makinelerde rotor) sargılardır. Endüvi sargıları gerilimin üretildiği (senkron makinelerde stator) sargılardır.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "makinelerde rotor) sargılardır. Endüvi sargıları gerilimin üretildiği (senkron makinelerde stator) sargılardır."

Transkript

1 1 SENKRON MAKİNELER

2 Senkron Makinelere Giriş Senkron makineler; makineler harici doğru akım kaynaktan beslenen alan sargılarına sahip (elektro mıknatıslı) veya çok küçük güçlerde sabit mıknatıslı bir endüktör ile bir veya çok fazlı alternatif akım sargılı endüvisi bulunan sabit senkron hızla dönen, motor ve generatör olarak çalışabilen alternatif akım makineleridir. Senkron generatörde doğru akım, rotor manyetik alanı üreten rotor sargılarına uygulanır. Tahrik makinesi ile döndürülen rotorun ürettiği döner manyetik alan stator sargıları üzerinde üç fazlı gerilim indükler. Senkron motorda üç faz stator akımı, kendi ile uyumlu rotor manyetik alanın neden olduğu döner manyetik alan üretir. Rotor manyetik alanı, rotor sargılarına uygulanan doğru akım tarafından üretilir. Alan sargıları, ana manyetik alanı üreten (senkron 2 makinelerde rotor) sargılardır. Endüvi sargıları gerilimin üretildiği (senkron makinelerde stator) sargılardır.

3 Senkron makinenin rotoru büyük bir elektromıknatıstır. Manyetik kutuplar rotor dış tarafına tutturuan çıkıntılı yada düz kutuplu yapıya sahip olabilir. Düz kutuplu rotor genellikle iki yada dört kutupludur. Çıkıntılı kutuplu rotor dört yada daha fazla kutupludur. Rotorlar fuko kayıplarını azaltmak için ince saclardan yapılır. Döner rotor üzerindeki alan sargılarına doğru akım beslemesi için iki yaklaşım kullanılır. Bilezik ve fırçalar vasıtasıyla harici bir doğru akım kaynağından doğru akım sağlamak. Makine miline direk olarak monte edilmiş doğru akım üretecinden doğru akım sağlamak. 3

4 Bilezikler makine milinin tamamını tamamıyla çevreleyen ama milden yalıtılmış metal halkalardır. Doğru akım rotor sargılarının bir ucu makine milindeki iki bileziğin her birine bağlantılıdır. Doğru akım uçlarına rotorun pozisyonuna yada hızına bakılmaksızın alan sargıları için doğru akım sağlayan her bir bileziğe basan grafit karbon fırçalar bağlanmıştır. 4

5 Bilezik ve fırçaların bazı dezavantajları vardır: Artan sürtünme ve aşınma (dolayısıyla bakım gerektirmesi), fırçalardaki gerilim düşümü önemli güç kayıplarına neden olabilir. Yine de bu yaklaşım çoğu küçük güçlü senkron makinelerde kullanılır. Büyük güçlü generatör ve motorlarda fırçasız dinamolar kullanılır. Bir fırçasız dinamo, statoruna bağlanmış alan devresi ve rotor miline monte edilmiş endüvisi olan küçük bir AC generatördür. Dinamonun üç faz çıkışı mile monte edilen üç fazlı doğrultucu ile doğru gerilime dönüştürülür ve ana doğru akım alan sargısını besler. Dinamonun küçük alan akımını kontrol ederek ana makinede alan akımı ayarlanabilir. Rotor ve stator arasında mekanik temas meydana gelmediğinden bu tip dinamolar daha az bakım gerektirir. 5

6 Senkron Makinenin Yapısı Fırça bilezik tertibatı olmayan alternatör 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 İki kutuplu yuvarlak rotor ve uyartımın görünüşü 11

12 12 Geniş çıkıntılı kutuplu hidroelektrik generatörünün statoru; ekte yalıtılmış iletkenler ve ayırıcılar görülüyor

13 Çıkıntılı kutuplu Senkron makinenin rotoru 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 Üç fazlı generatör iç bağlantı şeması 25

26 26

27 100MVA lik turbo-generatörün döner redresörlü uyarma grubu 400kW,400V ve 4000A 27

28 28

29 Senkron Makinelerin Özellikleri Sabit hıza sahiptirler Dünyanın elektrik üretim sistemlerinin birincil enerji dönüşüm makineleridir Hem generatör hem de motor uygulamalarında kullanılabilirler Kaynak sistemden geri yada ileri reaktif akım kompansatörü olarak kullanılabilirler. Senkron makineler bir, iki ve üç fazlı olarak üretilirler, senkron hızda dönerler yani döner alan hızı ile makinenin dönüş hızı aynıdır. Ancak direk olarak devreye bağlandıklarında çalışmazlar, yol alabilmeleri için özel yol verme yöntemleri kullanılır. Alternatif akım sargılarını taşıyan kısmına endüvi, doğru akım sargılarını taşıyan kısmına endüktör denir. Stator (endüvi) sargısı alternatif akım 29 kaynağına, rotor (endüktör) sargısı ise doğru akım kaynağına bağlanır. Bu nedenle çift uyartımlı makineler grubuna girerler.

30 Senkron makine mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürmek için kullanılıyorsa senkron alternatör, elektrik enerjisini mekanik enerji dönüştürmek için kullanılıyorsa senkron motor olarak adlandırılırlar. Senkron makineler endüvi yapısına göre ikiye ayrılırlar. Duran endüvili, dönen endüktörlü (Rotoru Kutup Sargılı) Duran endüktörlü, dönen endüvili (Statoru Kutup Sargılı) 30

31 Yuvarlak (Düz) Kutuplu Senkron Makineler Kutup sayısı az (2-4 kutuplu) ve yüksek hızlarda Dar ve uzun gövdeli rotor yapısı Büyük güçler ( MVA) Buhar ve nükleer elektrik santrallerinde kullanılan yatay milli rotorlu Çıkıntılı Kutuplu Generatör Kutup sayıları fazla ( ) ve düşük hızlarda Geniş ve kısa gövdeli rotor yapısı Küçük ve orta ölçekli güçler (0-100MVA) Acil güç kaynakları için orta ölçekli generatörler Pompalar ve gemi tahrik sistemleri için orta ölçekli motorlar Hidroelektrik santrallerinde kullanılan büyük ölçekli generatörlerde kullanılan dikey milli rotorlu Elektrik saatleri ve diğer ev aygıtları için elektrik 31 motorları

32 Duran endüvili senkron makinelerin endüktörü hareketli olacağından endüktörde bulunan uyartım sargıları için gerekli olan birkaç yüz voltluk doğru gerilim fırça ve bilezikler yardımıyla doğru akım kaynağından sargılara aktarılır. Bu aktarma sırasında gerilimin düşük olması nedeniyle herhangi bir yalıtma problemi olmaz. Ancak duran endüktörlü senkron makinenin endüvisi hareketli olduğundan bir takım problemler meydana gelir. Endüvi 13200V gibi yüksek gerilim üreten alternatif sargılar taşıdığından bu yüksek gerilimi sargılardan dış terminallere taşımak için gerekli fırça bilezik ve yalıtım tertibatı ekonomik yönden pahalı olacaktır. Bu nedenle mümkün olduğunca senkron makinelerin endüvisi sabit endüktörü hareketli olarak yapılır. Duran endüktörlü, dönen endüvili senkron makinelerdeki yüksek maliyet yüzünden senkron makineler genellikle duran endüvili, dönen endüktörlü olarak yapılırlar. 32

33 Duran Endüktörlü, Dönen Endüvili(Statoru Kutup Sargılı) Senkron Makineler Statoru kutup sargılı senkron makineler yapılış bakımından doğru akım makinelerine benzerler. Bu benzeyişin nedeni endüvi çevresine yayılmış ve alternatif olarak yön değiştiren kutupları ile üzerlerine alternatif gerilimler endüklenen endüvi bobinlerinin bulunmasıdır. Birbirine çok benzeyen bu iki makine arasındaki fark endüvi bobinlerinde endüklenen alternatif gerilimin doğru akım makinelerinde kolektör ve fırçalar yardımıyla doğrultulmuş olarak dış devreye alınırken senkron makinede bu alternatif gerilimin bilezik ve fırçalar yardımıyla dış devreye alınmasıdır. 33

34 Generatörlerin Genel Prensip Şemaları 34

35 Şekilden de görüldüğü gibi statoru kutup sargılı senkron makineler şu kısımlardan meydana gelir. Stator(Endüktör) Rotor(Endüvi) Bilezikler Fırçalar Yataklar ve diğer parçalar Statoru Kutup Sargılı Senkron Makinenin Yapısı 35

36 Stator: Kutup sargılarının sarıldığı kısımdır. Silisli sacların paketlenmesiyle ve üzerine sargıların sarılmasıyla meydana gelir. Bu kutuplar aynen doğru akım makinelerinin kutupları gibidir. Kutup bobinleri dışarıdan bir güç kaynağından beslenirler. Rotor: Silisli sacların paketlenmesiyle ve üzerine sargıların sarılmasıyla meydana gelir. Bu kısım doğru akım makinelerinin endüvisi gibidir ve burada endüklenen alternatif gerilim bilezik ve fırçalar yardımıyla dış devreye alınır. Bilezikler: Senkron makine generatör olarak çalışıyorsa; rotorda endüklenen alternatif gerilimi alternatif gerilim olarak dış devreye alınmasını sağlarken motor çalışma durumunda dış devreden rotora alternatif gerilimin uygulanmasını sağlar. 36

37 Fırçalar: Rotorda indüklenen alternatif gerilimi bilezikler yardımıyla dış devreye almaya yada dış devreden rotora gerilimin uygulanmasını sağlar. Fırçalar karbon veya karbon alaşımından yapılırlar. Yataklar ve diğer parçalar: Rotorun bir eksen etrafında rahatça dönmesini sağlayan ve dış etkilerden koruyan kısımdır. Yataklar, mil, pervane, klemens kutusu, kapaklar gibi kısımalardan meydana gelir. 37

38 Kutupları duran kısımda olan ve yapılış bakımından doğru akım makinelerine benzeyen tipte olan senkron makineler küçük güçlerde imal edilirler. Küçük güçlerde endüvi akımının küçük olması nedeniyle akımın fırçalar yardımıyla endüvi sargısından dışarı çekilmesinde sakınca yoktur. Küçük güçlerde sargı gerilimi de küçük olduğundan hareket eden kısımda bulunan endüvi sargılarının yalıtılma problemi olmaz. Fakat güç büyüdükçe sargı geriliminin de büyük seçilmesi gerekecektir. Özellikle santrallerde şebekelerin beslemesinde kullanılan senkron generatörlerin gerilimleri generatörün gücüne bağlı olarak 6,10 ve 15kV gibi değerlerde olur. Çok büyük güçlü generatörlerde 20kV ve bunun üzerinde uç gerilimi bulunmaktadır. 1000MVA in üzerindeki turbo alternatörlerde uç gerilimi 27kV a çıkarılmıştır. Bu bakımdan çok iyi bir şekilde yalıtılması gereken alternatif akım sargısının dönen kısımda bulunması sakıncalı olmaktadır. 38

