3. ŞEBEKE ETKİLEŞİMLİ GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "3. ŞEBEKE ETKİLEŞİMLİ GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİ"

Transkript

1 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR ii TABLO LİSTESİ iii ŞEKİL LİSTESİ iv ÖZET v SUMMARY vi 1. GİRİŞ Giriş ve Çalışmanın Amacı 1 2. GÜNEŞ ENERJİSİ Güneş Enerjisinin Tarihi Fotovoltaik Sistemlerin Avantajları Güneş Panellerinin Çalışması Bir Güneş Panelinin Karakteristiği 3 3. ŞEBEKE ETKİLEŞİMLİ GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİ Şebeke Etkileşimli Sistemlerin Genel Yapısı Maksimum Güç Tarama Geliştirilen Sistemin Genel Yapısı Sistemin Çalışması Sistemin Güç Katının Genel İşleyişi SİSTEM BENZETİMİ Benzetim Sisteminin Kurulması Benzetim Sonuçları SONUÇ 30 KAYNAKLAR 31 ÖZGEÇMİŞ 33 i

2 KISALTMALAR DGM MGNT : Darbe Genişlik Modülasyonu : Maksimum Güç Noktası Tarama ii

3 TABLO LİSTESİ Sayfa No Tablo 3.1. Maksimum güç noktası tarama algoritması... 9 Tablo 3.2. Şekil 3.4 de verilmiş olan lojik devrenin doğruluk tablosu iii

4 ŞEKİL LİSTESİ Sayfa No Şekil 2.1 Şekil 2.2 Şekil 2.3 Şekil 3.1 Şekil 3.2 Şekil 3.3 Şekil 3.4 Şekil 3.5 Şekil 3.6 Şekil 3.7 Şekil 3.8 Şekil 3.9 Şekil 3.10 Şekil 3.11 Şekil 3.12 Şekil 3.13 Şekil 3.14 Şekil 3.15 Şekil 3.16 Şekil 3.17 Şekil 3.18 Şekil 4.1 Şekil 4.2 Şekil 4.3 Şekil 4.4 Şekil 4.5 Şekil 4.6 Şekil 4.7 Şekil 4.8 Şekil 4.9 Şekil 4.10 Şekil 4.11 Şekil 4.12 Şekil 4.13 Şekil 4.14 Şekil 4.15 Şekil 4.16 Şekil 4.17 : Güneş gözelerinin temel yapısı... : 320w 40v 11.4a bir güneş panelinin akım gerilim grafiği... : 320w 40v 11.4a bir güneş panelinin akım-güç grafiği... : Hat etkileşimli güneş enerjisi uygulaması blok şeması... : Maksimum güç noktasının taranması... : MGNT sistemi sinyalleri... : Geliştirilen güneş paneli güç paylaşımı sistemi... : Önerilen sistemin genel yapısı... : Geliştirilen sistemin yarıiletkenli elemanlar ile tasarlanmış hali... : Lojik giriş sinyallerinin elde edilmesi... : Anahtar kapı sinyallerinin elde edilmesini sağlayan lojik devre... : Şekil 3.7 de verilmiş olan devrenin sinyal tablosu... : Evirici çıkışı gerilim şekli... : D1 sürecinde yarıiletken anahtarların konumu... : D2 sürecinde yarıiletken anahtarların konumu... : D3 sürecinde yarıiletken anahtarların konumu... : Çıkış Endüktansının(L3) gerilimi... : Çıkış Endüktansının(L3) akım şekli... : Negatif alternans D1 sürecinde yarı iletken anahtarların konumu... : Negatif alternans D2 sürecinde yarı iletken anahtarların konumu... : Negatif alternans D3 sürecinde yarı iletken anahtarların konumu... : Sistemin giriş sinyalleri... : Sistemin giriş sinyalleri (yakından)... : Yarıiletken anahtarların kapı sinyalleri... : Evirici çıkış gerilimi... : Evirici çıkış gerilimi (yakından)... : Sistem çıkış gerilimi... : Sistem çıkış geriliminin fourier analizi... : Çıkış endüktansının(l3) üzerinden geçen akım... : Çıkış endüktansının(l3) üzerinden geçen akım (yakından)... : Güneş panelinden çekilen akım... : Şebekeden çekilen akım... : Şebekeden çekilen akımın harmonik analizi... : Panel, şebeke ve yük arasındaki güç paylaşımı... : Düşük yükte çalışma durumunda güneş panelinden çekilen akım... : Düşük yükte çalışma durumunda panel, şebeke ve yük arasındaki güç paylaşımı... : Yüksek yükte çalışma durumunda güneş panelinden çekilen akım. : Yüksek yükte çalışma durumunda panel, şebeke ve yük arasındaki güç paylaşımı iv

5 Üniversitesi : İstanbul Teknik Üniversitesi Enstitüsü : Fen Bilimleri Anabilim Dalı : Elektrik Mühendisliği Programı : Elektrik Mühendisliği Tez Danışmanı : Yrd. Doç. Dr. Deniz YILDIRIM Tez Türü ve Tarihi : Yüksek Lisans Ekim 2005 ÖZET GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİNDE GÜÇ PAYLAŞIMI Ender KASIM Bu çalışmada fotovoltaik enerji kaynaklarının daha verimli kullanılmasını sağlayacak bir güç elektroniği devresi topolojisi önerilmiştir. Önerilen devre dağıtılmış güç üretimi uygulamalarında kullanılan güneş panellerinin ürettiği enerjinin herhangi bir depolama aygıtı kullanılmaksızın hedef yüke aktarılmasını sağlamaktadır. Maksimum güç noktası tekniğiyle güneş paneli optimum performansta çalıştırılmış ve yüksek frekansta darbe genlik modülasyonu kullanılarak şebeke ile panel arasındaki güç paylaşımı sağlanmıştır. Bakım gerektirmeyen, uzun ömürlü ve yüksek miktarda enerji tasarrufu sağlayıp kurulum maliyetini hızlı bir şekilde amorti edebilecek bir sistem elde edilmiştir. Devrenin çalışması bilgisayar tabanlı benzetim programı ile de incelenmiş ve benzetim sonucunda elde edilen değerlerin beklenen değerler ile örtüştüğü gözlemlenmiştir. Anahtar Kelimeler: Fotovoltaik, Güneş Paneli, Maksimum Güç Noktası, Güç Paylaşımı Bilim Dalı Sayısal Kodu: v

6 University : Istanbul Technical University Institute : Institute of Science and Technology Science Programme : Electrical Engineering Programme : Electrical Engineering Supervisor : Asst. Prof. Deniz YILDIRIM Degree Awarded and Date : MS October 2005 ABSTRACT POWER SHARING IN SOLAR ENERGY SYSTEMS Ender KASIM In this study, a novel power electronics circuit topology is proposed to increase efficiency of the usage of photovoltaic solar arrays. The proposed circuit provides means to channel photovoltaic energy provided by distributed generation power arrays directly to the load without employing any energy storage equipment. The solar arrays operate at their optimum working point by using a maximum peak power tracker. The load sharing between the utility and the panel is performed by a high frequency switching pulse width modulation circuit. In this way, a maintenance-free, highly efficient and self amortising system is obtained. The system is simulated and satisfactory results were obtained. Keywords: Photovoltaic, Solar Panel, Maximum Peak Power, Load Sharing Science Code: vi

7 1. GİRİŞ 1.1 Giriş ve Çalışmanın Amacı Doğal Enerji kaynaklarındaki hızlı azalma ve enerjinin maliyetindeki artış, fotovoltaik enerjinin gelecek vaat eden bir alternatif kaynak olarak sunulmasını da beraberinde getirmiştir. Rahatça erişilebilen, çevreyi kirletmeyen, dünyanın her yerinde bulunan ve dönüştürülebilir bir enerji çeşidi olması fotovoltaik enerjinin en önemli avantajlarıdır. En büyük dezavantajı ise kurulum maliyetinin yüksek olması ve enerji çevrim veriminin göreceli olarak düşük olmasıdır. Bu dezavantajların üstesinden gelmek için güneş panellerinin olabildiği kadar yüksek verimde ve maksimum güçte kullanılması gerekmektedir. Üretim teknolojilerinin gelişmesiyle, güneş panellerinin fiyatının sürekli bir şekilde azalması beklenmektedir. Bu sayede fotovoltaik enerji kişisel ve endüstriyel çözümler için oldukça çekici bir enerji kaynağı olacaktır [11]. İnsan hayatının döngüsel doğasından dolayı, şebekedeki yük miktarı da döngüsel kalmaktadır. İnsanların uyanık olduğu ve çalıştığı gündüz zamanı süresince elektrik ihtiyacı çok yüksek, insanların uyuduğu gece zaman diliminde ise elektrik ihtiyacı çok düşük olmaktadır. Aradaki bu farkın karşılanabilmesi için bir çok elektrik üretim santralinin, üretim fiyatına bakılmaksın, gece vaktinde boşta, puant yük zamanında ise tam yükte çalışması gerekmektedir [15]. Bu çalışmanın amacı, şebekeye bağlı çalışan sistemlerde, şebeke ile güneş panelleri arasındaki güç paylaşımını optimum bir şekilde gerçekleştirerek enerji tasarrufu sağlayacak yeni bir güç elektroniği devresinin tasarlanmasıdır. 1

