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1、単相電源ソケットの配線規定 単相ソケットにはさまざまな種類があり、一般的に2ピンタイプと3ピンタイプに分かれる。 2つの穴が並んで左右にあり、3つの穴で品字型を形成する。 接続穴の横に文字が記されており、Lは火線、Nは零線です。 3つの穴のうちにはEもあり、これは接地が中央にあることを示します。 コンセントの向きに応じて、各穴の配線には規定があります。 左に中性線、右に火線を接続し、保護接地線は中央に接続する。 2、漏電保護器の選択 漏電保護器を選ぶ際は、供給方式を第一に考慮する。 単相電源220、2線式2段または単段。 三相三線380V、三段保護装置を選用する。 三相四線三百八、四線三段または四段。 “「級」はスイッチの接点を、「線」は入力線および出力線を表します。3、電球が点灯しない原因の調査方法 電球が点灯しないと困りますが、よくある原因はフィラメントの断線です。 透明な電球なら見えますが、そうでなければテスターを使って確認できます。 スイッチの両端を閉じても点灯せず、火線が切断されている。 点滅するとフィラメントが切れ、両端が点灯すると中性線が切れる。 4、地中配線の埋設前の芯切断検査および切断箇所の特定方法 地中配線を埋設する前に、芯の切断がないかをチェックする。 絶縁抵抗計を使って検査する。L端子に導線を接続し、その導線のもう一方の端を水中に入れる。メーターのE端子も同様に処理する。絶縁抵抗計をゆっくりと回すと、針がゼロにならない場合は断線していることになる。 ブレークポイントの位置を探すには、DG3という機器を使用します。単相交流を一方の端に接続し、機器を地中配線に取り付けて、先頭から末尾までゆっくりと移動させます。機器のライトが点灯したままなら配線は切断されていないことになり、もしライトが消えたら、そこが切断点です。 5、低圧試験電極による交流単相回路の故障判定方法 交流用試験電極では、点灯している方が火線で、点灯しない方が地線です。 回路の不具合はチェックでき、通電してホットとグラウンドを測定します。 点滅は正常で機器を確認し、回路の切断に疑いはない。 両端とも点灯しない場合、電源の火線が外れています。 両端がともに光っている場合、中性線が切断または外れています。 6、指針式マルチメーターを使った直流電圧の測定方法 測定する前にまずゼロ点合わせを行い、測定範囲は適切なものを選ぶ。 回路の正極と負極を確認し、並列接続をはっきりさせる必要がある。 黒いプローブは負極に、赤いプローブは正極に接続します。 針が逆方向に回ると、接続の正負極性が逆になります。 7、指針式マルチメーターを使った直流電流の測定方法 測定する前にゼロ点合わせを行い、適切な測定範囲を選択する。 回路の正極と負極を確認し、直列接続をはっきりさせる必要がある。 黒いプローブは負極に、赤いプローブは正極に接続します。 針が逆方向に回ると、接続の正負極性が逆になります。 8. アナログ式デジタルマルチメーターを使って導体の直流抵抗を測定する方法 抵抗値を測定する際は、まず測定範囲を選び、その後ゼロ調整を行う。 2回の短絡で針を確認し、ゼロ位置でなければ調整する。 オームゼロ調整ノブを回し、針がゼロになるまで調整する。 ノブにはまだ数が残っているので、電池を交換して調整しよう。 接触は必ず良好でなければならず、抵抗が大きい場合は両手を宙に浮かせる。 測定値を正確に保つため、針はできるだけ目盛りの中にあるべきです。 測定が終わったら電源を切り、ノブを電圧に回してください。 9. アナログ式マルチメーターを使ってコンデンサの良し悪しを判定する コンデンサの良し悪しを大まかに判断するには、マルチメーターが役立つ。 抵抗をK設定にして、プローブをそれぞれ極に接続する。 