39 Duran endüvili, dönen endüktörlü(rotoru Kutup Sargılı): Bu senkron makinelerde statoruna gerilim endüklenen sargılar, rotoruna ise kutup sargıları yerleştirilmiştir. Bu tip makineler orta ve büyük güçlü olarak imal edilirler. Şekilden de görüldüğü gibi rotoru kutup sargılı senkron makineler şu kısımlardan meydana gelir. Stator(Endüvi) Rotor(Endüktör) Bilezikler Fırçalar Yataklar ve diğer parçalar 39

40 Rotoru Kutup Sargılı Senkron Makinenin Yapısı 40

41 Stator: Alternatif akım sargılarının sarıldığı kısımdır. Silisli sacların paketlenmesiyle ve üzerine sargıların sarılmasıyla meydana gelir. Bu kısım aynen asenkron motorun statoru gibidir. Rotor: Silisli sacların paketlenmesiyle ve üzerine sargıların sarılmasıyla meydana gelir. Burası kutup sargılarının bulunduğu ve doğru akımın uygulandığı kısımdır. Senkron generatörleri döndüren sistemlerin devir sayılarına göre rotor iki tip imal edilir. Düz kutuplu senkron makineler Çıkıntılı kutuplu makineler Bilezikler: Rotora doğru gerilimi dış devreden fırçalar yardımıyla iletilmesini sağlayan kısımdır. Fırçalar: Rotora doğru gerilimi dış devreden bileziklere iletilmesini sağlayan kısımdır. 41

42 Yataklar ve diğer parçalar: Rotorun bir eksen etrafında rahatça dönmesini sağlayan ve dış etkilerden koruyan kısımdır. Yataklar, mil, pervane, klemens kutusu, kapaklar gibi kısımlardan meydana gelir. Düz kutuplu senkron makinelerin rotorlarının boyları uzun ve çapları küçük olup mili yere paralel olarak kullanılır. Bu makineler yüksek hızlarda döndürülüp genellikle az kutup sayısında yapılırlar. Endüvi (stator) ile endüktör (rotor) arasındaki hava aralığı sabit olan senkron makinelerdir. Düz ve Çıkıntılı Kutuplu Senkron Makine Rotor (Endüktör) Yapısı 42

43 Çıkıntılı kutuplu rotorların boyları kısa, çapları büyük olup mili yere dik olarak kullanılır. Endüvi (stator) ile endüktör (rotor) arasındaki hava aralığı şekilden de görüldüğü gibi değişkendir. Bu makineler çok kutuplu olup düşük hızlarda çalıştırılırlar. Genellikle çıkıntılı kutuplu senkron makineler barajlarda, düz kutuplu senkron makineler buhar kazanlı türbinlerde kullanılırlar. 43

44 Senkron Makinelerde Döner Alan Hızı Senkron makinelerde döner alan hızı makinenin dönüş hızı ile senkronize olarak aynı kalır. Dolayısıyla stator döner alanı ile stator frekansı arasında şu ilişki mevcuttur. f s = n s.2p dır. Burada; f 120 s ; Elektriki frekans (Hz) n s ; Stator manyetik alanının dönüş hızı 2P; Kutup sayısı Senkron makineler sabit hızda çalıştıklarından döner alan hızı ve dolayısıyla frekansları da sabittir. Makinelerin kutup sayısını sonradan değiştirilemeyeceğinden frekansla makinenin hızı arasında direk bir ilişki mevcuttur. 50Hz lik bir döner alan frekansına sahip makine iki kutuplu ise makinenin döner alan hızı 3000d/d olur. Diğer bir ifade ile iki kutuplu bir senkron alternatör 3000d/d ile döndürülür ise üretilen gerilimin 44 frekansı 50Hz olur.

45 Senkron Makinelerin Bir Faz Eşdeğer Devreleri Senkron makineler ister düz kutuplu isterse çıkıntılı kutuplu olursa olsun stator yapıları itibariyle birbirinin aynısıdır. Ancak düz ve çıkıntılı kutuplu senkron makinelerin rotor yapıları farklıdır. Buna bağlı olarak da düz ve çıkıntılı kutuplu senkron makinelerin bir faz eşdeğer devrelerinde bazı farklılıklar söz konusu olacaktır. 45

46 Düz Kutuplu Senkron Makinelerin Bir Faz Eşdeğer Devreleri Düz kutuplu senkron makinelerin stator eşdeğer devresi ile asenkron motor stator eşdeğer devresi birbirinin aynıdır. Senkron makinelerin stator sargılarına asenkron motorlarda olduğu gibi alternatif akım uygulanmaktadır. Buna göre düz kutuplu senkron makine bir faz eşdeğer devresi aşağıdaki gibi çizilebilir. Is Rs Xr Is Rs Xs Ir' Ic Iu Im Es Us Es Us Rc Xm Im Ic Iu Iu Bir Faz Stator Eşdeğer Devresi İle Bir Faz Stator ve Manyetik Devresi 46 m

47 Senkron makinenin rotor devresi ise kutup sargılarını bulundurur. Kutup sargılarına doğru gerilim uygulanmaktadır. Rotor devresi analiz edildiğinde rotor kaçak reaktansı X lf ve direnç R f den meydana geldiği görülür. Is Rs Xs If' Xf Rf If Ic Iu Im Es Es Ef Rc Xm m=(2/p) s Senkron Makinenin Komple Bir Faz Eşdeğer Devresi 47

48 Eşdeğer devrenin basitleştirilmesi bakımından rotor devresine ait değerler şekildeki gibi statora aktarılır. Aktarma işlemi yapılırken şu formüller kullanılır. a = N 1 E N s = E f X lf = a 2. X lf 2 R f = a 2. R f I f = I f a E s ; Stator sargılarında indüklenen gerilim, E f ; Rotor sargılarında indüklenen gerilimin stator devresine aktarılmış eşdeğeri, X lf ; Rotor kaçak reaktansı, X lf ; Rotor devresi kaçak reaktansının stator devresine aktarılmış eşdeğeri, R f ; Rotor direnci, R f ; Rotor devresi direncinin stator devresine aktarılmış eşdeğeri, I f ; Rotor devresinden geçen akımın stator devresine 48 aktarılmış eşdeğeri olarak tanımlanır.

49 Yuvarlak rotorlu senkron makinenin yapısı Is Rs Xs If' Ic Iu Im If '=n.if Es Rc Xm 49 Düz kutuplu senkron motor basitleştirilmiş bir faz eşdeğer devresi

50 Kutuplara doğru gerilim uygulandığından kutuplarda nüve kaybı olmamaktadır. Stator devresinde bir nüve kaybı mevcuttur ancak bu kayıp ihmal edilerek eşdeğer devreden Rc direnci kaldırılır. Buna göre senkron makinenin rotor devresi stator devresine aktarılmış komple bir faz eşdeğer devresi Rc direnci ihmal edildiğinde thevenin teoremine göre aşağıdaki gibi çizilebilir. Is Rs Xs Xm If' Us Um Ef '=Xm.n.If Düz kutuplu senkron motor rotor devresi statora aktarılmış komple bir faz eşdeğer devresi 50

51 Thevenin reaktansı veya mıknatıslanma reaktansı (X m ) ve stator kaçak reaktansı toplanarak senkron reaktans ile toplam empedans; X s = X sl + X m = ω e. L sl + ω e. L m X s = ω e. L sl Z f = R s + jx s olur. elde edilen empedansa senkron empedans da denir. Senkron reaktans kullanılarak elde edilen bir faz eşdeğer devre şu şekilde çizilir. Is Rs Xs Us Ef ' Düz kutup senkron makinenin reaktansları birleştirilmiş bir faz eşdeğer devresi 51

52 + Çıkıntılı Kutuplu Senkron Makinelerin Bir Faz Eşdeğer Devreleri Çıkıntılı kutuplu senkron makinenin rotoru ve statoru arasındaki hava kutup ile stator arasında az kutuplar arası ile stator arasında fazladır. Bu nedenle statordan geçen akım E f gerimi ile aynı fazlı I q ve E f den 90º geride I d akımlarıdır. Bu akımlardan dolayı çıkıntılı kutuplu senkron makinenin statorunda kutup akısı tarafından indüklenen faz gerilimi ise; E d ve E q stator sargılarında I d ve I q akımları tarafından indüklenen gerilimlerdir. Buna göre uç geriliminin denklemi aşağıdaki gibi yazılabilir. V s = E f + E d + E q I s R s Us Is Rs Ed Eq Ef Çıkıntılı kutuplu bir senkron generatörün bir 52 faz eşdeğer devresi

53 + + Çıkıntılı Kutuplu Senkron Makinenin Yapısı E d = ji d X d E q = ji q X q olduğuna göre generatör bir faz eşdeğer devresi şu şekilde olur. Is Rs Us jid(xd-xq) jxq - + Ef' - - Ef Çıkıntılı Kutuplu Bir Senkron Generatörün Bir Faz Eşdeğer Devresi 53

54 Burada senkron generatöde üretilen etkin gerilim değeri E f olarak kabul edilirse generatörün bir faz eşdeğer devresi aşağıdaki gibi çizilebilir. Is Rs jxq Us Ef ' Çıkıntılı Kutuplu Bir Senkron Generatörün Basitleştirilmiş Bir Faz Eşdeğer Devresi 54

55 Senkron Makinelerin Fazör Diyagramlarının Çizimi Senkron makinenin fazör diyagramlarının çiziminde makinenin bir faz eşdeğer devrelerinden yararlanılır. Fazör diyagramları makinenin yük durumuna (omik, endüktif ve kapasitif) göre üç değişik durumda çizilir. Motor ve generatör çalışma durumlarına göre güç katsayısının aldığı değerler ve kullanılacak olan diyagram aşağıdaki gibi olur. Motor Çalışma Endüktif π 2 < φ < 0 Omik Kapasitif φ = 0 0 < φ < π 2 Generatör çalışma π Endüktif < φ < π Omik Kapasitif 2 φ = π π < φ < 3π 2 55

