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なんで日本統治下の台湾と朝鮮は60Hzで電化したんや? [928380653]
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2023/02/04(土) 09:33:14.75ID:IbOg1jkD0
西日本と東日本が分裂するシナリオ
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2023/02/04(土) 09:52:10.31ID:13Me/XZK0
ユーティリティ周波数、(電力) ライン周波数(アメリカ英語) またはメイン周波数(イギリス英語) は、発電所からエンドユーザーに送信される広域同期グリッド内の交流(AC)の振動の公称周波数です。世界の大部分ではこれは 50 Hzですが、南北アメリカとアジアの一部では通常 60 Hz です。国または地域別の現在の使用量は、国別の主電源のリストに記載されています。
110V、60Hzと比較した230V、50Hzの波形

19 世紀後半から 20 世紀初頭にかけての商用電力システムの開発中に、さまざまな周波数 (および電圧) が使用されていました。ある周波数の機器に多額の投資を行ったため、標準化のプロセスが遅くなりました。しかし、21世紀に入ると、現在50Hzの周波数を使用している場所では 220〜 240Vを使用する傾向があり、現在60Hzを使用している場所では100〜127Vを使用する傾向があります。現在、両方の周波数が共存しています(日本は両方を使用しています) どちらか一方を優先する大きな技術的理由はなく[1]、完全な世界標準化への明らかな欲求もありません。

実際には、グリッドの正確な周波数は公称周波数付近で変化し、グリッドの負荷が高い場合は減少し、負荷が軽い場合は速度が上がります。ただし、ほとんどの公益事業は、一定数のサイクルが発生するように、1 日を通して発電量をグリッドに調整します。[2]これは、時間を正確に維持するために一部の時計で使用されます。
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2023/02/04(土) 09:52:31.16ID:13Me/XZK0
運用要因

AC システムの周波数の選択には、いくつかの要因が影響します。[3]照明、モーター、変圧器、発電機、および送電線はすべて、電力周波数に依存する特性を持っています。これらの要因はすべて相互に作用し、電源周波数の選択が非常に重要な問題になります。最適な頻度は、相反する要件間の妥協点です。

19 世紀後半、設計者は変圧器とアーク灯を備えたシステムに比較的高い周波数を選択して、変圧器の材料を節約し、ランプの目に見えるちらつきを減らしましたが、長い伝送ラインまたは直流を生成するための主にモーター負荷またはロータリーコンバーターへの給電. 大規模な中央発電所が実用化されると、意図した負荷の性質に基づいて周波数が選択されました。最終的に、機械設計の改善により、照明とモーター負荷の両方に単一の周波数を使用できるようになりました。統一されたシステムは、1 日を通してシステム負荷がより均一になるため、電力生産の経済性を改善しました。
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2023/02/04(土) 09:52:54.16ID:13Me/XZK0
点灯

商用電力の最初の用途は、白熱灯と整流子型電気モーターでした。どちらのデバイスも DC で適切に動作しますが、DC は電圧を簡単に変更できず、通常は必要な使用電圧でのみ生成されました。

白熱灯が低周波電流で動作している場合、フィラメントは交流電流の半サイクルごとに冷却され、ランプの明るさとちらつきの知覚可能な変化につながります。この効果はアークランプでより顕著であり、後の水銀灯と蛍光灯でも顕著です。オープンアークランプは交流電流で可聴音を発し、人間の可聴範囲を超えて音を上げるための高周波オルタネーターの実験につながりました。
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2023/02/04(土) 09:53:13.31ID:13Me/XZK0
回転機

整流子タイプのモーターは、高周波 AC ではうまく動作しません。これは、電流の急激な変化がモーター フィールドのインダクタンスによって妨げられるためです。整流子型ユニバーサルモータは、交流家電や電動工具で一般的ですが、1kW以下の小型モータです。誘導電動機は 50 〜 60 Hz 付近の周波数でうまく動作することがわかりましたが、1890 年代に入手できた材料では、たとえば 133 Hz の周波数ではうまく動作しませんでした。誘導電動機界磁の磁極数、交流電流の周波数、回転速度の間には一定の関係があります。そのため、特定の標準速度によって周波数の選択が制限されます (逆も同様です)。かつてAC電気モーターが一般的になったため、お客様の機器との互換性のために周波数を標準化することが重要でした。

