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1-4. 変圧器の原理(電力機器の原理)

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  • เผยแพร่เมื่อ 15 ก.ค. 2020
  • 電力ネットワークではいくつもの変圧器で電圧を変えて、コンセントで100ボルトになるようにしています。
    ここでは、電力ネットワークのギアとも言える変圧器について説明します。
    (2007年制作)

ความคิดเห็น • 33

  • @takedatom7508
    @takedatom7508 3 ปีที่แล้ว +46

    電気の資料館、東日本地震からしまったままなんだよね。状況はわかるけど、学術的な福祉は続けてほしいな。

  • @user-qd1ze2xq1v
    @user-qd1ze2xq1v 3 ปีที่แล้ว +29

    物理のテスト勉強に最適なチャンネルだああ

  • @user-wb1qf3hn6h
    @user-wb1qf3hn6h 3 ปีที่แล้ว +57

    教科書の監修を行った方が良いと感じます。
    理科嫌いを作ってしまうのは教育で興味心を抱かせる事が出来ないから。
    この説明なら授業は盛り上がります。

  • @NH-mb8do
    @NH-mb8do 3 ปีที่แล้ว +3

    文系ですが電力関係の仕事をしており本をも読んでもさっぱり分からなかった疑問が全てこのチャンネルで半日で解決しようとしています。

  • @mgmg.okayun
    @mgmg.okayun 3 ปีที่แล้ว +23

    よくできていて、理解しやすかったですありがとうございます

  • @KeisukeFranz
    @KeisukeFranz 3 ปีที่แล้ว +16

    めっちゃ有能じゃんこのチャンネル
    ありがとうございます

  • @UFC-
    @UFC- 3 ปีที่แล้ว +14

    押忍
    老舗だけあって1番分かりやすい。
    このまま電験講座やってくれ!

  • @4baco358
    @4baco358 3 ปีที่แล้ว +18

    タモリ倶楽部みたいに見えるが、かなり有能

  • @user-mb2vo2nj2m
    @user-mb2vo2nj2m 6 หลายเดือนก่อน +1

    東京電力の皆さんいつもありがとうございます。😊

  • @user-lapustube13
    @user-lapustube13 3 ปีที่แล้ว +4

    バイク用のイグニッションコイルも原理は同じなんですよね。交流ではないですけど、一次コイルの電流の時間変化から磁束密度の時間変化を経て、二次コイルの電圧を得ています。キャパシタからディスチャージされる電圧はバッテリー電圧 (約13V) ですが二次コイルに発生する電圧は20~30kVになります。これによって圧縮された混合気中で火花放電を起こすことができます。

  • @user-mc7ys5jz6g
    @user-mc7ys5jz6g 3 ปีที่แล้ว

    説明が小学1年生でもわかるレベルでシンプルにまとまってて草
    ファラデーの法則とか小難しいこと言わずにここまでできるのかと思わず舌を巻きました。

  • @ch-kr2ff
    @ch-kr2ff 3 ปีที่แล้ว +6

    トランスの構造ですね。面白い( ^ω^ )

  • @camonegiehall
    @camonegiehall 3 ปีที่แล้ว +4

    電磁誘導

  • @田中_太郎
    @田中_太郎 ปีที่แล้ว

    n1=n2にすると変化なくてn1n2だと小さくなるのかなぁ?

  • @user-rb5ws4hp2k
    @user-rb5ws4hp2k 2 ปีที่แล้ว +1

    高圧側の電圧位相と低圧側の電圧位相の関係、
    高圧側の電流位相と低圧側の電流位相の関係、
    それらを知りたいです。

  • @user-gj5xo9ho7b
    @user-gj5xo9ho7b 2 ปีที่แล้ว

    この動画みたらいかに交流が直流よりも優れてるかわかるなー!
    直流は磁束が変化しないから二次側から電圧が発生しないんやね!
    だから直流は変圧器が使えないんか!

