KENDĠ BAġINA ÇALIġAN SENKRON GENERATÖRÜN ÖZEĞRĠLERĠNĠN ÇIKARILMASI VE ġebeke ĠLE PARALEL ÇALIġMANIN ĠNCELENMESĠ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KENDĠ BAġINA ÇALIġAN SENKRON GENERATÖRÜN ÖZEĞRĠLERĠNĠN ÇIKARILMASI VE ġebeke ĠLE PARALEL ÇALIġMANIN ĠNCELENMESĠ"

Transkript

1 KENDĠ BAġINA ÇALIġAN SENKRON GENERATÖRÜN ÖZEĞRĠLERĠNĠN ÇIKARILMASI VE ġebeke ĠLE PARALEL ÇALIġMANIN ĠNCELENMESĠ 1. Deneyin Amacı Senkron generatörün çalıģma ilkesi gözden geçirilerek endüklenen gerilim ifadesinin yorumlanması, endüvi reaksiyonunun etkilerinin yeniden gözden geçirilmesidir Bütün bunların ıģığında makinenin boģta ve yükte davranıģlarının analiz edilmesi için karakteristiklerinin Ģekilsel anlamları dıģında iģlevsel anlamlarının pekiģtirilmesi, yorumlanması ve elde edilmesi, Ģebeke ile senkronlanma koģullarının irdelenmesi, senkron generatörün Ģebeke ile paralel çalıģırken yüklenmesinin gözlenmesi, tek baģına ve Ģebeke ile paralel çalıģma durumlarının karģılaģtırılması bu deneyin kapsamındadır. 2. Deneye Gelmeden Önce Öğrenilmesi Gereken Kavram ve Konular 1. Senkron generatörün yapısı, 2. Döner alan ve oluģturulması, 3. Senkron generatörün çalıģma ilkesi, 4. Senkron generatörün eģdeğer devresi, 5. Senkron generatörde endüklenen gerilim ifadesi, 6. Senkron generatörde endüvi reaksiyonu, 7. Fazör diyagramları, 8. Senkron generatör karakteristikleri, 9. Senkronizasyon ve senkronizasyon koģulları, 10. ġebeke ile paralel bağlı generatörün yüklenmesi (Aktif-Reaktif Güç Ayarı). 3. Deney Hakkında Genel Bilgi 3.1. ÇalıĢma ilkesi 1

2 Senkron generatörün rotorunda bulunan N f sarım sayılı uyarma sargıları doğru akım ile beslendiklerinde, toplam değeri F f =N f. I f olan uyarma ampersarımı oluģturur. Bu uyarma ampersarımının değeri uyarma akımı değiģtirilmedikçe sabit kalır. Bir tahrik makinesi ile milinden tahrik edilen senkron generatörde rotor döndükçe bu uyarma ampersarımı da döner. AnlaĢılacağı üzere sabit genlikli ve konumu zamana bağlı değiģen bu döner alan üç fazlı endüvi sargılarını keser ve bu sargılarda gerilim endüklenir. Endüklenen gerilim frekansı rotorun döndürüldüğü hız n s ile orantılıdır. f 1 ns. p n s : d/d, f 1 : Hz (1) 60 Yukarıdaki bağıntıdan da anlaģılacağı üzere, senkron generatör tahrik hızına bağlı olarak mekanik koģulların elverdiği ölçüde her frekansta gerilim endükleyebilir ve değiģken frekanslı kaynak olarak kullanılabilir. ġebeke frekansında gerilim endüklemesi için senkron generatörün senkron hızda tahrik edilmesi gerekir. Uyarma alanı F f in statorun her faz sargısında endüklediği kutup tekerleği gerilimi E f nin etkin değeri aģağıdaki Ģekildedir: E f., k wa : Stator sargısı sargı faktörü (2) 4,44. kwa. Na. f1 fm N a : Stator sargısı faz baģına sarım sayısı fm : f uyarma akısının maksimum değeri Burada f uyarma akısı doğal olarak uyarma akımı I f ye bağlıdır. Diğer parametrelerin k wa ve N a üretilmiģ bir makine için değiģtirilemeyeceği düģünülürse + I f a R a I a V f E f E V - ġekil 1. Senkron generatörün eģdeğer devresi. senkron generatörde endüklenen kutup tekerleği gerilimi I f uyarma akımının ve n s tahrik hızının fonksiyonudur [E f =f(n s, I f )] Senkron generatörün eģdeğer devresi ve gerilim denklemleri Yukarıdan da görüldüğü üzere, senkron generatörün eģdeğer devresi a, endüvi reaktansı, σ, kaçak reaktans, R a, endüvi direcinden oluģur. E f, kutup tekerleği gerilimini, V, faz gerilimini, I a ise seçilen yön için endüvi akımını simgeler. 2