8 2. GÜNEŞ ENERJİSİ 2.1 Güneş Enerjisinin Tarihi Güneş enerjisi milyarlarca yıl önce de mevcuttu. Güneşin içerisinde bu güne kadar hala bitmemiş olan bir reaksiyon gerçekleşmektedir. İki hidrojenin bir helyum oluşturması esnasında ortaya çıkan ışıma enerjisi dünyaya kadar ulaşmaktadır. Ozon tabakası tarafından çoğu tutulan bu enerji dünya üzerine ortalama metrekare başına bir kilowatt (1 kw) güç bırakmaktadır. Dünyanın yüz ölçümü yaklaşık olarak 51 Milyon Kilometrekare olduğuna göre basit bir hesapla güneş dünyaya her an Milyon gigawatt ( GW) güç bırakmaktadır. Güneşin üç gün içerisinde dünya üzerine bıraktığı ışıma enerjisinin toplamı, bütün fosil yakıt rezervlerinin toplamına denktir [13]. Pratikte ilk güneş panelinin kullanıma sunulması için, Edmond Bacquerel'in 1839'da fotovoltaik etkiyi keşfetmesinin üzerinden 115 sene geçmesi gerekmişti. New Jersey, Murray Hills'deki Bell laboratuarlarında Chapin tarafından üretilmiş olan bu ürün, ışıma enerjisinin %4'ünü elektrik enerjisine çevirebiliyordu. Bir sene içerisinde bu oran önce %6'ya sonra da %11'e çıkartıldı [12]. Bu tip güneş gözeleri ilk ciddi sınavlarını uzayda verdiler. 1958'in başlarından itibaren Amerika'nın ve Rusya'nın bütün uzun süreli uzay operasyonların Güneş gözeleri tarafından beslenmekteydi. Güneş gözelerinin yüksek üretim maliyetleri, uygulanma alanlarını uzayla kısıtlamıştı [12]. Güneş panellerinin yer yüzüne geri dönüşü 1973 yılındaki OPEC petrol ambargosu ile gerçekleşti. Petrol fiyatlarında oluşan artış, ülkeleri alternatif enerji arayışına yönlendirdi. Bu senelerde yapılmış olan yatırımlar sayesinde, güneş panellerinin enerji çevrim verimleri üç katına çıkartılmış, üretim maliyetleri ise yirmi kata yakın indirilmiştir [12]. 2

9 2.2 Fotovoltaik sistemlerin avantajları Fotovoltaik güneş enerjisi yenilenebilir enerjiler arasında en kolay elde edilebileni ve en temizidir. Hareketli bir parçası olmadığından dolayı fazla bir bakım gerektirmez. Güneş panellerinin ömürleri yıla kadar varabilir. Dağıtılmış bir şekilde de güneş enerjisinden faydalanılabilir. Bu sayede her kullanıcı kendi elektriğini temiz bir şekilde elde edebilir. Kullanıcının ihtiyacı olan tek şey uygun boyutta bir güneş paneli ve uygun bir DA-AA çeviricidir [9]. Özellikle şehir dışındaki alanlarda güneş enerjisinin kullanımı çok daha ekonomik olmaktadır. Örneğin bir tepedeki telekomünikasyon vericisinin ihtiyacı olan elektriği sağlamak için tepeye elektrik hattı çekilmesi, oldukça masraflı bir işlemdir. Fakat bu sistem tamamen güneş enerjisi ile çalıştırılırsa hem hat taşıma hem de elektrik ücreti ödenmemiş olunur [9]. 2.3 Güneş Panellerinin Çalışması Şekil 2.1 de sıradan bir güneş gözesinin diyagramı gösterilmektedir. En basit yöntemle bakıldığında, bir güneş gözesi, ışığa duyarlı ve dışarıya bağlantıları olan bir jonksiyon diyodundan başka bir şey değildir. Fotonlar gözeye ön yüzeyden girmekte ve enerjileri yarı iletken malzemenin bant genişliğinde olanları yarıiletken tarafından absorbe edilmektedir. Absorbe edilen enerji tarafından yaratılan elektron boşlukları, azınlık taşıyıcıları tarafından değerlendirilip pn jonksiyonunda oluşmuş olan elektrik alan tarafından itilirler. Şekil 2.1 deki örnekte n tipi emetörde oluşan deliklerden p tipi baza akış gözükmektedir. Bu akış sayesinde de kutuplanma gerçekleşmektedir [16]. 2.4 Bir Güneş Panelinin Karakteristiği Güneş panellerinin nominal güçleri bir güneş durumu altında geçerlidir. Bir güneş birimi metrekare başına 1kW ışıma enerjisine karşılık gelir. Yani 480W lık bir güneş paneli, havanın açık olduğu ve güneşin metrekare başına 1kW ışıma enerjisi bıraktığı bir durumda 480W verebilir. 3

10 Şekil 2.1: Güneş gözelerinin temel yapısı [16] Ayrıca bu nominal güç belirli bir gerilimde alınabilecek güçtür. Güneş panelleri maksimum güç noktasına gelene kadar bir gerilim kaynağı, maksimum güç noktasını geçince de bir akım kaynağı gibi çalışırlar. Kısa devre edildiği durumda bile güneş panelinden çekilebilecek olan akım sabittir [6]. Bu akım değeri de plaka değerleri ile birlikte belirtilir. Şekil 2.2 ve Şekil 2.3 de BP marka 320W lık bir güneş panelinin karakteristik eğrileri verilmiştir. Şekil 2.3 de görüldüğü gibi güneş panelinden çekilen güç sadece belli bir akım değerinde maksimum noktasına ulaşmaktadır. Panel üreticileri panellerin çalışma gerilimlerini ve akımlarını aküleri şarj edecek bir şekilde tasarlamışlardır. Örnekte verilmiş olan panel, 3 tane seri bağlanmış 12V luk aküyü şarj etmek için tasarlanmıştır. 4

11 Güç (W) Gerilim (V) Akım (A) Şekil 2.2: 320W, 40V, 11.4A bir güneş panelinin akım gerilim grafiği Akım (A) Şekil 2.3: 320W, 40V, 11.4A bir güneş panelinin akım-güç grafiği 5

12 3. ŞEBEKE ETKİLEŞİMLİ GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİ. 3.1 Şebeke etkileşimli sistemlerin genel yapısı Güneş panellerinin, uygun bir güç elektroniği devresi sayesinde şebekeye bağlanması daha önce [17, 18, 19, ve 20] da denenmiş ve başarıya ulaşmıştır. Ancak bu tip uygulamalarda kullanıcının şebekeye elektrik satabileceği öngörülmüştür. [17, 18, 19, ve 20] de verilmiş olan çalışmaların temel yapısı Şekil 3.1 de blok diyagram olarak belirtilmiştir. Buna göre güneş panelleri ile elde edilen enerji, enterkonekte sisteme bir diğer enerji kaynağı gibi eklenmektedir. Şekil 3.1: Hat etkileşimli güneş enerjisi uygulaması blok şeması [17] Bu uygulamada güneş paneli tarafından sağlanan DA enerji, bir evirici ile yüksek frekanslı AA ya çevrilip, yüksek frekansta aktarma sağlayabilen bir transformatör üzerinden izole edilerek istenilen seviyeye getirilir. Bu noktadaıki evirici aynı zamanda MGNT işlevi de görmektedir. Transformatörün çıkışında tekrardan DA ya çevrilen enerji, şebekeyle senkronize çalışan bir evirici tarafından şebekeye aktarılır. Buradaki çeviricinin frekansının, fazının ve gerilim genliğinin şebeke ile aynı olması gerekmektedir. Bu tip uygulamalarda bir çeşit kojenerasyon mevcuttur. Üretilen elektrik yük ihtiyacından fazla olduğunda enerji akış yönü değişmekte ve kullanıcı, şebekeye elektrik sağlamaktadır. 6

13 3.2 Maksimum Güç Tarama İkinci bölümde belirtildiği gibi güneş paneli üreticileri panelleri aküleri şarj edecek bir şekilde tasarlamışlardır. Fakat bu durum diğer güneş paneli uygulamalarında sorun çıkarmaktadır. İdeal bir güç kaynağı, plakasındaki gücü her durumda verebilmelidir. Güneş panelinin önüne uygun bir güç elektroniği devresi yerleştirilerek, güneş panelinin karakteristiği ne olursa olsun, bir güneş lik ışıma miktarı altında güneş panelinin çıkışından nominal gücünü elde etmek mümkündür. Ayrıca, bu devreler güneş paneline düşen ışın şiddeti ve açısının değişmesi durumunda da, panelin o anki ışıma miktarı için verebileceği en yüksek gücü vermesini sağlar. Bu tip devrelere Maksimum Güç Noktası Tarayıcısı denir. [18] de de belirtildiği gibi, çağdaş şebeke etkileşimli güneş paneli uygulamalarında maksimum güç noktası tarama bir zorunluluk haline gelmiştir. Maksimum güç noktası tarayıcısının temel amacı, güneş panelinin her zaman o anki ışıma durumuna göre verebileceği en yüksek güçte çalışmasını sağlamaktır. Bunu sağlamak için değişik algoritmalar mevcuttur. Geliştirilen sistemde [5] de kullanılmış olan maksimum güç noktası tarama tekniği kullanılmıştır. Şekil 3.2: Maksimum güç noktasının taranması 7

14 Şekil 3.2 de belirtilen Akım-Güç eğrisi lineer olmadığından dolayı, konvansiyonel yollarla kontrol mümkün değildir. [5] de belirtilmiş olan tarama sisteminde basit bir algoritma kullanılmıştır (Tablo 3.1). Algoritmanın iki kontrol girişi bulunmaktadır. Birinci giriş (A Parametresi) ölçülen gücün, en son ölçüme göre değerinin durumudur. Ölçülen güç en son ölçümden yüksekse lojik 1 alçaksa lojik 0 değerini alacaktır. İkinci giriş (B Parametresi) ise sistemin en son yaptığı hareketi belirler. En son yapılan hareket darbe genliğinin arttırılması ise lojik 1 azaltılması ise lojik 0 değerini alacaktır. (1) P n : Ölçülen güç P n-1 :Bir önceki adımda ölçülen güç Q n-1 : Sistemin en son yaptığı hareket Tablo 3.1: Maksimum Güç Noktası Tarama algoritması Ölçülen gücün en son ölçüme göre durumu Sistemin en son yaptığı hareket Çıkış A n B n Q n Şekil 3.3: MGNT sistemi sinyalleri 8

