿の夫 ปีที่แล้ว +1

      @@riwosu 僕もです

  • @tof1418
    @tof1418 ปีที่แล้ว +24

    まさかはぴエネでジェイコブズ・ラダーを見ることになるとは思わなかった
    土台がしっかりしてて安心した

  • @みみみにら
    @みみみにら ปีที่แล้ว +7

    丁度勉強中なので助かります

  • @bbksfcka.k.a6134
    @bbksfcka.k.a6134 ปีที่แล้ว +17

    なんで名古屋城なんて引き合いに出すんだ?って思ったらここ制作してるの東海のテレビ局だった

    • @kumicho6873
      @kumicho6873 ปีที่แล้ว +4

      提供も中部電力ですしね😊

  • @ラテ-x4e
    @ラテ-x4e ปีที่แล้ว +6

    前から気になってた、ヘリコプターが飛ぶ仕組みをやって欲しい!

  • @djann9071
    @djann9071 ปีที่แล้ว +2

    丁度変圧器の仕組みを知らないと寝てしまうところだったので助かります。
    交流の周波数の変え方や直流交流の変換もお願いします

  • @著著
    @著著 ปีที่แล้ว +3

    名古屋城が今はそんな変電所もやってるのは知らなかった!

  • @laurvsaravdo4382
    @laurvsaravdo4382 ปีที่แล้ว +6

    あ、最後の決めポーズってフレミングのポーズか笑
    今更気付いた笑笑

  • @kanrokoti
    @kanrokoti ปีที่แล้ว +5

    2:09 ジェイコブスラダーだ

  • @excellent5exp
    @excellent5exp 4 วันที่ผ่านมา

    2:31 この大量に並んでいる機器は高圧ガスを利用した遮断装置だったと思う。
    (コレ自体に変電機能は無い)

  • @ShirankeDoN
    @ShirankeDoN ปีที่แล้ว +9

    変圧器の中身がわかっておもしろかった
    どうしてそうなるのか詳しく調べたい気分になりました!

  • @momoiunder17
    @momoiunder17 ปีที่แล้ว +3

    科学館か授業で習いましたね。懐かしい!

  • @yu_88ktym
    @yu_88ktym ปีที่แล้ว +61

    10000Vはさすがに家庭での実験だと怖そうだ

    • @IsahayaSymphony
      @IsahayaSymphony ปีที่แล้ว +20

      触ると髪の毛が逆立つ球体の静電気発生装置(ヴァンデグラフ起電機という)は人間が触ってる状態で10万ボルトに到達させることができます。電気の威力は電圧だけで決まらずどのくらい電流が流れたかにも大きく左右されるので、電気の威力は電圧と電流を掛けた値を用い、それを電力と呼ぶ訳ですね。

    • @ぬたのすけ
      @ぬたのすけ ปีที่แล้ว +3

      @@IsahayaSymphony 高電圧だけども電気が流れない状況を作らないといけないですね

    • @akibanokitune
      @akibanokitune ปีที่แล้ว +13

      電圧は100倍になっても電流は1/100に落ちてる

    • @o.n.k.g.g-
      @o.n.k.g.g- ปีที่แล้ว

      10000Vのコイルの横にさらに巻き数増やしたコイル置けば100万ボルトでピカチュウの真似ができるのだろうか?

    • @ミトが世
      @ミトが世 ปีที่แล้ว +5

      ​@@o.n.k.g.g- それ1万Vのコイルいらんくね?