3 EĢdeğer devrede I I.(cos j.sin ) olduğu düģünülürse gerilim denklemi Ģu Ģekilde olur. a a E f s V I a.( Ra j. j. a ) (3) (4) a Yuvarlak rotorlu makinelerde hava aralığı sabit olduğu için, manyetik geçirgenlik ve dolayısı ile tüm hava aralığı boyunca a sabittir. Bu makinelerde endüvi için tek bir reaktans değerinden bahsedilebilir. Buna senkron reaktans denir ve s ile gösterilir. Çıkık kutuplu makinelerde hava aralığının sabit olmamasından manyetik geçirgenlik sabit değildir. Bunun sonucu olarak doğrudan toplam endüvi reaktansı ile sonuca varılması mümkün değildir. Hava aralığının en küçük olduğu, manyetik iletkenliğin en büyük olduğu noktadan geçen eksene boyuna eksen veya d ekseni denir. Buna karģı düģen en büyük reaktans değeri ad dir. Hava aralığının en büyük olduğu, manyetik iletkenliğin en küçük olduğu, noktadan geçen eksene enine eksen ya da q ekseni denir. Buna karģı düģen en küçük reaktans değeri aq dir. Buradan yola çıkarak endüviye iliģkin tüm büyüklükler [endüvi ampersarımı F a, endüvi gerilimi E a, endüvi akımı I a ] d ve q bileģenlerine ayrılarak incelenmelidir. F a : Endüvi ampersarımı F ad : Endüvi ampersarımı boyuna bileģeni F aq : Endüvi ampersarımı enine bileģeni E a : Endüvi reaksiyonu emk i E ad : Endüvi reaksiyonu emk i boyuna bileģeni E aq : Endüvi reaksiyonu emk i enine bileģeni I a : Endüvi akımı I ad : Endüvi akımı boyuna bileģeni I aq : Endüvi akımı enine bileģeni Çıkık kutuplu senkron generatör için eģdeğer devre gerilim denklemi Ģu Ģekilde elde edilir. E V I. R j.. I I j. I j. (5) f a a a ad ad aq aq ya da endüvi direnci ihmal edilirse ( d = ad + σ ve q = aq + σ olmak üzere ); E f V 1 ji ji (6) d d q q 3.3. Senkron generatör özeğrileri Bir generatörün yüklü ya da yüksüz olması endüvi sargılarında akım akıp akmamasına bağlıdır. Buna göre makinenin davranıģı önce yüksüz, sonra da yüklü durum için incelenmelidir. Senkron 3

4 makine için beģ değiģken sözkonusudur. Bunlar uç gerilimi V, endüvi akımı I a, güç faktörü cos, frekans f 1 ve uyarma akımı I f dir. Herhangi bir özeğri elde edilirken bunlardan üçü mutlaka sabit tutulmalıdır. 1. BoĢta özeğri E f =f(i f ), f 1 sabit, I a =0 2. Yük özeğrisi V= f(i f ), f 1, I a, cos φ sabit 3. Ayar özeğrisi I f =f(i a ), f 1, V, cos φ sabit 4. DıĢ özeğri V=f(I a ), f 1, I f, cos φ sabit BoĢta özeğri E f = f( I f ), f 1 sabit, I a =0 Bu eğri elde edilirken makine boģta çalıģtırılmalıdır. Genaratörün yüksüz olduğu durum endüvi akımı I a nın sıfır olduğu durumdur. Bu durumda endüvi akımı sıfır olduğu için, I a =0, gerilim denklemi gereğince, uç gerilimi V 1 ile kutup tekerleği gerilimi E f eģit olur. Böylece makinenin uçlarında gerilim değeri ölçülerek, yüklü durumda ölçülmesi mümkün olmayan E f kutup tekerleği geriliminin değerine ulaģılmıģ olur. Frekans sabit tutulduğu takdirde E f. ifadesi 4,44. kwa. Na. f1 gereği f uyarma akısı, dolayısı ile I f uyarma akımı dıģında bir değiģken kalmaz. EĢitlikteki sabitlerden dolayı endüklenen gerilimin Ģekli akının uyarma akımı ile değiģim Ģekli ile aynı olacaktır. Elde edilen grafik, sabit frekansta, hangi uyarma akımında ne kadar gerilim endüklendiğini gösterecektir. Bağıntıdan da anlaģılacağı üzere, her sabit tutulan frekans değeri için ayrı bir özeğri elde edilecektir. f E f (V) I a =0, f 1 : sabit ġekil 2. Senkron generatörün boģta özeğrisi. I f (A) 4