15 Q Çıkışının lojik 1 olması durumu darbe genliğinin %1 oranında arttırılacağını, lojik 0 olması durumu ise darbe genliğinin %1 oranında azaltılacağını belirtir. Bu işlem 50Hz lik bir saat sinyali ile 20ms de bir yeniden tekrarlanır. Bu sayede şebeke geriliminin her periyodunda maksimum güç durumu gözden geçirilmiş olur. 3.3 Geliştirilen Sistemin Genel Yapısı Önerilen sistemin temel prensibi, güneş paneli tarafından üretilen enerjinin tamamen ve sadece yüke aktarılmasıdır. Şebekeye doğru bir geri akış mevcut olmamakla birlikte, güneş panellerinin gücü yükü beslemeye yetmediği durumlarda sistem şebekeden destek alacaktır. Şebeke ile güneş panelleri paralel bağlı olmayacak ve bu sayede şebekede oluşabilecek herhangi bir anlık bozulma veya darbeden sistem etkilenmeyecektir. Güneşin parlaklığı ve panele düşme açısı değiştikçe, güneş panelinden çekilebilecek olan maksimum güç de değişmektedir. Ayrıca yük değerleri de sürekli olarak değişebileceğinden dolayı şebeke ile paneller arasındaki güç paylaşım oranının sürekli bir şekilde değişmesi gerekebilir. Bu güç paylaşım oranı maksimum güç tarama ünitesi tarafından belirlenir. Eğer güneş panelinin gücü bütün yüke yetecek miktardaysa sistem bütün gücü güneş panelinden alır. Güneş panelinin gücünün yüke göre az kaldığı zamanlarda ise sistem yükü şebeke destekli beslemeye başlar. Bu sayede ana güç güneş panelinden, yardımcı güç de şebekeden sağlanmış olur. Şebeke destekli çalışma, yüksek frekansta anahtarlama ile yükün şebeke ve güneş paneli arasında paylaşılmasıyla gerçekleşir. Bunu sağlamak için yüksek frekansta çalışabilen yarıiletken anahtarlar kullanılır. Şebeke devredeyken güneş paneli yarıiletken anahtarları tamamen kesimde, güneş paneli devredeyken şebeke yarıiletken anahtarı tamamen kesimdedir. Bu geçişin yüksek frekansta gerçekleştirilmesi sayesinde sistem çıkışında şebekeden çekilen güç ile güneş panelinden çekilen güç katıştırılmış olarak elde edilir. Geliştirilmiş olan sistemin genel yapısı ve yarıiletken anahtarlar kullanılarak tasarlanmış şekilleri Şekil 3.4, Şekil 3.5 ve Şekil 3.6 da belirtilmiştir 9

16 Şekil 3.4: Geliştirilen güneş paneli güç paylaşımı sistemi V 0 Şekil 3.5: Geliştirilen sistemin genel yapısı 10

17 Q AC L 2 V s C 2 Q 1 Q 3.. L 3 V g C1.. V f C 3 V 0 Q 2 Q 4 Şekil 3.6: Geliştirilen sistemin yarıiletkenli elemanlar ile tasarlanmış hali 3.4 Sistemin çalışması Sistemden ölçülen dört temel veri mevcuttur. Bunlar: 1- Güneş Paneli akımı (I g ) 2- Güneş Panelinin gerilimi (V g ) 3- Çıkış Gerilimi (V o ) 4- Şebeke Gerilimi (V s ) Güneş paneli akımı ve güneş paneli gerilimi maksimum güç tarama sisteminde güneş panelinin anlık gücünün tespiti için kullanılmaktadır. Bu iki giriş sayesinde MGNT devresi tarafından MGNT sinyali elde edilir. Şebeke geriliminin ölçülmesinin sebebi ise sistem çıkışının şebeke ile eş zamanlı çalışmasını sağlamaktır. Buradan okunan değer ile 50Hz frekansa sahip bir kare dalga elde edilir. Sistemin çıkış geriliminden alınan örnekleme, geri besleme sisteminin bir parçasıdır. Geleneksel sinüs/testere dişi karşılaştırma yöntemi [2] ile DGM sinyali elde edilmişi ve lineer bir çıkış gerilimi kontrolü yapılmıştır. Çıkış gerilimi için kullanılacak olan darbe genişlik sinyali, 50Hz senkronizasyon sinyali ve maksimum güç tarama sinyalleri şekil 3.7 de 11

18 belirtilmiş lojik devreden geçirilerek devredeki yarıiletken anahtarların kapı sinyaller elde edilir. Şekil 3.6: Lojik giriş sinyallerinin elde edilmesi Şekil 3.7: Anahtarlama kontrol sinyallerinin elde edilmesini sağlayan lojik devre 12

19 Tablo 3.2: Şekil 3.7 de verilmiş olan lojik devrenin doğruluk tablosu 50Hz DGM MGNT Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q AC AC Şekil 3.8: Şekil 3.7 de verilmiş olan lojik devrenin sinyal tablosu 13

20 Tablo 3.2 ye göre güneş paneli eviricisinin çıkışı her zaman şebeke sinyali ile aynı polaritede kalacak ve AC anahtar iletimde iken diğer hiçbir anahtarın iletimde durmasına izin verilmeyecektir. DGM sinyali sisteme iki parçaya bölünmüş halde gelecektir. Maksimum güç tarama sinyali etkin olduğu sürece güneş paneli devrede olacak, DGM sinyalinin MGNT sinyalinden uzun olması durumunda ise kalan süre boyunca AC anahtar açık kalacak ve bu sayede yüke istenen enerji gönderilmiş olacaktır. 3.5 Sistemin Güç Katının Genel İşleyişi Sistemin güç katının ayrıntılı bir çizimi şekil 3.5 de verilmiştir. Şebekenin pozitif ve negatif alternansları için sistemi iki simetrik parçaya ayırıp inceleyebiliriz. Pozitif alternans esnasında çıkış filtresinin girişindeki gerilim şekli (V f ) Şekil 3.9 de belirtildiği gibi olacaktır. Şekil 3.9: Evirici çıkışı (V f ) gerilim şekli D 1, D 2 ve D 3 sırasındaki anahtar konfigürasyonu Şekil 3.10 Şekil 3.11 ve Şekil 3.12 de belirtilmiştir. 14

21 V f V 0 Şekil 3.10: D 1 süresince yarıiletken anahtarların konumu V f V 0 Şekil 3.11: D 2 süresince yarıiletken anahtarların konumu 15

22 V f V 0 Şekil 3.12: D 3 süresince yarıiletken anahtarların konumu Pozitif alternans D 1 esnasında Q 1, Q 4 anahtarları iletimde, Q 2, Q 3, Q AC anahtarları ise kesimdedir. Bu sayede güneş enerjisi yüke aktarılmaktadır. D 2 esnasında ise Q 1, Q 2, Q 3, Q 4 anahtarlarının kesime gitmesiyle güneş paneli devreden çıkmakta ve Q AC anahtarı ile şebeke devreye alınmaktadır. D 3 esnasında ise Q 1, Q 3 anahtarları iletimde, Q 2, Q 4, Q AC anahtarları ise kesimdedir. Bu sayede çıkış endüktansı üzerinde birikmiş olan enerji serbest geçişi tamamlayarak enerjisini yüke aktarır. Çıkış filtresindeki endüktansın (L 3 ) üzerindeki gerilimin ifadesi: V L3 = V f -V o (2) olarak gösterilebilir. Şekil 3.13 de çıkış endüktansı (L 3 ) üzerindeki gerilimin dalga şekli verilmiştir. İdeal koşullarda şebeke gerilimi ile çıkış gerilimi birbirine eşit olacağından D 2 süresince endüktans üzerindeki gerilim sıfırlanacaktır. Dengeli çalışma durumunda endüktans üzerindeki ortalama gerilim değerinin sıfır olması gerekmektedir [1-4]. Buna göre: D 1 (V g -V o ) = D 3 V o (3) 16

23 (3) denklemi V o a göre düzenlendiğinde: Şekil 3.13: Çıkış endüktansının(l 3 ) gerilimi (4) MGNT sisteminin oluşturduğu sinyal süresi (D 1 ) sistemden bağımsız çalışmakta olduğuna göre çıkış geriliminin değerini, sistemin serbest geçiş süresi (D 3 ) belirler. Bu çalışma durumunda endüktans üzerinden akması beklenen akım şekli Şekil 3.14 de verilmiştir. Şekil 3.14 : Çıkış Endüktansının (L 3 ) Akım Şekli 17

24 Yük ihtiyacının düşük olduğu durumlarda güneş paneli tek başına yüke enerji sağlayabilecek durumda olacaktır. Bu durumda D 2 zamanı kaybolmakta ve D 1 +D 3 süresi bir tam periyoda eşit olmaktadır. Sistem düşük yük ihtiyacın durumunda alçaltıcı tipi bir anahtarlamalı güç kaynağı [1-4] şeklinde çalışmaktadır. Sistemin negatif alternansında ise anahtarlar Şekil 3.15, Şekil 3.16 ve Şekil 3.17 deki pozisyonlarda bulunmaktadırlar. V f V 0 Şekil 3.15: Negatif Alternans D 1 süresince yarı iletken anahtarların konumu V f V 0 Şekil 3.16: Negatif Alternans D 2 süresince yarı iletken anahtarların konumu 18

