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電験Tips https://denki-plantengineer.com

電験に合格するための情報を発信するサイトです。 特に勉強中になんでそうなるの?と思ったことを解決できるように、出題範囲の知識を丁寧に解説しています。

あさみ
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2022/12/15

  • マーレ―ループ法でケーブル故障点が分かる理由を解説

    マーレーループ法はケーブルの故障点を見つける方法の一つです。ケーブルにおいては故障点とは主に地絡した場所を指します。 要はマーレ―ループ法でケーブルが地絡した場所を特定できるってことです。 このページではなぜマーレーループ法で故障点を特定で

  • 三相4線式と三相3線式の違いを解説

    変圧器の結線方式は様々な種類があります。なかでも良く使うのは以下の2種類です。 単相3線式・・・主に電灯やコンセント電源を得るために使う 三相3線式・・・主に三相電源で動く電動機の電源を得るために使う これらの結線をする場合はそれぞれ1台ず

  • 照明の各用語をわかりやすい表現で解説

    光束や光度、照度、輝度といった照明に関する用語はそれぞれが何を意味しているかややこしいと思います。 このページでは照明に関する用語の意味や求め方について分かりやすい表現で解説図解します。 光束 光束とは? 光束とは光源(例えば照明)が出す光

  • スカラー、ベクトル、フェーザの違いと基礎をわかりやすく解説

    電気の交流回路の計算をするためにはフェーザ(ベクトル)の理解が必須です。しかし難しく感じている人は多いのではないでしょうか?フェーザ(ベクトル)が何かすら分からない方もいるかと思います。 このページではそんな悩みを解消するため、以下について

  • Y結線の線間電圧は相電圧の√3倍になる理由を図解

    三相交流回路は図1のようにY結線とΔ結線の2種類があります。 図1 Δ結線とY結線 そのうちY結線では3つの相電圧が等しい場合、線間電圧は図2のように相電圧Eの√3倍になります。 図2 線間電圧 この理由をフェーザを使って分かりやすく解説し

  • 有効数字とは?計算結果をどの位で四捨五入すれば良いかを解説

    科学関係の計算は3.15767324・・・・ のように小数がたくさん出たり、割り切れない値が出てくることが多いです。 ここで悩むのが「どこで四捨五入をすれば良いんだ?」ということではないでしょうか? この疑問は有効数字を正しく理解することで

  • 三相負荷のΔY変換の方法と理屈をわかりやすく解説

    ΔY変換とは? 三相負荷は図1のようにΔ結線とY結線があります。 図1 三相負荷の結線 Δ結線の負荷をY結線に換算したら抵抗値はどうなるか? 逆にY結線の負荷をΔ結線に換算したときの抵抗値は? これらを知りたいときは以下の計算で求められます

  • 過熱器とは?火力発電における過熱器の役割と仕組みを解説

    火力発電では燃料をボイラで燃やし、そこで出る熱で水から蒸気をつくりタービンを回して発電をします。しかしタービン回す蒸気は私たちに身近な蒸気とは異なり過熱蒸気と呼ばれる蒸気です。 この過熱蒸気を作るための設備が過熱器です。 このページでは過熱

  • 水力発電の出力を求める公式の意味をやさしく解説

    水力発電の出力を求める公式は以下です。 $$P=9.8Q(H_0-h_G)η_Pη_G[kW]$$ 単純に出力を求めるならこの式を暗記して数値を入れるだけです。しかし式の意味と導出方法を理解すれば応用的な問題に対応できるようになります。 こ

  • 火力発電における節炭器の役割と仕組みを解説

    節炭器は火力発電の効率を向上させる設備です。この節炭器の役割と発電効率を上げる仕組みを解説します。 節炭器の役割 節炭器の役割は ボイラで蒸発させる水をボイラの排ガスで事前に温めて、蒸発させるのに必要な燃料を減らすことです。 どういうことか

  • 単相交流より三相交流の方が送電コストがかからない理由

    電力会社から各地へ電力を送るとき、多くの場合では三相交流で送電されます。 なぜ単相交流ではないのか? これは三相交流で送電するほうが経済的メリットがあるからです。この経済的メリットが何かを解説します。 三相交流で送電するメリット 結論からい

  • コンデンサの合成容量の式の導出方法をわかりやすく解説

    コンデンサの合成容量は以下の式で求められます。(Ct:合成容量) $$並列接続の場合:C_{t}=C_{1}+C_{2}$$$$直列接続の場合:C_{t} = \frac{1}{{\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}}

