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Leiter|電験三種⚡勉強法
@Leiter790596
電験三種合格|電験二種挑戦中 初心者でもわかる電気の基礎を図解で解説📘 社会人から電気主任技術者を目指す人へ 毎日1分で理解できる電気知識を発信✨
Joined April 2024
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Leiter|電験三種⚡勉強法
@Leiter790596
over 1 year ago
⚡ 電験三種の資格取得を目指す方へ! ⚡ 電験三種は電気主任技術者への第一歩。 でも「どこから始めればいい?」と悩む人も多いですよね💡 ✅ 効率的な勉強法 ✅ 初心者でもわかる電気の基礎 これらを 分かりやすく発信 します📚✨ 一緒に学び、合格を目指しましょう!💪
#電験三種
#電気の基礎
Leiter|電験三種⚡勉強法
@Leiter790596
6 months ago
【ショートすると何が起きる?】 電気回路で起きる “ショート(短絡)”。 これ、かなり危険です。 電気は本来 抵抗を通って流れます。 でもショートすると 抵抗がほぼゼロ。 その結果 一気に大電流が流れる。 だから火花や発熱が起きる。 電気事故の多くは この短絡が原因です⚡
Leiter|電験三種⚡勉強法
@Leiter790596
6 months ago
【アースって本当に意味ある?】 コンセントの横についている “アース線”。 「なくても動くから大丈夫」 と思っていませんか? 実はアースは 漏電した電気の逃げ道です。 もし機器が漏電したとき 電気は人ではなく 地面に流れる。 だから感電を防げる。 地味だけど 命を守る仕組みです。
Leiter|電験三種⚡勉強法
@Leiter790596
6 months ago
【電線が太い理由】 電線には 流せる電流の上限があります。 電流が多くなると 電線は発熱します。 発熱は P=I²R だから電流が多い回路では 太い電線を使います。 太い電線ほど 電気の通り道が広いからです。 電線の太さには ちゃんと理由があります⚡
Leiter|電験三種⚡勉強法
@Leiter790596
6 months ago
【なぜ電流が多いとダメなの?】 電線の発熱は P=I²R つまり 電流が2倍になると 発熱は4倍になります。 ��流が多いほど 電線はどんどん熱くなる。 だから送電では 電圧を上げて電流を減らす。 これが 「送電は高電圧」の本当の理由です⚡
Leiter|電験三種⚡勉強法
@Leiter790596
6 months ago
送電が高電圧なのはなぜか。 電力 P=VI。 同じ電力なら 電圧を上げるほど電流は小さくなる。 送電損失は I²R。 つまり電流が小さいほど 損失は大きく減る。 だから送電は高電圧。
Leiter|電験三種⚡勉強法
@Leiter790596
6 months ago
力率が悪いと無効電力が増える。 この無効電力を打ち消すために 使われるのがコンデンサ。 コイルは遅れ無効電力、 コンデンサは進み無効電力。 逆の性質を利用して 無効電力を相殺する。 これが力率改善の仕組み。
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@Leiter790596
6 months ago
力率80%で50kVA流れているとき、 実際に仕事をしているのは40kW。 残りは無効電力。 同じ40kWを使うのに、 より大きなkVAが必要になる。 これが力率が悪い状態。 だから無駄な容量を使ってしまう。
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@Leiter790596
6 months ago
交流では 有効電力Pと無効電力Qがある。 この2つをベクトルで表すと、 斜辺が皮相電力Sになる。 P²+Q²=S²。 この三角形が理解できると、 力率cosθの意味も自然にわかる。
Leiter|電験三種⚡勉強法
@Leiter790596
7 months ago
有効電力Pは“使われる電力”。 無効電力Qは“戻ってくる電力”。 コイルやコンデンサがあると、 電力は行ったり来たりする。 だから交流では P・Q・Sの三角形で考える。 ここが理解できると力率も整理できる