25 V f V 0 Şekil 3.17: Negatif Alternans D 3 süresince yarı iletken anahtarların konumu 19

26 4. GELİŞTİRİLEN SİSTEMİN BENZETİMİ 4.1 Benzetim Sisteminin Kurulması Benzetimde maksimum güç noktası 400V 6.3A de olan bir güneş paneli ile şebekenin beraber 10 Ohm luk rezistif bir yükü beslemesi gösterilmiştir. Sistemin anahtarlama frekansı 20kHz dir. Şebekeye 5kHz, güneş panelinin önüne de 10kHz köşe frekanslı alçak geçiren LC tipi filtreler yerleştirilmiştir. Benzetimde ideal koşullar kabul edilmiş, ideal anahtarlar kullanılmış ve anahtarlama kayıpları yok sayılmıştır. Devrenin simülasyonu OrCAD 9.23 de gerçekleştirilmiştir. 4.2 Benzetim Sonuçları Şekil 4.1 de sistemin bir periyotta ürettiği giriş sinyalleri görülmektedir. Sinyaller sırayla, MGNT sinyali, DGM sinyali ve 50Hz senkronizasyon sinyalleridir. Şekil 4.2 de aynı sinyallere daha yakından bakılmaktadır. Şekil 4.1: Sistemin giriş sinyalleri 20

27 Şekil 4.2: Sistemin giriş sinyalleri yakından Şekil 4.2 de DGM sinyali başlangıçta MGNT sinyalinden daha düşük genişlikte olmasına rağmen, zamanla genişlik olarak MGNT sinyalini geçmektedir. Bu durum Şekil 4.3 de de gözlenebilir. Bu şekilde sinyaller sırasıyla Q AC, Q 1, Q 2, Q 3 ve Q 4 anahtarlarının kapı sinyalleridir. Görüldüğü gibi 0.2ms ile 0.8ms arasında DGM sinyalinin genişliği MGNT sinyalinden az olduğundan dolayı, AC anahtara hiçbir sinyal gitmemektedir. Hatta güneş paneli çıkışındaki eviriciye giden sinyaller bile DGM sinyali ile sınırlandırılmış durumdadır. 0.8ms den sonra DGM sinyalinin genişliği MGNT sinyalini aştığı için, yani güneş panelinin gücü yetmemeye başladığı için, AC anahtar da devreye girmektedir. Şekil 4.3: Yarıiletken anahtarların kapı sinyalleri Sonuç olarak elde edilen gerilim şekli Şekil 4.4 ve Şekil 4.5 de gösterilmiştir. 21

28 Şekil 4.4: Evirici çıkış gerilimi Şekil 4.5: Evirici çıkış gerilimi(yakından) 22

29 Şekil 4.5, beklendiği gibi Şekil 3.6 ile aynı karakteristiklere sahiptir. Filtrelenmiş olan sistemin çıkış gerilimi Şekil 4.6 da gösterilmiştir. Görülebileceği gibi sistem çıkışında neredeyse kusursuz bir sinüs şekli elde edilmiştir. Bu şeklin fourier analizi Şekil 4.7 de verilmiştir. 350V Şekil 4.6: Sistem çıkış gerilimi 300V 250V 200V 150V 100V 50V 0V 1.0Hz 3.0Hz 10Hz 30Hz 100Hz 300Hz 1.0KHz 3.0KHz 10KHz 30KHz 100KHz V(R1:2) Frequency Şekil 4.7: Sistem çıkış geriliminin harmonik analizi 23

30 Şekil 4.8 ve Şekil 4.9 de çıkış filtresi endüktansı üzerinden akmakta olan akım gösterilmektedir. Şekil 4.9, Şekil 3.5 ile oldukça yakın sonuçlar vermiştir. Şekil 4.8: Çıkış endüktansının(l 3 ) üzerinden geçen akım Şekil 4.9: Çıkış endüktansının(l 3 ) üzerinden geçen akım(yakından) 24

31 Şekil 4.10 güneş paneli tarafından çekilmekte olan akımı göstermektedir. Güneş paneli çıkış geriliminin düşük olduğu anlarda gücü karşılayabilmekte, ancak gerilimin yükselmesiyle şebekeden destek almak zorunda kalmaktadır. Şekil 4.10: Güneş panelinden çekilen akım Şekil 4.11 da ise şebekeden çekilen akım görülmektedir. Şebekeden çekilen akım üzerinde düşük seviye harmonikler görünmektedir. Bu harmoniklerin analizi Şekil 4.12 de verilmiştir. 25

32 Şekil 4.11: Şebekeden çekilen akım 20A 16A 12A 8A 4A 0A 1.0Hz 3.0Hz 10Hz 30Hz 100Hz 300Hz 1.0KHz 3.0KHz 10KHz 30KHz 100KHz I(V8) Frequency Şekil 4.12: Şebekeden çekilen akımın harmonik analizi 26

33 Yük Şebeke Panel Şekil 4.13: Panel, şebeke ve yük arasındaki güç paylaşımı Şekil 4.13, Sistemden çekilen gücü göstermektedir. Bu şekilde en üstteki grafik rezistif yük tarafından harcanan aktif güçtür. Onun hemen ardından gelen ikinci grafik ise şebekeden çekilmekte olan aktif gücü simgelemektedir. Üçüncü grafik ise güneş panelinin sisteme sağladığı yardımcı gücü simgeler. Şekil 4.13 de de görüldüğü üzere yaklaşık %50 ye varan bir elektrik enerjisi tasarrufu sağlanmıştır. Üstelik sağlanan bu tasarruf elektriğin pahalı olduğu gündüz saatlerindedir. Güneşin az veya çok olması durumlarında MGNT sistemi sayesinde yine yüksek randıman alınmasını sağlayacak olan bu sistem kendini çok kısa sürede amorti edecektir. Şekil 4.14 ve Şekil 4.15 de düşük yükte çalışma(1kw) gözlemlenmektedir. Şekil 4.14 de görüleceği gibi güneş panelinden çekilen akım şekli sinüs mutlak değeri şeklinde olmakta ve Şekil 4.15 de bütün aktif güç güneş paneli tarafından karşılanmaktadır. Şekil 4.16 ve Şekil 4.17 de ise yüksek güçte(10kw) çalışma durumu gösterilmiştir. Şekil 4.16 da MGNT sistemi günel panelinden çekilen akımı sınırlamakta ve yükün büyük bir kısmı şebekeden beslenmektedir. Şekil 4.17 de paylaşım oranı görülmektedir. 27

34 4.0A 3.0A 2.0A 1.0A 0A 20ms 25ms 30ms 35ms 40ms 45ms 50ms 55ms 60ms -I(V9) Time Şekil 4.14: Düşük yükte çalışma durumunda güneş panelinden çekilen akım 1.2KW 1.0KW Yük 0.8KW Panel 0.6KW 0.4KW 0.2KW Şebeke 0W -0.2KW 20ms 30ms 40ms 50ms 60ms 70ms 80ms 90ms 100ms -avg(w(v8)) -avg(w(v9)) AVG(W(R11)) Time Şekil 4.15: Düşük yükte çalışma durumunda panel, şebeke ve yük arasındaki güç paylaşımı 28

35 8.0A 6.0A 4.0A 2.0A 0A -1.0A 20ms 22ms 24ms 26ms 28ms 30ms 32ms 34ms 36ms 38ms 40ms I(D24) Time Şekil 4.16: Yüksek yükte çalışma durumunda güneş panelinden çekilen akım 12KW 10KW Yük 8KW 6KW Şebeke 4KW Panel 2KW 0W 20ms 30ms 40ms 50ms 60ms 70ms 80ms 90ms 100ms -avg(w(v8)) -avg(w(v9)) avg(w(r11)) Time Şekil 4.17: Yüksek yükte çalışma durumunda panel, şebeke ve yük arasındaki güç paylaşımı 29

36 5. SONUÇ Güneş panellerinin daha verimli kullanılmasını sağlayacak bir güç elektroniği devresi topolojisi önerilmiştir. Önerilen devre güneş panellerinin ürettiği enerjinin herhangi bir depolama aygıtı kullanılmaksızın hedef yüke aktarılmasını sağlamıştır. Maksimum güç noktası tekniğiyle güneş paneli optimum performansta çalıştırılmış ve yüksek frekansta darbe genlik modülasyonu kullanılarak şebeke ile panel arasındaki güç paylaşımı sağlanmıştır. Devrenin çalışması bilgisayar tabanlı benzetim programı ile de incelenmiş ve benzetim sonucunda elde edilen değerlerin beklenen değerler ile örtüştüğü gözlemlenmiştir. Devrenin uygulanması ile yüksek miktarda enerji tasarrufu sağlanabilmiştir. Bakım gerektirmeyen, uzun ömürlü ve yük durumuna göre yüksek miktarda enerji tasarrufu sağlayıp kurulum maliyetini hızlı bir şekilde amorti edebilecek bir sistem elde edilmiştir. Gelecekte bu çalışmayı ilerletebilecek diğer çalışmalar: Benzetimin ideal anahtarlar yerine gerçek yarıiletken anahtar modelleri ile gerçeklenmesi Güneş panellerinden elde edilen güç yükten fazla olduğu durumlarda enerjinin depolanmasını sağlayacak ek bir devre tasarlanması Şebeke enerjisinin kesilmesi durumunda akü destekli kesintisiz güç kaynağı şeklinde çalışmayı sağlayacak bir devre tasarımı 30