  • 設備の負荷率、需要率、不等率とは何かを図で分かりやすく解説

    変圧器の容量は必要な電力の大きさに対してちょうど良い容量にする必要があります。 なぜなら容量が不足すれば必要な電力を供給できませんし、過大であれば変圧器本体や設置工事のコストが大きくなったり、効率が低下するなどでムダが生じてしまうからです。

  • 【電験三種】”単位”について問う問題の解説と考え方

    電験を含む電気の勉強をするなら単位を意識して勉強すべきです。 単位が分かっていると以下のようなメリットがあります。 公式が何を意味しているか分かる 公式を思い出しやすくなるし、自分で導けるようになる 計算結果が明らかにおかしい場合に気づける

  • 現場監督や施工管理・設計職に就く方におすすめの革靴【透湿防水革靴】

    現場監督や施工管理、設計の仕事をしている人はスーツの上に作業着を着て現地の確認や調査をするときがありますよね。 スーツじゃなくてもスラックスにYシャツなので、靴は革靴をあわせると思います。 私もそういう機会が多いので、革靴を履いてそのまま現

  • ダイオードの構造と一方向しか電流を流さない理由を直感的に解説

    ダイオードの1番の特徴は電流を片方向にしか流さないことです。そのため回路にダイオードがあると電流の流れを制限することができます。しかしなぜ片方向にしか流さないのでしょうか?これについてダイオードの構造とともに分かりやすく解説していきます。

  • 半導体とは何かを誰でも分かるように直感的に解説

    半導体を一言でいうなら導体よりも電気を通しにくく、絶縁体より通しやすい物質です。 なぜこのような性質を持つのでしょうか?この半導体の性質を理解するには「電子」と「穴」がキーワードになります。 本ページでは難しいことは一切抜きにして、以下のこ

  • 文章力の必要性と伝わる文章を書けるようになる方法

    電験三種を取得したら、次にやるべきことは文章力を高めることです。この資格を取った理由は社内での出世、転職など様々だと思います。でも資格を活かすのに必要なのは文章力です。 例えば転職では、まず自分の職務経歴書を作成します。これは文章だけで自分

  • 電験三種を取りたいなら過去問集を使うべきではない理由

    電験三種を取りたいなら過去問集は使わない方が良い。特に次の2つに当てはまる人は過去問集をメインに勉強するのは止めた方が良いです。 ・記憶力に自信が無い・勉強が好きではないし苦手 本ページではこの理由とおすすめの勉強方法をお伝えしていきます。

  • コンデンサの基礎を分かりやすく解説

    このページでは主に電験や電磁気学の勉強をする方に向けて、コンデンサの基礎を分かりやすく解説します。コンデンサは式や数字だけで覚えていると理解も難しいですし応用問題に対応できません。 でも電荷がどのように移動するか?電気力線がどうなるか?につ

  • 複素数の計算方法の基礎を解説

    このページでは複素数の計算方法の基礎を解説していきます。複素数とは〇+j〇で表される数のことです。例えば電気の交流回路で電流や電圧、電力を計算する際に使われたりします。 複素数の和と差 まずは複素数の和と差、つまり足し算引き算の方法を解説し

  • 交流回路の計算で使う複素数の基礎となぜ複素数を使うのかを解説

    交流回路では電流や電圧、電力などを求めるために複素数を使います。複素数とは〇+j〇で表される数のことです。複素数を理解できると交流回路の計算がぐっと楽になります。このページでは↓の目次の内容をポイントに解説をしていきます。 複素数の基礎 ま

  • 電験三種を取得したらメーカー転職がおすすめな理由

    電験三種の取得を目指ざす方やすでに取得した方は今よりも「良い給料」「良い条件」で働きたいと考えている方がほとんどです。それを実現できる転職先の一つがメーカーです。 電験取得を目指す方はメーカーへの転職は考えていない人が多く、非常にもったいな

  • 電験三種を取って転職を成功させるためのマインド

    電験三種に見事合格されたみなさん。おめでとうございます。相当の努力をしてこの難関資格を突破されたことと思います。しかしこれで満足するわけではありませんよね? なぜなら電験三種を取った方の多くは、今より「良い給料」「良い待遇」で働くことが目標

  • 【2023年調査】電験三種の難易度の考察と難易度から見た勉強方法の戦略

    電験三種は4科目ありますがどの科目が1番難しいのでしょうか?また近年では簡単になったとも噂されますが果たして本当なのか? この2点について調査しました。 調査にはX(旧Twitter)でのアンケートと試験センターが公表しているデータを使いま

