THE UTILIZATION OF INDUCTION BASED HEATING IN CENTRAL HEATING SYSTEMS

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "THE UTILIZATION OF INDUCTION BASED HEATING IN CENTRAL HEATING SYSTEMS"

Transkript

1 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), Mayıs 2009, Karabük, Türkiye KALORİFER SİSTEMLERİNDE İNDUKSİYON TABANLI ISITMANIN KULLANILMASI THE UTILIZATION OF INDUCTION BASED HEATING IN CENTRAL HEATING SYSTEMS M. Necdet YILDIZ a, * ve İrfan ALAN a a Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye E-posta: necdet.yildiz@ege.edu.tr, irfan.alan@ege.edu.tr Özet Günümüzde bina ısıtmasında genel olarak kalorifer sistemleri kullanılmaktadır. Kalorifer sistemlerinde kullanılan yakıt ise ağırlıklı olarak doğalgaz ve kömürdür. Bunun yanı sıra elektrikli kalorifer sitemleri ve klimalar da küçük ortamların ısıtılmasında tercih edilmektedir. Fakat elektrik kullanarak yapılan ısıtmanın maliyeti, doğalgaz veya kömür kullanarak yapılan ısıtmaya göre çok daha yüksektir. Bu durum göz önüne alınarak, daha az maliyetli ve daha büyük alanlarda kullanılabilecek olan, elektrikli ısıtma sistemlerinin geliştirilmesi yönünde yoğun çalışmalar yapılmaktadır. Bu yöndeki çalışmalardan birisi de indüksiyonla sıvı ısıtma yönteminin kalorifer sistemlerinde kullanılabilmesidir. İndüksiyonla doğrudan sıcak su ve buhar elde edilmesi konusunda pek çok çalışma yapılmış olmasına rağmen, bu yöntemle elde edilen sıcak suyun kalorifer sistemlerinde kullanılmasıyla ilgili olarak yapılmış olan ciddi bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu durumdan hareketle, indüksiyonla ısıtma yöntemi kullanılarak sıcak su elde edilmesi ve elde edilen bu sıcak suyun basit bir kalorifer düzeneğinde kullanılması için bir çalışma başlatılmıştır. Çalışma kapsamında 2,2kW lık prototip bir düzenek kurularak çalıştırılmıştır. Bu çalışmadan elde edilen ilk sonuçlar, indüksiyonla ısıtma yöntemi ile çalıştırılacak olan bir kalorifer sisteminin, yine elektrik enerjisi kullanılarak yapılan klasik rezistanslı ısıtmaya göre daha güvenli, hızlı ve verimli olduğu gözlenmiştir. Anahtar kelimeler: Kalorifer, İndüksiyonla Isıtma, Sıcak Su Üretimi Abstract In our daily life, central heating systems are generally used in home and office heating. The majority of fuel used in these systems are either natural gas or coal. However, in some cases air-conditioners and electrical oil-radiators are preferred in the heating of small mediums. But, the cost of electrical based heating is much higher than the cost of natural gas or coal based heating. Considering this case, intensive research efforts are conducted to develop a less costly electrical based heating systems that would also be used in the heating of large mediums. One of the research efforts conducted in this direction is the potential usage of induction based electrical heating in central heating systems. Although there are many research studies conducted to obtain direct hot water and steam by means of induction heating, it has not been met with any study where the induction heating is used in radiator based heating systems. Therefore, a study has been initiated to obtain an induction based electrical radiator heating system. Within the scope of the research, a 2.2kW prototype system has been developed, tested and operated. The first results obtained from the studies has shown that induction based electrical radiator heating system is much faster, safer and efficient compared to the resistance based electrical radiator heating systems. Keywords: Central Heating, Induction Heating, Hot Water Production 1. Giriş İndüksyonla ısıtma, elektrik enerjisi kullanılarak elde edilen orta ve yüksek frekanslı elektromanyetik alanın etkisiyle yapılan ısıtma şeklidir. Sanayide metallerin sertleştirilmesi, ergitilmesi, şekillendirilmesi vb. işlemlerde çok uzun yıllardan beri kullanılmakta olan bu yöntem, günümüzde bu uygulamanın yanı sıra indüksiyonla pişirme ve indüksiyonla sıvı ısıtma işlemlerinde de kullanılmaya başlamıştır. Bu makalede indüksiyonla sıvı ısıtma yönteminin bir kalorifer sisteminde kullanılması ele alınmaktadır. Literatürde, indüksiyonla su ve sıvı ısıtma ile ilgili çalışmalara 1980 li yıllarda ciddi olarak başlandığı görülmektedir. Bu çalışmalardan birisinde iki aşamalı bir indüksiyonlu ısıtma düzeneği tasarlamışlardır [1]. Tasarlanan bu düzenekte, seri rezonans devresi kullanılarak oluşturulan güçlü manyetik akı, içinden yağ geçen boruları ısıtmakta, dolayısıyla da yağın ısınması sağlanmaktadır. İndüksiyonla su ve sıvı ısıtma ile ilgili asıl ağırlıklı çalışmalar 1995 den beri Japonya Yamaguchi Üniversitesinden Prof. Mutsou Nakaoka, Dr. Hideki Sadakata ve arkadaşları tarafından yapılmaktadır. Daha önce indüksiyonla pişirme konusunda çalışan bu ekibin çalışmalarından birisinde, voltaj kenetlemeli ve sıfır voltaj anahtarlamalı PWM invertör tarafından sürülen bir paralel rezonans devresi kullanılmıştır [2]. Çalışmada bir çelik boru üzerine sarılan rezonans devresi bobini uyarıldığında eddy akımlarının etkisiyle borunun ısınması sağlanmakta dolayısıyla da borunun içinden geçen su ısınmaktadır. Yine Nakaoka ve ekibi tarafından yapılan bir başka çalışmada köprü PWM invertör tarafından sürülen bir seri rezonans devresi kullanılmıştır [3]. Rezonans devresi enerjilendirildiğinde eddy akımlarının etkisiyle boru içine yerleştirilen çelik levhalar ısınmakta dolayısıyla da boru içinden geçen suyun ısınması sağlanmaktadır. Yamaguchi Üniversitesi ve Matsushita Electric Corp. İşbirliği ile yapılan bir başka çalışmada da, 20kHz de rezone olan paralel rezonans devresi kullanılmış, çalışma gerilimi olarak da 200V seçilmiştir [4]. Laboratuar ortamında yapılan çalışmada 0,85lt/dak. akış hızındaki su oda sıcaklığından 90 C seviyesine kadar çıkartılmıştır. Literatürde indüksiyonla ısıtılan suyun bir kalorifer IATS 09, Karabük Üniversitesi, Karabük, Türkiye

2 sisteminde kullanılmasıyla ilgili yayınlanmış ciddi bir çalışmaya ise rastlanmamıştır. 2. İndüksiyonla Sıvı Isıtma Sisteminin Yapısı İndüksiyonla sıvı ısıtma, iki kademeli olarak yapılan bir işlemdir. Bu işlemde öncelikle ısıtılmak istenen sıvının içine manyetik alan etkisiyle ısınabilen (ferromanyetik) bir metal yerleştirilmekte ve bu metal indüksiyon etkisiyle ısıtılmaktadır. İkinci aşamada ise indüksiyon yolu ile ısınan metal üzerindeki ısı enerjisi temas yolu ile sıvıya aktarılarak sıvının ısıtılması sağlanmaktadır [5, 6]. İndüksiyonla sıvı ısıtılması hem durgun hem de akmakta olan sıvılar için kullanılabilmektedir. Burada önemli olan indüksiyonla ısıtılan metalin ısısının sıvı tarafından yeterince alınabilmesini sağlamaktır. Eğer ısı yeterince alınamazsa metal aşırı ısınacak ve sistemde tahribat oluşacaktır. Şekil 1 de basit bir indüksiyonla ısıtma sisteminin blok şeması görülmektedir. Şekil 2. İndüksiyonlu Isıtıcı Doğrultucu Devresi. Şekil 2 den görüldüğü gibi bir fazlı AC gerilimi doğrultmak için köprü bağlı diyot devresi kullanılmış ve köprü çıkışında elde edilen dalgalı DC gerilim, L f ve C f filtreleme elemanları kullanılarak düzgünleştirilmiştir Yüksek Frekanslı İnvertör Devresi Şekil 1. İndüksiyonlu Sıvı Isıtma Sistemi Blok Şeması. Şekil 1 den görüldüğü gibi sistem girişine uygulanan AC şebeke gerilimi, doğrultulup filtre edildikten sonra yüksek frekanslı bir invertör devresine verilmektedir. Bu devre, girişindeki DC gerilimi kullanarak çıkışında yüksek frekanslı bir AC oluşmasını sağlamakta ve bu gerilimi çıkışındaki rezonans devresine uygulamaktadır. Bu durumda, invertör çıkışında oluşan AC gerilimin frekansında rezonansa gelecek şekilde tasarlanmış olan seri veya paralel rezonans devresinin endüktansının (L) sarımlarını halkalayacak şekilde yüksek frekanslı bir manyetik alan oluşmaktadır. Yüksek frekanslı manyetik alandan en fazla etkilenecek şekilde yerleştirilmiş olan İndüksiyonlu Sıvı Isıtma Düzeneği içindeki ferromanyetik metal malzeme (demir, çelik, krom, nikel vb.) de manyetik alanın etkisiyle ısınmakta ve içinde bulunduğu sıvıyı ısıtmaktadır [7]. Yüksek frekanslı invertör devresi, yüksek frekanslı manyetik alan üretebilmek için gerekli olan AC gerilimin üretilmesini sağlayan devredir. Bu devrenin çalışma frekansı oluşması istenen manyetik alanın frekansına göre seçilmektedir. İndüksiyonla sıvı ısıtma işleminde genellikle 10kHz-40kHz frekans aralığı kullanılmaktadır [8, 9]. İnvertör devrelerinde gerilim kaynaklı (VSI) akım kaynaklı (CSI) olmak üzere iki temel tür bulunmaktadır. İnvertör çıkışında elde edilen AC gerilimin genliği kontrol edilmek isteniyorsa gerilim kaynaklı invertör (VSI), çıkışta akım kontrol edilmek isteniyorsa akım kaynaklı invertör (CSI) kullanılması gerekmektedir [10]. Şekil 3 de indüksiyonlu ısıtma sistemlerinde yüksek frekanslı manyetik alanın üretilmesinde kullanılan 1 fazlı gerilim kaynaklı (VSI) invertör devresinin açık şeması görülmektedir Doğrultucu ve Filtre Devresi İndüksiyonla ısıtma sisteminde kullanılan doğrultucu ve filtre devresi, ana güç kaynağı olan AC şebeke gerilimini alıp doğrultan ve düzgünleştiren kontrolsuz bir devredir. Bu devre indüksiyonlu ısıtıcının gücüne göre 1 fazlı veya 3 fazlı olabilmektedir. Şekil 2 de 1 fazlı bir doğrultucu ve filtre devresinin açık şeması görülmektedir. Şekil 3. İndüksiyonlu Isıtıcı İnvertör Devresi. Şekil 3 den görüldüğü gibi invertör olarak köprü bağlı dört adet IGBT kullanılmıştır. Devrenin DC girişine doğrultucu devresinden elde edilen DC gerilim uygulanmaktadır. İstenilen frekansta AC gerilim elde edebilmek için kontrol devresi tarafından S1-S2 ve S3-S4 anahtar ikilileri sırayla iletime geçirilip, çıkartılarak Vo çıkışına bağlanacak olan yük üzerinde istenilen frekansta AC gerilim oluşturulabilmektedir Seri/Paralel Rezonans Devresi Seri veya paralel rezonans devresi indüksiyonla ısıtma için gerekli olan manyetik alanının üretildiği bölümdür. Yüksek