37 KAYNAKLAR [1] Stephen J. Chapman, 1991 Electric Machinery Fundamentals 2 nd edition, McGraw-Hill Inc. [2] Mohan, Undeland, Robbins, 1995 Power Electronics, John Wiley [3] Everett Rogers, March 1999, Texas Instruments Application Note SLVA057 Understanding Buck Power Stages in Switch-Mode Power Supplies [4] 8. R. D. Middlebrook ve S. Cuk, A General Unified Approach to Modeling Switching-Converter Power Stages, International Journal of Electronics, Vol. 42, No. 6, pp , June [5] Ender Kasım, Mayıs 2003, Solar Powered Boat, Lisans Tezi, İ.T.Ü. Elektrik Elektronik Fakültesi, İstanbul [6] K. Siri, V. Caliskan and C.Q. Lee, April 1993 Peak Power Tracking in Solar- Powered Parallel Connected Converter Systems, IEEE Transactions Part-G: Circuits, Devices and Systems, vol. 140, no. 2, pp , [7] Amerika Birleşik Devletleri Enerji Bakanlığı, Dağıtılmış Güç Projesi, Solar Elektrik Bölümü. [8] M. Wolf 1976, Historical development of solar cells pp IEEE Press, Newyork [9] D. S. Shugar 1990, Photovoltaics in the Utility Distribution System: The Evaluation of System and Distributed Benefits 21. PV uzmanları konferansı notları, Kissimmee, Florida [10] Tsai-Fu Wu 2000, A Fuzzy- Logic Controlled Single Stage Converter for PV- Powered Lighting System Applications, IEEE Transactions on Industrial Electronics Vol 47 No2. pp [11] Chihchiang Hua, Jongrong Lin and Chihming Shen, "Implementation of a DSP controlled Photovoltaic System with Peak Power Tracking",IEEE transactions on Industrial Electronics Vol 45 No.1 February 1998 [12] R.Ramakumar, J.E. Bigger,"Photovoltaic Systems",Proceedings of the IEEE Vol 81 No 2 March

38 [13] British Petrol Güneş Panelleri web sayfası [14] Keith Emery,"The Rating of Photovoltaic Performance", IEEE transactions on electron Devices Vol 46 No10 October 1999 [15] Ahmad Zahedi, "Energy, People Environment" Development of an integrater renewable & energy storage system, an uninterruptible power supply for people and for better environment. [16] Richard J. Schwartz, Photovoltaic Power Generation Proceedings of the IEEE vol 81 No3 March 1993 [17] K. Matsui, I. Yamamoto, S. Hirose, K. Ando and T.Kobayashi, "Utilityinteractive photovoltaic power conditioning systems with forward converter for domestic applications", IEEE proc.-elecro. Power Appl. Vol 147 No. 3 May 2000 [18] S. Saha,V. P. Sundarsingh, "Novel grid-connected photovoltaic inverter", IEEE proc.-gener. Tansm. distrib. Vol 143, No. 2, March 1996 [19] Ashoka K.S.Bhat and S.B. Dewan, "A Novel Utility Interfaced high- Frequency Link Photovoltaic Power Conditioning System", IEEE transacions on industrial electronics, Vol 35, No. 1, February 1988 [20] Ashoka K.S.Bhat and S.B. Dewan, "Resonant Inverters for Photovltaic Array to Utility Interface",IEEE transactions on Aerospace and Electronic Systems [21] Yan Hong Lim and D.C. Hamill, "Simple maximum power point tracker for photovoltaic arrays", Electronic Letters vol 36 No 11 32

39 ÖZGEÇMİŞ Ender Kasım 1980 yılında İstanbul da doğdu. İlköğrenimini Özel Ata İlkokulu nda gerçekleştirdi yılında İstanbul Erkek Lisesi nde ortaokul ve lise öğrenimine başladı yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Fakültesi Elektrik Mühendisliği bölümüne girdi yılında mezun olup, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüne, Elektrik Mühendisliği Yüksek Lisans öğrenimine başladı. İlgi ve araştırma alanları, güç elektroniği, sargılı elemanlar, alternatif enerji kaynakları ve mikrokontrolör destekli devre tasarımıdır. 33

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

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

Doğrultucularda ve Eviricilerde Kullanılan Pasif Filtre Türlerinin İncelenmesi ve Karşılaştırılması

Doğrultucularda ve Eviricilerde Kullanılan Pasif Filtre Türlerinin İncelenmesi ve Karşılaştırılması Enerji Verimliliği ve Kalitesi Sempozyumu EVK 2015 Doğrultucularda ve Eviricilerde Kullanılan Pasif Filtre Türlerinin İncelenmesi ve Karşılaştırılması Mehmet Oğuz ÖZCAN Ezgi Ünverdi AĞLAR Ali Bekir YILDIZ

Detaylı

FOTOVOLTAİK SİSTEMLER ŞEBEKEYE BAĞLI OLDUĞUNDA OLUŞAN SORUNLAR Çiğdem KANDEMİR Doç.Dr.Mehmet BAYRAK

FOTOVOLTAİK SİSTEMLER ŞEBEKEYE BAĞLI OLDUĞUNDA OLUŞAN SORUNLAR Çiğdem KANDEMİR Doç.Dr.Mehmet BAYRAK FOTOVOLTAİK SİSTEMLER ŞEBEKEYE BAĞLI OLDUĞUNDA OLUŞAN SORUNLAR Çiğdem KANDEMİR Doç.Dr.Mehmet BAYRAK YENİLENEBİLİR ENERJİ Elektrik enerjisinin büyük çoğunluğunun fosil esaslı kaynaklardan üretilmesi sonucunda

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

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

Güneş Pilleri İle Elektrik Üretiminde Kullanılan Evirici Tipleri ve Çok Seviyeli Evirici Kullanımı

Güneş Pilleri İle Elektrik Üretiminde Kullanılan Evirici Tipleri ve Çok Seviyeli Evirici Kullanımı Güneş Pilleri İle Elektrik Üretiminde Kullanılan Evirici Tipleri ve Çok Seviyeli Evirici Kullanımı Sule Özdemir 1 Engin Özdemir 2 1,2 Elektrik Eğitimi Bölümü, Teknik Eğitim Fakültesi, Kocaeli Üniversitesi,

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

ANALOG FİLTRELEME DENEYİ

ANALOG FİLTRELEME DENEYİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ANALOG FİLTRELEME DENEYİ Ölçme ve telekomünikasyon tekniğinde sık sık belirli frekans bağımlılıkları olan devreler gereklidir. Genellikle belirli bir frekans bandının

Detaylı

ŞEBEKE BAĞLANTILI FOTOVOLTAİK ELEKTRİK ÜRETİM SİSTEMLERİNİN GÜÇ KALİTESİNE ETKİLERİ VE PERFORMANS ANALİZİ

ŞEBEKE BAĞLANTILI FOTOVOLTAİK ELEKTRİK ÜRETİM SİSTEMLERİNİN GÜÇ KALİTESİNE ETKİLERİ VE PERFORMANS ANALİZİ VI. Enerji Verimliliği, Kalitesi Sempozyumu& Sergisi 4-6 Haziran 2015, Sakarya ŞEBEKE BAĞLANTILI FOTOVOLTAİK ELEKTRİK ÜRETİM SİSTEMLERİNİN GÜÇ KALİTESİNE ETKİLERİ VE PERFORMANS ANALİZİ Selma ERKURT 2015

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİ

GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİ DENEY 1 GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİ YENİLEBİLİR ENERJİ SİSTEMLERİ LABORATUAR YRD. DOÇ. DR. BEDRİ KEKEZOĞLU DENEY 1 GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİ 1. GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİ Dünyamızın en büyük enerji kaynağı olan

Detaylı

ALTERNATİF AKIMIN TEMEL ESASLARI

ALTERNATİF AKIMIN TEMEL ESASLARI ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ DERSİ ALTERNATİF AKIMIN TEMEL ESASLARI Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ÇİFCİ Elektrik enerjisi, alternatif akım ve doğru akım olarak

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

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

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

ELEKTRİK MOTOR SÜRÜCÜLERİ: PWM AC KIYICILAR

ELEKTRİK MOTOR SÜRÜCÜLERİ: PWM AC KIYICILAR ELEKTRİK MOTOR SÜRÜCÜLERİ: PWM AC KIYICILAR Hazırlayan ve Sunan: ELEKTRİK_55 SUNUM AKIŞI: PWM (DARBE GENİŞLİK MODÜLASYONU) NEDİR? Çalışma Oranı PWM in Elde Edilmesi Temelleri PWM in Kullanım Alanları AC

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

FOTOVOLTAİK SİSTEMLER ŞEBEKEYE BAĞLI OLDUĞUNDA OLUŞAN SORUNLAR

FOTOVOLTAİK SİSTEMLER ŞEBEKEYE BAĞLI OLDUĞUNDA OLUŞAN SORUNLAR FOTOVOLTAİK SİSTEMLER ŞEBEKEYE BAĞLI OLDUĞUNDA OLUŞAN SORUNLAR Çiğdem KANDEMİR Mehmet BAYRAK Sakarya Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ÖZET Yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji

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

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

Eleco 2014 Elektrik Elektronik Bilgisayar ve Biyomedikal Mühendisliği Sempozyumu, 27 29 Kasım 2014, Bursa

Eleco 2014 Elektrik Elektronik Bilgisayar ve Biyomedikal Mühendisliği Sempozyumu, 27 29 Kasım 2014, Bursa Fotovoltaik Sistemlerde Değiştir Gözle ve Artan İletkenlik Algoritmalarının Karşılaştırılması Comparison of P&O and Incremental Conductance Algorithms for Photovoltaic Systems Yunus Emre KESKİN 1, Mustafa

