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過電圧となる原因は主に以下の通り。 送電線・配電線の落雷による電圧上昇 発電機の故障による電圧上昇 中性線の脱落等による欠相 上記の事象が起こってしまった場合、機器の故障、火災等が考えられる。それらを防ぐために、過電圧継電器を設置する。 http://www.fa.omron.co
網状に繋がったパイプを用意し、ポンプによって水を流す。この際電圧はパイプの2点間の水圧の差に相当する。水圧に差が存在すれば、水は水圧の高い点から低い点へと流れることができ、例えばタービンを回してエネルギーを取り出すことができる。同様にポンプの代わりに電池で電圧を生じさせ、電流を発生させることで仕事を
過給圧は、主に重量キログラム毎平方センチメートル (kgf/cm²) や水銀柱ミリメートル (mmHg) 、キロパスカル (kPa) 、重量ポンド毎平方インチ (psi) で示される。 日本国内では計量法に従い、1999年9月の改定以降は圧力の国際単位系(SI単位)であるキロパスカル(kPa)が主に使われる。
電圧源(でんあつげん)は、内部抵抗が小さく、定電圧電気回路として動作するものである。短絡時に大電流が流れるため、その保安装置が必要である。 電源の起電力を ES 、内部抵抗を RS 、負荷を R 、かかる電圧を V0 、電流を I とすると、 I = E S R S + R {\displaystyle
サージ電圧(さーじでんあつ、surge voltage)とは、電気回路などに瞬間的に定常状態を超えて発生する「大波電圧」のことである。 サージ電圧Esは定常電流i を妨げる方向に発生する。 E s = − L d i d t {\displaystyle Es=-L{di \over dt}}
可動コイル型の図を示す。構成部品は永久磁石、コイル、指針となっている。さらにその下の図は可動鉄片形で構成部品は可動鉄片、固定鉄片、指針となる。 直流においての電圧を測定するのに使用される。構造は可動コイル型 (Moving-Coil Type) であり永久磁石およびコイル
耐電圧(たいでんあつ)とは、機器や電子部品に加えることができる電圧の限界値をいう。 絶縁体がある場合においては、電圧を加えた際に絶縁物が破壊されない電界の強さの最大値をいう。つまり、絶縁物に印加できる電圧の上限である。 絶縁耐力 (dielectric strength) とも呼ばれる。
従来の局所的な電圧フリッカの原因は需要家の変動負荷にある。負荷が周期的に変動することにより、電源から負荷に流れる電流が周期的に変動する。電源と負荷との間の電圧降下は電流に比例する。そして、電源の電圧から電圧降下を差し引いた電圧が負荷側に現れることから、電流の変動により、負荷側の電圧の変動が生ずる。 電圧フリッカを引き起こす変動負荷