3 frekanslı invertör çıkışına bağlanan rezonans devresinin L ve C elemanları, üretilmek istenen manyetik alan frekansına uygun olarak, aşağıda verilen Eşitlik-1 aracılığı ile belirlenmektedir. Burada öncelikle kullanılacak yere göre bobin (L) hazırlanmakta ve oluşan endüktansa uygun değerli kapasite (C) seçilerek istenilen frekansta rezone olacak bir devre oluşturulmaktadır [11]. Şekil 4 de bir paralel rezonans devresinin bağlantısı görülmektedir. Manyetik Alan (1) Şekil 5 den görüldüğü gibi manyetik ve iletken olmayan (plastik, teflon vb.) silindir şeklindeki ısıtma haznesinin içine, indüksiyonla ısınacak olan ferromanyetik metal malzeme (demir, çelik vb.), etrafından sıvı geçişine izin verecek şekilde yerleştirilmiştir. Isıtma haznesinin sıvı girişi ve çıkışı ise yine plastik tabanlı borularla yapılmaktadır. Rezonans devresinin endüktansı (L), ısıtılacak metal malzemeye en yüksek manyetik alan transferini yapabilmek için, doğrudan indüksiyonla sıvı ısıtma haznesinin üzerine sarılmaktadır. 3. İndüksiyonla Sıvı Isıtma Sisteminin Kalorifer Sisteminde Kullanılması Kalorifer sistemlerinde dolaştırılmakta olan su, katı yakıt, sıvı yakıt, gaz veya elektrik kullanılarak ısıtılabilmektedir. Elektrik kullanılarak yapılan ısıtmada rezistans tüpleri kullanılarak ısıtma gerçekleştirilmektedir. Bu yöntemde rezistans tüplerinin patlaması durumunda suya, dolayısıyla da kalorifer sistemine elektrik kaçağı riski ortaya çıkmaktadır. Rezistanslı ısıtma yöntemine alternatif olarak kullanılabilecek olan indüksiyonlu ısıtma sisteminde ise sıvının içine herhangi bir elektrik bağlantısı olmayan metal yerleştirildiği için herhangi bir elektrik kaçağı riski bulunmamaktadır. Şekil 6 da indüksiyonlu ısıtma sisteminin basit bir kalorifer düzeneğinde kullanılması blok olarak gösterilmiştir [13]. Şekil 4. İndüksiyonlu Isıtıcı Rezonans Devresi. Şekil 4 den görüldüğü gibi paralel rezonans devresi yüksek frekanslı invertör devresi çıkışına doğrudan bağlanmaktadır. Bu durumda yüksek frekanslı invertör, paralel rezonans devresinin rezonans frekansında çalıştırılarak devrenin rezonansa gelmesi sağlanmaktadır. Bunun sonucu olarak da endüktans (indüksiyon bobini) etrafında rezonans frekansında güçlü bir manyetik alan meydana gelmektedir. Meydana gelen bu manyetik alan en yoğun olarak Şekil 4 den de görüldüğü gibi endüktansın (L) içinde gerçekleşmektedir İndüksiyonlu Sıvı Isıtma Düzeneği İndüksiyonlu sıvı ısıtma düzeneği, rezonans devresi tarafından oluşturulan yüksek frekanslı manyetik alanı kullanarak ısı enerjisi oluşturan ve oluşturulan bu ısı enerjisi ile sıvının ısıtılmasını sağlayan bölümdür. Sıvı sızdırmayacak şekilde özel olarak imal edilen bu bölümün yapısı Şekil 5 de gösterilmiştir [12]. Şekil 6. İndüksiyonlu Kalorifer Sistemi Blok Şeması. Şekil 6 dan görüldüğü gibi indüksiyonlu ısıtma sistemi, kalorifer sisteminde su sirkülasyon hattı üzerine yerleştirilmiştir. Bu durumda indüksiyonlu ısıtıcıdan geçirilerek ısıtılan su kalorifer sisteminde dolaştırılarak ortam ısıtması sağlanmaktadır. Burada kullanılacak olan kalorifer sistemi küçük bir kat kalorifer sistemi olabileceği gibi büyük bir merkezi ısıtma sistemi olabilmektedir. Tabii ki kalorifer sisteminin büyüklüğüne göre uygun güçte indüksiyonlu ısıtıcının kullanılması gerekmektedir. 4. İndüksiyonlu Kalorifer Sistemi Uygulaması İndüksiyonlu sıvı ısıtma sisteminin, basit bir kalorifer düzeneğinde çalıştırılması ve test edilebilmesi için Şekil 7 de fotoğrafı görülen prototip düzenek kurulmuştur. Şekil 5. İndüksiyonlu Sıvı Isıtma Düzeneği.

4 5. Prototip Sistemin Test Sonuçları Şekil 7. İndüksiyonlu Kalorifer Düzeneğinin Fotoğrafı. Şekil 7 de fotoğrafı görülen prototip olarak hazırlanmış indüksiyonlu kalorifer düzeneğinde, üç adet panel radyatör kullanılmıştır. Panel radyatörlerin toplam alanı 1,14m² dir. Prototip düzenekte sıvının dolaştırılması için debisi 1m 3 /h olan bir sirkülasyon pompası kullanılmıştır. Düzenekteki suyun ısıtılması için ise 2,2kW lık indüksiyonlu sıvı ısıtma sistemi kullanılmıştır [13]. Bu düzeneğin genel yapısı tamamen 2. bölümde detaylı olarak açıklandığı gibidir. Prototip kalorifer düzeneği içinde kullanılan toplam su miktarı 15 litredir. Şekil 8 de ise indüksiyonlu ısıtma sisteminde kullanılan kontrol ve güç elektroniği devresinin bir fotoğrafı görülmektedir. İndüksiyonlu ısıtma sisteminin test edilebilmesi ve performansının değerlendirilebilmesi için, 12m² lik özel yalıtımı bulunmayan bir oda kullanılmıştır. Bu mekanda, 220V-50Hz lik standart şebekeden enerjilendirilerek çalıştırılan indüksiyonlu kalorifer düzeneği üzerinde çeşitli elektriksel ve sıcaklık ölçümleri yapılmıştır. Düzenek üzerinde elektriksel olarak, şebeke gerilimi, şebekeden çekilen akım, çıkışta rezonans devresi üzerine aktarılan gerilim ve çekilen akımların değerleri ve dalga şekilleri, giriş ve çıkış güçleri çalışma süresince ölçülmüştür. Ayrıca düzenek klasik rezistanslı ısıtıcı ile de aynı şartlar altında çalışırken yine şebeke gerilimi ve şebekeden çekilen akım ve güç değerleri sürekli olarak ölçülmüştür. Şekil 9 da indüksiyonlu ısıtıcının çalışması sırasında ölçülen şebeke (giriş) gerilimi ve şebekeden çekilen akımın dalga şekilleri görülmektedir. Şekil 9 dan görüldüğü gibi alternansların tepe anlarında şebekeden akım çekilmektedir. Burada şebeke geriliminin etkin değeri 220V, şebekeden çekilen akımın etkin değeri ise 10A civarındadır. Bu durumda sistemin giriş gücü ise 2,2kW civarındadır. Şekil 9. Şebeke (Giriş) Gerilimi [200V/blm], Şebeke Akımı [20A/blm], Zaman [5ms/blm]. Şekil 8. Kontrol ve Güç Elektroniği Devresinin bir Fotoğrafı. Şekil 8 deki fotoğrafta sağ üst köşede görülen rezonans devresi indüksiyon bobininde deri etkisinden kaynaklanan kayıpları azaltmak için endüktans özel Litz kablosundan sarılmıştır. Rezonans devresinde 20µH lik bir indüksiyon bobini (L) ve 6,8µF lık bir rezonans devresi kapasitörü (C) kullanılmıştır. Bu durumda rezonans devresinin çalışma frekansı 13kHz olarak seçilmiştir. İndüksiyonlu sıvı ısıtma düzeneği ise bobinin sarılı olduğu plastik borunun içine yerleştirilmiş ve kalorifer düzeneğinin sirkülasyon hattına bağlanmıştır. Ayrıca, indüksiyonlu sıvı ısıtma sisteminin performansını karşılaştırabilmek amacıyla aynı kalorifer düzeneğine bağlanabilen klasik bir rezistanslı sıvı ısıtıcı da hazırlanmıştır. Testler sırasında kalorifer düzeneği önce klasik rezistanslı sıvı ısıtıcı ile çalıştırılmış, sıvı ve ortam sıcaklık değerleri alınmış, sonra da aynı şartlar altında indüksiyonlu sıvı ısıtıcı sistemi ile çalıştırılmış, yine sıvı ve ortam sıcaklık değerleri ölçülerek kaydedilmiştir. Bu işlemler aynı şartlar altında pek çok kez tekrarlanarak sonuçlar elde edilmiştir. Şekil 10 da ise indüksiyonlu ısıtıcının çalışması sırasında ölçülen rezonans devresi (çıkış) gerilimi ve rezonans devresinin çektiği akımın dalga şekilleri görülmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken bir konu invertörün rezonans frekansının her yarı periyodununun sadece orta kısmında %30-35 lik dolgu oranlı tek darbeli PWM mantığı ile sürüldüğüdür. Bundan dolayı invertör çıkışında kare dalga görülmemekte, bunun yerine Şekil 10 da görüldüğü gibi sinüsodal yüksek frekanslı bir çıkış gerilimi görülmekte ve invertörün iletimde olduğu anlarda rezonans devresi invertör çıkışından pals şeklinde bir akım çekmektedir. Burada çıkış geriliminin etkin değeri 180V ve rezonans devresinin invertör çıkışında çektiği akımın etkin değeri ise 12A civarındadır. Bu durumda sistemin elektriksel çıkış gücü ise 2,16kW civarında ölçülmüştür. Şekil 10. Rezonans Devresi (Çıkış) Gerilimi [200V/blm], İnvertör Çıkış Akımı [20A/blm], Zaman [20µs/blm].