56 Alternatörlerde Üretilen Gerilim Alternatörlerde ya uyartım sargılarını taşıyan endüktör ya da alternatif akım sargılarını taşıyan endüvi hareket edebilir. Kutuplar (endüktör) DA ile uyartıldığında endüktör dönüyorsa, kutupların oluşturduğu bir döner manyetik alan sabit olan endüvideki sargıları keser ya da endüktör sabit ve DA ile uyartıldıysa dönen endüvi sargıları kutup sargılarının oluşturduğu sabit manyetik alan tarafından kesilir. Bundan dolayı döner alan içerisinde kalan duran bobinde yada sabit alan içerisinde dönen bobinde Faraday Kanununa göre bir gerilim indüklenir. e = dφ dt = N dφ dt e, Bobinde indüklenen gerilim (V) N; Bobin sipir sayısı φ; Bobin sargılarını kesen akı miktarı(wb) 56

57 Nüve akısı Φ(t) nin sinüsoidal değiştiği kabul edilirse; φ t = φ max. sinωt Φ max ; Nüve akısının maksimum değeri ω; Açısal hız (rad/sn) f; Frekans (Hz) e t = ωnφ max. cosωt = E max. cosωt Burada indüklenen maksimum gerilim değeri; E max = ωnφ max = 4, 44fNφ max 57

58 Elde edilen maksimum gerilim değeri yerine etkin değer (rms) yazılırsa; E rms = 2π 2. f. N. φ max = 4, 44. f. N. φ max Alternatörlerin sargılarında indüklenen gerilimin sinüsoidale daha yakın olmasını sağlamak için kutup adımında ve sarım şeklinde yapılan değişiklikler indüklenen gerilim denkleminde çarpan olarak eklenirse; E rms = 4, 44. k p. k d. φ max elde edilir. 58

59 Örnek: Dört kutba sahip üç fazlı senkron motorun statoru 12 oyuktan imal edilmiştir. Her bir oyukta 40 sipirlik sargı bulunmaktadır. Her fazdaki bütün sargılar seri olarak ve üç faz sargıları üçgen bağlanmıştır. Senkron devri 1800d/d olan senkron makinedeki bir kutup alanı 0,060Wb dir. a) Makinede üretilen gerilimin frekansını, b) Senkron makinede üretilen faz ve uç geriliminin değerini hesaplayınız. Üretilen gerilimin frekansı f s = n s.2p 120 = = 60Hz 3 faz için 4 kutupta toplam 12 oyuk ve her oyukta 40sipir bulunan senkron makinenin her bir kutbu için sargı sayısı 80 sipir olur. Üretilen faz geriliminin etkin değeri E rms = 4, 44. f. N. φ max = 4, , 060 = 1278, 72V Üretilen faz geriliminin etkin değeri üçgen bağlantı için E rms = E = 1278, 72V olur. 59

60 Örnek: Üç fazlı yıldız bağlı 50Hz iki kutuplu bir senkron makine statorunda 2000sipirlik faz sargılarına sahiptir. Alan sargılarında üretilen manyetik alan 0,0078Wb lik değere sahip olduğuna göre senkron makinenin üreteceği gerilimi bulunuz. Üretilen faz geriliminin etkin değeri E rms = 4, 44. f. N. φ max = 4, , 0078 = 3463, 2V Yıldız bağlı olan makinelerde hat gerilimi faz geriliminin 3 katıdır. Üretilen hat geriliminin etkin değeri E rms = , 2 = 5998, 438V 60

61 Yük Değişiminin Senkron Generatöre Etkisi Generatörün yükü artıkça generatörden çekilen Is akımı artar. Uyartım direnci değişmediği için uyartım akımı sabit olup Φ akısı sabittir. Tahrik makinesi generatörü sabit bir hızla döndürdüğünden endüvi sargılarında endüklenen Ef gerilim sabittir. (Ef = K.Φ.ω) buna göre yük değişinin generatör üzerindeki etkisini görmek için makinenin fazör diyagramını incelemek gerekir. End. Generatör Omik Generatör Kapasitif Generatör ' Vs' Vs jis'.xs Ef' Ef jis.xs Is Is' ' jis'.xs Vs' Ef' Ef Vs jis.xs Is Is' ' Ef' Ef Vs Vs jis'.xs jis.xs Is Is' 61 Çeşitli Yük Durumlarına Göre Alternatörlerde Meydana Gelen Gerilim Düşümleri

62 Yukarıdaki diyagramlarda alternatör R s direncinin çok küçük olması nedeniyle bu dirençten dolayı oluşan gerilim düşümü küçük olacağından R s direnci ihmal edilmiştir. Buna göre yük değişiminin generatöre etkisi şu şekilde özetlenebilir. Eğer alternatör endüktif bir yükle yüklenecek olursa uç geriliminde önemli bir miktarda azalma olur. Eğer alternatör omik yükle yüklenecek olursa uç gerilimi bir miktar azalır. Eğer kapasitif bir yükle yüklenecek olursa uç gerilimi bir miktar artar. 62

63 Omik direnç üzerinde düşen gerilim değerleri ihmal edilmediğinde; Omik yük için boşta uç geriliminin değeri; E f = U + I s. R e 2 + (I s X s ) 2 Endüktif yük için boşta uç geriliminin değeri; E f = U. cosφ + I s. R e 2 + (U. sinφ + I s X s ) 2 Kapasitif yük için boşta uç geriliminin değeri; E f = ile hesaplanır. U. cosφ + I s. R e 2 + (U. sinφ I s X s ) 2 63

64 Omik direnç üzerinde düşen gerilim değerleri ihmal edildiğinde; Omik yük için boşta uç geriliminin değeri; E f = U 2 + (I s X s ) 2 Endüktif yük için boşta uç geriliminin değeri; E f = U. cosφ 2 + (U. sinφ + I s X s ) 2 Kapasitif yük için boşta uç geriliminin değeri; E f = ile hesaplanır. U. cosφ 2 + (U. sinφ I s X s ) 2 64

65 Alternatörün uç gerilimindeki bu değişmeyi ifade etmenin en iyi yolu alternatörün gerilim regülasyonunun belirlenmesidir. Gerilim regülasyonu (V Reg ); %V Reg = V nl V fl V fl. 100 formülü ile ifade edilir. Gerilim regülasyonu, omik ve endüktif yüklerde pozitif çıkarken kapasitif yüklerde negatif çıkar. Alternatörün yüke sağladığı uç geriliminin (V s ) sabit olmasını sağlamak için alternatörde indüklenen (E f = K.Φ.ω) gerilimin değiştirilmesi gerekir. Burada indüklenen K sabitinin dışında ω ve φ değişkenleri bulunmaktadır. Alternatörün ürettiği gerilimin ve dolayısıyla uç geriliminin frekansının sabit olacağından ω açısal hızının da sabit kalması gerekir. O halde indüklenen gerilimin değiştirilebilmesi için tek değişken φ manyetik akısı kalmaktadır. Alternatörlerde akının değişmesi 65 ise uyartım devresinden geçen akıma bağlıdır.

66 Omik ve endüktif yüklerde uç gerilimi azaldığından E f geriliminin arttırılarak uç gerilimin sabit kalması sağlanır. Bunun için uyartım devresinin direnci R f azaltılıp uyartım akımı arttırılır. Uyartım akımının arttırılması ile akı artar buna bağlı olarak indüklenen E f artarak azalan uç gerilimi kompanze edilmiş olur. Kapasitif yüklerde alternatörün uç gerilimi artış gösterdiğinden uyartım devresi direnci arttırılıp uyartım akımının azaltılması ve buna bağlı olarak akının ve indüklenen gerilimin azaltılması sağlanır. Böylece uç geriliminin sabit kalması sağlanmış olur. Buna göre uç geriliminin sabit kalması omik ve endüktif yüklerde uyartım akımını arttırarak, kapasitif yüklerde uyartım akımını azaltarak sağlanmaktadır. 66

67 OMİK VE ENDÜKTİF YÜKLERDE UÇ GERİLİMİ AZALDIĞINDAN EF GERİLİMİNİN ARTTIRILARAK UÇ GERİLİMİN SABİT KALMASI SAĞLANIR. BUNUN İÇİN UYARTIM DEVRESİNİN DİRENCİ RF AZALTILIP UYARTIM AKIMI ARTTIRILIR. UYARTIM AKIMININ ARTTIRILMASI İLE AKI ARTAR BUNA BAĞLI OLARAK ENDÜKLENEN EF ARTARAK AZALAN TERMİNAL GERİLİMİ KOMPANZE EDİLMİŞ OLUR. Is ' Vs' Is' jis'.xs Ef' Ef' Is' Ef Vs Is jis.xs jis'.xs ' Is' Vs' Ef Vs jis.xs Is ' Ef' Ef Vs Vs jis'.xs jis.xs 67 End. Generatör Omik Generatör

68 KAPASİTİF YÜKLERDE ALTERNATÖRÜN UÇ GERİLİMİ ARTIŞ GÖSTERDİĞİNDEN UYARTIM DEVRESİ DİRENCİ ARTTIRILIP UYARTIM AKIMININ AZALTILMASI VE BUNA BAĞLI OLARAK AKININ VE ENDÜKLENEN GERİLİMİN AZALTILMASI SAĞLANIR. BÖYLECE UÇ GERİLİMİNİN SABİT KALMASI SAĞLANMIŞ OLUR. Is ' Vs' Is' jis'.xs Ef' Ef' Is' Ef Vs Is jis.xs jis'.xs ' Is' Vs' Ef Vs jis.xs Is ' Ef' Ef Vs Vs jis'.xs jis.xs Kapasitif Generatör 68

69 ALTERNATÖRLERDE UÇ GERİLİMİNİN SABİT KALMASI; OMİK VE ENDÜKTİF YÜKLERDE UYARTIM AKIMI ARTTIRILARAK, KAPASİTİF YÜKLERDE UYARTIM AKIMI AZALTILARAK SAĞLANMAKTADIR. 69

70 Yük Omik Endüktif Kapasitif Uç geriliminin değişimi Uç gerilimi yüke bağlı olarak bir miktar düşer Uç gerilimi yüke bağlı olarak önemli miktarda düşer. Uç gerilimi yüke bağlı olarak artar. Uç geriliminin sabit kalması için yapılması gerekli işlem Yük değişimine karşılık uç geriliminin sabit kalması için uyartım akımı arttırılır. Yük değişimine karşılık uç geriliminin sabit kalması için uyartım akımı arttırılır. Yük değişimine karşılık uç geriliminin sabit kalması için uyartım akımı azaltılır. Yük değişiminin generatöre etkisi 70

71 Örnek: 3 fazlı, 380V gerilimli 40A lik yük akımına sahip yıldız bağlı senkron generatörün faz başına etkin faz direnci R e =0,2Ω, senkron reaktansı X s =0,15Ω dur. Bu generatörün omik, cosφ=0,8 geri ve cosφ=0,8 ileri için boştaki uç gerilimlerini ve gerilim regülasyonlarını bulunuz. Bir faz gerilimi U f = U 3 = V olarak alındı. Omik yük için boşta uç geriliminin değeri; E f = U + I s. R 2 e + (I s X s ) 2 E f = ( , 2) 2 +(40. 0, 15) 2 = 228, 079V E f = 3. E f = , 079 = 395, 044V Gerilim Regülasyonu %V Reg = V nl V fl V fl. 100 = 395, = %3,