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

DOĞRULTUCULAR VE REGÜLATÖRLER

DOĞRULTUCULAR VE REGÜLATÖRLER Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Elektronik Anabilim Dalı Elektronik I Dersi Laboratuvarı DOĞRULTUCULAR VE REGÜLATÖRLER 1. Deneyin Amacı Yarım

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DC-DC BOOST CONVERTER DEVRESİ AHMET KALKAN 110206028 Prof. Dr. Nurettin ABUT KOCAELİ-2014 1. ÖZET Bu çalışmada bir yükseltici tip DA ayarlayıcısı

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

ÜÇ FAZLI ALTI SEVİYELİ PWM İNVERTER İLE BESLENEN ASENKRON MOTORUN MATLAB/SİMULİNK UYGULAMASI. Hüseyin GÜZELCİK 1,

ÜÇ FAZLI ALTI SEVİYELİ PWM İNVERTER İLE BESLENEN ASENKRON MOTORUN MATLAB/SİMULİNK UYGULAMASI. Hüseyin GÜZELCİK 1, ÜÇ FAZLI ALTI SEVİYELİ PWM İNVERTER İLE BESLENEN ASENKRON MOTORUN MATLAB/SİMULİNK UYGULAMASI Hüseyin GÜZELCİK 1, 1 Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Karadeniz Teknik Üniversitesi hguzelcik@ktu.edu.tr

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

Fatih Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü EEM 316 Haberleşme I LAB SINAVI DARBE GENLİK MODÜLASYONU (PWM)

Fatih Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü EEM 316 Haberleşme I LAB SINAVI DARBE GENLİK MODÜLASYONU (PWM) Fatih Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü EEM 316 Haberleşme I LAB SINAVI DARBE GENLİK MODÜLASYONU (PWM) 9.1 Amaçlar 1. µa741 ile PWM modülatör kurulması. 2. LM555 in çalışma prensiplerinin

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Elektronik Laboratuvarı I İŞLEMSEL YÜKSELTECİN TEMEL ÖZELLİKLERİ VE UYGULAMALARI

Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Elektronik Laboratuvarı I İŞLEMSEL YÜKSELTECİN TEMEL ÖZELLİKLERİ VE UYGULAMALARI Öğr. Gör. Oğuzhan ÇAKIR 377 42 03, KTÜ, 2010 Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Elektronik Laboratuvarı I İŞLEMSEL YÜKSELTECİN TEMEL ÖZELLİKLERİ VE UYGULAMALARI 1. Deneyin

Detaylı

EEM220 Temel Yarıiletken Elemanlar Çözümlü Örnek Sorular

EEM220 Temel Yarıiletken Elemanlar Çözümlü Örnek Sorular EEM220 Temel Yarıiletken Elemanlar Çözümlü Örnek Sorular Kaynak: Fundamentals of Microelectronics, Behzad Razavi, Wiley; 2nd edition (April 8, 2013), Manuel Solutions. Bölüm 3 Seçme Sorular ve Çözümleri

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

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

Yrd. Doç. Dr. Mustafa NİL

Yrd. Doç. Dr. Mustafa NİL Yrd. Doç. Dr. Mustafa NİL ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Y. Kocaeli Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Ana Bilim Dalı

Detaylı

DENEY 9: JFET KARAKTERİSTİK EĞRİLERİ

DENEY 9: JFET KARAKTERİSTİK EĞRİLERİ DENEY 9: JFET KARAKTERİSTİK EĞRİLERİ 9.1. Deneyin Amacı Bir JFET transistörün karakteristik eğrilerinin çıkarılıp, çalışmasının pratik ve teorik olarak öğrenilmesi 9.2. Kullanılacak Malzemeler ve Aletler

Detaylı

ELEKTRONİK-2 DERSİ LABORATUVARI DENEY 1: Doğrultucu Deneyleri

ELEKTRONİK-2 DERSİ LABORATUVARI DENEY 1: Doğrultucu Deneyleri ELEKTRONİK-2 DERSİ LABORATUVARI DENEY 1: Doğrultucu Deneyleri DENEYİN AMACI (1) Yarım-dalga, tam-dalga ve köprü doğrultucu devrelerinin çalışma prensiplerini anlamak. GENEL BİLGİLER Yeni Terimler (Önemli

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

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

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TEMEL HABERLEŞME SİSTEMLERİ TEORİK VE UYGULAMA LABORATUVARI 1.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TEMEL HABERLEŞME SİSTEMLERİ TEORİK VE UYGULAMA LABORATUVARI 1. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TEMEL HABERLEŞME SİSTEMLERİ TEORİK VE UYGULAMA LABORATUVARI 1. DENEY GENLİK MODÜLASYONUNUN İNCELENMESİ-1 Arş. Gör. Osman

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

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

Belirsiz Katsayılar Metodu ile PWM Kontrollü Buck Tipi Dönüştürücü Devre Analizi

Belirsiz Katsayılar Metodu ile PWM Kontrollü Buck Tipi Dönüştürücü Devre Analizi CBÜ Fen Bil. Dergi., Cilt 11, Sayı, 11-16 s. CBU J. of Sci., Volume 11, Issue, p 11-16 Belirsiz Katsayılar Metodu ile PWM Kontrollü Buck Tipi Dönüştürücü Devre Analizi Anıl Kuç 1*, Mustafa Nil *, İlker

Detaylı

Güneş Panelleri için Yüksek Verimli Maksimum Güç Noktası İzleyicisi (MPPT)Tasarımı

Güneş Panelleri için Yüksek Verimli Maksimum Güç Noktası İzleyicisi (MPPT)Tasarımı TOK 2014 Bildiri Kitabı 11-13 Eylül 2014, Kocaeli Güneş Panelleri için Yüksek Verimli Maksimum Güç Noktası İzleyicisi (MPPT)Tasarımı Yalçın Erdoğan1,Taner Dinçler2, Melih Kuncan3, H. Metin Ertunç4 1,2,3,4

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ ELEKTRONİK LAB 1 DERSİ İŞLEMSEL KUVVETLENDİRİCİ 1 DENEYİ. Amaç:

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ ELEKTRONİK LAB 1 DERSİ İŞLEMSEL KUVVETLENDİRİCİ 1 DENEYİ. Amaç: KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ ELEKTRONİK LAB 1 DERSİ İŞLEMSEL KUVVETLENDİRİCİ 1 DENEYİ Amaç: Bu laboratuvarda, yüksek giriş direnci, düşük çıkış direnci ve yüksek kazanç özellikleriyle

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

GÜNEŞ PANELLERİNİN ÜRETİM KAPASİTESİNİ ARTTIRACAK GÜNEŞİ TAKİP EDEBİLEN GÜNEŞ PANEL SİSTEMİNİN PROTOTİPİ

GÜNEŞ PANELLERİNİN ÜRETİM KAPASİTESİNİ ARTTIRACAK GÜNEŞİ TAKİP EDEBİLEN GÜNEŞ PANEL SİSTEMİNİN PROTOTİPİ GÜNEŞ PANELLERİNİN ÜRETİM KAPASİTESİNİ ARTTIRACAK GÜNEŞİ TAKİP EDEBİLEN GÜNEŞ PANEL SİSTEMİNİN PROTOTİPİ Birol Arifoğlu Sabri Çamur Esra Kandemir Beşer Ersoy Beşer Elektrik Mühendisliği Bölümü Kocaeli

Detaylı

ELEKTRONİK DEVRE ELEMANLARI

ELEKTRONİK DEVRE ELEMANLARI ELEKTRONİK DEVRE ELEMANLARI 1. Direnç Renk Kodları Direnç Renk Tablosu Renk Sayı Çarpan Tolerans SİYAH 0 1 KAHVERENGİ 1 10 ± %1 KIRMIZI 2 100 ± %2 TURUNCU 3 1000 SARI 4 10.000 YEŞİL 5 100.000 ± %0.5 MAVİ

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

Şekil 1: Diyot sembol ve görünüşleri

Şekil 1: Diyot sembol ve görünüşleri DİYOTLAR ve DİYOTUN AKIM-GERİLİM KARAKTERİSTİĞİ Diyotlar; bir yarısı N-tipi, diğer yarısı P-tipi yarıiletkenden oluşan kristal elemanlardır ve tek yönlü akım geçiren yarıiletken devre elemanlarıdır. N

Detaylı

GÜNEŞ PİLLERİ (FOTOVOLTAİK PİLLER) I. BÖLÜM

GÜNEŞ PİLLERİ (FOTOVOLTAİK PİLLER) I. BÖLÜM GÜNEŞ PİLLERİ (FOTOVOLTAİK PİLLER) I. BÖLÜM Prof. Dr. Olcay KINCAY Y. Doç. Dr. Nur BEKİROĞLU Y. Doç. Dr. Zehra YUMURTACI İ ç e r i k Genel bilgi ve çalışma ilkesi Güneş pili tipleri Güneş pilinin elektriksel

Detaylı

Bölüm 12 İşlemsel Yükselteç Uygulamaları

Bölüm 12 İşlemsel Yükselteç Uygulamaları Bölüm 12 İşlemsel Yükselteç Uygulamaları DENEY 12-1 Aktif Yüksek Geçiren Filtre DENEYİN AMACI 1. Aktif yüksek geçiren filtrenin çalışma prensibini anlamak. 2. Aktif yüksek geçiren filtrenin frekans tepkesini

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

Mekatronik Mühendisliği Lab1 (Elektrik-Elektronik) Diyotlu Doğrultucu Uygulamaları