5 İndüksiyonlu sıvı ısıtma sisteminin performansını karşılaştırmak amacıyla aynı kalorifer düzeneğinde ve aynı şartlar altında bir rezistanslı ısıtıcı çalıştırılmıştır. Bu ısıtıcının çalışması sırasında ölçülen şebeke (giriş) geriliminin etkin değeri yine 220V ve şebekeden çekilen akımın etkin değeri de yine 10A dir. Bu durumda rezistanslı ısıtıcının da şebekeden çekmiş olduğu güç değeri yine 2,2kW dır. Prototip kalorifer düzeneği üzerinde yapılan sıcaklık ölçümlerinde ise öncelikle sistemde dolaşan suyun sıcaklığındaki değişimler izlenmiş daha sonra da ortam sıcaklığındaki değişimler izlenmiştir. Hem indüksiyonlu ısıtıcı çalışırken hem de rezistanslı ısıtıcı çalışırken başlangıç sıcaklıkları aynı seçilmiştir. Testler sırasında hem sistem içindeki su, hem de ortam sıcaklığı 15ºC iken sistem çalıştırılmaya başlanmış, ve testler 30 dakika ile sınırlı tutulmuştur. Şekil 11 de sırayla, indüksiyonlu ısıtıcı ve rezistanslı ısıtıcının çalıştırılması durumunda kalorifer düzeneği içindeki suyun zamana göre ortalama sıcaklık değişim eğrileri karşılaştırmalı olarak çıkarılmıştır. Şekil 11 den görüldüğü gibi düzenek indüksiyonlu ısıtıcı kullanılarak çalıştırıldığında ortalama su sıcaklığı, 15ºC lik başlangıç değerinden, ortama da ısı vererek 30 dakikalık test süresinin sonunda 45ºC seviyesine ulaşmıştır. Aynı düzenek rezistanslı ısıtıcı kullanılarak çalıştırıldığında ise ortalama su sıcaklığı, yine 15ºC lik başlangıç değerinden, ortama da ısı vererek 30 dakikalık test süresinin sonunda ancak 40ºC seviyesine ulaşabilmiştir. Sıcaklık ( C ) ,14m2 Panelde Çıkan Su Sıcaklıkları Zaman ( x5 dak.) indüksiyo n Şekil 11. Kalorifer Düzeneği İçindeki Suyun Sıcaklık Değişimi. Şekil 12 de ise sırayla, indüksiyonlu ısıtıcı ve rezistanslı ısıtıcının çalıştırılması durumunda, kalorifer düzeneğinin içinde bulunduğu odanın zamana göre ortalama sıcaklık değişim eğrileri karşılaştırmalı olarak çıkarılmıştır. Bu şekilden görüldüğü gibi düzenek indüksiyonlu ısıtıcı kullanılarak çalıştırıldığında ortalama ortam sıcaklığı, 15ºC lik başlangıç değerinden, 30 dakikalık test süresinin sonunda 25ºC seviyesine ulaşmıştır. Aynı düzenek rezistanslı ısıtıcı kullanılarak çalıştırıldığında ise ortalama ortam sıcaklığı, yine 15ºC lik başlangıç değerinden, 30 dakikalık test süresinin sonunda ancak 22ºC seviyesine ulaşabilmiştir. 30 1,14m2 Panelde Ortam Sıcaklıkları 6. Sonuç ve Değerlendirme Modern dünyada enerji ihtiyacı gün geçtikçe artmaktadır. Bu nedenle de günümüzde enerji en değerli obje haline gelmiş durumdadır. Artan enerji ihtiyacını karşılayabilmek için, bir yandan sınırlı olan yer altı kaynakları değerlendirilmeye çalışılırken, bir yandan da temiz enerji kaynakları olarak sınıflanadırılan güneş ve rüzgar enerjisi değerlendirilmeye çalışılmaktadır. Yer altı kaynakları kullanılarak elde edilen enerji, bu kaynakların sınırlı olması sebebiyle gün geçtikçe pahalılaşmakta ve ülke ekonomilerini zorlamaktadır. Aynı zamanda bu enerji kaynaklarının daha yoğun olarak kullanılması küresel ısınma felaketini de başlatmıştır. Güneş ve rüzgar gibi kaynaklardan kullanılabilir enerji elde etmek şimdilik pahalıya mal olsa da, kaynakların daralması ile birlikte petrol ve doğal gaz fiyatları artışa geçeceğinden, gelecekte yenilenebilir enerji kaynakları petrol ve doğal gaza göre daha ekonomik kalabilecektir. Ülke ekonomileri için çok büyük bir yük olan enerji giderleri, ucuz enerji elde edilmesiyle düşürülebileceği gibi, asıl bundan daha önemlisi enerji tasarrufu ile düşürülebilir. Günümüzde her alanda çok yoğun olarak kullanılan elektrik enerjisi tasarrufu bu bakımdan çok önemlidir. Elektrik enerjisi tasarrufu, kaçakların ve gereksiz kullanımın önlenmesiyle olabildiği gibi, daha az enerji kullanarak çalışan cihazlar yapmakla daha çok sağlanmaktadır. İşte bu düşünceden hareketle, günümüzde en fazla enerji tüketiminin olduğu ısıtma sistemlerinin, daha az enerji kullanacak şekilde yapılandırılması büyük önem kazanmaktadır. Bu çalışmada, herhangi bir kaynaktan elde edilecek elektrik enerjisi ile çalışan bir kalorifer sistemi üzerinde çalışılmış ve enerji tasarrufu açısından önemli sayılabilecek ön sonuçlar elde edilmiştir. Prototip olarak hazırlanan bir kalorifer düzeneği üzerinde indüksiyonlu ısıtma sistemi kullanılarak yapılan testler, aynı şartlar altında klasik rezistanslı ısıtma sistemi kullanıldığında elde edilen sonuçlarla karşılaştırıldığında, indüksiyonlu ısıtma sisteminin, klasik elektrikli sisteme göre %30 civarında daha verimli olduğu gözlenmektedir. Bu durumda indüksiyonlu ısıtma sistemi işletme giderleri açısından rezistanslı ısıtma sistemine göre daha uygundur. Fakat sistemler kuruluş maliyetleri açısından düşünüldüğünde, rezistanslı ısıtma ön plana çıkmaktadır. Bu çalışma ile ilgili daha ayrıntılı sonuçlar, ikinci aşamada yapılacak olan sistem simülasyonu ve ölçüm sonuçlarının daha ayrıntılı analizi ile elde edilebilecektir. Ayrıca sistem gücü arttırılarak daha büyük mekânların ısıtılması sağlanacak ve bu durumda performans analizleri incelenecektir. İlave olarak sistemin hızlı su ısıtmasında ve su dışındaki sıvıların ısıtılmasında kullanılması yolları araştırılacaktır. Sıcaklık ( C ) Zaman 3 4 ( x5 5 dak.) 6 7 İndüksi yon Şekil 12. Düzeneğin Bulunduğu Ortamın Sıcaklık Değişimi.

6 Kaynaklar [1] Curran, J.S., Featherstone, A.M., Electric-Induction Fluid Heaters, Power Engineering Journal, May 1988, , [2] Kenada, M., Hishikawa, S., Tanaka, T., Bin Guo, Nakaoka, M., Innovative Electromagnetic Induction Eddy Current-Based Dual Packs Heater Using Voltage-Fed High-Frequency PWM Resonant Inverter for Continuous Fluid Processing in Pipeline, IEEE Engineering Technologies, Mar 1999, , [3] Nakamizo, T., Bin Guo, Nakaoka, M., New Generation Electromagnetic Induction-Based Fluid-Heating Energy Processing Appliance Using Voltage-Fed PWM Resonant Inverter, Proceedings of PCIM- Tokyo, Japan, , [4] Sadakata, H., Nakaoka, M., Yamashita, H., Omori, H., Terai, H., Development of Induction Heated Hot Water Producer Using Soft Switching PWM High Frequency Inverter, IEEE, PCC-Osaka, Sep 2002, , [5] Davies, J., Simpson, P., Induction Heating Handbook, McGraw Hill, Chap. 12, , [6] Forest, F., Laboure, E., Costa, F., Principles of A Multi-Load Single Converter System for Low Power Induction Heating, IEEE Transactions on Power Electronics, Vol 15, 2, Mar 2000, , [7] Byun, J.K., Park, I.H., Jung, S.Y., Hahn, S.Y., Choi, K., Optimal Temperature Control for Induction Heating Devices Using Physical and Geometrical Design Sesitivity, IEEE Transactions on Magnetics, Vol. 34, 5, Sep 1998, , [8] Kouda, T., Kondoh, S., Development of Electromagnetic Induction Heater for Heated Hot Water Produer, IEEJ-Kansai Section Convention on Electrical and Electronics, Nov 2000, 148, [9] Hirota, I., Omori, H., Nakaoka, M., Practical Developments of High Efficient Induction Heating Appliance Using New IGBT, Proceedings of the 45th IEEE/IAS International Appliance Technical Conference, IATC 94-USA, May 1994, 83-92, [10] Mohan, N., Undeland, T.M., Robbins, W.P., Power Electronics - Converters, Aplications and Design, John Wiley & Sons, Second Edition, USA, [11] Rashid, M.H., Power Electronics, Circuits, Devices and Applications, Second Edition, Prentice-Hall International, USA, [12] Nakamizo, M., Kenada, M., Hishikawa, S., Bin Guo, Iwamoto, H., Nakaoka, M., New Generation Fluid Heating Appliance Using High-Frequency Load Resonant Inverter, Proceedings of PEDS Hong Kong, , [13] Yıldız, N., Hibrid Kaynaktan Beslenebilen İndüksiyonla Su ve Bina Isıtma Sisteminin Tasarımı ve Performans Analizi, E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, 2005.