  • @tzatter
    @tzatter ปีที่แล้ว +19

    登録者数10万人と銀の盾おめでとうございます

  • @カーネルおじいさん
    @カーネルおじいさん ปีที่แล้ว +3

    60歳になる前に知れてよかった^_^

  • @takachantv.4
    @takachantv.4 6 หลายเดือนก่อน

    コイルと鉄の輪っか 電信柱の模型にも使われているけどこうして我が家の電化製品まで繋がってたって 海外旅行用もあるけど

  • @シャンプー-v8z
    @シャンプー-v8z 7 วันที่ผ่านมา

    2:15感電したら危険なのに近くにいて微動だにしない姿

  • @えすてら-y6u
    @えすてら-y6u ปีที่แล้ว +3

    100Vの電源とコイルはホムセンで買えるからいいとして、鉄心をどうやって調達しようかな
    自作してみたいな

    • @type10MBT
      @type10MBT ปีที่แล้ว

      電源はどうでもいい。保護措置が一番大事。

    • @えすてら-y6u
      @えすてら-y6u ปีที่แล้ว

      @@user-yui-ele 積層鉄心作成ですね!

    • @type10MBT
      @type10MBT ปีที่แล้ว

      鉄損大きくてもいいなら無理に積層鉄心にしなくても多分いけるかな?

    • @えすてら-y6u
      @えすてら-y6u ปีที่แล้ว

      @@type10MBT 確かにそうですね!

  • @kasankesi7075
    @kasankesi7075 ปีที่แล้ว +2

    放電は何故あのような下から上にいって跳ね上がり、消えたらまた下から、を繰り返すのか、先日のような板書解説お願いしたいです
    よろしくお願いします🙇‍♀️

    • @nurin
      @nurin ปีที่แล้ว

      まずは1番近いところで放電が始まって熱の浮力で上に行くんかね
      一本ずつ繰り返すような動作になるのは一旦放電の道ができたらそこが1番通りやすい道になるので何個も道ができることはなくてそれが消えたらまた作られるって感じだからかな😮

  • @kaokao571
    @kaokao571 ปีที่แล้ว +8

    「中部電力の提供で、お送りしました」

    • @brueriderMax
      @brueriderMax ปีที่แล้ว

      まさに中京テレビ視聴エリア限定の番組のスポンサーらしい実験だけど、これがもし読売テレビや日テレの視聴エリアでも同時刻にやってたら、読売テレビは関西電力だと思うけど、日テレは東京ガスなのかなぁ〜?

  • @yosuke3593
    @yosuke3593 ปีที่แล้ว

    毎回ワイが心開き始めた頃に「ハピエネッ!!」で射殺される

  • @hisahisa7351
    @hisahisa7351 ปีที่แล้ว +3

    誘導電流やね

  • @たこたこ-p5r
    @たこたこ-p5r ปีที่แล้ว +6

    素朴な疑問ですが、コイルの素芯の太さは関係ないんですか?

    • @yutakay2022
      @yutakay2022 ปีที่แล้ว +2

      流れる電流で太さを変えます。

  • @iries1911
    @iries1911 ปีที่แล้ว +4

    つまり、各家庭の100vを
    1000倍にすれば電気鼠が出てくると

  • @TheLightningStalker
    @TheLightningStalker ปีที่แล้ว +1

    If you listen closely you can hear Serial Experiments Lain.

  • @BRTL8492
    @BRTL8492 ปีที่แล้ว

    スイッチ入れた瞬間ヒューズが爆ぜる某TH-camr的展開がチラついてしまった

  • @zero8845
    @zero8845 ปีที่แล้ว +1

    これを仕事にしてます

  • @paseri9697
    @paseri9697 ปีที่แล้ว +1

    コレで硝酸頑張れば作れるか?
    Dr.Stone思い出した

  • @kur0-ku6
    @kur0-ku6 ปีที่แล้ว +6

    ちなこの真ん中の鉄芯にも電流が発生しちゃうんよwww
    そうなると熱となってエネルギーが逃げるんよwww
    勿体ないwwwwwwwww
    でも薄い鉄板を絶縁しながら重ねて芯にすることで抵抗を増やして電気流れにくくしてロスを抑えてるんよwww
    凄いねwwwウヒョwww

  • @chiririsss
    @chiririsss ปีที่แล้ว +2

    何でお城の地下にあんねん!😮

  • @ツッチー-w6i
    @ツッチー-w6i 7 หลายเดือนก่อน

    関係してるの巻き数だけなのか線が細くても関係ないとは知らんかった

  • @mochiken67
    @mochiken67 ปีที่แล้ว +3

    380Vから200Vと100V取れるトランス使ってるんやけど巻線の途中から端子出して100V取り出してるんすかね?