5 Yükte özeğri V = f( I f ), f 1, I a, cos φ sabit Yükte özeğriler boģta özeğriler ile aynı grafiğe çizildiğinde bir anlam taģır. Bu özeğrinin elde edilmesinin amacı boģta özeğrinin elde edildiği frekansta, belirli bir yükleme durumu için (sabit tutulmuģ akım ve güç faktörü değerlerinde) ayarlanan bir uyarma akımı değerinde boģta özeğriye göre durumun gözlenerek, uç geriliminin ne kadar değiģtiğinin gözlenmesidir. Burada her sabit tutulan akım ve güç faktörü çifti için ayrı bir eğri elde edilecektir. Sabit tutulan akım değeri için güç faktörleri değiģtirilerek eğri aileleri elde edildiği zaman aynı akım değeri için güç faktörü değiģiminin uç gerilimini nasıl değiģtirdiği yorumlanabilir. Örneğin aynı akım değeri için iki ayrı güç faktörüne iliģkin eğrileri gözönüne alalım. Endüktiflik arttırılırsa, endüvi alanının uyarma alanını zayıflatıcı etkisi artacağından dolayı, uç gerilimin düģüģü de artacak ve iki eğriden daha endüktif olanı daha alttan geçecektir. Yine bu sabit tutulan akım değerinde kapasitiflik arttırılırsa, endüvi alanının uyarma alanını destekleyici etkisi artacağından dolayı, uç gerilimi diğerine göre daha fazla yükseleceğinden dolayı, daha kapasitif olan eğrilerin diğerlerinden daha yukarıdan geçmesi gerekir. Yükte özeğriler boģta özeğrilerle aynı eksen takımına çizildiği zaman bir anlam kazanır. E f, V (V) I a =0 I a =I an, cos =1 I a =I an, cos =0,8 (end) I a =I an, cos =0 (end) f 1 : sabit I f (A) ġekil 3. Senkron generatörün çeģitli durumlar için yükte özeğrileri Ayar özeğrisi I f = f( I a ), f 1, V, cos φ sabit Ayar Özeğrisini elde etmenin amacı uç gerilimi değiģtirilmeksizin sabit güç faktöründe yük akımı değiģirse uyarma akımının ne kadar değiģtiğini görmektir. Burada omik yükleme durumu gözönüne alındığında, omik yükteki endüvi reaksiyon etkisinden dolayı akım arttıkça uç geriliminin düģmesi beklendiğinden, uç gerilimini eski değerine getirmek için uyarma akımının arttırılması gereklidir. Endüktif durumda aynı olay incelenirse, endüvi reaksiyon etkisi ile bileģke alanın küçülmesi 5