低速レシプロ エンジンで動作する発電機は、特定の数の極に対して、たとえば高速蒸気タービンで動作する発電機よりも低い周波数を生成します。原動機の速度が非常に遅い場合、高い AC 周波数を提供するのに十分な数の極を備えた発電機を構築するにはコストがかかります。同様に、2 つの発電機を同じ速度に同期させることは、速度が遅いほど簡単であることがわかりました。速度の遅いエンジンの速度を上げる方法としてベルト ドライブが一般的でしたが、非常に大きな定格 (数千キロワット) では、これらは高価で、非効率的で、信頼性がありませんでした。1906 年頃以降、蒸気タービンによって直接駆動される発電機は、より高い周波数を好みました。高速機のより安定した回転速度により、整流子の満足のいく動作が可能になりましたロータリーコンバーターで。[3] RPM 単位の同期速度 N は、次の式を使用して計算されます。

N = 120 へ P {\displaystyle N={\frac {120f}{P}}\,} N={\frac {120f}{P}}\,

ここで、f はヘルツ単位の周波数、 P は極の数です。
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2023/02/04(土) 09:54:31.56ID:13Me/XZK0
点灯

商用電力の最初の用途は、白熱灯と整流子型電気モーターでした。どちらのデバイスも DC で適切に動作しますが、DC は電圧を簡単に変更できず、通常は必要な使用電圧でのみ生成されました。

白熱灯が低周波電流で動作している場合、フィラメントは交流電流の半サイクルごとに冷却され、ランプの明るさとちらつきの知覚可能な変化につながります。この効果はアークランプでより顕著であり、後の水銀灯と蛍光灯でも顕著です。オープンアークランプは交流電流で可聴音を発し、人間の可聴範囲を超えて音を上げるための高周波オルタネーターの実験につながりました。
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2023/02/04(土) 09:55:51.69ID:13Me/XZK0
標準化

電化の初期には、非常に多くの周波数が使用されたため、単一の値が優勢ではありませんでした (1918 年のロンドンには 10 の異なる周波数がありました)。20 世紀が続くにつれ、60 Hz (北米) または 50 Hz (ヨーロッパとアジアの大部分) でより多くの電力が生成されました。標準化により、電気機器の国際貿易が可能になりました。かなり後になって、標準周波数の使用により電力網の相互接続が可能になりました。より統一された基準が制定されたのは、手頃な価格の電気消費財の出現による第二次世界大戦後のことでした。

英国では、1904 年には早くも 50 Hz の標準周波数が宣言されましたが、他の周波数でも重要な開発が続けられました。[9] 1926 年に開始されたナショナル グリッドの実装により、相互接続された多くの電気サービス プロバイダー間で周波数の標準化が余儀なくされました。50 Hz 規格が完全に確立されたのは第二次世界大戦後です。

1900 年頃までに、ヨーロッパの製造業者は、ほとんどの場合、新規設置用に 50 Hz を標準化していました。ドイツのVerband der Elektrotechnik (VDE) は、1902 年の電気機械と変圧器の最初の規格で、標準周波数として 25 Hz と 50 Hz を推奨しました。VDE では 25 Hz の適用はあまり見られず、1914 年版の規格から削除されました。他の周波数での残りの設備は、第二次世界大戦後まで存続しました。[8]