72 Endüktif yük için boşta uç geriliminin değeri; E f = U. cosφ + I s. R 2 e + U. sinφ + I s X 2 s E f = (220. 0, , 2) 2 +(220. 0, , 15) 2 E f = 230V Gerilim Regülasyonu E f = 3. E f = = 398, 372V %V Reg = V nl V fl V fl. 100 = 398, = %4,

73 Kapasitif yük için boşta uç geriliminin değeri; E f = U. cosφ + I s. R e 2 + U. sinφ I s X s 2 E f = (220. 0, , 2) 2 +(220. 0, , 15) 2 E f = 184, 098V Gerilim Regülasyonu E f = 3. E f = , 098 = 318, 867V %V Reg = V nl V fl = %16, 088 V fl. 100 = 318,

74 Örnek: 480V, 50Hz yıldız bağlı 6 kutuplu senkron generatörün her fazı 1Ω luk reaktansa sahiptir. Tam yüklü durumdaki akımı 0,8 geri güç katsayılı durumda 60A dir. Sürtünme ve rüzgar kayıpları 1,5kW ve demir kayıpları 50Hz lik frekansta 1kW tır. Stator direncini ihmal ediniz. Alan akımı yüksüz uç gerilimini 480V olacak şekilde ayarlamaktadır. a) Bu generatörün dönüş hızını b) 0,8 geri güç katsayılı akım ile yüklü iken generatörün uç gerilimini c) 1,0 güç katsayılı akım ile yüklü iken generatörün uç gerilimini d) 0,8 ileri güç katsayılı akım ile yüklü iken generatörün uç gerilimini e) Her yük için gerilim regülasyonunu bulunuz. 74

75 Yıldız bağlı senkron generatör bir faz gerilimi U f = U h = Generatörün dönüş hızı Açısal hızı = 277, 128V n s = f s.120 2P ω s = 2π n 60 r = 2.π 60 = = 1000d/d = 104, 72rad/sn cosφ = 0, 8 geri güç katsayılı endüktif yük için, Üretilen faz gerilimi E f = U. cosφ 2 + U. sinφ + I s X s 2 E f = (277, , 8) 2 +(277, , ) 2 E f = 316, 786V Üretilen uç gerilimi E f = 3. E f = , 786 = 548, 689V 75

76 cosφ = 1 güç katsayılı omik yük için, E f = U 2 + (I s X s ) 2 = 277, (60. 1) 2 E f = 283, 549V Üretilen uç gerilimi E f = 3. E f = , 549 = 491, 121V cosφ = 0, 8 ileri güç katsayılı kapasitif yük için, E f = U. cosφ 2 + U. sinφ I s X 2 s E f = (277, , 8) 2 +(277, , ) 2 E f = 245, 859V Üretilen uç gerilimi E f = 3. E f = , 859 = 425, 840V 76

77 cosφ = 0, 8 geri güç katsayılı endüktif yük için, %V Reg = V nl V fl V fl. 100 = 548, = %14, 31 cosφ = 1 güç katsayılı omik yük için, %V Reg = V nl V fl V fl. 100 = 491, = %2, 317 cosφ = 0, 8 ileri güç katsayılı kapasitif yük için, %V Reg = V nl V fl V fl. 100 = 425, = 11, 283% 77

78 Deneysel Çalışma 7 Deney Adı: Senkron Generatör Çalışma İlkeleri (Boş Çalışma) 1kW Senkron Generatör 78

79 Deneysel Çalışma 8 Deney Adı: Senkron Generatör Yüklü Çalışma İlkeleri 1kW Senkron Generatör Omik Yükler (Akkor Flamanlı Lambalar) Endüktif Yükler (Kompakt Flüoresan, Motor) Kapasitif Yükler (4 ve 10μF lık kapasiteler) 79

80 KAYNAKLAR SAÇKAN, A. Hamdi; Elektrik Makineleri III ALTUNSAÇLI, Adem; ALACALI, Mahmut; Elektrik Makineleri II ÇOLAK, İlhami; Asenkron Motorlar BAL, Güngör; Özel Elektrik Motorları ÇOLAK, İlhami; Senkron Motorlar CHAPMAN, Stephen J.; Electrıc Machinery Fundamentaly 4.Edition FITZGERALD, A. E.; KINGSLEY, Charles Jr.; UMANS, Stephen D.; Electric Machinery Sixth Edition PAREKH, Rakesh; AC Induction Motor Fundamentals; Microchip Technology Inc., Microchip AN887 Three-phase Asynchronous Motors, Generalities and ABB proposals for the coordination of protective devices 80

ÜÇ FAZLI ASENKRON MOTOR ÇALIŞMA PRENSİBİ

ÜÇ FAZLI ASENKRON MOTOR ÇALIŞMA PRENSİBİ 1 ÜÇ FAZLI ASENKRON MOTOR ÇALIŞMA PRENSİBİ Buna göre bir iletkende gerilim indüklenebilmesi için; Bir manyetik alan olmalıdır. (Sabit mıknatıs yada elektromıknatıs ile elde edilir.) İletken manyetik alan

Detaylı

ÜÇ FAZLI ASENKRON MOTOR ÇALIŞMA PRENSİBİ

ÜÇ FAZLI ASENKRON MOTOR ÇALIŞMA PRENSİBİ 1 ÜÇ FAZLI ASENKRON MOTOR ÇALIŞMA PRENSİBİ Üç Fazlı Asenkron Motorlarda Döner Manyetik Alanın Meydana Gelişi Stator sargılarına üç fazlı alternatif gerilim uygulandığında uygulanan gerilimin frekansı ile

Detaylı

Elektrik Makinaları Laboratuvarı

Elektrik Makinaları Laboratuvarı TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Elektrik Makinaları Laboratuvarı Deney No: 5-6 Deneyin Adı: Senkron Makine Deneyleri Öğrencinin Adı Soyadı : Numarası : Tarih: 1 Teorik Bilgi

Detaylı

23. ÜNİTE DOĞRU VE ALTERNATİF AKIM JENERATÖRLERİ

23. ÜNİTE DOĞRU VE ALTERNATİF AKIM JENERATÖRLERİ 23. ÜNİTE DOĞRU VE ALTERNATİF AKIM JENERATÖRLERİ KONULAR 1. DİNAMONUN ÇALIŞMA PRENSİBİ VE ÇEŞİTLERİ 2. ALTERNATÖR, ÇALIŞMA PRENSİBİ VE ÇEŞİTLERİ 23.1 DİNAMONUN ÇALIŞMA PRENSİBİ VE ÇEŞİTLERİ 23.1.1Dinamoların

Detaylı

SENKRON MAKİNA DENEYLERİ

SENKRON MAKİNA DENEYLERİ DENEY-8 SENKRON MAKİNA DENEYLERİ Senkron Makinaların Genel Tanımı Senkron makina; stator sargılarında alternatif akım, rotor sargılarında ise doğru akım bulunan ve rotor hızı senkron devirle dönen veya

Detaylı

ÜÇ FAZLI ASENKRON MOTORLAR

ÜÇ FAZLI ASENKRON MOTORLAR 1 ÜÇ FAZLI ASENKRON MOTORLAR Üç Fazlı Asenkron Motorlar Üç fazlı asenkron motorlar, stator sargılarına uygulanan elektrik enerjisini mekanik enerjiye çevirerek milinden yüke aktarırlar. Rotor ise gerekli

Detaylı

ÜÇ FAZLI MOTORLARIN BİR FAZLI OLARAK ÇALIŞTIRILMASI

ÜÇ FAZLI MOTORLARIN BİR FAZLI OLARAK ÇALIŞTIRILMASI 1 ÜÇ FALI MOTOLAI Bİ FALI OLAAK ÇALIŞTIILMASI ÜÇ FALI ASEKO MOTOLAI Bİ FALI OLAAK ÇALIŞTIILMASI Üç fazlı şebekenin bulunmadığı yerlerde veya özel olarak üç fazlı motorlar bir fazlı olarak çalıştırılırlar.

Detaylı

ÜÇ FAZLI ASENKRON MOTORLAR

ÜÇ FAZLI ASENKRON MOTORLAR 1 ÜÇ FAZLI ASENKRON MOTORLAR Üç Fazlı Asenkron Motorlar Üç Fazlı Asenkron Motorlar Üç fazlı asenkron motorlar, stator sargılarına uygulanan elektrik enerjisini mekanik enerjiye çevirerek milinden yüke

Detaylı

ASENKRON MOTORLARA YOL VERME

ASENKRON MOTORLARA YOL VERME 1 ASENKRON MOTORLARA YOL VERME Üç Fazlı Asenkron Motorlara Yol Verme Yöntemleri Kısa devre rotorlu asenkron motorlar sekonderi kısa devre edilmiş transformatöre benzediklerinden kalkış anında normal akımlarının

Detaylı

ASENKRON MOTORUN BİR FAZ EŞDEĞER DEVRESİ

ASENKRON MOTORUN BİR FAZ EŞDEĞER DEVRESİ 1 ASENKRON MOTORUN BİR FAZ EŞDEĞER DEVRESİ Asenkron Motorun Bir Faz Eşdeğer Devresi Asenkron motorun stator sargılarına alternatif gerilim uygulandığında nüve üzerine sarılmış stator sargılarında zamana

Detaylı

ASENKRON MOTORUN BİR FAZ EŞDEĞER DEVRESİ

ASENKRON MOTORUN BİR FAZ EŞDEĞER DEVRESİ 1 ASENKRON MOTORUN BİR FAZ EŞDEĞER DEVRESİ Asenkron Motorun Bir Faz Eşdeğer Devresi Asenkron motorun stator sargılarına alternatif gerilim uygulandığında nüve üzerine sarılmış stator sargılarında zamana

Detaylı

ÜÇ FAZLI MOTORLARIN BİR FAZLI OLARAK ÇALIŞTIRILMASI

ÜÇ FAZLI MOTORLARIN BİR FAZLI OLARAK ÇALIŞTIRILMASI 1 ÜÇ FAZLI MOTOLAI Bİ FAZLI OLAAK ÇALIŞTIILMASI Üç fazlı şebekenin bulunmadığı yerlerde veya özel olarak üç fazlı motorlar bir fazlı olarak çalıştırılırlar. Bunun için motorun yıldız ve üçgen bağlı oluşuna

Detaylı

ASENKRON MAKİNELER. Asenkron Motorlara Giriş

ASENKRON MAKİNELER. Asenkron Motorlara Giriş ASENKRON MAKİNELER Asenkron Motorlara Giriş İndüksiyon motor yada asenkron motor (ASM), rotor için gerekli gücü komitatör yada bileziklerden ziyade elektromanyetik indüksiyon yoluyla aktaran AC motor tipidir.