Mekatronik Mühendisliği Lab1 (Elektrik-Elektronik) Diyotlu Doğrultucu Uygulamaları YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNA FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRİKELEKTRONİK LABORATUARI (LAB I) DENEY 6 Deney Adı: Diyotlu Doğrultucu Uygulamaları Öğretim Üyesi: Yard. Doç. Dr. Erhan

Detaylı

İNDEKS. Cuk Türü İzolesiz Dönüştürücü, 219 Cuk Türü İzoleli Dönüştürücü, 228. Çalışma Bölgeleri, 107, 108, 109, 162, 177, 197, 200, 203, 240, 308

İNDEKS. Cuk Türü İzolesiz Dönüştürücü, 219 Cuk Türü İzoleli Dönüştürücü, 228. Çalışma Bölgeleri, 107, 108, 109, 162, 177, 197, 200, 203, 240, 308 İNDEKS A AC Bileşen, 186 AC Gerilim Ayarlayıcı, 8, 131, 161 AC Kıyıcı, 8, 43, 50, 51, 54, 62, 131, 132, 133, 138, 139, 140, 141, 142, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157,

Detaylı

DENEY FÖYÜ 5: Diyotlu Doğrultma Devreleri

DENEY FÖYÜ 5: Diyotlu Doğrultma Devreleri Deneyin Amacı: DENEY FÖYÜ 5: Diyotlu Doğrultma Devreleri Alternatif akımı doğru akıma dönüştürebilmek, yarım dalga ve tam dalga doğrultma kavramlarını anlayabilmek ve diyot ve köprü diyotla doğrultma devrelerini

Detaylı

ASENKRON MOTORLARIN DARBE GENİŞLİK MODÜLASYONLU (DGM) İNVERTER ÜZERİNDEN BİLGİSAYAR DESTEKLİ HIZ DENETİMİNİN DENEYSEL YAKLAŞIMI

ASENKRON MOTORLARIN DARBE GENİŞLİK MODÜLASYONLU (DGM) İNVERTER ÜZERİNDEN BİLGİSAYAR DESTEKLİ HIZ DENETİMİNİN DENEYSEL YAKLAŞIMI ASENKRON MOTORLARIN DARBE GENİŞLİK MODÜLASYONLU (DGM) İNVERTER ÜZERİNDEN BİLGİSAYAR DESTEKLİ HIZ DENETİMİNİN DENEYSEL YAKLAŞIMI Ayhan GÜN, Yılmaz ASLAN, A. İhsan ÇANAKOĞLU Dumlupınar Üniversitesi, Mühendislik

Detaylı

TEK FAZLI VE ÜÇ FAZLI KONTROLLÜ DOĞRULTUCULAR

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

Detaylı

Güç elektroniği elektrik mühendisliğinde enerji ve elektronik bilim dalları arasında bir bilim dalıdır.

Güç elektroniği elektrik mühendisliğinde enerji ve elektronik bilim dalları arasında bir bilim dalıdır. 3. Bölüm Güç Elektroniğinde Temel Kavramlar ve Devre Türleri Doç. Dr. Ersan KABALC AEK-207 GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ELEKTRİK ÜRETİMİ Güç Elektroniğine Giriş Güç elektroniği elektrik mühendisliğinde enerji ve

Detaylı

AA ve DA Yüklerini Besleyen FV/Akü Grubunun MATLAB/SIMULINK Ortamında Modellenmesi ve Simülasyonu

AA ve DA Yüklerini Besleyen FV/Akü Grubunun MATLAB/SIMULINK Ortamında Modellenmesi ve Simülasyonu AA ve DA Yüklerini Besleyen FV/Akü Grubunun MATLAB/SIMULINK Ortamında Modellenmesi ve Simülasyonu İsmail H. ALTAŞ 1 ve Onur Ö. MENGİ 2 1 KTÜ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

BÖLÜM X OSİLATÖRLER. e b Yükselteç. Be o Geri Besleme. Şekil 10.1 Yükselteçlerde geri besleme

BÖLÜM X OSİLATÖRLER. e b Yükselteç. Be o Geri Besleme. Şekil 10.1 Yükselteçlerde geri besleme BÖLÜM X OSİLATÖRLER 0. OSİLATÖRE GİRİŞ Kendi kendine sinyal üreten devrelere osilatör denir. Böyle devrelere dışarıdan herhangi bir sinyal uygulanmaz. Çıkışlarında sinüsoidal, kare, dikdörtgen ve testere

Detaylı

Doç. Dr. Ersan KABALCI. AEK-207 Güneş Enerjisi İle Elektrik Üretimi

Doç. Dr. Ersan KABALCI. AEK-207 Güneş Enerjisi İle Elektrik Üretimi 6. Bölüm Şebeke Bağlantıları ve Şebeke Giriş-Çıkışları Doç. Dr. Ersan KABALCI 1 AEK-207 Güneş Enerjisi İle Elektrik Üretimi Giriş Elektrik şebekesinin bulunmadığı yerleşimden uzak bölgelerde enerji ihtiyacını

Detaylı

GELENEKSEL GÜÇ KATSAYISI DÜZELTME DEVRELERİ İLE KÖPRÜSÜZ GÜÇ KATSAYISI DÜZELTME DEVRELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

GELENEKSEL GÜÇ KATSAYISI DÜZELTME DEVRELERİ İLE KÖPRÜSÜZ GÜÇ KATSAYISI DÜZELTME DEVRELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI GELENEKSEL GÜÇ KATSAYISI DÜZELTME DEVRELERİ İLE KÖPRÜSÜZ GÜÇ KATSAYISI DÜZELTME DEVRELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Özgün GİRGİN Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü ogirgin@yildiz.edu.tr

Detaylı

Akım Kontrollü Gerilim Kaynaklı Evirici İle Sürülen RL Yükü Üzerindeki Akım Harmoniklerinin İncelenmesi

Akım Kontrollü Gerilim Kaynaklı Evirici İle Sürülen RL Yükü Üzerindeki Akım Harmoniklerinin İncelenmesi 6 th International Advanced Technologies Symposium (IATS 11), 16-18 May 011, Elazığ, Turkey Akım Kontrollü Gerilim Kaynaklı Evirici İle Sürülen RL Yükü Üzerindeki Akım Harmoniklerinin İncelenmesi Ş. Demirbaş

Detaylı

BÖLÜM 2. FOTOVOLTAİK GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİ (PV)

BÖLÜM 2. FOTOVOLTAİK GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİ (PV) BÖLÜM 2. FOTOOLTAİK GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİ (P) Fotovoltaik Etki: Fotovoltaik etki birbirinden farklı iki malzemenin ortak temas bölgesinin (common junction) foton radyasyonu ile aydınlatılması durumunda

Detaylı

ÜÇ-FAZLI TAM DALGA YARI KONTROLLÜ DOĞRULTUCU VE ÜÇ-FAZLI EVİRİCİ

ÜÇ-FAZLI TAM DALGA YARI KONTROLLÜ DOĞRULTUCU VE ÜÇ-FAZLI EVİRİCİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Güç Elektroniği Uygulamaları ÜÇ-FAZLI TAM DALGA YARI KONTROLLÜ DOĞRULTUCU VE ÜÇ-FAZLI EVİRİCİ Hazırlık Soruları

Detaylı

Yarıiletken devre elemanlarında en çok kullanılan maddeler;

Yarıiletken devre elemanlarında en çok kullanılan maddeler; 1.. Bölüm: Diyotlar Doç.. Dr. Ersan KABALCI 1 Yarı iletken Maddeler Yarıiletken devre elemanlarında en çok kullanılan maddeler; Silisyum (Si) Germanyum (Ge) dur. 2 Katkı Oluşturma Silisyum ve Germanyumun

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

Bölüm 16 CVSD Sistemi

Bölüm 16 CVSD Sistemi Bölüm 16 CVSD Sistemi 16.1 AMAÇ 1. DM sisteminin çalışma prensibinin incelenmesi. 2. CVSD sisteminin çalışma prensibinin incelenmesi. 3. CVSD modülatör ve demodülatör yapılarının gerçeklenmesi. 16.2 TEMEL

Detaylı

EET-202 DEVRE ANALİZİ-II DENEY FÖYÜ OSİLOSKOP İLE PERİYOT, FREKANS VE GERİLİM ÖLÇME

EET-202 DEVRE ANALİZİ-II DENEY FÖYÜ OSİLOSKOP İLE PERİYOT, FREKANS VE GERİLİM ÖLÇME OSİLOSKOP İLE PERİYOT, FREKANS VE GERİLİM ÖLÇME Deney No:1 Amaç: Osiloskop kullanarak AC gerilimin genlik periyot ve frekans değerlerinin ölçmesi Gerekli Ekipmanlar: AC Güç Kaynağı, Osiloskop, 2 tane 1k

Detaylı

Çukurova Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği

Çukurova Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Çukurova Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği BMM309 Elektronik-2 Laboratuarı Deney Föyü Deney#3 Güç Kuvvetlendiricileri Doç. Dr. Mutlu AVCI Arş. Gör. Mustafa İSTANBULLU ADANA, 2015 DENEY 3 Güç Kuvvetlendiricileri

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

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ SONUÇ RAPORU

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ SONUÇ RAPORU BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ SONUÇ RAPORU FOTOVOLTAİK UYGULAMALARI İÇİN DÜŞÜK MALİYETLİ GERİLİM KAYNAKLI ŞEBEKE BAĞLANTILI İNVERTER TASARIMI (2014-01.BİL.03-04) PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ: Yrd. Doç. Dr. Gürhan Ertaşgın

Detaylı

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ EEM207/ GEEM207 ELEKTRONİK-I LABORATUVARI DENEY RAPORU

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ EEM207/ GEEM207 ELEKTRONİK-I LABORATUVARI DENEY RAPORU T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ EEM207/ GEEM207 DENEY RAPORU DENEY 1. YARI İLETKEN DİYOT KARAKTERİSTİĞİ Yrd.Doç.Dr. Engin Ufuk ERGÜL Ar.Gör. Ayşe AYDIN YURDUSEV

Detaylı

2. Bölüm: Diyot Uygulamaları. Doç. Dr. Ersan KABALCI

2. Bölüm: Diyot Uygulamaları. Doç. Dr. Ersan KABALCI 2. Bölüm: Diyot Uygulamaları Doç. Dr. Ersan KABALCI 1 Yük Eğrisi Yük eğrisi, herhangi bir devrede diyot uygulanan bütün gerilimler (V D ) için muhtemel akım (I D ) durumlarını gösterir. E/R maksimum I

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

DENEY NO : 4 DENEY ADI : Darbe Genişlik Demodülatörleri

DENEY NO : 4 DENEY ADI : Darbe Genişlik Demodülatörleri DENEY NO : 4 DENEY ADI : Darbe Genişlik Demodülatörleri DENEYİN AMACI :Darbe Genişlik Demodülatörünün çalışma prensibinin anlaşılması. Çarpım detektörü kullanarak bir darbe genişlik demodülatörünün gerçekleştirilmesi.