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.org ISSN:1304-4141 Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi 2006 (2) 45-50 TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR Kısa Makale Sıvıların la Isıtılması M.Necdet YILDIZ*, İrfan ALAN** *Ege Üniversitesi,

Detaylı

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.org ISSN:1304-4141 Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi 2006 (3) 11-23 TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR Makale M.Necdet YILDIZ*, İrfan ALAN** *Ege Üniversitesi, Ege MYO, Endüstriyel

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi E SINIFI İNVERTERLİ MUTFAK TİPİ BİR İNDÜKSİYON ISITMA UYGULAMASI

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi E SINIFI İNVERTERLİ MUTFAK TİPİ BİR İNDÜKSİYON ISITMA UYGULAMASI Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma 2004/2 E SINIFI İNVERTERLİ MUTFAK TİPİ BİR İNDÜKSİYON ISITMA UYGULAMASI Selim ÖNCÜ *, Bekir Sami SAZAK Pamukkale Üniversitesi,Teknik

Detaylı

Yükseltici DA Kıyıcılar, Gerilim beslemeli invertörler / 12. Hafta

Yükseltici DA Kıyıcılar, Gerilim beslemeli invertörler / 12. Hafta E sınıfı DC kıyıcılar; E sınıfı DC kıyıcılar, çift yönlü (4 bölgeli) DC kıyıcılar olarak bilinmekte olup iki adet C veya iki adet D sınıfı DC kıyıcının birleşiminden oluşmuşlardır. Bu tür kıyıcılar, iki

Detaylı

Gerilim beslemeli invertörler, akım beslemeli invertörler / 13. Hafta. Sekil-7.7 de endüktif yükte çalışan PWM invertör görülmektedir.

Gerilim beslemeli invertörler, akım beslemeli invertörler / 13. Hafta. Sekil-7.7 de endüktif yükte çalışan PWM invertör görülmektedir. 1 fazlı Gerilim Kaynaklı PWM invertörler (Endüktif yükte); Sekil-7.7 de endüktif yükte çalışan PWM invertör görülmektedir. Şekil-7.7 den görüldüğü gibi yükün endüktif olması durumunda, yük üzerindeki enerjinin

Detaylı

Paralel Rezonans Devrelerinde Basit ve Güvenilir Rezonans Frekansı Belirlemede Yeni Bir Yaklaşım

Paralel Rezonans Devrelerinde Basit ve Güvenilir Rezonans Frekansı Belirlemede Yeni Bir Yaklaşım International Journal of Engineering Research and Development, Vol., No., June 00 6 Paralel Rezonans Devrelerinde Basit ve Güvenilir Rezonans Frekansı Belirlemede Yeni Bir Yaklaşım Halil Murat ÜNVER Kırıkkale

Detaylı

JEOTERMAL BÖLGE ISITMA SİSTEMLERİNDE SICAKLIK KONTROLUNUN DÖNÜŞ SICAKLIĞINA ETKİSİ

JEOTERMAL BÖLGE ISITMA SİSTEMLERİNDE SICAKLIK KONTROLUNUN DÖNÜŞ SICAKLIĞINA ETKİSİ JEOTERMAL BÖLGE ISITMA SİSTEMLERİNDE SICAKLIK KONTROLUNUN DÖNÜŞ SICAKLIĞINA ETKİSİ Doç. Dr. Serhan KÜÇÜKA Dokuz Eylül Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü GİRİŞ Jeotermal kaynaklı bölge ısıtma sistemlerinde,

Detaylı

Tek Fazlı Tam Dalga Doğrultucularda Farklı Yük Durumlarındaki Harmoniklerin İncelenmesi

Tek Fazlı Tam Dalga Doğrultucularda Farklı Yük Durumlarındaki Harmoniklerin İncelenmesi Tek Fazlı Tam Dalga Doğrultucularda Farklı Yük Durumlarındaki Harmoniklerin İncelenmesi Ezgi ÜNVERDİ(ezgi.unverdi@kocaeli.edu.tr), Ali Bekir YILDIZ(abyildiz@kocaeli.edu.tr) Elektrik Mühendisliği Bölümü

Detaylı

MUTFAK UYGULAMALARI İÇİN YARIM KÖPRÜ SERİ REZONANS İNVERTÖRLÜ İNDÜKSİYON ISITMA SİSTEMİ TASARIMI

MUTFAK UYGULAMALARI İÇİN YARIM KÖPRÜ SERİ REZONANS İNVERTÖRLÜ İNDÜKSİYON ISITMA SİSTEMİ TASARIMI PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K BİLİMLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2002 : 8 : 2 : 167-172

Detaylı

PWM Doğrultucular. AA/DA güç dönüşümü - mikroelektronik devrelerin güç kaynaklarında, - elektrikli ev aletlerinde,

PWM Doğrultucular. AA/DA güç dönüşümü - mikroelektronik devrelerin güç kaynaklarında, - elektrikli ev aletlerinde, PWM DOĞRULTUCULAR PWM Doğrultucular AA/DA güç dönüşümü - mikroelektronik devrelerin güç kaynaklarında, - elektrikli ev aletlerinde, - elektronik balastlarda, - akü şarj sistemlerinde, - motor sürücülerinde,

Detaylı

AC/DC DÖNÜŞTÜRÜCÜLER (Doğrultucular)

AC/DC DÖNÜŞTÜRÜCÜLER (Doğrultucular) AC/DC DÖNÜŞTÜRÜCÜLER (Doğrultucular) AC-DC dönüştürücüler (doğrultucular), AC gerilimi DC gerilime dönüştüren güç elektroniği devreleridir. Güç elektroniğinin temel güç devrelerinden doğrultucuları 2 temel

Detaylı

Pasif devre elemanları (bobin, kondansatör, direnç) kullanarak, paralel kol olarak tasarlanan pasif

Pasif devre elemanları (bobin, kondansatör, direnç) kullanarak, paralel kol olarak tasarlanan pasif Pasif devre elemanları (bobin, kondansatör, direnç) kullanarak, paralel kol olarak tasarlanan pasif filtre düzeneği, tasarlandığı harmoniğin frekans değerinde seri rezonans oluşturarak harmonik akımını

Detaylı

Ders 04. Elektronik Devre Tasarımı. Güç Elektroniği 1. Ders Notları Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Mehmet Necdet YILDIZ a aittir.

Ders 04. Elektronik Devre Tasarımı. Güç Elektroniği 1. Ders Notları Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Mehmet Necdet YILDIZ a aittir. Elektronik Devre Tasarımı Ders 04 Ders Notları Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Mehmet Necdet YILDIZ a aittir. www.ozersenyurt.net www.orbeetech.com / 1 AC-DC Dönüştürücüler AC-DC dönüştürücüler

Detaylı

MUTFAK TİPİ ISITMA UYGULAMALARI İÇİN İKİ ÇIKIŞLI BİR İNDÜKSİYON ISITMA İNVERTERİ TASARIMI

MUTFAK TİPİ ISITMA UYGULAMALARI İÇİN İKİ ÇIKIŞLI BİR İNDÜKSİYON ISITMA İNVERTERİ TASARIMI PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2006 : 12 : 3 : 397-401

Detaylı

Alçaltıcı DA-DA Çevirici Analiz ve Tasarımı

Alçaltıcı DA-DA Çevirici Analiz ve Tasarımı Alçaltıcı DA-DA Çevirici Analiz ve Tasarımı *1 Yasin Mercan ve *2 Faruk Yalçın *1,2 Sakarya Universitesi, Teknoloji Fakültesi, Mekatronik Mühendisliği Bölümü, Sakarya Özet Alçaltıcı DA-DA (Doğru Akım-Doğru

Detaylı

Aşağıdaki formülden bulunabilir. S16-Kesiti S1=0,20 mm²,uzunluğu L1=50 m,özdirenci φ=1,1 olan krom-nikel telin direnci kaç ohm dur? R1=?

Aşağıdaki formülden bulunabilir. S16-Kesiti S1=0,20 mm²,uzunluğu L1=50 m,özdirenci φ=1,1 olan krom-nikel telin direnci kaç ohm dur? R1=? S1-5 kw lık bir elektrik cihazı 360 dakika süresince çalıştırılacaktır. Bu elektrik cihazının yaptığı işi hesaplayınız. ( 1 saat 60 dakikadır. ) A-30Kwh B-50 Kwh C-72Kwh D-80Kwh S2-400 miliwatt kaç Kilowatt

Detaylı

3 Fazlı Açma-Kapama Kontrollü AC Voltaj Kontrolcü. (yıldız bağlı rezistif yükte);

3 Fazlı Açma-Kapama Kontrollü AC Voltaj Kontrolcü. (yıldız bağlı rezistif yükte); 3 FAZLI AC KIYICILAR 1 fazlı AC kıyıcılar, daha önce de belirtildiği gibi, düşük güçlü ısıtıcı kontrolü, aydınlatma kontrolü ve motor kontrolünde kullanılmaktadır. Orta ve yüksek güçteki benzer uygulamalarda

Detaylı

Bir fazlı AA Kıyıcılar / 8. Hafta

Bir fazlı AA Kıyıcılar / 8. Hafta AC-AC Dönüştürücüler AC kıyıcılar (AC-AC dönüştürücüler), şebekeden aldıkları sabit genlik ve frekanslı AC gerilimi isleyerek çıkışına yine AC olarak veren güç elektroniği devreleridir. Bu devreleri genel

Detaylı

GENİŞ SPEKTRUMLU HARMONİK FİLTRE PERFORMANSI DEĞERLENDİRMESİ

GENİŞ SPEKTRUMLU HARMONİK FİLTRE PERFORMANSI DEĞERLENDİRMESİ GENİŞ SPEKTRUMLU HARMONİK FİLTRE PERFORMANSI DEĞERLENDİRMESİ Didem ERGUN SEZER Ergun Elektrik Ltd Şti, İzmir didem@ergunelektrik.com ÖZET Bu bildiride hız kontrol cihazının giriş katı yapısının enerji

Detaylı

AC/DC DÖNÜŞTÜRÜCÜLER (Doğrultucular)

AC/DC DÖNÜŞTÜRÜCÜLER (Doğrultucular) AC/DC DÖNÜŞTÜRÜCÜLER (Doğrultucular) AC-DC dönüştürücüler (doğrultucular), AC gerilimi DC gerilime dönüştüren güç elektroniği devreleridir. Güç elektroniğinin temel güç devrelerinden doğrultucuları 2 temel

Detaylı

Ders 08. Elektronik Devre Tasarımı. Güç Elektroniği 1. Ders Notları Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Mehmet Necdet YILDIZ a aittir.

