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用して起動し、回転数が同期速度の3/4程度に上昇後に遠心力開閉器(遠心スイッチ)で開放する。 コンデンサ始動 始動用コンデンサを直列に接続した始動巻線を利用して起動する。始動トルクが大きく、始動電流が小さい。 反発始動 反発形交流整流子電動機として起動し、回転数上昇後に整流子短絡装置で短絡し運転する。
同期発電機と比べて電力系統への接続時に発生する突入電流が大きいため、その対策が必要である。 電力系統から励磁電流を得ることが必要であるため、一般的に単独運転ができない。 かご形三相誘導発電機 - かご形三相誘導電動機を発電機として運転する。 巻線形三相誘導発電機 - 巻線形三相誘導電動機を発電機として運転する。
二次巻線が閉回路であれば二次巻線に誘導電流が流れる。これを二次電流という。 二次電流による起磁力を打ち消すよう、一次巻線には補償電流が流れる。 励磁電流と補償電流の合成電流を一次電流という。 二次電流は巻数比と一次巻線の補償電流の積になる。 誘導電動機では、固定子巻線を一次巻線、回転子巻線を二次巻線と考える。
電磁誘導(でんじゆうどう、英語: electromagnetic induction)とは、磁束が変動する環境下に存在する導体に電位差が生じる現象である。また、このとき発生した電流を誘導電流という。 一般には、マイケル・ファラデーによって1831年に誘導現象が発見されたとされるが、先にジョセフ・ヘ
Canton)が、帯電体に金属を近づけたときに発生することを発見。 静電誘導トランジスタ(SIT, Static induction transistor) 静電誘導サイリスタ 電気盆 静電発電機 ウィムズハースト式誘導起電機 静電誘導により他の送電線や通信回線に電流が流れたり、人が刺激を受けたりする誘導障害が発生することがある。対策として静電シールドがある。
(1)人や物をある場所や状態にさそい導くこと。
X線管に電力供給するための高電圧を生みだす目的で使われることもあったが、一般的にはホルツ起電機や誘導コイルのほうが使用されていた。現在では、静電気の法則を目の前で披露するために科学博物館や教育現場でのみ使われている。 互いに逆
[脚注の使い方] ^ 高木佐和. “PIO(Pilot-Induced Oscillation)を抑制する補償器の設計” (PDF). 南山大学. 2019年1月30日閲覧。 ^ 江間徹郎, 水倉幸夫、「手動制御系におけるパイロット誘導振動(PIO)とパイロット操縦特性について