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@Leiter790596
7 months ago
交流では電圧と電流に位相差がある。 このズレの影響を表すのが「力率」。 力率=cosθ。 1に近いほど効率が良い。 位相差が大きいと、 同じ電流でも有効に使える電力は減る。 だから力率は重要。
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@Leiter790596
7 months ago
交流が難しくなる理由は「位相差」。 電圧と電流は必ずしも同じタイミングで動かない。 このズレを無視すると、 電力計算や力率で崩れる。 交流は大きさ+向き(角度)。 ここが直流との決定的な違い。
Leiter|電験三種⚡勉強法
@Leiter790596
7 months ago
直流は大きさの計算。 交流はベクトルの計算。 電圧と電流に位相差があるから、 単純な足し算では通用しない。 複素数やフェーザが出てくるのは、 「向き」を扱うため。 交流��難しくなる分岐点はここ。
Leiter|電験三種⚡勉強法
@Leiter790596
7 months ago
キルヒホッフで点が安定しない原因は「符号」。 法則はシンプルでも、 向きを決めずに式を書くと崩れます。 最初に電流の向きを仮定する。 間違ってもマイナスが出るだけ。 キルヒホッフは計算力より整理力。
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@Leiter790596
7 months ago
キルヒホッフ第2法則。 閉回路では 電圧の和=0。 電源で上がった電圧は、 抵抗で必ず下がる。 だから一周すると帳尻が合う。 式より先にイメージ。 「上がった分は必ず下がる」 これが腹落ちすると、 複雑な回路も整理できる。 二種理論では特に必須。
Leiter|電験三種⚡勉強法
@Leiter790596
7 months ago
キルヒホッフの法則。 電流は分岐するとき でも、最後は必ず 分岐した分が合流します。 分岐に入る電流の合計 = 出ていく電流の合計。 これがキルヒホッフの第1法則。 公式暗記ではなく、 「電流は���中で消えない」 この感覚を持つだけで、 回路問題は一気に安定します。
Leiter|電験三種⚡勉強法
@Leiter790596
7 months ago
【なぜ漏電遮断器は作動するの?】 電気は 行った分だけ戻るのが正常。 でも漏電すると 戻ってくる量が減ります。 その“差”を見ているのが 漏電遮断器。 電気が逃げた瞬間、 自動で止めてくれる。 実はこれ、 命を守る仕組みです⚡
Leiter|電験三種⚡勉強法
@Leiter790596
7 months ago
【電気、流れてないから大丈夫?は危険】 実はそれ、漏電かもしれません。 漏電していても 電流が小さいと“感じない”ことがあります。 でも濡れた手で触ると 体に流れる電流は一気に増えます。 その瞬間、命の危険。 だからあるのが 「漏電遮断器」。 電気は見えないからこそ、 守る装置が必要なんです
Leiter|電験三種⚡勉強法
@Leiter790596
7 months ago
【それ、火事の原因になります】 コンセントにタコ足配線。 実はこれ、 “過電流”の原因になります。 電線の熱は P=I²R 電流が2倍になると 発熱は4倍。 だから電線は燃えます。 「ブレーカー落ちないから大丈夫」 は危険。 電気は見えないからこそ、 甘く見ると怖い⚡ 家でタコ足配線していませんか?
Leiter|電験三種⚡勉強法
@Leiter790596
7 months ago
交流の電力は 少しだけ進化します👇 直流:P=V×I 交流:P=V×I×cosθ cosθは「ズレ」の影響。 電圧と電流が 同じタイミングなら cosθ=1。 ここが交流の特徴です⚡
Leiter|電験三種⚡勉強法
@Leiter790596
7 months ago
【実効値のミニ問題】 最大値141Vの交流電圧。 実効値はいくつ? ヒント👇 実効値 = 最大値 ÷ √2 141 ÷ 1.414 ≒ 100V つまり 家庭用100Vは 最大値約141Vになります⚡ 式より「関係」を理解することが大事です。
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