Ders 08. Elektronik Devre Tasarımı. Güç Elektroniği 1. Ders Notları Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Mehmet Necdet YILDIZ a aittir. Elektronik Devre Tasarımı Ders 08 Ders Notları Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Mehmet Necdet YILDIZ a aittir. www.ozersenyurt.net www.orbeetech.com / 1 AC AC DÖNÜŞTÜRÜCÜLER AC kıyıcılar (AC-AC

Detaylı

İNDÜKSİYON ISITMA YÖNTEMİYLE ÇALIŞAN SIVI ISITICISI APARATLARININ ARAŞTIRILMASI

İNDÜKSİYON ISITMA YÖNTEMİYLE ÇALIŞAN SIVI ISITICISI APARATLARININ ARAŞTIRILMASI 16 SDU International Technologic Science pp. 16-26 Electrical Technologies İNDÜKSİYON ISITMA YÖNTEMİYLE ÇALIŞAN SIVI ISITICISI APARATLARININ ARAŞTIRILMASI Ahmet ALTINTAŞ, Murat KARAHAN Özet Sürekli akan

Detaylı

TEK FAZLI VE ÜÇ FAZLI KONTROLSÜZ DOĞRULTUCULAR

TEK FAZLI VE ÜÇ FAZLI KONTROLSÜZ DOĞRULTUCULAR KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Power Electronic Circuits (Güç Elektroniği Devreleri) TEK FAZLI VE ÜÇ FAZLI KONTROLSÜZ DOĞRULTUCULAR 1. DENEYİN

Detaylı

M 324 YAPI DONATIMI ISITMA TESİSATI. Dr. Salih KARAASLAN. Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü

M 324 YAPI DONATIMI ISITMA TESİSATI. Dr. Salih KARAASLAN. Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü M 324 YAPI DONATIMI ISITMA TESİSATI Dr. Salih KARAASLAN Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Isıtma Tesisatı Isıtma tesisatı

Detaylı

ELEKTRİKLİ ARAÇLARIN BATARYA ŞARJINDA KULLANILAN GÜÇ FAKTÖRÜ DÜZELTMELİ KLASİK VE INTERLEAVED YÜKSELTİCİ TÜRÜ DÖNÜŞTÜRÜCÜLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

ELEKTRİKLİ ARAÇLARIN BATARYA ŞARJINDA KULLANILAN GÜÇ FAKTÖRÜ DÜZELTMELİ KLASİK VE INTERLEAVED YÜKSELTİCİ TÜRÜ DÖNÜŞTÜRÜCÜLERİN KARŞILAŞTIRILMASI ELEKTRİKLİ ARAÇLARIN BATARYA ŞARJINDA KULLANILAN GÜÇ FAKTÖRÜ DÜZELTMELİ KLASİK VE INTERLEAVED YÜKSELTİCİ TÜRÜ DÖNÜŞTÜRÜCÜLERİN KARŞILAŞTIRILMASI Naim Süleyman TINĞ 1, İsmail AKSOY 1, Yakup ŞAHİN 1 1 Elektrik

Detaylı

A.Ü. GAMA MYO. Elektrik ve Enerji Bölümü GÜÇ ELEKTRONİĞİ 9. HAFTA

A.Ü. GAMA MYO. Elektrik ve Enerji Bölümü GÜÇ ELEKTRONİĞİ 9. HAFTA A.Ü. GAMA MYO. Elektrik ve Enerji Bölümü GÜÇ ELEKTRONİĞİ 9. HAFTA 1 İçindekiler DC/AC İnvertör Devreleri 2 Güç elektroniğinin temel devrelerinden sonuncusu olan Đnvertörler, herhangi bir DC kaynaktan aldığı

Detaylı

HAFTA SAAT KAZANIM ÖĞRENME YÖNTEMLERİ ARAÇ-GEREÇLER KONU DEĞERLENDİRME

HAFTA SAAT KAZANIM ÖĞRENME YÖNTEMLERİ ARAÇ-GEREÇLER KONU DEĞERLENDİRME 75. YIL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI ELEKTRİK-ELEKTRONİK ESASLARI DERSİ 10. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI EYLÜL EYLÜL EKİM 1.(17-23) 2.(24-30) 3.(01-07)

Detaylı

Alçak Gerilimde Aktif Filtre ile Akım Harmoniklerinin Etkisinin Azaltılması

Alçak Gerilimde Aktif Filtre ile Akım Harmoniklerinin Etkisinin Azaltılması 618 Alçak Gerilimde Aktif Filtre ile Akım Harmoniklerinin Etkisinin Azaltılması 1 Latif TUĞ ve * 2 Cenk YAVUZ 1 Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Böl., Sakarya,

Detaylı

Havadan Suya Isı Pompası

Havadan Suya Isı Pompası Havadan Suya Isı sı * Kurulum Esnekliği * Ayrılabilir Boyler * Yüksek Enerji Tasarruflu İnverter Teknolojisi 1. Düşük İşletim Maliyeti 4. Farklılık 2. Düşük CO2 Emisyonu 5. Kolay Kurulum 3. Temiz ve Sessiz

Detaylı

TERMİK SANTRALLERDEKİ ATIK ENERJİNİN KULLANILABİLİRLİĞİ: ÇAN ONSEKİZ MART TERMİK SANTRALİ. Celal KAMACI. Dr. Zeki KARACA.

TERMİK SANTRALLERDEKİ ATIK ENERJİNİN KULLANILABİLİRLİĞİ: ÇAN ONSEKİZ MART TERMİK SANTRALİ. Celal KAMACI. Dr. Zeki KARACA. 111 Dergisi 3 TERMİK SANTRALLERDEKİ ATIK ENERJİNİN KULLANILABİLİRLİĞİ: ÇAN ONSEKİZ MART TERMİK SANTRALİ Celal KAMACI Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çan Meslek Yüksekokulu celal@comu.edu.tr Dr. Zeki

Detaylı

Sercan Sinirlioğlu 1, İsmail Aksoy 2. Elektrik Mühendisliği Yıldız Teknik Üniversitesi

Sercan Sinirlioğlu 1, İsmail Aksoy 2. Elektrik Mühendisliği Yıldız Teknik Üniversitesi Ev Tipi Endüksiyon Isıtmalı Ocaklarda Tencere Tipinden Bağımsız Olarak Maksimum Güç Aktarımının Sağlanması Independent From Cookware Ferromagnetic Characteristics Transferring Maximum Power Each Cookware

Detaylı

ISI DEĞĠġTĠRGEÇLERĠ DENEYĠ

ISI DEĞĠġTĠRGEÇLERĠ DENEYĠ ISI DEĞĠġTĠRGEÇLERĠ DENEYĠ 1. Teorik Esaslar: Isı değiştirgeçleri, iki akışın karışmadan ısı alışverişinde bulundukları mekanik düzeneklerdir. Isı değiştirgeçleri endüstride yaygın olarak kullanılırlar

Detaylı

BİR FAZLI ASENKRON MOTORLARIN V/f KONTROLLÜ ÇALIŞTIRILMASI İÇİN SÜRÜCÜ TASARIMI

BİR FAZLI ASENKRON MOTORLARIN V/f KONTROLLÜ ÇALIŞTIRILMASI İÇİN SÜRÜCÜ TASARIMI BİR FAZLI ASENKRON MOTORLARIN V/f KONTROLLÜ ÇALIŞTIRILMASI İÇİN SÜRÜCÜ TASARIMI Mehmet BEKLERGÜL 1, M. Necdet YILDIZ 2 ÖZET Bu çalışma, sürekli yük altında bulunan, bir fazlı yardımcı sargılı kondansatör

Detaylı

DC DC DÖNÜŞTÜRÜCÜLER

DC DC DÖNÜŞTÜRÜCÜLER 1. DENEYİN AMACI KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Power Electronic Circuits (Güç Elektroniği Devreleri) DC DC DÖNÜŞTÜRÜCÜLER DC-DC gerilim azaltan

Detaylı

DENEY 2: DĠYOTLU KIRPICI, KENETLEME VE DOĞRULTMA DEVRELERĠ

DENEY 2: DĠYOTLU KIRPICI, KENETLEME VE DOĞRULTMA DEVRELERĠ DENEY 2: DĠYOTLU KIRPICI, KENETLEME VE DOĞRULTMA DEVRELERĠ 1- Kırpıcı Devreler: Girişine uygulanan sinyalin bir bölümünü kırpan devrelere denir. En basit kırpıcı devre, şekil 1 'de görüldüğü gibi yarım

Detaylı

MIDEA TRİ-THERMAL ISI POMPASI TEKNİK KILAVUZ- 2014

MIDEA TRİ-THERMAL ISI POMPASI TEKNİK KILAVUZ- 2014 MIDEA TRİ-THERMAL ISI POMPASI TEKNİK KILAVUZ- 2014 Modern Klima Isı Pompası Teknik Yayınlar 2014/5 MCAC-RTSM-2014-1 Tri-Thermal İçindekiler 1. Bölüm Genel Bilgiler... 1 2. Bölüm Teknik Özellikler ve Performans...

Detaylı

DENEY 2: DİYOTLU KIRPICI, KENETLEME VE DOĞRULTMA DEVRELERİ

DENEY 2: DİYOTLU KIRPICI, KENETLEME VE DOĞRULTMA DEVRELERİ DENEY 2: DİYOTLU KIRPICI, KENETLEME VE DOĞRULTMA DEVRELERİ 1. Kırpıcı Devreler: Girişine uygulanan sinyalin bir bölümünü kırpan devrelere denir. En basit kırpıcı devre, Şekil 1 de görüldüğü gibi yarım

Detaylı

Yüksek Frekans İndüksiyon Kaynak Makinesi Tasarımı High Frequency Induction Welding Machine Design

Yüksek Frekans İndüksiyon Kaynak Makinesi Tasarımı High Frequency Induction Welding Machine Design Yüksek Frekans İndüksiyon Kaynak Makinesi Tasarımı High Frequency Induction Welding Machine Design Yusuf EFTELİ 1, İrfan ALAN 2 1,2 Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Ege Üniversitesi, Bornova, İZMİR

Detaylı

Statik güç eviricilerinin temel görevi, bir DA güç kaynağı kullanarak çıkışta AA dalga şekli üretmektir.