  • 初学者向けの電験三種の勉強方法を紹介

    電験三種の勉強方法の王道は過去問を買ってひたすら量をこなし、解き方を暗記することです。でもこれ、初学者にはかなりハードルが高いと思います。 過去問に書いてある問題の意味が分からない。参考書を買ったけど難しすぎる。こう思って挫折する人が後を絶

  • 電験を取るのに人より勉強ができる必要はないという話

    電験は難易度が高い資格です。挑戦をして何度も落ちて「自分は人より勉強ができないからだめなんだ」と思ってしまう人もいるのではないでしょうか? 実は電験を取るのに人より勉強ができる必要はありません。 電験は絶対評価の試験 理由は電験が絶対評価試

  • 電験3種について知ろう!試験情報、合格率、勉強時間などのまとめ

    このサイトでは忙しい中、電験3種(第3種電気主任技術者試験)合格を目指す方に向けて 電験はどんな資格か? おすすめの教材 独学の場合の効率的な勉強方法 各科目の理解を助けるためのヒントや解説 などをサイト管理人の経験をもとにお伝えしていきま

  • 直流発電機が発電する原理をざっくり解説

    直流発電機は「磁力がある場所を導体が通ると、その導体に電圧が生じる」という現象を使って発電しています。生じる電圧のことを誘導起電力といいます。 では図を使って発電の仕組みを解説します。 直流発電機が発電する仕組み 図1は直流発電機を簡略化し

  • 直流電動機が回転する原理をやさしくざっくり解説

    直流電動機は「磁力がある場所に電流が流れる導体を置くと導体に力が生じる」という現象を使って回転しています。 この力の正体はローレンツ力です。話がややこしくなるのでここでは説明を省きます。WEBで検索するとすぐにでてくるので、気になる方は調べ

  • 直流機の並列回路数とは何かを解説

    直流機の並列回路数とはなんでしょうか?。 結論からいうと並列回路数とは直流機のブラシ1対に接続される電機子コイルの数です。 簡略化した直流電動機の図を例に詳しく解説していきます。 図1はコイルとブラシ、整流子がどれも2個の2極の直流電動機で

  • 直流機の電機子導体数とは何かを解説

    直流機の起電力や出力トルクを求める式には電機子導体数が出てきます。この電機子導体はどの部分なのか?また電気子導体数とは何の数なのかを解説します。 電機子導体とは電気子コイルの1辺のこと 電機子導体とは電気子コイルの1辺のことです。図を使って

  • フレミングの法則は覚えなくていい!右ねじの法則を使おう!

    フレミングの法則って覚えるの大変じゃありませんか? 左手だっけ?右手だっけ?といつも試験の際に悩んでいるんじゃないでしょうか? この悩みは右ねじの法則を使えば解消します。以下3点を覚えてください。 右手の指先を導体の電流or移動方向に向ける

  • 磁気飽和とは何かと突入電流が流れる原因をわかりやすく解説

    変圧器の電源投入直後は定格電流より大きな突入電流が流れます。これは電源投入時に磁気飽和が起こることが理由です。このページでは「磁気飽和とは何か?」と「磁気飽和が起こると突入電流が流れる理由」についてわかりやすく解説します。

  • 力率とは何かを文系にもわかりやすく解説

    交流の電力を求めるときには力率をかける必要があります。この力率とは何なのか?を電気を学んだことのない方にもわかるように解説します。

  • 三相電力の計算式には3と√3どちらをかければ良いか?がスッキリ理解できる解説

    三相電力を求める式で、3ではなくなぜ√3がかけられているのかを分かりやすく解説します。

  • 【耐圧試験の回数】3.3kVCVケーブルは耐圧試験を2回行う理由を解説

    3.3kVのCVケーブルの耐圧試験(耐電圧試験)は2回行う必要があります。しかし6.6kVは1回で済みます。この理由は銅シールド(銅遮蔽層)の位置の違いによるものです。なぜ耐圧試験の回数に違いが出るのかを詳しく図解します。

  • ZCTを使うときの高圧ケーブルのシールド接地方法を解説ー

    高圧のCVケーブルには銅テープ状のシールドがあります(遮蔽層ともいう)。シールドは通常片側を接地します。普通はシールドにリード線を設けてそれをアースに接続すればOKです。しかしZCT(零相変流器)を使用する場合はリード線をZCTに通してから接地する必要があります。この理由を解説します。

  • 参考書の内容が頭に入らず悩んでいる人へ【理由と対策法】

    参考書の内容って頭に入りにくいですよね。繰り返し読んでも全然理解できないことってよくありませんか?理由は参考書が抽象的な内容で書かれているからです。ここでは参考書が分かりにくい理由と、うまく理解するコツを解説します。

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