6 hızlanacağı ve gerilim düģümü artacağından dolayı, uç gerilimini eski değerine getirmek için uyarma akımı daha da arttırılır. Bu durumda elde edilecek özeğriler ohmik durum için elde edilecek eğrilerin daha da üstünden geçecektir. Sonuç olarak daha endüktif olan eğri daha yukarıdan geçecektir. Kapasitif durumda endüvi alanı uyarma alanını destekleyeceğinden dolayı, endüvi akımı arttıkça, uç geriliminin büyümesi doğal sonuçtur. Endüvi akımı arttıkça, artacak olan uç gerilimi uyarma akımı azaltılarak giderilir. Bunun sonucunda elde edilen eğri ohmik yük durumundaki eğrinin altından geçecektir. Kapasitiflik artıkça bu destekleme daha da artacağından dolayı daha kapasitif olan özeğri daha aģağıdan geçecektir. I f (A) cos =0 (end) cos =0,8 (end) I fo cos =1 (omik) cos =0,8 (kap) V=V n (sabit) f 1 : sabit cos =0 (kap) I a (A) ġekil 4. Senkron generatörün çeģitli yük duruları için ayar karakteristikleri. Grafikteki I fo değeri, makine boģta iken (I a =0), uç gerilimini anma değerine eģit yapan uyarma akımı değeridir DıĢ karakteristik V 1 = f( I a ), f 1, I f, cos φ sabit DıĢ karakteristiği elde etmenin amacı uyarma akımı değiģtirilmeksizin sabit güç faktöründe yük akımı değiģirse, uç geriliminin ne kadar değiģtiğini görmektir. Burada omik yükleme durumu gözönüne alındığında, omik yükteki endüvi reaksiyon etkisinden dolayı uç geriliminin akım arttıkça düģmesi beklenir. Normal bir çalıģma durumunda yük arttıkça bu düģüģ uyarma akımı I f arttırılıp kutup tekerleği gerilimi E f büyütülerek telafi edilir. Fakat burada uyarma akımı sabit olduğu için gerilim düģüģünün önüne geçilemez. Endüktif durumda aynı olay incelenirse, endüvi reaksiyon 6

7 etkisi ile bileģke alanın küçülmesi hızlanacağı ve gerilim düģümü artacağından dolayı, bu durumda elde edilecek özeğriler omik durum için elde edilecek eğrilerin daha da altından geçecektir. Sonuç olarak daha endüktif olan eğri daha aģağıdan geçecektir. Kapasitif durumda endüvi alanu uyarma alanını destekleyeceğinden dolayı, endüvi akımı arttıkça uç geriliminin büyümesi doğal sonuçtur. Normal Ģartlarda bu durum uyarma akımı I f azaltılarak giderilir. Fakat burada uyarma akımı sabit olduğu için bu yükselmenin önüne geçilemez. Kapasitiflik artıkça bu destekleme daha da artacağından dolayı daha kapasitif olan özeğri daha yukarıdan geçecektir. V (V) cos =0 (kap) cos =1 (omik) V n cos =0,8 (end) cos =0 (end) f 1, I f : sabit I an I a (A) ġekil 5. Senkron generatörün çeģitli yük durumları için dıģ karakteristikleri. (cos n =0,8 için) 3.4. Senkronizasyon ve Ģebeke ile paralel çalıģma Senkron generatörler her zaman tek baģlarına çalıģarak yük beslemezler. Bir ya da daha fazla generatör ile paralel çalıģabilecekleri gibi sonsuz güçlü bir Ģebeke (birarada çalıģan generatörlerden oluģan, gücü makinemizin gücünden fazlası ile büyük, gerilimi ve frekansı sabit olan Ģebeke) ile de aynı Ģartlar altında çalıģabilirler. Generatörleri herhangi bir sorun yaģamadan birbirleri ile paralel bağlamaya senkronlama denir. Unutulmamalıdır ki her paralel bağlanma senkronlama değildir. Senkronlanma, makineye veya Ģebekeye akım darbesi yapmadan paralel bağlanmaktır. Senkronizasyon sırasında ortaya çıkabilecek problemler akım ve moment darbeleridir. Her iki durumu da önlemek için sağlanması gereken koģullara Senkronizasyon KoĢulları denir. 7