Statik güç eviricilerinin temel görevi, bir DA güç kaynağı kullanarak çıkışta AA dalga şekli üretmektir. 4. Bölüm Eviriciler ve Eviricilerin Sınıflandırılması Doç. Dr. Ersan KABALCI AEK-207 GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ELEKTRİK ÜRETİMİ Giriş Statik güç eviricilerinin temel görevi, bir DA güç kaynağı kullanarak çıkışta

Detaylı

Geliştirilmiş ZCZVT-PWM DC-DC Yükseltici Dönüştürücü

Geliştirilmiş ZCZVT-PWM DC-DC Yükseltici Dönüştürücü Geliştirilmiş ZCZVTPWM DCDC Yükseltici Dönüştürücü Yakup ŞAHİN *1, İsmail AKSOY *2, Naim Süleyman TINĞ *3 * Yıldız Teknik Üniversitesi/Elektrik Mühendisliği 1 ysahin@yildiz.edu.tr, 2 iaksoy@yildiz.edu.tr,

Detaylı

TEK FAZLI DOĞRULTUCULAR

TEK FAZLI DOĞRULTUCULAR ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK ÜHENDĠSLĠĞĠ GÜÇ ELEKTRONĠĞĠ LABORATUAR TEK FAZL DOĞRULTUCULAR Teorik Bilgi Pek çok güç elektroniği uygulamasında, giriş gücü şebekeden alınan 50-60 Hz lik AC güç şeklindedir ve uygulamada

Detaylı

DAIKIN ALTHERMA HİBRİT ISI POMPASI

DAIKIN ALTHERMA HİBRİT ISI POMPASI Isı tüketimi( kwh) DAIKIN ALTHERMA HİBRİT ISI POMPASI Türker Pekgüç Daikin Türkiye Isıtma Ürünleri Şefi İletişim adresi: t.pekguc@daikin.com.tr Daikin Altherma Hibrit Isı Pompası, son teknolojiye sahip

Detaylı

AŞIRI AKIM KORUMA RÖLELERİ Trafolarda Meydana Gelen Aşırı Akımların Nedenleri

AŞIRI AKIM KORUMA RÖLELERİ Trafolarda Meydana Gelen Aşırı Akımların Nedenleri Koruma Röleleri AŞIRI AKIM KORUMA RÖLELERİ Trafolarda Meydana Gelen Aşırı Akımların Nedenleri Trafolarda meydana gelen arızaların başlıca nedenleri şunlardır: >Transformatör sargılarında aşırı yüklenme

Detaylı

Güneş Enerjisinden Maksimum Enerji Sağlayarak Bir Binanın Aydınlatılması ve Isıtılması. Dr. Sinan Pravadalıoğlu

Güneş Enerjisinden Maksimum Enerji Sağlayarak Bir Binanın Aydınlatılması ve Isıtılması. Dr. Sinan Pravadalıoğlu Güneş Enerjisinden Maksimum Enerji Sağlayarak Bir Binanın Aydınlatılması ve Isıtılması Dr. Sinan Pravadalıoğlu info@taesenerji.com Yüksek verim ile Elektrik Enerjisi elde edebilmek için Maksimum Güç noktasının

Detaylı

Bölüm 1 Güç Elektroniği Sistemleri

Bölüm 1 Güç Elektroniği Sistemleri Bölüm 1 Güç Elektroniği Sistemleri Elektrik gücünü yüksek verimli bir biçimde kontrol etmek ve formunu değiştirmek (dönüştürmek) için oluşturlan devrelere denir. Şekil 1 de güç girişi 1 veya 3 fazlı AA

Detaylı

ENDÜSTRİYEL BİR TESİSTE DİNAMİK KOMPANZASYON UYGULAMASI

ENDÜSTRİYEL BİR TESİSTE DİNAMİK KOMPANZASYON UYGULAMASI ENDÜSTRİYEL BİR TESİSTE DİNAMİK KOMPANZASYON UYGULAMASI Özgür GENCER Semra ÖZTÜRK Tarık ERFİDAN Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Elektrik Mühendisliği Bölümü, Kocaeli San-el Mühendislik Elektrik

Detaylı

COMPARISON OF SINUSOIDAL PWM ZERO CURRENT TRANSITION INVERTER WITH RESONANT LINK INVERTER

COMPARISON OF SINUSOIDAL PWM ZERO CURRENT TRANSITION INVERTER WITH RESONANT LINK INVERTER 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye SİNÜSOİDAL DGM SIFIR AKIM GEÇİŞLİ EVİRİCİ İLE REZONANS HATLI EVİRİCİNİN KARŞILAŞTIRILMASI COMPARISON OF SINUSOIDAL

Detaylı

Anahtarlama Modlu DA-AA Evirici

Anahtarlama Modlu DA-AA Evirici Anahtarlama Modlu DA-AA Evirici Giriş Anahtarlama modlu eviricilerde temel kavramlar Bir fazlı eviriciler Üç fazlı eviriciler Ölü zamanın PWM eviricinin çıkış gerilimine etkisi Diğer evirici anahtarlama

Detaylı

AC-DC Dönüştürücülerin Genel Özellikleri

AC-DC Dönüştürücülerin Genel Özellikleri AC-DC Dönüştürücülerin Genel Özellikleri U : AC girişteki efektif faz gerilimi f : Frekans q : Faz sayısı I d, I y : DC çıkış veya yük akımı (ortalama değer) U d U d : DC çıkış gerilimi, U d = f() : Maksimum

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

FOTOVOLTAİK ENERJİ DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİNDE KULLANILABİLECEK BİR SERİ REZONANS İNVERTÖR DEVRESİNİN İNCELENMESİ

FOTOVOLTAİK ENERJİ DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİNDE KULLANILABİLECEK BİR SERİ REZONANS İNVERTÖR DEVRESİNİN İNCELENMESİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K BİL İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2004 : 10 : 3 : 339-346

Detaylı

GÜNEŞ PİLLERİ (FOTOVOLTAİK PİLLER) II. BÖLÜM

GÜNEŞ PİLLERİ (FOTOVOLTAİK PİLLER) II. BÖLÜM GÜNEŞ PİLLERİ (FOTOVOLTAİK PİLLER) II. BÖLÜM Prof. Dr. Olcay KINCAY Y. Doç. Dr. Nur BEKİROĞLU Y. Doç. Dr. Zehra YUMURTACI Elektrik Üretim Sistemleri Elektrik Üretim Sistemleri Elektrik Üretim Sistemleri

Detaylı

BİR FAZ BEŞ SEVİYELİ İNVERTER TASARIMI VE UYGULAMASI

BİR FAZ BEŞ SEVİYELİ İNVERTER TASARIMI VE UYGULAMASI BİR FAZ BEŞ SEVİYELİ İNVERTER TASARIMI VE UYGULAMASI Sabri ÇAMUR 1 Birol ARİFOĞLU 2 Ersoy BEŞER 3 Esra KANDEMİR BEŞER 4 Elektrik Mühendisliği Bölümü Mühendislik Fakültesi Kocaeli Üniversitesi, 41100, İzmit,

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

EVK Enerji Verimliliği, Kalitesi Sempozyumu ve Sergisi Haziran 2015, Sakarya

EVK Enerji Verimliliği, Kalitesi Sempozyumu ve Sergisi Haziran 2015, Sakarya 6. Enerji Verimliliği, Kalitesi Sempozyumu ve Sergisi 04-06 Haziran 2015, Sakarya KÜÇÜK RÜZGAR TÜRBİNLERİ İÇİN ŞEBEKE BAĞLANTILI 3-FAZLI 3-SEVİYELİ T-TİPİ DÖNÜŞTÜRÜCÜ DENETİMİ İbrahim Günesen gunesen_81@hotmail.com

Detaylı

Güç Elektroniği Ders notları Prof. Dr. Çetin ELMAS

Güç Elektroniği Ders notları Prof. Dr. Çetin ELMAS KAYNAKLAR 1. Hart, D. W.,1997, Introduction to Power Electronics, Prentice Hall International Inc, USA. 2. Mohan, N., Undeland, T. M., Robbins, W.P.,1995, Power Electronics: Converters, Application and

Detaylı

DENEY 3: DOĞRULTUCU DEVRELER Deneyin Amacı

DENEY 3: DOĞRULTUCU DEVRELER Deneyin Amacı DENEY 3: DOĞRULTUCU DEVRELER 3.1. Deneyin Amacı Yarım ve tam dalga doğrultucunun çalışma prensibinin öğrenilmesi ve doğrultucu çıkışındaki dalgalanmayı azaltmak için kullanılan kondansatörün etkisinin

Detaylı

formülü verilmektedir. Bu formüldeki sembollerin anlamları şöyledir: için aşağıdaki değerler verilmektedir.

formülü verilmektedir. Bu formüldeki sembollerin anlamları şöyledir: için aşağıdaki değerler verilmektedir. 11.YILLIK YAKIT MİKTARI HESABI VE YAKIT DEPOLARI Isıtma tesisatında yıllık yakıt miktarı hesaplanarak, yakıt deposu tesisin en az 20 günlük yakıt gereksinimini karşılayacak büyüklükte olmalıdır. 11.1 Yıllık

Detaylı

DC/DC DÖNÜSTÜRÜCÜLER

DC/DC DÖNÜSTÜRÜCÜLER DC/DC DÖNÜSTÜRÜCÜLER DC-DC dönüştürücüler, özellikle son dönemlerde güç elektroniği ve endüstriyel elektronik uygulamalarında çok yoğun olarak kullanılmaya baslayan güç devreleridir. DC-DC dönüştürücülerin

Detaylı

Diğer yandan Aquatherm kataloglarında bu konuda aşağıdaki diyagramlar bulunmaktadır.