Detaylı

PIC KONTROLLÜ KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI TASARIMI VE GERÇEKLEMESİ

PIC KONTROLLÜ KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI TASARIMI VE GERÇEKLEMESİ ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2008, Volume: 3, Number: 1 Article Number: A0060 NATURAL AND APPLIED SCIENCES ELECTRICITY AND ELECTRONIC ENGINEERING Received: September 2007 Accepted:

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

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

UPSLIFT ASANSÖR KURTARMA GÜÇ MODÜLÜ KULLANIM KILAVUZU

UPSLIFT ASANSÖR KURTARMA GÜÇ MODÜLÜ KULLANIM KILAVUZU UPSLIFT ASANSÖR KURTARMA GÜÇ MODÜLÜ KULLANIM KILAVUZU Sürüm: 1.0 BÖLÜM 1-UYARILAR... 1 BÖLÜM 2-TEKNİK ÖZELLİKLER... 2 2.1 ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER... 2 2.2 MEKANİK ÖZELLİKLER... 3 BÖLÜM 3-UPSLIFT İÇİN UYGUN

Detaylı

PSpice Simülasyonu. Hazırlayan : Arş. Gör. Cenk DİNÇBAKIR

PSpice Simülasyonu. Hazırlayan : Arş. Gör. Cenk DİNÇBAKIR PSpice Simülasyonu Hazırlayan : Arş. Gör. Cenk DİNÇBAKIR Ekim 2005 1. Giriş Bilgisayarla devre simülasyonu, elektronik devrelerin ve sistemlerin tasarımında en önemli adımlardan biridir. Devre ve tümdevre

Detaylı

Solar Enerji Kataloğu

Solar Enerji Kataloğu R Solar Enerji Kataloğu NEDEN SOLAR ENERJİ? Solar Enerji Sisteminin Faydaları Elektrik Sistem kendini kısa Uzun ömürlü olup faturalarınızı azaltır. sürede amorti eder. 10 yıl garantilidir. Tüketim fazlalığından

Detaylı

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ESM 413 ENERJİ SİSTEMLERİ LABORATUVARI I

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ESM 413 ENERJİ SİSTEMLERİ LABORATUVARI I T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ESM 413 ENERJİ SİSTEMLERİ LABORATUVARI I DENEY 2: DİYOT KARAKTERİSTİKLERİ VE AC-DC DOĞRULTUCU UYGULAMALARI Ad Soyad

Detaylı

ALAN ETKİLİ TRANSİSTÖR

ALAN ETKİLİ TRANSİSTÖR ALAN ETKİLİ TRANİTÖR Y.oç.r.A.Faruk BAKAN FET (Alan Etkili Transistör) gerilim kontrollu ve üç uçlu bir elemandır. FET in uçları G (Kapı), (rain) ve (Kaynak) olarak tanımlanır. FET in yapısı ve sembolü

Detaylı

6. DENEY Alternatif Akım Kaynağı ve Osiloskop Cihazlarının Kullanımı

6. DENEY Alternatif Akım Kaynağı ve Osiloskop Cihazlarının Kullanımı 6. DENEY Alternatif Akım Kaynağı ve Osiloskop Cihazlarının Kullanımı Deneyin Amacı: Osiloskop kullanarak alternatif gerilimlerin incelenmesi Deney Malzemeleri: Osiloskop Alternatif Akım Kaynağı Uyarı:

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

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

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

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ LABORATUARI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ LABORATUARI DENEY FÖYÜ DENEY ADI FOTOVOLTAİK PANELLERİN ÇEŞİTLERİ VE ÖLÇÜMLERİ DERSİN ÖĞRETİM

Detaylı

ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ

ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Giresun Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkanı Bölümün tanıtılması Elektrik Elektronik Mühendisliğinin tanıtılması Mühendislik Etiği Birim Sistemleri Direnç,

Detaylı

REZONANS DEVRELERİ. Seri rezonans devreleri bir bobinle bir kondansatörün seri bağlanmasından elde edilir. RL C Rc

REZONANS DEVRELERİ. Seri rezonans devreleri bir bobinle bir kondansatörün seri bağlanmasından elde edilir. RL C Rc KTÜ, Elektrik Elektronik Müh. Böl. Temel Elektrik aboratuarı. Giriş EZONNS DEVEEİ Bir kondansatöre bir selften oluşan devrelere rezonans devresi denir. Bu devre tipinde selfin manyetik enerisi periyodik

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

ELEKTRONİK-I DERSİ LABORATUVARI DENEY 2: Zener ve LED Diyot Deneyleri

ELEKTRONİK-I DERSİ LABORATUVARI DENEY 2: Zener ve LED Diyot Deneyleri DENEYİN AMACI ELEKTRONİK-I DERSİ LABORATUVARI DENEY 2: Zener ve LED Diyot Deneyleri Zener ve LED Diyotların karakteristiklerini anlamak. Zener ve LED Diyotların tiplerinin kendine özgü özelliklerini tanımak.

Detaylı

ELEKTROLİZ YAPMAK İÇİN PI DENETİMLİ SENKRON DA-DA DÖNÜŞTÜRÜCÜ TASARIMI

ELEKTROLİZ YAPMAK İÇİN PI DENETİMLİ SENKRON DA-DA DÖNÜŞTÜRÜCÜ TASARIMI 5. luslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13 15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye LKTROLİZ YAPMAK İÇİN PI DNTİMLİ SNKRON DA-DA DÖNÜŞTÜRÜCÜ TASARIMI DSIGN OF A PI CONTROLLD SYNCRONOS DC-DC CONVRTR

Detaylı

ġebeke BAĞLANTILI FOTOVOLTAĠK ELEKTRĠK ÜRETĠM SĠSTEMLERĠNĠN GÜÇ KALĠTESĠNE ETKĠLERĠ

ġebeke BAĞLANTILI FOTOVOLTAĠK ELEKTRĠK ÜRETĠM SĠSTEMLERĠNĠN GÜÇ KALĠTESĠNE ETKĠLERĠ ġebeke BAĞLANTILI FOTOVOLTAĠK ELEKTRĠK ÜRETĠM SĠSTEMLERĠNĠN GÜÇ KALĠTESĠNE ETKĠLERĠ Samet Çalıkoğlu 1, Engin Özdemir 2, Mehmet Uçar 3 1 Kocaeli Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektrik Eğitimi ABD,

Detaylı

Şekil 3-1 Ses ve PWM işaretleri arasındaki ilişki

Şekil 3-1 Ses ve PWM işaretleri arasındaki ilişki DARBE GENİŞLİK MÖDÜLATÖRLERİ (PWM) (3.DENEY) DENEY NO : 3 DENEY ADI : Darbe Genişlik Modülatörleri (PWM) DENEYİN AMACI : µa741 kullanarak bir darbe genişlik modülatörünün gerçekleştirilmesi.lm555 in karakteristiklerinin

Detaylı

EEME 210 ELEKTRONİK LABORATUARI

EEME 210 ELEKTRONİK LABORATUARI Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü EEME 210 ELEKTRONİK LABORATUARI DENEY 01: DİYOTLAR ve DİYOTUN AKIM-GERİLİM KARAKTERİSTİĞİ 2014-2015 BAHAR Grup Kodu: Deney

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

ALTERNATİF AKIMIN TANIMI

ALTERNATİF AKIMIN TANIMI ALTERNATİF AKIM ALTERNATİF AKIMIN TANIMI Belirli üreteçler sürekli kutup değiştiren elektrik enerjisi üretirler. (Örnek: Döner elektromekanik jeneratörler) Voltajın zamana bağlı olarak sürekli yön değiştirmesi

Detaylı

Elektrik Devre Temelleri

Elektrik Devre Temelleri Elektrik Devre Temelleri Yrd. Doç. Dr. Sibel ÇİMEN Elektronik ve Haberleşeme Mühendisliği Kocaeli Üniversitesi Ders Kitabı Fundamentals of Electric Circuits, by Charles K. Alexander and Matthew N. O. Sadiku,

Detaylı

DENEY 1 DİYOT KARAKTERİSTİKLERİ

DENEY 1 DİYOT KARAKTERİSTİKLERİ DENEY 1 DİYOT KARAKTERİSTİKLERİ 1.1. DENEYİN AMACI Bu deneyde diyotların akım-gerilim karakteristiği incelenecektir. Bir ölçü aleti ile (volt-ohm metre) diyodun ölçülmesi ve kontrol edilmesi (anot ve katot

Detaylı