8 Senkronizasyon sırasında herhangi bir akım darbesi yaģamamak için doğal olarak makinenin endüklenen kutup tekerleği gerilimi E f ile uç gerilimi V fazör olarak eģit olmalıdır. ġebeke ile generatörü birbirine bağlayacak anahtar kapandığı anda makinenin uç gerilimi Ģebeke gerilimine eģit olacaktır. Ġlgili anahtar kapanmadan önce generatörümüz boģta çalıģıyor olacağına göre, henüz bağlanmamıģken uç gerilimi E f ye eģittir. Akım darbesini engellemek için kapanma anından hemen sonra eģit olması gereken E f ve V değerlerinin, henüz paralel bağlanılmamıģ durumda Generatör ve ġebeke gerilimlerini temsil ettiği anlaģılmaktadır. Buradan yola çıkarak Senkronizasyon ġartları elde edilebilir. 1. Fazör olarak bir eģitlik ancak frekansların eģit olması durumu için geçerlidir. Frekansların farklı olduğu bir durumda fazdan ve fazörden bahsedilemeyeceği açıktır. Bu durumda ilk Ģart ġebeke ile generatörün frekanslarının eģit olmasıdır. (f g = f Ģ ) 2. Darbe akımı akmaması için aynı frekanstaki gerilim genlikleri eģit olmalıdır. (V g = V Ģ ) 3. Bu iki Ģartın karģı karģıya gelen her faz için sağlanması gereklidir. Buradan yola çıkarak faz sıralarının da aynı olması, baģka bir deyiģle döner alan yönlerinin aynı olması gereklidir. (RST) g = (RST) Ģ 4. Yukarıdaki üç Ģart sağlansa bile iki gerilim arasında bir faz farkı varsa yine bir fark gerilimi oluģacaktır. Bu da darbe akımına sebep olacaktır. Akım darbesinin önlenmesi ile makinede moment darbesi de engelleyeceğinden, yukarıda bahsedilen Ģartlar sağlandığında makine güvenle Ģebekeye bağlanmıģ olur. Yukarıda Ģartlar incelendiğinde görülecektir ki en büyük akım darbesi gerilim farkının en büyük olduğu 180 o lik durumda durumda yaģanır.. Moment darbesi için en tehlikeli durum gerilimlerin etkin değerlerinin eģit olduğu durum için faz farkının 120 o derece olduğu durumdur. Bu Ģartların kontrol edilebilmesi için bir senkronoskop kullanılır. Senkronoskop un içinde frekans eģitliği için frekansmetre, gerilim eģitliği için voltmetre, sıfır voltmetresi, lamba düzenleri, faz sırasını kontrol edebilmek için çok küçük güçlü kütlesel rotorlu bir asenkron motor bulunur. Lamba düzenlerinden ise lambaların en parlak yandığı anın gözle tespiti fazlası ile zor olduğundan, yanan lamba ve dönen lamba düzenekleri tercih edilmemelidir. Sönen lamba düzeneğinin dezavantajı ise akkor telli lambaların kendi anma gerilimlerinin %40 ı civarında sönmeleridir ġebeke ile Paralel ÇalıĢan Senkron Generatör 8

9 Senkron generatör tek baģına çalıģırken tahrik hızı değiģtiğinde ve uyarma akımı değiģtirildiğinde endüklenen gerilim ve dolayısı ile uç gerilimi değiģecektir. Bu durumda makine yükün talep ettiği aktif gücü milinden aldığı tahrik gücü ile, reaktif gücü ise uyarma akımını değiģtirilmesi ile sağlayacaktır. Sonsuz güçteki bir Ģebeke ile paralel çalıģırken frekansın veya gerilim değiģmesi sözkonusu değildir. Bu konu ile görevli olan regülatörler gerilimi ve frekansı sabit tutacaklardır. Böyle bir Ģebeke ile senkronlandıktan sonra tahrik hızı arttırılmaya çalıģılırsa, veya uyarma akımı değiģtirilirse nelerin olacağı irdelenmelidir. Tahrik gücünün arttırılması (makinenin daha hızlı döndürülmeye çalıģılması, türbine daha fazla su gönderilmesi, dizel generatörlerde daha fazla yaktı giriģi sağlanması, vb) yük açısının büyümesine yolaçacaktır. Bu da makinenin yükünün artmasına yani Ģebekede yüklerin talep ettiği toplam güçten üzerine daha fazla pay alması anlamına gelecektir. Uyarma akımı değiģtirildiğinde ise kutup tekerleği gerilimi değiģecek, ancak mil gücünde herhangi bir değiģiklik yapılmadığı için aktif güç değiģmeyecek, reaktif güç ayar edilmiģ olacaktır. Makine anma akımı aģılmamak kaydı ile endüktif, ohmik veya kapasitif çalıģabilecektir. 4. Deneyin YapılıĢı Deney sırasında verilen montaj Ģeması kullanılacaktır. Kullanılacak makinelerin plaka değerleri Ģunlardır: Senkron Generatör: 8,5 kva, 190/110 V, 25.8/44,7 A, cos =1, 50 Hz, 1500 d/d Uyarma gerilimi: 65 V Uyarma Generatörü: 0,5 kw, 65 V, 7,5 A, 1500 d/d Tahrik Makinesi (ġönt Uyarmalı Doğru Akım Motoru): 10 PS, 220 V, 39 A, 1500 d/d Deneye baģlarken doğru akım motoruna yolverilir. Yolverme anında DA motorunda endüklenen gerilim sıfır olduğundan kalkıģ akımını sınırlamak için motorun endüvisine seri bağlı büyük bir yolverme direnci kullanılır. Bu direnç yavaģ yavaģ azaltılarak motora yolverilir ve sifirlanarak devre dıģı kalması sağlanır. Motor her durdurulduğunda yeniden yolverilirken bu direncin en büyük değerinde olduğu kontrol edilmelidir. 9

