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電験三種 理論 電気測定

電験三種 理論 電気測定
29問 • 3年前
  • chihiro mikami
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    問題一覧

  • 1

    可動コイル形計器は、コイルに流れる電流の「実効値」に比例するトルクを利用している。

  • 2

    可動鉄片形計器は、「磁界中」で磁化された鉄片に働く力を応用しており、「商用周波数の交流電流計」及び「交流電圧計」として広く普及している。

  • 3

    整流形計器は「感度」がよく、「交流用」として使用されている。

  • 4

    二電力計法で三相負荷の消費電力を測定するとき、「負荷の力率」によっては、電力計の指針が逆に振れることがある。

  • 5

    可動鉄片形計器は、コイルの中に固定鉄片と可動鉄片の二つの鉄片を置き、コイルに電流を流した際に双方の鉄片には「同じ方向に磁化」されるため「反発力」がかかる。その反発力の大きさをもとに「電流の大きさ」を測定する計器で、「交流用」として用いられる。

  • 6

    整流形計器は「可動コイル形計器」に「整流器」を組み合わせたような構造で、「交流を直流に整流」して電流を測定する。

  • 7

    図の記号は交流用計測器であることを表している

  • 8

    図の記号は計測器が交流用であることを表している。

  • 9

    図の記号は計測器が直流・交流両用であることを表している。

  • 10

    図の記号は計測器が三相交流用であることを表している。

  • 11

    静電形計器は、金属極板間に働く「静電力」を利用するもので、「交直電流両用」の「高電圧」を測定するのに適している。

  • 12

    熱電形計器は、電流による「発熱」を利用するので、「高周波用の測定」に適している。

  • 13

    誘導形計器は、「渦電流」と「磁界の電磁作用」を利用しており、「商用周波数」の測定、特に「電力量の測定」に適している。

  • 14

    可動コイル形計器は、永久磁石の磁束と電流の相互作用を利用するので、「交流電流」の測定に適している。

  • 15

    可動鉄片形計器は、コイルの磁界内にある鉄片に働く電磁力を利用しており、商用周波数の電流、電圧の測定に適している。

  • 16

    図の記号は可動鉄片形計器の記号である。

  • 17

    図の記号は可動コイル形計器の記号である。

  • 18

    図の記号は電流力計形電力計(でんりゅうりょくけいがたでんりょくけい)の記号である。

  • 19

    電流計の測定範囲を拡大するために、電流計に「並列」に接続する抵抗を「分流器」という。

  • 20

    「分流器の倍率(量記号m)」とは、分流器を利用することで電流計の測定上限の何倍の電流を測定できるかを意味している。

  • 21

    2つの抵抗が並列接続されているとき、片側の抵抗に流れる電流を求めたいときは、「分流の電流を求めない抵抗」を並列接続の「合計値」で割って、「回路全体に流れる電流の値」をかけて求める。

  • 22

    下の公式は分流器の「倍率」を求めて、その値から分流器として接続する「抵抗の値」を表す式である。

  • 23

    機械式電力計(電流力計型計器)は構造がシンプルで、「自己消費電力」が小さい。

  • 24

    「電圧計」の測定範囲を「拡大」するために、電圧計に「直列に接続」する抵抗を倍率器という。

  • 25

    分圧の法則とは、抵抗が「直列接続」されている時に、各抵抗にかかる電圧を求める法則である。

  • 26

    電圧計の測定範囲を m倍に拡大するときの倍率器の抵抗値 R は図の公式より求められる。

  • 27

    可動鉄片形計器は直流・交流ともに測定できる。

  • 28

    図の電圧計は1Vまで計測できる電圧計である。この回路に倍率器を挿入して10Vまでの電圧を測れるようにしたい。電圧計の内部抵抗が1Ωのとき、倍率器の抵抗はいくらか?