Diğer yandan Aquatherm kataloglarında bu konuda aşağıdaki diyagramlar bulunmaktadır. Düşük Sıcaklıklı Isıtma, Yüksek Sıcaklıklı Soğutma Ve Isı Pompası Sistemleri Dr. İbrahim ÇAKMANUS Dünyamızda enerji, istenilen yer ve zamanda seyrek olarak uygun sıcaklıkta bulunur. Mühendisler için temel

Detaylı

SÜRÜCÜLÜ SİSTEMLERDE ENERJİ KALİTESİ PROBLEMLERİNİN İNCELENMESİ

SÜRÜCÜLÜ SİSTEMLERDE ENERJİ KALİTESİ PROBLEMLERİNİN İNCELENMESİ SÜRÜCÜLÜ SİSTEMLERDE ENERJİ KALİTESİ PROBLEMLERİNİN İNCELENMESİ Ahmet Can YÜKSEL a.canyuksel@gmail.com Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Denizhan AKIN akindenizhan@gmail.com İstanbul Teknik Üniversitesi

Detaylı

Nedim Tutkun, PhD, MIEEE Düzce Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Konuralp Düzce

Nedim Tutkun, PhD, MIEEE Düzce Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Konuralp Düzce GÜÇ ELEKTRONİĞİ ÖRNEK ARASINAV SORULARI Nedim Tutkun, PhD, MIEEE nedimtutkun@duzce.edu.tr Düzce Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 81620 Konuralp Düzce Soru-1) Şekildeki diyotlu R-L devresinde,

Detaylı

Ders 07. Elektronik Devre Tasarımı. Güç Elektroniği 1. Ders Notları Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Mehmet Necdet YILDIZ a aittir.

Ders 07. Elektronik Devre Tasarımı. Güç Elektroniği 1. Ders Notları Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Mehmet Necdet YILDIZ a aittir. Elektronik Devre Tasarımı Ders 07 Ders Notları Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Mehmet Necdet YILDIZ a aittir. www.ozersenyurt.net www.orbeetech.com / 1 3 Fazlı Yarım Kontrollü Köprü Doğrultucu

Detaylı

Şekil 1. Darbe örnekleri

Şekil 1. Darbe örnekleri PWM SOKET BİLGİ KİTAPÇIĞI PWM(Darbe Genişlik Modülasyonu) Nedir? Darbe genişlik modülasyonundan önce araçlardaki fren sistemlerinden bahsetmekte fayda var. ABS frenler bilindiği üzere tekerleklerin kızaklanmasını

Detaylı

Isıtma tesisatında yıllık yakıt miktarı hesaplanarak, yakıt deposu tesisin en az 20 günlük yakıt gereksinimini karşılayacak büyüklükte olmalıdır.

Isıtma tesisatında yıllık yakıt miktarı hesaplanarak, yakıt deposu tesisin en az 20 günlük yakıt gereksinimini karşılayacak büyüklükte olmalıdır. 7. YILLIK YAKIT MĐKTARI HESABI VE YAKIT DEPOLARI Isıtma tesisatında yıllık yakıt miktarı hesaplanarak, yakıt deposu tesisin en az 20 günlük yakıt gereksinimini karşılayacak büyüklükte olmalıdır. 7.1 Yıllık

Detaylı

Paket Tip Isı Pompaları

Paket Tip Isı Pompaları Paket Tip Isı Pompaları Daire, villa, yazlık, ofis, mağaza gibi bireysel kullanımlar için Tesisat ekipmanları aynı gövdenin içine yerleştirilmiş Yüksek verim değerleri ile elektrik tüketimi düşük Isıtma,

Detaylı

Üç Fazlı Güç Faktörü Düzeltme Devrelerinin İncelenmesi A Review of Three Phase Power Factor Correction Circuits

Üç Fazlı Güç Faktörü Düzeltme Devrelerinin İncelenmesi A Review of Three Phase Power Factor Correction Circuits Üç Fazlı Güç Faktörü Düzeltme Devrelerinin İncelenmesi A Review of Three Phase Power Factor Correction Circuits Hacı BODUR 1, Erdem AKBOY 2, İsmail AKSOY 3 1,2,3 Elektrik Mühendisliği Bölümü Yıldız Teknik

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ BUĞRA DOĞUKAN CANPOLAT

ENERJİ VERİMLİLİĞİ BUĞRA DOĞUKAN CANPOLAT 1 ENERJİ VERİMLİLİĞİ BUĞRA DOĞUKAN CANPOLAT 16360018 2 ENERJİ VERİMLİLİĞİ Türkiye de Sektörel Enerji Verimliliği Konut Sektörü Ulaştırma Sektörü Elektrik Sektörü Türkiye de İmalat Sektöründe Enerji Verimliliği

Detaylı

3.Oturum / 3rd Session Oturum Başkanı / Session Chairman: Prof. Dr. Altan Türkeli (Marmara Üniversitesi) Şükrü Irmak (Irmak Danışmanlık)

3.Oturum / 3rd Session Oturum Başkanı / Session Chairman: Prof. Dr. Altan Türkeli (Marmara Üniversitesi) Şükrü Irmak (Irmak Danışmanlık) «Alçak Basınçlı Döküm Tezgahları İçin Doğalgaz Isıtmalı Sızdırmaz Bekletme Fırını» «Natural Gas Heated Airtight Holding Furnace For Low Pressure Die Casting Machines» Şükrü Irmak (Irmak Danışmanlık) 3.Oturum

Detaylı

BÖLÜM 2 DİYOTLU DOĞRULTUCULAR

BÖLÜM 2 DİYOTLU DOĞRULTUCULAR BÖLÜM 2 DİYOTLU DOĞRULTUCULAR A. DENEYİN AMACI: Tek faz ve 3 faz diyotlu doğrultucuların çalışmasını ve davranışlarını incelemek. Bu deneyde tek faz ve 3 faz olmak üzere tüm yarım ve tam dalga doğrultucuları,

Detaylı

Tam Köprü PSPWM DC-DC Dönüştürücülerin Karşılaştırılması. Comparison of the Full Bridge PSPWM DC-DC Converters

Tam Köprü PSPWM DC-DC Dönüştürücülerin Karşılaştırılması. Comparison of the Full Bridge PSPWM DC-DC Converters Tam Köprü PSPWM DC-DC Dönüştürücülerin Karşılaştırılması Comparison of the Full Bridge PSPWM DC-DC Converters A. Faruk BAKAN, Hacı BODUR, İsmail AKSOY, Nihan ALTINTAŞ Elektrik Mühendisliği Bölümü Yıldız

Detaylı

MOTOR KORUMA RÖLELERİ. Motorların şebekeden aşırı akım çekme nedenleri

MOTOR KORUMA RÖLELERİ. Motorların şebekeden aşırı akım çekme nedenleri MOTOR KORUMA RÖLELERİ Motorlar herhangi bir nedenle normal değerlerinin üzerinde akım çektiğinde sargılarının ve devre elemanlarının zarar görmemesi için en kısa sürede enerjilerinin kesilmesi gerekir.

Detaylı

Paket Tip Isı Pompaları

Paket Tip Isı Pompaları Paket Tip Isı Pompaları Daire, villa, yazlık, ofis, mağaza gibi bireysel kullanımlar için Tesisat ekipmanları entegrasyonlu Yüksek verim değerleri ile elektrik tüketimi düşük Isıtma, soğutma, kullanım

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ GAMA MESLEK YÜKSEKOULU

ANKARA ÜNİVERSİTESİ GAMA MESLEK YÜKSEKOULU ANKARA ÜNİVERSİTESİ GAMA MESLEK YÜKSEKOULU BMT132 GÜÇ ELEKTRONİĞİ Öğr.Gör.Uğur YEDEKÇİOğLU GÜÇ DİYOTLARI Güç diyotları, kontrolsüz güç anahtarlarıdır. Bu diyotlar; 1) Genel amaçlı (şebeke) diyotlar, 2)

Detaylı

KOMPLE ÇÖZÜM ÇEVRE DOSTU ESNEK ÇÖZÜM. Tekli Uygulama. İkili Uygulama. Montaj Kolaylığı

KOMPLE ÇÖZÜM ÇEVRE DOSTU ESNEK ÇÖZÜM. Tekli Uygulama. İkili Uygulama. Montaj Kolaylığı KOMPLE ÇÖZÜM Isıtma Soğutma Sıhhi Sıcak Su ÇEVRE DOSTU Dünyanın en yüksek COP=4,5 değerine sahip ekonomik sistemlerdir. Yenilenebilir enerji olan Hava ve Güneşten faydalanma Gaz veya yakıt ile ısıtmaya

Detaylı

AirMini Serisi Isı Pompaları

AirMini Serisi Isı Pompaları AirMini Serisi Isı Pompaları Apartman, siteler gibi toplu konut projeleri ve Daire, villa, yazlık, ofis, mağaza gibi bireysel kullanımlar için 70 kw'a kadar performans aralığında Isı geri kazanımı özellikli

Detaylı

ELEKTRİK TESİSLERİNDE HARMONİKLERİN PASİF FİLTRE KULLANILARAK AZALTILMASI VE SİMÜLASYONU

ELEKTRİK TESİSLERİNDE HARMONİKLERİN PASİF FİLTRE KULLANILARAK AZALTILMASI VE SİMÜLASYONU ELEKTRİK TESİSLERİNDE HARMONİKLERİN PASİF FİLTRE KULLANILARAK AZALTILMASI VE SİMÜLASYONU Sabir Rüstemli 1, Emrullah Okuducu 2, Serhat Berat Efe 1 1 Bitlis Eren Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi

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

DENEY 7 DALGALI GERİLİM ÖLÇÜMLERİ - OSİLOSKOP

DENEY 7 DALGALI GERİLİM ÖLÇÜMLERİ - OSİLOSKOP DENEY 7 DALGALI GERİLİM ÖLÇÜMLERİ - OSİLOSKOP Amaç: Bu deneyin amacı, öğrencilerin alternatif akım ve gerilim hakkında bilgi edinmesini sağlamaktır. Deney sonunda öğrencilerin, periyot, frekans, genlik,

Detaylı

Rulman ısıtma cihazları

Rulman ısıtma cihazları Rulman ısıtma cihazları Mikro işlemci Karakter LCD Demagnetizasyon 5 kademe güç seçimi Turbo ısıtma Neden? indüksiyon ısıtıcı Rulman arızalarının %16 sından fazlası rulman montajında uygun olmayan yöntemlerin

Detaylı

ONX ELEKTRONİK ONX INDUCTION HEAT

ONX ELEKTRONİK ONX INDUCTION HEAT ONX ELEKTRONİK ONX INDUCTION HEAT İNDÜKSİYON ISITMA SİSTEMLERİ TEL: 0 535 743 5961 ONX ELECTRONICS HIGH FREQUENCY INDUCTION HEATING SYSTEMS AND MACHINES CONTACT ; +90 535 743 5961 email : h_camci@yahoo.com

Detaylı

Arttıran tip DC kıyıcı çalışması (rezistif yükte);