時計の針はゼロに近づき、そしてゆっくりと元に戻っていく。 どこかに到着して止まり、戻るほど健康になる。 ゼロになっても動かず、短絡が発生し、戻るときは漏電が少ない。 測定を開始すると時計が動かず、コンデンサの内部配線が切断されている。 10、充電・放電法によるコンデンサの良し悪しの判断 コンデンサの良し悪しを大まかに判断するには、充電・放電法が役立つ。 コンデンサの両端に直流を接続し、少し時間が経ったら切断する。 導体点を2つの極に接続し、スパークが出るかどうか注意して観察する。スパークが出れば良く、出なければ悪い。同じ種類のスパークであれば、大きい方がより良い。 11、三相誘導電動機の定格容量と電圧がわかっている場合、定格電流の近似値を求める。中小容量の高低圧では、電流の見積もりはキロワットで行う。 関係は中央値で、大きいものは減り、小さいものは増える。 1キロワットで2アンペア、一般的に使われる低電圧は380です。 高圧モーターは3,000ボルトで、4キロワットあたり1アンペアです。 電圧は6千ボルトで、8キロワット1アンペアの電流です。 定格電圧が一万で、13キロワットなら1アンペアです。 12、三相380Vモーターを単相220V電源で駆動する際の配線方法と、接続するコンデンサの静電容量の計算方法。モーターを三相から単相に変更する場合、巻線の接続方法は元のままとする。 三つの端子はすべて使える。二つは電源に、もう一つはコンデンサに接続する。 接続後、電源を接続する。中性線と火線の接続方向が逆になる。 電動機の三相を単相に変更し、並列コンデンサの容量。 動作容量は接続方法により、スター接続なら小さく、角接続なら大きくなる。 100ワットモーターのマイクロファラッド数、角接は10、星接は6。 起動コンデンサは同じ大きさで、10ワット2~3マイクロファラッド。 コンデンサの耐圧は電源によって決まり、220V電源なら330Vだ。 13. 感性負荷回路における電流と電圧の位相関係 インダクタンスの妙は「感」という一字にあり、感情が生じたり消えたりするにも時間がかかるのだ。 初対面で見知らぬ人、心の中の言葉が口に出せない。 別れる時が来ても、「蓮は切れても糸はつながり」、まだ思いを寄せ合う。 電源が接続されて電圧がかかっても、電流はすぐには流れない。 電源電圧を切っても、電流はすぐには止まらない。 上記の比喩は分かりやすく、電圧が前で電流が後ろにある。 両者の差は電気角であり、最大値は90度です。 14. 1キロメートルあたりの電線の重量の見積もり 1キロメートルの電線がどれくらいの重さになるかは、断面積や種類によって異なります。断面積は平方ミリメートル単位で表され、係数を掛けることで重量が求められます。 アルミニウム合金は最も軽く2.8、純アルミニウムがそれに次いで3倍です。 鋼心アルミ絞りに4を掛け、7.8の鉄の方が重い。 純銅は再び8.8、鋼繊維ロッドは最も重く9.0です。 弧垂と固定を考慮し、さらに1.03を掛ける。 15、発電機の原理と右手の法則 導線が磁力線を切ることで、内部に誘導電流が生じる。 導線を閉回路に接続すると、そこに電流が流れる。 流れの方向を判断するには右手を使い、右手を平らに広げる。 ワイヤーは親指の方向に動き、手のひらはN極を向く。 4本の指の方向が電流で、この端も正極です。 16. キルヒホッフの第1法則、第2法則 キルヒホッフは有名な人物で、回路の法則を発見したのです。 ノード電流は第一で、流出と流入の両方が等しい。 回路電圧は第二で、電圧降下と電位は等しい。 17. 整流電源における直流電圧の出力と入力交流電圧の関係、および整流ダイオードの逆電圧について。交流電圧を直流に変換する際、出力電圧はどのように求めればよいか? 入力電圧は100で、単相半波は45です。 三相半波一一七、半波は全波数の二倍。 サイリスタを使用する場合は、0から数えます。 