Detaylı

5. ÜNİTE ÜÇ FAZLI ALTERNATİF AKIMLAR

5. ÜNİTE ÜÇ FAZLI ALTERNATİF AKIMLAR 5. ÜNİTE ÜÇ FAZLI ALTERNATİF AKIMLAR KONULAR 1. Üç Fazlı Alternatif Akımların Tanımı Ve Elde Edilmeleri 2. Yıldız Ve Üçgen Bağlama, Her İki Bağlamada Çekilen Akımlar Ve Güçlerin Karşılaştırılması 3. Bir

Detaylı

ASENKRON MOTORUN BİR FAZ EŞDEĞER DEVRESİ

ASENKRON MOTORUN BİR FAZ EŞDEĞER DEVRESİ 1 ASENKRON MOTORUN BİR FAZ EŞDEĞER DEVRESİ Asenkron Motorun Bir Faz Eşdeğer Devresi Asenkron Motorun Bir Faz Eşdeğer Devresi Asenkron motorun stator sargılarına alternatif gerilim uygulandığında nüve üzerine

Detaylı

1 BİR FAZLI ASENKRON MOTORLAR

1 BİR FAZLI ASENKRON MOTORLAR 1 BİR FAZLI ASENKRON MOTORLAR Üç fazlı motorların bir fazlı motorlardan daha iyi çalışma performansı olmasına rağmen, çoğu zaman üç fazlı şebeke bulunmayabilir. Şehir merkezlerinde bir fazlı şebekenin

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU ASENKRON VE SENKRON MAKİNALAR ELEKTRİK VE ENERJİ. Okul Eğitimi Süresi

DERS BİLGİ FORMU ASENKRON VE SENKRON MAKİNALAR ELEKTRİK VE ENERJİ. Okul Eğitimi Süresi DERSİN ADI BÖLÜM PROGRAM DÖNEMİ DERSİN DİLİ DERS KATEGORİSİ ÖN ŞARTLAR SÜRE VE DAĞILIMI KREDİ DERSİN AMACI ÖĞRENME ÇIKTILARI VE DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI (MODÜLLER VE HAFTALARA GÖRE DAĞILIMI) DERS BİLGİ

Detaylı

Senkron Motorun Kalkınma Durumu

Senkron Motorun Kalkınma Durumu 1 SENKRON MOTORLAR Senkron Motorların Çalışma Prensipleri Senkron makine generatör olarak çalıştırılabildiği gibi, eğer kutuplar bir DC kaynaktan beslenip, endüvi (stator) sargılarına da alternatif gerilim

Detaylı

10. ÜNİTE DİRENÇ BAĞLANTILARI VE KİRCHOFF KANUNLARI

10. ÜNİTE DİRENÇ BAĞLANTILARI VE KİRCHOFF KANUNLARI 10. ÜNİTE DİRENÇ BAĞLANTILARI VE KİRCHOFF KANUNLARI KONULAR 1. SERİ DEVRE ÖZELLİKLERİ 2. SERİ BAĞLAMA, KİRŞOFUN GERİLİMLER KANUNU 3. PARALEL DEVRE ÖZELLİKLERİ 4. PARALEL BAĞLAMA, KİRŞOF UN AKIMLAR KANUNU

Detaylı

3. ÜNİTE ALTERNATİF AKIM DEVRELERİ

3. ÜNİTE ALTERNATİF AKIM DEVRELERİ 3. ÜNİTE ALTERNATİF AKIM DEVRELERİ KONULAR 1. Direnç-Bobin Seri Devresi (R-L Seri Devresi) 2. Direnç-Kondansatör Seri Devresi (R-C Seri Devresi) 3. Direnç-Bobin-Kondansatör Seri Devresi (R-L- C Seri Devresi)

Detaylı

ELEKTRİK MAKİNELERİ (MEP 112) (ELP211) Yazar: Yrd. Doç. Dr. Mustafa Turan S1

ELEKTRİK MAKİNELERİ (MEP 112) (ELP211) Yazar: Yrd. Doç. Dr. Mustafa Turan S1 ELEKTRİK MAKİNELERİ (MEP 112) Yazar: Yrd. Doç. Dr. Mustafa Turan S1 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Adapazarı Meslek Yüksekokulu Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan

Detaylı

8 Asenkron Motorlar (Induction Motors)

8 Asenkron Motorlar (Induction Motors) 8 Asenkron Motorlar (Induction Motors) Önemli Konu Başlıkları *Dengeli üç fazlı büyüklüklerin uzay vektörünün davranışları *Döner manyetik akının oluşumu *Kaymanın oluşumu (ASM un çalışma prensibi) *Kaymanın

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ GAMA MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜMÜ ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI TEKNOLOJİSİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ GAMA MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜMÜ ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI TEKNOLOJİSİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ GAMA MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜMÜ ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI TEKNOLOJİSİ RÜZGAR GÜCÜ İLE ELEKTRİK ÜRETİMİ 4. HAFTA 1 İçindekiler Rüzgar Türbini Çalışma Karakteristiği

Detaylı

3. İLETİM SİSTEMLERİNİN GÖSTERİLİMLERİ. 3.1. Şemalar

3. İLETİM SİSTEMLERİNİN GÖSTERİLİMLERİ. 3.1. Şemalar 5 3. İLETİM İTEMLERİNİN GÖTERİLİMLERİ 3.. Şemalar İletim sistemleri üç fazlı sistemler olup, sistemin dengeli olduğu kabul edildiğinden, gösterilimlerde üç kutuplu şema yerine, simetriden faydalanılarak

Detaylı

ALTERNATÖRLERİN PARALEL BAĞLANMASI

ALTERNATÖRLERİN PARALEL BAĞLANMASI 1 ALTERNATÖRLERİN PARALEL BAĞLANMASI Elektrik santralleri şebekelerin güç ihtiyaçlarını karşılamak için başka santrallerle paralel bağlanır. Güç ihtiyacı günün her saatinde değişiklik gösterdiği gibi,

Detaylı

20. ÜNİTE ASENKRON MOTORLARA YOL VERME YÖNTEMLERİ

20. ÜNİTE ASENKRON MOTORLARA YOL VERME YÖNTEMLERİ 20. ÜNİTE ASENKRON MOTORLARA YOL VERME YÖNTEMLERİ KONULAR 1. Üç Fazlı Asenkron Motorlara a. Direk Yol Verme b. Yıldız-Üçgen Yol Verme 2. Uzaktan (İki Yerden) Kumanda 3. Enversör (Sağ-Sol) Çalıştırma 4.

Detaylı

ÜÇ FAZ ASENKRON MOTORDA FAZ DİRENÇLERİNİ ÖLÇME

ÜÇ FAZ ASENKRON MOTORDA FAZ DİRENÇLERİNİ ÖLÇME DENEY-1 ÜÇ FAZ ASENKRON MOTORDA FAZ DİRENÇLERİNİ ÖLÇME Kapaksız raporlar değerlendirilmeyecektir. 1. Teorik Bilgi Asenkron Motorların Genel Tanımı Asenkron makinalar motor ve jeneratör olarak kullanılabilmekle

Detaylı

Elektrik Makinaları I. Yuvarlak rotorlu makinada endüvi (armatür) reaksiyonu, eşdeğer devre,senkron reaktans

Elektrik Makinaları I. Yuvarlak rotorlu makinada endüvi (armatür) reaksiyonu, eşdeğer devre,senkron reaktans Elektrik Makinaları I Yuvarlak rotorlu makinada endüvi (armatür) reaksiyonu, eşdeğer devre,senkron reaktans Stator sargıları açık devre şekilde, rotoru sabit hızla döndürülen bir senkron makinada sinüs

Detaylı

3. Bölüm: Asenkron Motorlar. Doç. Dr. Ersan KABALCI

3. Bölüm: Asenkron Motorlar. Doç. Dr. Ersan KABALCI 3. Bölüm: Asenkron Motorlar Doç. Dr. Ersan KABALCI 1 3.1. Asenkron Makinelere Giriş Düşük ve orta güç aralığında günümüzde en yaygın kullanılan motor tipidir. Yapısal olarak çeşitli çalışma koşullarında

Detaylı

Elektrik Makinaları I

Elektrik Makinaları I Elektrik Makinaları I Yuvarlak rotorlu makina, fazör diyagramları, şebekeye paralel çalışma,reaktif-aktif güç ayarı,gerilim regülasyonu,motor çalışma Generatör çalışması için indüklenen gerilim E a, uç

Detaylı

3 FAZLI ASENKRON MOTORLAR

3 FAZLI ASENKRON MOTORLAR 3 FAZLI ASENKRON MOTORLAR 3 FAZLI ASENKRON MOTORLAR Üç fazlı AC makinelerde üretilen üç fazlı gerilim, endüstride R-S-T (L1-L2- L3) olarak bilinir. R-S-T gerilimleri, aralarında 120 şer derece faz farkı

Detaylı

ELEKTRİK MAKİNELERİ II

ELEKTRİK MAKİNELERİ II 1 ELEKTRİK MAKİNELERİ II ELEKTRİK MAKİNELERİ II YILSONU NOTU KATKI ORANLARI Dersin Adı Dönemi Dersin Kredisi AKTS Elektrik Makineleri II Bahar Dönemi 4 + 0 5 Başarı Değerlendirmesi Yılsonu Notuna Katkısı

Detaylı

SERİ PARALEL DEVRELER

SERİ PARALEL DEVRELER 1 SERİ PARALEL DEVRELER ALTERNATİF AKIMDA EMPEDANS Seri Paralel Devreler Çözüm Yöntemi: Seri ve paralel devrelerin bir arada bulunduğu devrelerdir. Devrelerin çözümünde Her kolun empedansı bulunur. Her

Detaylı

BÖLÜM-10 ELEKTRİK KUMANDA DEVRELERİ. HAZIRLAYAN Dr. Hüseyin BULGURCU ARALIK 2015

BÖLÜM-10 ELEKTRİK KUMANDA DEVRELERİ. HAZIRLAYAN Dr. Hüseyin BULGURCU ARALIK 2015 BÖLÜM-10 ELEKTRİK KUMANDA DEVRELERİ HAZIRLAYAN Dr. Hüseyin BULGURCU ARALIK 2015 1 BUTONLAR: Elektrik akımının geçip geçmemesini, yön değiştirmesini sağlayan elemanlardır. Bu elemanların kontaklarından

Detaylı

Doğru Akım (DC) Makinaları

Doğru Akım (DC) Makinaları Doğru Akım (DC) Makinaları Doğru akım makinaları motor veya jeneratör olarak kullanılabilir. Genellikle DC makinalar motor olarak kullanılır. En büyük avantajları hız ve tork ayarının kolay yapılabilmesidir.