  • 29

    電流計の内部抵抗 8 [Ω]、電流計最大値が 10 [A] の電流計を、30 [A] まで測定できるようにする分流器の抵抗はいくらになるか求めよ

    3Ω

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  • 2

    可動鉄片形計器は、「磁界中」で磁化された鉄片に働く力を応用しており、「商用周波数の交流電流計」及び「交流電圧計」として広く普及している。

  • 3

    整流形計器は「感度」がよく、「交流用」として使用されている。

  • 4

    二電力計法で三相負荷の消費電力を測定するとき、「負荷の力率」によっては、電力計の指針が逆に振れることがある。

  • 5

    可動鉄片形計器は、コイルの中に固定鉄片と可動鉄片の二つの鉄片を置き、コイルに電流を流した際に双方の鉄片には「同じ方向に磁化」されるため「反発力」がかかる。その反発力の大きさをもとに「電流の大きさ」を測定する計器で、「交流用」として用いられる。

  • 6

    整流形計器は「可動コイル形計器」に「整流器」を組み合わせたような構造で、「交流を直流に整流」して電流を測定する。

  • 7

    図の記号は交流用計測器であることを表している

  • 8

    図の記号は計測器が交流用であることを表している。

  • 9

    図の記号は計測器が直流・交流両用であることを表している。

  • 10

    図の記号は計測器が三相交流用であることを表している。

  • 11

    静電形計器は、金属極板間に働く「静電力」を利用するもので、「交直電流両用」の「高電圧」を測定するのに適している。

  • 12

    熱電形計器は、電流による「発熱」を利用するので、「高周波用の測定」に適している。

  • 13

    誘導形計器は、「渦電流」と「磁界の電磁作用」を利用しており、「商用周波数」の測定、特に「電力量の測定」に適している。

  • 14

    可動コイル形計器は、永久磁石の磁束と電流の相互作用を利用するので、「交流電流」の測定に適している。

  • 15

    可動鉄片形計器は、コイルの磁界内にある鉄片に働く電磁力を利用しており、商用周波数の電流、電圧の測定に適している。

  • 16

    図の記号は可動鉄片形計器の記号である。

  • 17

    図の記号は可動コイル形計器の記号である。

  • 18

    図の記号は電流力計形電力計(でんりゅうりょくけいがたでんりょくけい)の記号である。

  • 19

    電流計の測定範囲を拡大するために、電流計に「並列」に接続する抵抗を「分流器」という。

  • 20

    「分流器の倍率(量記号m)」とは、分流器を利用することで電流計の測定上限の何倍の電流を測定できるかを意味している。

  • 21

    2つの抵抗が並列接続されているとき、片側の抵抗に流れる電流を求めたいときは、「分流の電流を求めない抵抗」を並列接続の「合計値」で割って、「回路全体に流れる電流の値」をかけて求める。

  • 22

    下の公式は分流器の「倍率」を求めて、その値から分流器として接続する「抵抗の値」を表す式である。

  • 23

    機械式電力計(電流力計型計器)は構造がシンプルで、「自己消費電力」が小さい。

  • 24

    「電圧計」の測定範囲を「拡大」するために、電圧計に「直列に接続」する抵抗を倍率器という。

  • 25

    分圧の法則とは、抵抗が「直列接続」されている時に、各抵抗にかかる電圧を求める法則である。

  • 26

    電圧計の測定範囲を m倍に拡大するときの倍率器の抵抗値 R は図の公式より求められる。

  • 27

    可動鉄片形計器は直流・交流ともに測定できる。

  • 28

    図の電圧計は1Vまで計測できる電圧計である。この回路に倍率器を挿入して10Vまでの電圧を測れるようにしたい。電圧計の内部抵抗が1Ωのとき、倍率器の抵抗はいくらか?

  • 29

    電流計の内部抵抗 8 [Ω]、電流計最大値が 10 [A] の電流計を、30 [A] まで測定できるようにする分流器の抵抗はいくらになるか求めよ

    3Ω