    • @tcec3496
      @tcec3496 ปีที่แล้ว

      巻線の途中でとるのは単巻トランス。これは複巻トランスだから仕組みが違います。

    • @kaz27415
      @kaz27415 4 หลายเดือนก่อน

      380vから200/100vを取り出すには、
      ①変圧器1次側(380v側)に380回巻いたコイルを用意する
      ②変圧器2次側(200vと100v側)に100回巻いたコイルを2つ用意する
      ②.5コイルを横に並べて2つのコイルの隣合った線を繋ぐ
      変圧器2次側の2つのコイルの外側の線同士(②.5で繋がなかった線)なら100巻+100巻で200巻のコイルが出来上がり200v
      コイルの外側の線と2つのコイルを繋いだ線なら100巻だけなので100vがとれます
      詳しくは「単相三線式変圧器 仕組み」で検索

  • @Miyashita_000
    @Miyashita_000 ปีที่แล้ว +1

    家でやろうとすると100V側のコイルがショートしないかが心配

  • @TS-cu8kv
    @TS-cu8kv 7 หลายเดือนก่อน

    おもしろい!
    これって直流でも同じように変圧できますか?

    • @大室双葉
      @大室双葉 4 หลายเดือนก่อน +1

      それが無理なんだなぁ

  • @aass-lg1xv
    @aass-lg1xv ปีที่แล้ว +2

    ハピエネ‼︎

  • @山葵ワサビ-m3j
    @山葵ワサビ-m3j 9 หลายเดือนก่อน

    1次側のコイルの巻き数ってどうやって決めているのでしょう?10とか切りのいい少ない巻き数なら2次側コイルの巻き数も計算し易くて良いし銅線の節約にもなるのに何か理由があるのかな?

    • @臼-v7q
      @臼-v7q 6 หลายเดือนก่อน

      自己インダクタンスと相互インダクタンスを勉強

  • @sekiya62781ya
    @sekiya62781ya ปีที่แล้ว +2

    放電を指でツンツンしたらどうなるん?

  • @ゴマ豆腐-d8w
    @ゴマ豆腐-d8w 9 หลายเดือนก่อน

    電流値は変わってしまうんですかね?

  • @osanpo-milk
    @osanpo-milk ปีที่แล้ว

    2次側の短絡で1次側に影響は出ますか?

    • @tcec3496
      @tcec3496 ปีที่แล้ว +1

      これは複巻トランス、または絶縁トランスと呼ばれますしそこまでダメージいきません。コイルに吸収されますし。
      ただ、単巻トランスだと影響は大きいです。

  • @masaki040331
    @masaki040331 ปีที่แล้ว

    コイルって巻き電線ショート回路にならないんですか?

    • @Suicavpp
      @Suicavpp 10 หลายเดือนก่อน +4

      巻線にはエナメル線という線が使用されており通常の銅線ではありません。エナメル線は導体の周りに絶縁被覆が施されており、線どうしが触れ合っていても短絡にはなりません。銅色なので導体に見えますよね。
      このエナメル線の絶縁が劣化などによって剥がれ落ち巻線間で短絡することをレアショートと言います。

    • @masaki040331
      @masaki040331 10 หลายเดือนก่อน

      @@Suicavpp 長年の謎が解けました❗

  • @昆布うに
    @昆布うに ปีที่แล้ว

    スターウォーズみたい

  • @おしの-v8h
    @おしの-v8h 3 วันที่ผ่านมา

    コイル巻くだけで100倍の電圧ができるなら、無限にエネルギーを得られるってこと!?

    • @中嶋裕紀
      @中嶋裕紀 14 ชั่วโมงที่ผ่านมา

      違うよ。...