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DENEY FÖYÜ DENEY ADI AC AKIM, GERİLİM VE GÜÇ DENEYİ DERSİN ÖĞRETİM ÜYESİ DENEY SORUMLUSU DENEY GRUBU: DENEY TARİHİ : TESLİM

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Elektrik Makinaları II Laboratuvarı DENEY 3 ASENKRON MOTOR A. Deneyin Amacı: Boşta çalışma ve kilitli rotor deneyleri yapılarak

Detaylı

ÜÇ FAZLI ASENKRON MOTORDA KAYMANIN BULUNMASI

ÜÇ FAZLI ASENKRON MOTORDA KAYMANIN BULUNMASI DENEY-2 Kapaksız raporlar değerlendirilmeyecektir. ÜÇ FAZLI ASENKRON MOTORDA KAYMANIN BULUNMASI 1. Teorik Bilgi Asenkron Motorların Çalışma Prensibi Asenkron motorların çalışması şu üç prensibe dayanır:

Detaylı

Elektrik Motorları ve Sürücüleri

Elektrik Motorları ve Sürücüleri Elektrik Motorları ve Sürücüleri Genel Kavramlar Motor sarımı görüntüleri Sağ el kuralı bobine uygulanırsa: 4 parmak akım yönünü Başparmak N kutbunu gösterir N ve S kutbunun oluşumu Manyetik alan yönü

Detaylı

17. ÜNİTE TRANSFORMATÖRLER

17. ÜNİTE TRANSFORMATÖRLER 17. ÜNİTE TRANSFORMATÖRLER KONULAR 1. ÇALIŞMA PRENSİBİ VE SEMBOLLERİ 2. TRANSFORMATÖRLERİN YAPISI VE ÇEŞİTLERİ 17.1 ÇALIŞMA PRENSİBİ VE SEMBOLLERİ Transformatörler, elektromanyetik indüksiyonla enerjiyi

Detaylı

ASENKRON MOTORLARDA MOMENT

ASENKRON MOTORLARDA MOMENT 1 ASENKRON MOTORLARDA MOMENT Moment Tork, Moment yada Kuvvet Momenti, bir eksen, destek noktası yada mil etrafında nesneyi döndürmek için bir kuvvet uygulanmasıdır. Tıpkı kuvvette olduğu gibi, cismi döndüren

Detaylı

22. ÜNİTE SENKRON MOTORLAR

22. ÜNİTE SENKRON MOTORLAR 22. ÜNİTE SENKRON MOTORLAR KONULAR 1. YAPISI VE ÇALIŞMA PRENSİBİ 2. YOL VERME YÖNTEMLERİ 3. KULLANILDIĞI YERLER Herhangi bir yükü beslemekte olan ve birbirine paralel bağlanan iki altematörden birsinin

Detaylı

FİLTRELİ KOMPANZASYON SİSTEMLERİ

FİLTRELİ KOMPANZASYON SİSTEMLERİ FİLTRELİ KOMPANZASYON SİSTEMLERİ Harmoniklerin yoğun olduğu sistemlerde harmonik akımların ve buna bağlı olarak harmonik gerilim bozulmalarının artışını engellemek için kompanzasyon sistemleri filtreli

Detaylı

DOĞRU AKIM GENERATÖRLERİ VE KARAKTERİSTİKLERİ

DOĞRU AKIM GENERATÖRLERİ VE KARAKTERİSTİKLERİ 1 DOĞRU AKIM GENERATÖRLERİ VE KARAKTERİSTİKLERİ DOĞRU AKIM GENERATÖRLERİ Tanımlar Doğru akım makinelerinin kutupları sabit veya elektromıknatıslı olmaktadır. Sabit mıknatıslar küçük güçlü generatörlerde

Detaylı

3. Bölüm. DA-DA Çevirici Devreler (DC Konvertörler) Doç. Dr. Ersan KABALCI AEK-207 GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ELEKTRİK ÜRETİMİ

3. Bölüm. DA-DA Çevirici Devreler (DC Konvertörler) Doç. Dr. Ersan KABALCI AEK-207 GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ELEKTRİK ÜRETİMİ 3. Bölüm DA-DA Çevirici Devreler (D Konvertörler) Doç. Dr. Ersan KABA AEK-207 GÜNEŞ ENERJİSİ İE EEKTRİK ÜRETİMİ Dönüştürücü Devreler Gücün DA-DA dönüştürülmesi anahtarlamalı tip güç konvertörleri ile yapılır.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BÖLÜM-1-ÜÇ FAZLI ASENKRON MOTORLARIN YAPISI VE ÇALIġMA PRENSĠBĠ

İÇİNDEKİLER. BÖLÜM-1-ÜÇ FAZLI ASENKRON MOTORLARIN YAPISI VE ÇALIġMA PRENSĠBĠ İÇİNDEKİLER BÖLÜM-1-ÜÇ FAZLI ASENKRON MOTORLARIN YAPISI VE ÇALIġMA PRENSĠBĠ Asenkron motorların endüstrideki önemi Turmetre ile asenkron motorun devrinin ölçülmesi ve kayma deneyi Senkron hız, Asenkron

Detaylı

ELEKTRĐK MOTORLARI ve SÜRÜCÜLERĐ DERS 02

ELEKTRĐK MOTORLARI ve SÜRÜCÜLERĐ DERS 02 DERS 02 Özer ŞENYURT Mart 10 1 DA DĐNAMOSUNUN ÇALIŞMA PRENSĐBĐ Dinamolar elektromanyetik endüksiyon prensibine göre çalışırlar. Buna göre manyetik alan içinde bir iletken manyetik kuvvet çizgilerini keserse

Detaylı

İngiliz Bilim Müzesinde gösterimde olan orijinal AC Tesla İndüksiyon Motorlarından biri.

İngiliz Bilim Müzesinde gösterimde olan orijinal AC Tesla İndüksiyon Motorlarından biri. Levent ÖZDEN ASENKRON MOTORLARA GENEL BİR BAKIŞ Alternatif akım makinelerinin isimlendirilmesi ürettikleri döner manyetik alanın (stator manyetik alanı), döner mekanik kısım (rotor) ile eş zamanlı oluşu

Detaylı

Step- Servo motor çeşitlerini ve sürücü bağlantılarını yapmak Step motorun bakımını yapmak. Servo motorun bakımını yapmak

Step- Servo motor çeşitlerini ve sürücü bağlantılarını yapmak Step motorun bakımını yapmak. Servo motorun bakımını yapmak ELEKTRİK MAKİNALARISARIM TEKNİKLERİ 3 Dersin Modülleri Alternatör Sarımı Step- Servo Motorlar Step Motorun Mekanik Bakımı Servo Motorun Mekanik Bakımı Kazandırılan Yeterlikler Alternatör sarımını yapmak

Detaylı

Elektrik Makinaları I SENKRON MAKİNALAR

Elektrik Makinaları I SENKRON MAKİNALAR Elektrik Makinaları I SENKRON MAKİNALAR Dönen Elektrik Makinaları nın önemli bir grubunu oluştururlar. (Üretilen en büyük güç ve gövde büyüklüğüne sahip dönen makinalardır) Generatör (Alternatör) olarak

Detaylı

ELEKTRĐK MOTORLARI SÜRÜCÜLERĐ EELP212 DERS 05

ELEKTRĐK MOTORLARI SÜRÜCÜLERĐ EELP212 DERS 05 EELP212 DERS 05 Özer ŞENYURT Mayıs 10 1 BĐR FAZLI MOTORLAR Bir fazlı motorların çeşitleri Yardımcı sargılı motorlar Ek kutuplu motorlar Relüktans motorlar Repülsiyon motorlar Üniversal motorlar Özer ŞENYURT

Detaylı

ÜNİTE 5 KLASİK SORU VE CEVAPLARI (TEMEL ELEKTRONİK) Transformatörün tanımını yapınız. Alternatif akımın frekansını değiştirmeden, gerilimini

ÜNİTE 5 KLASİK SORU VE CEVAPLARI (TEMEL ELEKTRONİK) Transformatörün tanımını yapınız. Alternatif akımın frekansını değiştirmeden, gerilimini ÜNİTE 5 KLASİK SORU VE CEVAPLARI (TEMEL ELEKTRONİK) Transformatörün tanımını yapınız. Alternatif akımın frekansını değiştirmeden, gerilimini alçaltmaya veya yükseltmeye yarayan elektro manyetik indüksiyon

Detaylı

Asenkron Makineler Tartışma Soruları 1 Dr.Mustafa Turan - Sakarya Üniversitesi. İlk olarak İkinci olarak Üçüncü olarak

Asenkron Makineler Tartışma Soruları 1 Dr.Mustafa Turan - Sakarya Üniversitesi. İlk olarak İkinci olarak Üçüncü olarak Asenkron Makineler Tartışma Soruları 1 Dr.Mustafa Turan - Sakarya Üniversitesi İlk olarak İkinci olarak Üçüncü olarak 1) Asenkron makineler rotor yapısına göre kaça ayrılır? Bunlar nelerdir? Asenkron makineler

Detaylı

4. ÜNİTE ALTERNATİF AKIMDA GÜÇ

4. ÜNİTE ALTERNATİF AKIMDA GÜÇ 4. ÜNİTE ALTERNATİF AKIMDA GÜÇ KONULAR 1. Ani Güç, Ortalama Güç 2. Dirençli Devrelerde Güç 3. Bobinli Devrelerde Güç 4. Kondansatörlü Devrelerde Güç 5. Güç Üçgeni 6. Güç Ölçme GİRİŞ Bir doğru akım devresinde

Detaylı

Yüksek Gerilim Tekniği İÇ AŞIRI GERİLİMLER

Yüksek Gerilim Tekniği İÇ AŞIRI GERİLİMLER İÇ AŞIRI GERİLİMLER n Sistemin kendi iç yapısındaki değişikliklerden kaynaklanır. n U < 220 kv : Dış aşırı gerilimler n U > 220kV : İç aşırı gerilimler enerji sistemi açısından önem taşırlar. 1. Senkron

Detaylı

ASENKRON MOTOR ASENKRON (İNDÜKSİYON) MOTOR. Genel

ASENKRON MOTOR ASENKRON (İNDÜKSİYON) MOTOR. Genel Genel ASENKRON (İNDÜKSİYON) MOTOR Asenkron makinalar motor ve jeneratör olarak kullanılabilmekle birlikte, jeneratör olarak kullanım rüzgar santralleri haricinde yaygın değildir. Genellikle sanayide kullanılan