  • @jirosendai8514
    @jirosendai8514 3 ปีที่แล้ว +1

    電柱のゴミ箱みたいなのがメッチャ重要なの知らない人多そう

  • @aaa_aaa_aaa2023
    @aaa_aaa_aaa2023 3 ปีที่แล้ว +4

    「コイルの巻き数」って概念がいまいち理解できない。コイルって、細い電線でも太い電線でも巻けるよね?太さ関係なく、「巻き数」だけで成り立つの?あと、巻いてる部分って、ゴムとかの絶縁体で被覆されていたり、裸のまま互いに接触したりしてるけど、接触とか非接触の違いも無いの?

    • @user-gh7bb3zf8w
      @user-gh7bb3zf8w 3 ปีที่แล้ว +2

      太さを変えてもでも電圧は変化します、また、コイル同士が繋がったり離れすぎたりしなければ皮膜があっても問題ありません。

    • @user-uy3lx5nh3h
      @user-uy3lx5nh3h 3 ปีที่แล้ว +3

      電圧の低いほうが電流が大きいので一般的に電線は太くなります。

  • @kengonish6104
    @kengonish6104 3 ปีที่แล้ว +1

    これ子どもらの見るアニメの声優さんに変えたら面白そうなw

  • @mattan8701
    @mattan8701 5 หลายเดือนก่อน +1

    へ そ 曲 が り な 性 格

  • @user-fp8wh3oo6n
    @user-fp8wh3oo6n 3 ปีที่แล้ว +1

    これって電力のロスにはならないの?

    • @ishiguro0717
      @ishiguro0717 3 ปีที่แล้ว +2

      ゼロってことは無い!
      損失はある

    • @ta12hi
      @ta12hi 3 ปีที่แล้ว +5

      損失は発生します
      ヒステリシス損と渦電流損、銅損が主な損失です
      ヒステリシス損とは、1度磁化した鉄芯を逆方向に磁化する際に発生する損失です。磁気ヒステリシス曲線に囲まれた面積に相当します。損失は熱として放出されます。
      渦電流損とは、鉄芯に磁場がかかった際、鉄芯自体に誘導電流が流れることによって発生します。誘導電流に比例したジュール熱が放出されます。IHクッキングヒーターの加熱原理と同じです
      銅損とは、コイルそのものの抵抗によって生じる損失です。基本的にコイルには銅が使われているため、銅の抵抗による損失という意味から、銅損と呼ばれています

  • @user-hc8po4ez7o
    @user-hc8po4ez7o 3 ปีที่แล้ว +3

    最初から100vで、送電すればいいのでは

    • @PLUTO-dv8jh
      @PLUTO-dv8jh 3 ปีที่แล้ว +7

      勝手な想像だけど、もしかしたら初めから100Vという低い電圧で送電したら、電線の抵抗とかでロスが大きいんじゃないかな?だから高い電圧で送電して、多少ロスしても問題が無いようにしているとか。

    • @user-uy3lx5nh3h
      @user-uy3lx5nh3h 3 ปีที่แล้ว +7

      電圧降下もあるけど、電流が増えるので太い電線が必要になるのでコストが増える。
      100Vを使うのは家庭ぐらいで工場ではもっと高い電圧を使う、なので100Vだと昇圧が必要になる。
      だから高電圧で送って降圧したほうがいい。

    • @reI_512_
      @reI_512_ 3 ปีที่แล้ว +5

      電気的な損失は電圧の二乗に反比例するので電圧は高い方がより無駄が少ないのですよ
      交流だとこの動画のように単純な仕組みで変圧できるからできる芸能ではあるけど

    • @tracksray9542
      @tracksray9542 3 ปีที่แล้ว +10

      仮に1000Wを必要とする場合
      100V 10Aで送るよりも
      10000V 0.1Aなどで送電したほうが電線も細くできますし
      途中で10Ω程の抵抗があったとしても電力の損失が少なく済みます
      ・電力損失
      100Vの場合 10^2×10=1000W
      10000Vの場合 0.1^2×10=0.1W

    • @Hiro-kv8nz
      @Hiro-kv8nz ปีที่แล้ว

      この動画を見る前に、他の動画を見るべきだ。事実そうなってんだからこれでいいんだよ。

  • @L_gooy360
    @L_gooy360 3 ปีที่แล้ว

    Sub inglish please
    Saludos desde Argentin.

  • @user-zo8yz4kz5i
    @user-zo8yz4kz5i 3 ปีที่แล้ว

    2E2