  • @小林-i5n2o
    @小林-i5n2o ปีที่แล้ว +1

    モブ女の子戻ってきてて草

    • @usr747
      @usr747 ปีที่แล้ว +1

      2020年3月28日(土)放送分

    • @小林-i5n2o
      @小林-i5n2o ปีที่แล้ว

      @@usr747 あ〜

  • @むじく-u7i
    @むじく-u7i ปีที่แล้ว

    小さい電圧をコイルの巻数で大きくできるって理解したけど、エネルギー自体も大きくなるってこと?

    • @min-owbdu
      @min-owbdu ปีที่แล้ว +1

      一次側の電圧V1
      一次側の電流I1
      二次側の電圧V2
      二次側の電流I2
      だと損失を考えなければ
      V1×I1=V2×I2
      になると思うのでエネルギーが大きくなる訳ではないと思います。
      (むしろ損失分を考えるとその分エネルギーは減ると思います)

  • @偉い人にはそれが分からんのです
    @偉い人にはそれが分からんのです ปีที่แล้ว +4

    巻き数と電圧に関係がありそうな様子だな
    電圧を変換するのは巻き数の変更だけで簡単に行えるのか?

    • @偉い人にはそれが分からんのです
      @偉い人にはそれが分からんのです ปีที่แล้ว +4

      @アルファ ググったが本当に簡単な仕組みで変圧できるので驚いた
      交流直流戦争でテスラが提案した高電圧で送電してから現地で低圧に戻す方式が負けた理由が分からんぐらいに簡単に変圧できるやん

    • @kur0-ku6
      @kur0-ku6 ปีที่แล้ว +3

      変圧がクソ簡単だから交流で各地に送られてるんだ🤗
      直流だとこうは行かないんだ😭

  • @datetoujiro
    @datetoujiro ปีที่แล้ว +1

    空中に1万ボルト放電しても周りに何も影響はないのでしょうか

    • @ojyama1214
      @ojyama1214 11 หลายเดือนก่อน

      原始地球にアミノ酸が生まれたというあの説の実験か

  • @alogarithm
    @alogarithm ปีที่แล้ว

    これって理論上は無限に電圧上げれるように感じるんですが、エネルギー保存則的に説明するとどうなってるんですか?
    質問の仕方変でごめんなさい

    • @min-owbdu
      @min-owbdu ปีที่แล้ว +2

      エネルギー保存則的に説明するにはどうすればよいかは分かりませんが、二次側の巻数を増やすと二次側の電流が減りますね。

    • @glunp789
      @glunp789 2 หลายเดือนก่อน

      ​@@min-owbduP=IV
      つまり時間あたりのエネルギー(本来は仕事量)が電流と電圧の積であるからPを一定とするとVを増加させるとIが減少する

  • @zadkmb
    @zadkmb ปีที่แล้ว +3

    堀内孝雄『なるほど!トランスを使えば、君の瞳は1万Vも可能な訳か!』

  • @FKVVVF
    @FKVVVF ปีที่แล้ว

    電気理論しらない弊社の若い衆にみせます(笑)

  • @zinruinoseigi
    @zinruinoseigi ปีที่แล้ว

    電圧を上げてるのか、さげてるのかと思ってたわ

  • @supurathoon
    @supurathoon ปีที่แล้ว +2

    じゃあこれでスタンガン作れる????

    • @akibanokitune
      @akibanokitune ปีที่แล้ว +1

      スタンガンも同じ仕組みだよ
      直流だからコンデンサの放電充電を使って交流に変換するか、並列にコンデンサーを接続して充電して直列にして放電するかで可能です。

    • @supurathoon
      @supurathoon ปีที่แล้ว +1

      @@akibanokitune へぇ〜今度科学部で作ってみるわ

    • @akibanokitune
      @akibanokitune ปีที่แล้ว

      @@user-yui-ele
      嘘だと思うならコンデンサを50個ぐらい買ってきて並列でつないで帯電させたのを直列につなぎなおして電極を触ってみると分かるよ。
      やってから否定しろ