Detaylı

RC Osilatörler. Şekil 3.26 - Temel Osilatör Blok Diyagramı

RC Osilatörler. Şekil 3.26 - Temel Osilatör Blok Diyagramı RC Osilatörler Kendi kendine sinyal üreten devrelere "osilatör" denir. Böyle devrelere dışarıdan herhangi bir sinyal uygulanmaz. Çıkışlarında sinüsoidal, kare, dikdörtgen, testere dişi gibi sinyaller meydana

Detaylı

DENEY-4 ASENKRON MOTORUN KISA DEVRE (KİLİTLİ ROTOR) DENEYİ

DENEY-4 ASENKRON MOTORUN KISA DEVRE (KİLİTLİ ROTOR) DENEYİ DENEY-4 ASENKRON MOTORUN KISA DEVRE (KİLİTLİ ROTOR) DENEYİ TEORİK BİLGİ ASENKRON MOTORLARDA KAYIPLAR Asenkron motordaki güç kayıplarını elektrik ve mekanik olarak iki kısımda incelemek mümkündür. Elektrik

Detaylı

DEN 322. Gaz Türbini Karakteristikleri ve Kombine tahrik sistemleri

DEN 322. Gaz Türbini Karakteristikleri ve Kombine tahrik sistemleri DEN 3 Gaz Türbini Karakteristikleri ve Kombine tahrik sistemleri Gaz Türbinleri Rolls Royce WR Gaz Türbini Büyük hacim kaplayan ve ağır buhar türbini tesislerine göre gaz türbinlerinin yapısı basittir.

Detaylı

1 BİR FAZLI ASENKRON MOTORLAR

1 BİR FAZLI ASENKRON MOTORLAR 1 BİR FAZLI ASENKRON MOTORLAR Üç fazlı motorların bir fazlı motorlardan daha iyi çalışma performansı olmasına rağmen, çoğu zaman üç fazlı şebeke bulunmayabilir. Özellikle şehir merkezlerinde bir fazlı

Detaylı

Doğru Akım (DC) Makinaları

Doğru Akım (DC) Makinaları Doğru Akım (DC) Makinaları Doğru akım makinaları motor veya jeneratör olarak kullanılabilir. Genellikle DC makinalar motor olarak kullanılır. En büyük avantajları hız ve tork ayarının kolay yapılabilmesidir.

Detaylı

ELEKTRİK ENERJİ SİSTEMLERİNDE OLUŞAN HARMONİKLERİN FİLTRELENMESİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ MODELLENMESİ VE SİMÜLASYONU

ELEKTRİK ENERJİ SİSTEMLERİNDE OLUŞAN HARMONİKLERİN FİLTRELENMESİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ MODELLENMESİ VE SİMÜLASYONU T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK ENERJİ SİSTEMLERİNDE OLUŞAN HARMONİKLERİN FİLTRELENMESİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ MODELLENMESİ VE SİMÜLASYONU Mehmet SUCU (Teknik Öğretmen, BSc.)

Detaylı

ASENKRON (İNDÜKSİYON)

ASENKRON (İNDÜKSİYON) ASENKRON (İNDÜKSİYON) Genel MOTOR Tek fazlı indüksiyon motoru Asenkron makinalar motor ve jeneratör olarak kullanılabilmekle birlikte, jeneratör olarak kullanım rüzgar santralleri haricinde yaygın değildir.

Detaylı

Elektrik Makinaları I

Elektrik Makinaları I Elektrik Makinaları I Açık Devre- Kısa Devre karakteristikleri Çıkık kutuplu makinalar, generatör ve motor çalışma, fazör diyagramları, güç ve döndürmemomenti a) Kısa Devre Deneyi Bağlantı şeması b) Açık

Detaylı

ELEKTRİK MAKİNALARI I DR. ÖĞR. ÜYESİ ENGİN HÜNER

ELEKTRİK MAKİNALARI I DR. ÖĞR. ÜYESİ ENGİN HÜNER ELEKTRİK MAKİNALARI I DR. ÖĞR. ÜYESİ ENGİN HÜNER DOĞRU AKIM MAKİNALARI Doğru akım makinaları genel olarak aşağıdaki sınıflara ayrılır. 1-) Doğru akım generatörleri (dinamo) 2-) Doğru akım motorları 3-)

Detaylı

DC Motor ve Parçaları

DC Motor ve Parçaları DC Motor ve Parçaları DC Motor ve Parçaları Doğru akım motorları, doğru akım elektrik enerjisini dairesel mekanik enerjiye dönüştüren elektrik makineleridir. Yapıları DC generatörlere çok benzer. 1.7.1.

Detaylı

ELEKTRİK MAKİNELERİ (MEP 112 (ELP211) ) Yazar: Yrd. Doç. Dr. Mustafa Turan S1

ELEKTRİK MAKİNELERİ (MEP 112 (ELP211) ) Yazar: Yrd. Doç. Dr. Mustafa Turan S1 ELEKTRİK MAKİNELERİ (MEP 112) Yazar: Yrd. Doç. Dr. Mustafa Turan S1 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Adapazarı Meslek Yüksekokulu Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan

Detaylı

ALTERNATİF AKIMDA EMPEDANS SERİ DEVRELER

ALTERNATİF AKIMDA EMPEDANS SERİ DEVRELER 1 ALTERNATİF AKMDA EMPEDANS SERİ DEVRELER ALTERNATİF AKMDA EMPEDANS Empedans, gerilim uygulandığında bir elektrik devresinin akımın geçişine karşı gösterdiği zorluğun ölçüsüdür. Empedans Z harfi ile gösterilir

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ LABORATUARI

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ LABORATUARI ERİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ LABORATUARI DENEY FÖYÜ DENEY ADI KOMPANZASYON DENEYİ DERSİN ÖĞRETİM ÜYESİ DENEYİ YAPTIRAN

Detaylı

2- Tristör ile yük akımı değiştirilerek ayarlı yükkontrolü yapılabilir.

2- Tristör ile yük akımı değiştirilerek ayarlı yükkontrolü yapılabilir. Tristörlü Redresörler ( Doğrultmaçlar ) : Alternatif akımı doğru akıma çeviren sistemlere redresör denir. Redresörler sanayi için gerekli olan DC gerilimin elde edilmesini sağlar. Büyük akım ve gerilimlerin

Detaylı

AC YÜKSEK GERİLİMLERİN ÜRETİLMESİ

AC YÜKSEK GERİLİMLERİN ÜRETİLMESİ AC İN Genel olarak yüksek alternatif gerilimler,yüksek gerilim generatörleri ve yüksek gerilim transformatörleri yardımıyla üretilir. Genellikle büyük güçlü yüksek gerilim generatörleri en çok 10 ile 20

Detaylı

1 ALTERNATİF AKIMIN TANIMI

1 ALTERNATİF AKIMIN TANIMI 1 ALTERNATİF AKIMIN TANIMI Alternatif Akımın Tanımı Doğru gerilim kaynağının gerilim yönü ve büyüklüğü sabit olmakta; buna bağlı olarak devredeki elektrik akımı da aynı yönlü ve sabit değerde olmaktadır.

Detaylı

6. DAĞITIM TABLOLARI, KUMANDA VE KORUMA DEVRE ELEMANLARI

6. DAĞITIM TABLOLARI, KUMANDA VE KORUMA DEVRE ELEMANLARI ÖĞRENME FAALİYETİ-6 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ-6 Bu faaliyette verilecek bilgiler doğrultusunda, uygun atölye ortamında, standartlara ve elektrik iç tesisleri, topraklamalar yönetmeliğine uygun olarak, dağıtım

Detaylı

ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ FİZİK II LABORATUVARI DENEY 2 TRANSFORMATÖRLER

ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ FİZİK II LABORATUVARI DENEY 2 TRANSFORMATÖRLER ELEKTRİK ELEKTROİK MÜHEDİSLİĞİ FİZİK LABORATUVAR DEEY TRASFORMATÖRLER . Amaç: Bu deneyde:. Transformatörler yüksüz durumdayken giriş ve çıkış gerilimleri gözlenecek,. Transformatörler yüklü durumdayken

Detaylı

ELEKTRİK MAKİNALARI 2 ARASINAV SORULARI

ELEKTRİK MAKİNALARI 2 ARASINAV SORULARI Öğrenci No 3 4 TOPLAM Adı Soyadı ELEKTRİK MAKİNALARI ARASINAV SORULARI 8 Nisan 0 Süre: 60 dakika Aşağıdaki şekilde birimlik yükseklik için aldığınız değeri yazınız:.. Î A A A3 A4 -C -C -C3 -C4 B B B3 B4

Detaylı

Öğrencinin Adı - Soyadı Numarası Grubu İmza DENEY NO 1 ÖN HAZIRLIK RAPORU DENEYİN ADI SERBEST UYARMALI D.A. GENERATÖRÜ KARAKTERİSTİKLERİ a) Boşta Çalışma Karakteristiği b) Dış karakteristik c) Ayar karakteristik

Detaylı

SENKRON MAKİNA. Senkron generatörün rotoru yukarıda ifade edildiği gibi DC-uyartımlı elektromıknatıs olabileceği gibi sabit mıknatıslı da olabilir.

SENKRON MAKİNA. Senkron generatörün rotoru yukarıda ifade edildiği gibi DC-uyartımlı elektromıknatıs olabileceği gibi sabit mıknatıslı da olabilir. SENKRON MAKİNA Senkron makinenin rotor sargıları (alan sargıları) harici bir kaynak vasıtası ile fırça-bilezik sistemi üzerinden DC akım uyartımına tabi tutulur. Rotor sargıları türbin kanatları tarafından

Detaylı

ELEKTRİK TESİSLERİ KOMPANZASYON

ELEKTRİK TESİSLERİ KOMPANZASYON ELEKTRİK TESİSLERİ KOMPANZASYON Transformatörler 1-)Güç Transformatörleri Düşürücü (Dağıtım)Tip Transformatör : Kullanım alanı en yaygın transformatör tipidir. Bu tip transformatörlere alçaltıcı tip transformatörler

Detaylı

2.1.2. Devre çeşitleri Elektrik devreleri, devreden geçen akımın, alıcıdan geçmesine göre; açık devre,kapalı devre ve kısa devre olarak adlandırılır.

