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Wed, 26 Jun 2024 03:03:22 +0000
三相のモーターは単相電源で使用できるでしょうか? 3相運転が単相運転になった場合の危険性について - 以前、知り合いの電... - Yahoo!知恵袋. 海外の工場です。モーターを買ったら三相用でした(220V)。 これを、普通の単相コンセントで使用したいのですが、 可能でしょうか? このモーターは配線を変えれば380V・220V共に使用できる様なのですが、 どちらも三相電源用になっているのです。 工場内には380Vの三相電源もあるのですが(220V電源は単相)、 機械や配置の都合上、220Vの単相電源を使いたいのです。 現地の電気技師にやらせてみたところ、 単相電源でもとりあえずは動かせるようにしてくれました。 見てみると、モーターに何か小さい箱をつけて、それにも配線していました。 ですが、電源を入れて回すと、2、3分程でモーター本体が熱くなり、 手で触れないほどにまで熱をもってしまいました。 モーターが故障してしまうのではと、使わずにおいています。 ネットで調べてみましたが、 三相電源を単相として使う方法はあるようなのですが、 単相電源を三相として使う方法は見つかりませんでした。 ということは、単相→三相は不可能、或いは上述の様に危険なのでしょうか? 三相電源を使うか、単相用のモーターを探すしかないのでしょうか? 当方電気には疎く、もしかしたら見当違いの部分があるかもしれませんが、 なにか良い方法があれば教えていただければ有難いです。 ベストアンサー このベストアンサーは投票で選ばれました その他の回答(1件) 可変電圧可変周波数制御(VVVFインバータ)により、三相交流電動機を制御する方法。 電車に使われている方法ですが、単相交流をコンバータ・インバータにより三相交流に変換し、交流電動機(誘導電動機)を駆動できます。
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普段、電気を使っている時には「電気にも何種類かある」などとは意識しないものです。しかし、じつは電気を送る方法には三相と単相の2種類があることはご存じでしたか?

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5 送電線が三本で済む理由は? 汎用モータ | 一宮電機グループ. の出番です。 こちらで三相3線式はどんな風にして負荷と繋がれ、そしてどうやって線が省略されるのかを見ていきましたね。 その中で出てきたのはこんな図でした。 (なお、実際に使用されるのはこんな形です。前回出てきたスター結線ですね。) 図から分かるように、 三相3線式は電線一本に一つの負荷を繋いで使われます。 (※負荷は三つで一つと見なされます) つまり、 二線に一つの負荷を繋ぐ1φ3Wと、三本の線に一つずつ負荷を繋ぐ3φ3Wは、まったく別のものなのです。 単相三線式 三相三線式 ですから、単相3線式で100Vと200Vが取れたからといって、三相3線式で200Vと400Vが取れるというわけではありません。 三相3線式はあくまでモーターの使用に特化した方式であり、 「単相より高い電圧が取れる方式」ではないのです。 おわりに そんなわけで三相3線式のお話でした。 さて、配電方式についてはここまでで一旦終了となります。 電線から電気を引くにも様々な種類があることを知っていただけましたでしょうか? 何気なく使用している電気も、たくさんの工夫や多くの決め事があるのですから、なんだか驚きですよね。 次回以降も定期的にコラムを更新して参りますので、ぜひ確認してみてくださいね! >>【モータ編(1)】誰でもわかる電磁石!磁界と電気の関係を知る【TCSコラム】 >>電線① 電線には種類がある?高圧線と低圧線【TCSコラム】 >>高圧で送電する理由は?電力損失の謎【TCSコラム】 東北制御でした。

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電流が流れているということは、磁界が発生します。 なら磁界はどんな形になるのでしょうか。 ここで登場するのが 【モータ編(1)】誰でもわかる電磁石!磁界と電気の関係を知る で登場した、 右ねじの法則 です。 右ねじの法則 …電流の進行方向に対して、右向きの磁場が作られる法則 さっきの図をもう一度見てみましょう。 (1)のとき、コイルには各々こんな向きで電流が流れているんでしたよね。 「手前から奥へ流れる時」が×、「奥から手前へ流れる時」が●です。 ということは、各磁界はこんな風になっているわけです。 ここで再度、第一回を思い出してください。ばらばらに存在する磁界をまとめたことがありましたよね。 今回もあの要領で磁界をまとめると、こんな形になるのです。 磁界が片一方から片一方に向かう形になります。 なんだか見覚えがありますね。 そう、 磁石 です! モーター 単相 三相 違い. 磁力線はN極からS極に入る形で作られる 今、N極とS極が生まれ、中央の導体(かご回転子)は磁石に挟まれた状態になります。 磁石を使っていないにも関わらずです。驚きですね! さらに次の瞬間を見ていきましょう。 (1)と同様に、時間(2)、(3)、(4)の時を考えます。先ほどと同じように考えていくと、各電流の向きと磁界はこのようになります。 時間(2) 時間(3) 時間(4) なんと! 磁石が回転していることがお分かりいただけるかと思います。 磁石を回していないにも関わらず、磁石を回したと同じ効果が得られるのです。 結果、アルゴの円盤と同じ原理でもって、中央のかご回転子を回転させることができます。 以上が三相誘導モータの仕組みとなります。 三相誘導モータは大きな電力を使用できるので、ポンプや送風機など、大型の機械を使用する場合に広く使用されています。 おわりに そんなわけで、三相誘導モータの仕組みを見てきました。 電磁誘導、電磁力を巧みに利用し、更には三相交流の性質までを絡ませて誘導機を作ることに成功しています。 間違いなく天才の発想ですね。 今回はモータ編で学んできたことの集大成とも言える内容でしたが、ご理解いただけましたでしょうか。 難しいと感じたら、モータ編第一回から順を追って見ていきましょう。 東北制御でした。