    • @akibanokitune
      @akibanokitune ปีที่แล้ว

      @@user-yui-ele
      だから、まずやってみろ
      どこかのHPやwikiで見たとかそんな程度の浅はかな知識で反論すんなよ(笑)

  • @takeshi-uhota
    @takeshi-uhota ปีที่แล้ว +5

    電気の分野が1番苦手で分からないんだが、
    こんな簡単に倍にできるならほんの少しの電気作ればいくらでも送電できるのでは?
    0.1Vから1000倍にするとかさ

    • @1974zix
      @1974zix ปีที่แล้ว +12

      上の方にも返信でありますが電気のエネルギー総量は電圧(V)×電流(A)=電力(W)となります。
      電圧を上下させても電力の総量は変わらないので、例えばもともと0.1Vで1Aの電気を流していれば、電力量は0.1Wです。
      ここで電圧を1000倍の100Vに昇圧すると、電力の総量は変わらないので、流れる電流が1/100になって、100V×0.01A=0.1W
      ということで、送電できるエネルギー量は変わらない、ということになります。
      ただし、同じ電力を送るなら、高電圧小電流のほうが送電ロスが少ない(電線の僅かな抵抗でも大電流を流せば発熱して電力ロスになる)
      ので、実際の送電では大電力を送る場合には超高電圧で送り、電力を消費する場所の近くで低圧に落とすという方式が採られています。

    • @takeshi-uhota
      @takeshi-uhota ปีที่แล้ว +2

      @@1974zix ありがとうございます!
      電流電圧電力がなんなのかさっぱり分からないので細かい理解は省きますが、とにかく何かしらの比率で成り立ってるので極小では極小にしかならないってのが分かったので満足です!
      というかそれで成り立つならエネルギー問題になんてなってませんわな

  • @Mr.G1999
    @Mr.G1999 ปีที่แล้ว +5

    電圧計入れて数値で見せてくれればよかったかな

  • @ぽんぽん-q2d
    @ぽんぽん-q2d ปีที่แล้ว

    自己保持回路も頼む

  • @ShimaJiro2205
    @ShimaJiro2205 ปีที่แล้ว +1

    君の瞳は何万ボルト?

  • @yukku_min.kousiki
    @yukku_min.kousiki ปีที่แล้ว +2

    1だといいな

  • @カミガミカミタ
    @カミガミカミタ ปีที่แล้ว

    まき数増やしたの大量に置けば電気量産できるじゃん。なんでやらんの

    • @カミガミカミタ
      @カミガミカミタ ปีที่แล้ว

      ​@@user-yui-eleは?ビリビリ強いの出てるんだから強くなってるに決まってるだろ

    • @カミガミカミタ
      @カミガミカミタ ปีที่แล้ว

      @@user-yui-ele
      電流ショボくても電圧強くなってたら強いじゃん

    • @カミガミカミタ
      @カミガミカミタ ปีที่แล้ว

      @@user-yui-ele じゃあ無限に強くして家電とかいっぱい動かそうよ

  • @削除されたアカウントです-f3b
    @削除されたアカウントです-f3b ปีที่แล้ว

    オープニングの音ポケモンスタジアムの音なんだよな笑
    絶対30代が作っただろこれパクリ音源だろ

  • @aa-bl9bp
    @aa-bl9bp ปีที่แล้ว

    一応こいつ電気が本業だからな

  • @yakiyakiyasai
    @yakiyakiyasai ปีที่แล้ว

    このおじさん誰?
    GENKILABOのパクリ?

    • @fedcba8021
      @fedcba8021 ปีที่แล้ว +3

      GENKI LABOの市岡元気さんは、米村でんじろうさんが社長を務める会社の元スタッフですよ。
      市岡元気さんは、13年間でんじろうさんの元で働いたのち、独立してTH-camで「GENKI LABO」を始めた経緯があります。影響を大きく受けて活動しているのはむしろGENKI LABOの方です。