2.1.2. Devre çeşitleri Elektrik devreleri, devreden geçen akımın, alıcıdan geçmesine göre; açık devre,kapalı devre ve kısa devre olarak adlandırılır. Elektrik Devreleri Üreteçten çıkan akımın alıcı üzerinden geçerek tekrar üretece ulaşması için izlediği yola elektrik devresi denir. Elektrik enerjisi ile çalışan herhangi bir aygıtın çalıştırılabilmesi

Detaylı

ALTERNATİF AKIMDA EMPEDANS (PARALEL DEVRELER)

ALTERNATİF AKIMDA EMPEDANS (PARALEL DEVRELER) 1 ALTERNATİF AKMDA EMPEDANS (PARALEL DEVRELER) Paralel Devreler Direnç, bobin ve kondansatör birbirleri ile paralel bağlanarak üç farkı şekilde bulunabilirler. Direnç Bobin (R-L) Paralel Devresi Direnç

Detaylı

ALTERNATİF AKIMDA EMPEDANS SERİ DEVRELER

ALTERNATİF AKIMDA EMPEDANS SERİ DEVRELER 1 ALTERNATİF AKMDA EMPEDANS SERİ DEVRELER Empedans, gerilim uygulandığında bir elektrik devresinin akımın geçişine karşı gösterdiği zorluğun ölçüsüdür. Empedans Z harfi ile gösterilir ve birimi ohm(ω)

Detaylı

1. BİR FAZLI ASENKRON MOTORLAR

1. BİR FAZLI ASENKRON MOTORLAR 1. BİR FAZLI ASENKRON MOTORLAR Bir fazlı yardımcı sargılı motorlar Üniversal motorlar 1.1. Bir fazlı yardımcı sargılı motorlar 1.1.3. Yardımcı Sargıyı Devreden Ayırma Nedenleri Motorun ilk kalkınması anında

Detaylı

F AKIM DEVRELER A. DEVRE ELEMANLARI VE TEMEL DEVRELER

F AKIM DEVRELER A. DEVRE ELEMANLARI VE TEMEL DEVRELER ALTERNATİF AKIM DEVRELERİ A. DEVRE ELEMANLARI VE TEMEL DEVRELER Alternatif akım devrelerinde akımın geçişine karşı üç çeşit direnç (zorluk) gösterilir. Devre elamanları dediğimiz bu dirençler: () R omik

Detaylı

3 FAZLI SİSTEMLER fazlı sistemler 1

3 FAZLI SİSTEMLER fazlı sistemler 1 3 FAL SİSTEMLER Çok lı sistemler, gerilimlerinin arasında farkı bulunan iki veya daha la tek lı sistemin birleştirilmiş halidir ve bu işlem simetrik bir şekilde yapılır. Tek lı sistemlerde güç dalgalı

Detaylı

ASENKRON (İNDÜKSİYON)

ASENKRON (İNDÜKSİYON) ASENKRON (İNDÜKSİYON) Genel MOTOR Tek fazlı indüksiyon motoru Asenkron makinalar motor ve jeneratör olarak kullanılabilmekle birlikte, jeneratör olarak kullanım rüzgar santralleri haricinde yaygın değildir.

Detaylı

DOĞRU AKIM MAKİNELERİNDE KAYIPLAR

DOĞRU AKIM MAKİNELERİNDE KAYIPLAR 1 DOĞRU AKIM MAKİNELERİNDE KAYIPLAR Doğru Akım Makinelerinde Kayıplar Doğru akım makinelerinde kayıplar üç grupta toplanır. Mekanik kayıplar, Manyetik kayıplar, Bakır kayıplar. Bu üç grup kayıptan başka

Detaylı

ELEKTRİK MAKİNALARI I DR. ÖĞR. ÜYESİ ENGİN HÜNER

ELEKTRİK MAKİNALARI I DR. ÖĞR. ÜYESİ ENGİN HÜNER ELEKTRİK MAKİNALARI I DR. ÖĞR. ÜYESİ ENGİN HÜNER DOĞRU AKIM MAKİNALARI Doğru akım makinaları genel olarak aşağıdaki sınıflara ayrılır. 1-) Doğru akım generatörleri (dinamo) 2-) Doğru akım motorları 3-)

Detaylı

AA Motorlarında Yol Verme, Motor Seçimi Yrd. Doç. Dr. Aytaç Gören

AA Motorlarında Yol Verme, Motor Seçimi Yrd. Doç. Dr. Aytaç Gören 04.12.2011 AA Motorlarında Yol Verme, Motor Seçimi Yrd. Doç. Dr. Aytaç Gören İçerik AA Motorlarının Kumanda Teknikleri Kumanda Elemanları na Yol Verme Uygulama Soruları 25.11.2011 2 http://people.deu.edu.tr/aytac.goren

Detaylı

Yapı Bir senkron generatörün ana parçaları: Rotor DA uyartım sargısı Stator 3-faz sargıları, AA emk i stator sargılarında üretilir

Yapı Bir senkron generatörün ana parçaları: Rotor DA uyartım sargısı Stator 3-faz sargıları, AA emk i stator sargılarında üretilir SENKRON MAKİNALAR Senkron Makinalar Senkron generatörler ve alternatörler buhar, gaz, veya hidrolik türbinlerden sağlanan mekanik gücü alternatif akım (AA) elektrik gücüne çevirmek için kullanılır. Senkron

Detaylı

Anma güçleri 3 kw tan büyük olan motorların üç fazlı şebekelere bağlanabilmeleri için üç fazlı olmaları gerekir.

Anma güçleri 3 kw tan büyük olan motorların üç fazlı şebekelere bağlanabilmeleri için üç fazlı olmaları gerekir. Elektrik motorlarında yol verme işlemi Motorun rotor hızının sıfırdan anma hızına hızına ulaşması için yapılan işlemdir. Durmakta olan motorun stator sargılarına gerilim uygulandığında endüklenen zıt emk

Detaylı

BİR FAZLI ASENKRON MOTORLARIN ÇEŞİTLERİ, YAPISI VE ÇALIŞMA PRENSİBİ

BİR FAZLI ASENKRON MOTORLARIN ÇEŞİTLERİ, YAPISI VE ÇALIŞMA PRENSİBİ BİR FAZLI ASENKRON MOTORLARIN ÇEŞİTLERİ, YAPISI VE ÇALIŞMA PRENSİBİ Genellikle üç fazlı alternatif akımın bulunmadığı yerlerde veya küçük güçlü olduklarından işyerlerinde bir fazlı kolon hattına bağlanırlar

Detaylı

3. ÜNİTE DOĞRU AKIM MOTORLARININ TEMEL PRENSİBLERİ VE ÇEŞİTLERİ

3. ÜNİTE DOĞRU AKIM MOTORLARININ TEMEL PRENSİBLERİ VE ÇEŞİTLERİ 3. ÜNİTE DOĞRU AKIM MOTORLARININ TEMEL PRENSİBLERİ VE ÇEŞİTLERİ KONULAR 1. Çalışma Prensipleri 2. D.A. motorlarında devir sayısı, Moment ve Mekanik Güç 3. D.A. motorlarında Endüvi Reaksiyonu ve Komütasyon

Detaylı

ENERJİ DAĞITIMI. Doç. Dr. Erdal IRMAK. 0 (312) Erdal Irmak. G.Ü. Teknoloji Fak. Elektrik Elektronik Müh.

ENERJİ DAĞITIMI. Doç. Dr. Erdal IRMAK. 0 (312) Erdal Irmak. G.Ü. Teknoloji Fak. Elektrik Elektronik Müh. ENERJİ DAĞITIMI Doç. Dr. Erdal IRMAK G.Ü. Teknoloji Fak. Elektrik Elektronik Müh. http://websitem.gazi.edu.tr/erdal 0 (312) 202 85 52 Erdal Irmak Önceki dersten hatırlatmalar Üç Fazlı Alternatif Akımda

Detaylı

Elektrik Motorları ve Sürücüleri - 4

Elektrik Motorları ve Sürücüleri - 4 Elektrik Motorları ve Sürücüleri - 4 BİR FAZLI TRANSFORMATÖRLER 2 Bir fazlı trafoların önemi ve tanıtılması AC nin gerilimve akımdeğerinin istenilen seviyeye alçaltılıp yükseltilmesinde kullanılan makinelere

Detaylı

ÜÇ-FAZ SENKRON JENERATÖRÜN AÇIK DEVRE VE KISA DEVRE KARAKTERİSTİKLERİ DENEY 324-04

ÜÇ-FAZ SENKRON JENERATÖRÜN AÇIK DEVRE VE KISA DEVRE KARAKTERİSTİKLERİ DENEY 324-04 ĐNÖNÜ ÜNĐERSĐTESĐ MÜHENDĐSĐK FAKÜTESĐ EEKTRĐK-EEKTRONĐK MÜH. BÖ. ÜÇ-FAZ SENKRON JENERATÖRÜN AÇIK DERE E KISA DERE KARAKTERİSTİKERİ DENEY 4-04. AMAÇ: Senkron jeneratör olarak çalışan üç faz senkron makinanın

Detaylı

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELM222 DEVRE TEORİSİ II LABORATUVARI DENEY 1: KONDANSATÖR KARAKTERİSTİĞİNİN İNCELENMESİ Öğrencinin Numarası : Adı Soyadı : Deney Arkadaşının Numarası

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ GAMA MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜMÜ ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI TEKNOLOJİSİ ELEKTRİK MAKİNALARI 6.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ GAMA MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜMÜ ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI TEKNOLOJİSİ ELEKTRİK MAKİNALARI 6. ANKARA ÜNİVERSİTESİ GAMA MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜMÜ ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI TEKNOLOJİSİ ELEKTRİK MAKİNALARI 6. HAFTA 1 İçindekiler Oto Trafo Üç Fazlı Transformatörler Ölçü Trafoları

Detaylı

3. ELEKTRİK MOTORLARI

3. ELEKTRİK MOTORLARI 3. ELEKTRİK MOTORLARI Elektrik enerjisini mekanik enerjiye dönüştüren makinalardır. Her elektrik motoru biri sabit (Stator, Endüktör) ve diğeri kendi çevresinde dönen (Rotor, Endüvi) iki ana parçadan oluşur.

Detaylı

MIT 8.02, Bahar 2002 Ödev # 7 Çözümler

MIT 8.02, Bahar 2002 Ödev # 7 Çözümler Adam S. Bolton bolton@mit.edu MIT 8.02, Bahar 2002 Ödev # 7 Çözümler 17 Nisan 2002 Problem 7.1 İdeal transformatör. (Giancoli 29-42) Transformatörün birincil (giriş) sargısına bağlanmış bir voltmetrenin

Detaylı

ASENKRON VE SENKRON MAKİNELER

ASENKRON VE SENKRON MAKİNELER 1 ASENKRON VE SENKRON MAKİNELER 2 GENEL TANIM VE KAVRAMLAR Makine: Bir makine; herhangi bir faaliyeti gerçekleştirmek amacıyla enerji kullanan bir cihazdır. Daha farklı bir tanımda; herhangi bir enerjiyi

Detaylı