変換コストのため、配電システムの一部は、新しい周波数が選択された後も元の周波数で動作し続ける場合があります。25 Hz の電力は、米国北部のオンタリオ州、ケベック州、および鉄道の電化で使用されました。1950 年代には、発電機から家電製品に至るまで、多くの 25 Hz システムが変換され、標準化されました。2009 年まで、いくつかの 25 Hz 発電機は、ナイアガラの滝近くのSir Adam Beck 1 (これらは 60 Hz に改造された) とランキン発電所(2009 閉鎖まで) にまだ存在していた。既存の機器を交換したくない大規模な産業顧客に電力を供給する。ニューオーリンズには洪水ポンプ用の 25 Hz モーターと 25 Hz 発電所がいくつかあります。[10]ドイツ、オーストリア、スイス、スウェーデン、およびノルウェーで使用されている15 kV ACレール ネットワークは、現在も 16+2 ⁄ 3 Hz または 16.7 Hz。
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2023/02/04(土) 09:56:09.55ID:13Me/XZK0
場合によっては、ほとんどの負荷が鉄道またはモーターの負荷になる場合、25 Hz で発電し、60 Hz 配電用のロータリー コンバーターを設置することが経済的であると考えられました。[11]交流から DC を生成するためのコンバーターは、より大きなサイズで入手でき、60 Hz と比較して 25 Hz でより効率的でした。古いシステムの残りの部分は、ロータリー コンバーターまたは静的インバーター周波数チェンジャーを介して標準周波数システムに関連付けることができます。これらにより、異なる周波数で 2 つの電力ネットワーク間でエネルギーを交換できますが、システムは大規模で高価であり、運用中にいくらかのエネルギーを浪費します。

25 Hz と 60 Hz のシステムを変換するために使用される回転機械の周波数変換器は、設計が難しいものでした。24 極の 60 Hz マシンは、10 極の 25 Hz マシンと同じ速度で回転するため、マシンが大きく、低速になり、高価になります。60/30 の比率であれば、これらの設計は単純化されますが、25 Hz での設置ベースは経済的に反対するには大きすぎました。

米国では、南カリフォルニアのエジソンが 50 Hz を標準化しました。[12]南カリフォルニアの大部分は 50 Hz で運用され、1948 年頃まで発電機と顧客機器の周波数を 60 Hz に完全に変更しませんでした。Au Sable Electric Company によるいくつかのプロジェクトでは、1914 年に 110,000 ボルトまでの送電電圧で 30 Hz を使用しました。 [ 13]

ブラジルでは当初、ヨーロッパやアメリカから電気機械が輸入されていたため、地域ごとに 50 Hz と 60 Hz の両方の規格がありました。1938 年、連邦政府は8 年以内に国全体を 50 Hz 未満にすることを目的としたDecreto-Lei 852という法律を制定しました。この法律は機能せず、1960 年代初頭に、ブラジルは 60 Hz 規格に統一されることが決定されました。これは、ほとんどの先進工業地域が 60 Hz を使用していたためです。新しい法律Lei 4.454が 1964 年に宣言されました。ブラジルは、1978 年まで完了しなかった 60 Hz への周波数変換プログラムを受けました。[14]

メキシコでは、50 Hz グリッドで運用されている地域が 1970 年代に変換され、国全体が 60 Hz で統合されました。[15]

日本では、国の西部 (名古屋と西部) は 60 Hz を使用し、東部 (東京と東部) は 50 Hz を使用します。これは、1895 年に AEG から発電機を購入して東京に設置し、1896 年にゼネラル エレクトリックから大阪に設置したことに始まります。2 つの地域の境界には、周波数を変換する 4 つの連続したHVDC変電所があります。新信濃、佐久間 ダム、南 福光、東清水 周波数 変換器。
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2023/02/04(土) 10:00:05.96ID:UgPGUxfg0
60Hzのほうが効率が良いからだろな
まだまだ電力網が発達してなかった明治初期くらいで60Hzに切り替えていたら東日本もその恩恵を受けることができたし
震災時の電力不足時の融通も容易になったのに無駄なプライドてすべてが台無し
0014番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ワッチョイ 3faf-JTBL)
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2023/02/04(土) 10:01:20.77ID:13Me/XZK0
>>13
周波数が高いと長距離送電で効率が悪いのだよ
0016番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ワッチョイW 4faf-awTj)
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2023/02/04(土) 10:07:48.40ID:oLeE0hXx0
>>13
直流で大阪電燈に負けた腹いせでわざわざドイツ製50Hzにしたのに
無茶を言っちゃいけない
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2023/02/04(土) 10:19:41.42ID:NAv/e0aIM
50hzの地域って蛍光灯とかLEDがチラつくんでしょ?
欠陥地域だよ
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2023/02/04(土) 10:35:09.65ID:He7PLXc30
東京が馬鹿なだけ
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2023/02/04(土) 12:51:30.31ID:RVjgzQBJ0
周波数を統一しようとしたら東京電力がゴネ取りやめになったんだよ
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