管の背圧を覚えておくこと、単相と三相では数が異なる。 単相ブリッジ式は141、三相ブリッジ式は239。 18. 抵抗の直列接続および並列接続における全体の抵抗値の計算 抵抗を直列に接続するとその値は増加し、接続する数が多いほど抵抗値も大きくなる。 抵抗の並列値が減少し、相当断面積が増大している。 並列の総抵抗は求めにくく、まず各値の逆数を求める必要がある。 逆数の和の逆数が、並列接続後の抵抗値です。 並列には抵抗が2つしかなく、全体の抵抗値は簡単な式で求められる。 2つの抵抗の積を分子とし、2つの抵抗の和を分母とする。 19、三相交流電源の2つの接続方法と2つの出線方式 三相の接続方法には2種類あり、三角形と星形がある。 角接三相で一周し、3つの頂点に三相線がある。 星が三つつながり、その中央の点を中性点と呼ぶ。 3本の線から3相線が引き出され、中央点から中性線が引き出される。 相線は一般的に火線と呼ばれ、中線は一般的に零線と呼ばれます。 星形接続では、3線式と4線式の2種類の配線が可能です。 三相三線は中性線なし、三相四線は中性線あり。 20、整流ダイオードの正負極の判別方法 ダイオードには2つの極があり、1つはアノード、もう1つはカソードです。 極性を判別するのは簡単で、まずは図表を見ればよい。 三角形の一方の端は極めて陰で、短い棒の方が陽極です。 図表がなく形状を見ることはできないが、より丸い方が陽極である。 大きめのサイズでネジ付き、ネジの一方の端はアノードです。 電圧計の使用が心配なら、万能テスターを用意しましょう。 100オーム抵抗レンジで、2本の線をそれぞれ電極に接続する。 正反両方で抵抗値を比べ、大きい方と小さい方をしっかり記録しよう。 抵抗値が小さいときはメータープローブを見て、赤が陽極、黒が陰極です。 21、ブリッジ整流回路の接続方法および抵抗・コンデンサによる保護、整流ダイオードの問題 単相ブリッジは4つのダイオードを2つずつ直列に接続し、それらを並列に接続する。 並列の両端から直流が出て、2本のチューブの接続点から電源に接続される。 三相ブリッジ式は6本のチューブで、2本ずつ直列に接続した後並列にする。 並列の両端から直流が出て、2本のチューブの接続点から電源に接続される。 リアクタンス・コンデンサ保護ダイオード、3つの接続方法からお選びいただけます。 一つは交流側に、もう一つは直流側に接続される。 もう一つ、より複雑なものがあり、各チューブの両端にあります。 感性負荷の逆電圧、並列継続ダイオード。 22、磁石とその性質、磁場と磁力線 大きさや太さに関わらず、磁石には2つの極がある。 南極S、北極N、両端で最大の磁場力。 同極は反発し、異極は引き合う、万物はすべて同じ原理だ。 磁場の磁力線を説明し、それぞれが閉じた線である。 体外ではN極からS極へ、体内ではS極からN極へ。 線は互いに交わらず、両端に比較的密集している。 23、出力電流のリップルを低減するために設けられたフィルタ回路 安定した電流を得るために、フィルタ回路は出力に接続される。 コンデンサーとリアクタンスを1つずつ、T字型の回路に接続する。 2つのコンデンサと1つのリアクタンスで、パイ回路と呼ばれます。 もう一つ、よりシンプルなものとして、コンデンサ2つと抵抗1つです。 24、ブラシが中性線からずれる影響と調整方法 励磁をオンにしてからオフにし、その間に計器を確認する。 計器の針が往復し、振幅が大きいとブラシがずれる。 ブラシホルダーを軽く回して、振幅の微調整を完了します。 モーターに電流を通して正逆回転させ、2回の回転速度を差し引く。 得られた差が大きい場合、ブラシがずれていることを示します。 ブラシホルダーを軽く回して、差分を最小限に調整します。
要約がとても良いですね、いいね、ポイント追加.....
とてもよくまとめられています!シェアしてくれてありがとう!!