Arttıran tip DC kıyıcı çalışması (rezistif yükte); NOT: Azaltan tip DC kıyıcı devresinde giriş gerilimi tamamen düzgün bir DC olmasına karsın yapılan anahtarlama sonucu oluşan çıkış gerilimi kare dalga formatındadır. Bu gerilimin düzgünleştirilmesi için

Detaylı

T.C.MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI-TUBİTAK BİDEB YİBO ÖĞRETMENLERİ (Fen Ve Teknoloji, Fizik, Kimya, Biyoloji Ve Matematik)PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ

T.C.MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI-TUBİTAK BİDEB YİBO ÖĞRETMENLERİ (Fen Ve Teknoloji, Fizik, Kimya, Biyoloji Ve Matematik)PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ T.C.MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI-TUBİTAK BİDEB YİBO ÖĞRETMENLERİ (Fen Ve Teknoloji, Fizik, Kimya, Biyoloji Ve Matematik)PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ FİZİK ÇALIŞMA GRUBU FİZİK PROJE RAPORU PROJE ADI: HAREKET İLE

Detaylı

ŞEBEKE KESİNTİLERİNİN ASENKRON JENERATÖRLÜ RÜZGAR ENERJİSİ DÖNÜŞÜM SİSTEMİ ÜZERİNDE ETKİSİ

ŞEBEKE KESİNTİLERİNİN ASENKRON JENERATÖRLÜ RÜZGAR ENERJİSİ DÖNÜŞÜM SİSTEMİ ÜZERİNDE ETKİSİ ŞEBEKE KESİNTİLERİNİN ASENKRON JENERATÖRLÜ RÜZGAR ENERJİSİ DÖNÜŞÜM SİSTEMİ ÜZERİNDE ETKİSİ Özgür Salih Mutlu Eyüp Akpınar Dokuz Eylül Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Kaynaklar Yerleşkesi,

Detaylı

ELEKTRİKLİ ARABALARDA KULLANILAN Lİ-İON AKÜLERİN TEK FAZDAN HIZLI VE VERİMLİ ŞARJI İÇİN GÜÇ FAKTÖRÜ DÜZELTMELİ DUAL BOOST DÖNÜŞTÜRÜCÜ.

ELEKTRİKLİ ARABALARDA KULLANILAN Lİ-İON AKÜLERİN TEK FAZDAN HIZLI VE VERİMLİ ŞARJI İÇİN GÜÇ FAKTÖRÜ DÜZELTMELİ DUAL BOOST DÖNÜŞTÜRÜCÜ. ELEKTRİKLİ ARABALARDA KULLANILAN Lİ-İON AKÜLERİN TEK FAZDAN HIZLI VE VERİMLİ ŞARJI İÇİN GÜÇ FAKTÖRÜ DÜZELTMELİ DUAL BOOST DÖNÜŞTÜRÜCÜ Burak AKIN Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Yıldız Teknik Üniversitesi

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ELK222 TEMEL ELEKTRİK LABORATUARI-II

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ELK222 TEMEL ELEKTRİK LABORATUARI-II ALTERNATİF AKIM KÖPRÜLERİ 1. Hazırlık Soruları Deneye gelmeden önce aşağıdaki soruları cevaplayınız ve deney öncesinde rapor halinde sununuz. Omik, kapasitif ve endüktif yük ne demektir? Açıklayınız. Omik

Detaylı

DUVARMATĠK 1150 MODÜLER DUVAR PANELĠNĠN ISI ĠLETĠM KATSAYISININ VE SES ĠLETĠM KAYBININ TAYĠNĠ

DUVARMATĠK 1150 MODÜLER DUVAR PANELĠNĠN ISI ĠLETĠM KATSAYISININ VE SES ĠLETĠM KAYBININ TAYĠNĠ DENEY RAPORU 15.09.2010 DUVARMATĠK 1150 MODÜLER DUVAR PANELĠNĠN ISI ĠLETĠM KATSAYISININ VE SES ĠLETĠM KAYBININ TAYĠNĠ Deney Yeri İstanbul Teknik Üniversitesi, Makina Fakültesi, Isı Tekniği Birimi, Isı

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Power Electronic Circuits (Güç Elektroniği Devreleri)

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Power Electronic Circuits (Güç Elektroniği Devreleri) KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Power Electronic Circuits (Güç Elektroniği Devreleri) 1. DENEYİN AMACI ÜÇ FAZ EVİRİCİ 3 Faz eviricilerin çalışma

Detaylı

Eleco 2014 Elektrik Elektronik Bilgisayar ve Biyomedikal Mühendisliği Sempozyumu, Kasım 2014, Bursa

Eleco 2014 Elektrik Elektronik Bilgisayar ve Biyomedikal Mühendisliği Sempozyumu, Kasım 2014, Bursa Eleco 4 Elektrik Elektronik Bilgisayar ve Biyomedikal Mühendisliği Sempozyumu, 7 9 Kasım 4, Bursa Harmonik Bozunum Kompanzasyonu için Melez ve Çift Ayarlı Pasif Güç Filtresi Tasarımı ve Performans Analizi

Detaylı

KONUT ISITMADA KONFOR KONTROL, KAZAN GÜNEŞ KOLLEKTÖRÜ BAĞLANTILI ENERJİ TASARRUFU BİREYSEL MERKEZİ ISITMA KARŞILAŞTIRMA

KONUT ISITMADA KONFOR KONTROL, KAZAN GÜNEŞ KOLLEKTÖRÜ BAĞLANTILI ENERJİ TASARRUFU BİREYSEL MERKEZİ ISITMA KARŞILAŞTIRMA KONUT ISITMADA KONFOR KONTROL, KAZAN GÜNEŞ KOLLEKTÖRÜ BAĞLANTILI ENERJİ TASARRUFU BİREYSEL MERKEZİ ISITMA KARŞILAŞTIRMA 127 Hartmut HENRİCH ÖZET Binaların iyi bir ısı izolasyonu olduğu kabul edilse bile

Detaylı

AirHome Serisi Paket Tip Isı Pompaları

AirHome Serisi Paket Tip Isı Pompaları AirHome Serisi Paket Tip Isı Pompaları Apartman, siteler gibi toplu konut projelerinde ve Daire, villa, yazlık, ofis, mağaza gibi bireysel kullanımlar için 20 kw'a kadar performans aralığında Tesisat ekipmanları

Detaylı

Şekil-1. Doğru ve Alternatif Akım dalga şekilleri

Şekil-1. Doğru ve Alternatif Akım dalga şekilleri 2. Alternatif Akım =AC (Alternating Current) Değeri ve yönü zamana göre belirli bir düzen içerisinde değişen akıma AC denir. En çok bilinen AC dalga biçimi Sinüs dalgasıdır. Bununla birlikte farklı uygulamalarda

Detaylı

Eleco 2014 Elektrik Elektronik Bilgisayar ve Biyomedikal Mühendisliği Sempozyumu, Kasım 2014, Bursa

Eleco 2014 Elektrik Elektronik Bilgisayar ve Biyomedikal Mühendisliği Sempozyumu, Kasım 2014, Bursa Eleco 214 Elektrik Elektronik Bilgisayar ve Biyomedikal Mühendisliği Sempozyumu, 27 29 Kasım 214, Bursa Davlumbazlarda Kullanılan Tek Fazlı Sürekli Kondansatörlü Asenkron Motor Analizi Analysis of a Permanent

Detaylı

DENEY 16 Sıcaklık Kontrolü

DENEY 16 Sıcaklık Kontrolü DENEY 16 Sıcaklık Kontrolü DENEYİN AMACI 1. Sıcaklık kontrol elemanlarının türlerini ve çalışma ilkelerini öğrenmek. 2. Bir orantılı sıcaklık kontrol devresi yapmak. GİRİŞ Solid-state sıcaklık kontrol

Detaylı

Home Station. Isı İstasyonu Çözümleri

Home Station. Isı İstasyonu Çözümleri Home Station Isı İstasyonu Çözümleri Merkezi ısıtma sistemlerinde, daire ısıtma ve termostatik kontrollü sıcak su için ALNA HOME STATION su ısıtıcısı ve fark basınç kontrolü ile tam bir çözümdür. Özellikler

Detaylı

DA-DA BUCK, BOOST VE BUCK-BOOST KONVERTER DENEY SETĐ TASARIMI VE UYGULAMASI

DA-DA BUCK, BOOST VE BUCK-BOOST KONVERTER DENEY SETĐ TASARIMI VE UYGULAMASI MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKĐM 2010-DÜZCE DA-DA BUCK, BOOST VE BUCK-BOOST KONVERTER DENEY SETĐ TASARIMI VE UYGULAMASI Muhammed ÖZTÜRK Engin YURDAKUL Samet EŞSĐZ

Detaylı

AirMidi Serisi Isı Pompası Sistemleri

AirMidi Serisi Isı Pompası Sistemleri Apartman ve siteler gibi kentsel dönüşüm projeleri, Rezidans, ofis, AVM karışımlı plazalar, Daire, villa, yazlık, ofis, mağaza gibi bireysel kullanımlar, Otel, tatil köyü, okul, yurt, hastane ve iş merkezleri

Detaylı

Düzenlilik = ((Vçıkış(yük yokken) - Vçıkış(yük varken)) / Vçıkış(yük varken)

Düzenlilik = ((Vçıkış(yük yokken) - Vçıkış(yük varken)) / Vçıkış(yük varken) KTÜ Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Sayısal Elektronik Laboratuarı DOĞRULTUCULAR Günümüzde bilgisayarlar başta olmak üzere bir çok elektronik cihazı doğru akımla çalıştığı bilinen

Detaylı

Mekatronik Mühendisliği Lab1 (Elektrik-Elektronik) Ohm-Kirchoff Kanunları ve AC Bobin-Direnç-Kondansatör

Mekatronik Mühendisliği Lab1 (Elektrik-Elektronik) Ohm-Kirchoff Kanunları ve AC Bobin-Direnç-Kondansatör YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNA FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRİK-ELEKTRONİK LABORATUARI (LAB I) DENEY 2 Deney Adı: Ohm-Kirchoff Kanunları ve Bobin-Direnç-Kondansatör Malzeme Listesi:

Detaylı

Rev MANYETİK AKI VE ENERJİ TRANSFERİ

Rev MANYETİK AKI VE ENERJİ TRANSFERİ Rev. 001 16.01.2017 MANYETİK AKI VE ENERJİ TRANSFERİ Bir iletken üzerinden akan elektrik akımı, akım yönüne dik ve dairesel olacak şekilde bir manyetik akı oluşturur. Oluşan manyetik akının yönü sağ el

Detaylı