10 Deneyde senkron generatörün uyarma devresi için gerekli doğru gerilim, tahrik makinesi ile aynı milde dönen ve kendi kendini uyarabilen bir doğru akım Ģönt generaötrden sağlanır. Kullanılan uyarma devresi direnci ile bu doğru akım generatörünün çıkıģ gerilimi kontrol edilir ve senkron generatörün uyarma akımı ayar edilebilir. Doğru akım motorları sabit uyarma akımında yüklendikçe çektikleri akım artar ve hızları düģer. Deney sırasında senkron generatör yüklendikçe ihtiyacı olan gücü mil aracılığı ile doğru akım motorundan alacağından, doğru akım motorunun da yükü artar. Frekansı dolayısı ile tahrik hızını sabit tutabilmek için tahrik hızının her ölçmede kontrol edilmesi ve senkron hıza ayarlanması gerekir. Hızı arttırmak için doğru akım motorunun uyarma akımı azaltılmalıdır. Bu sırada uyarma sargılarının zarar görmesini engellemek için bu akım kontrol edilmelidir BoĢta özeğri E f = f( I f ), f 1 sabit, I a =0 Deneye baģlarken doğru akım motoruna açıklanan koģullara dikkat edilerek yolverilir. Hız senkron hıza ayar edilir. Senkron generatörün uyarma akımının ayar edildiği direnç en büyük değerine getirilir ve generatör uyarma devresini besleyecek olan anahtar kapatılır. Bu durumda akan uyarma akımı ve gerilim okunarak ölçmelere baģlanır. Uyarma akımı 0,5 A aralıklarla değiģtirilir, hız kontrol edilir ve doğru akım generatörünün anma akımı değeri olan 7,5 A e kadar ölçüm yapılır. Elde edilen sonuçlar kaydedilir. Deney sırasında her ölçme sırasında hızın senkron hız, yani gerilim frekansının 50 Hz olması sağlanmalıdır Yükte özeğri V 1 = f( I f ), f 1, I a, cos φ sabit Yükte eğriler direnç ve endüktif yükler için çıkartılacaktır. Güç faktörü cos =1 ve 0,8 endüktife ayar edilecektir. Deneye baģlarken DA motoruna açıklanan koģullara dikkat edilerek yolverilir. Hız senkron hıza ayar edilir. Senkron generatörün uyarma akımının ayar edildiği direnç en büyük değerine getirilir ve generatör uyarma devresini besleyecek olan anahtar kapatılır. Öncelikle cos =1 için deney yapılır. Endüktanslar devreye alınmadığı zaman cos =1 sabit kalacaktır. Yüke iliģkin anahtar kapatılmadan önce yük dirençleri en büyük değerine ayarlanır ve bu anahtar kapatılır. Uyarma akımı arttırılarak uç geriliminin büyümesi ve yük akımının artması sağlanır. Akım sabit tutulacağı değere eriģince (I an, I an /2, vb.) bu noktadan itibaren ölçümlere baģlanır. Uyarma akımı ve uç gerilim değeri okunur. Uyarma akımı 0,5 A aralıklarla değiģtirilir, hız ve endüvi akımı kontrol edilir, ölçümler tekrarlanır. Doğru akım generatörünün anma akımı değeri olan 7,5 A e kadar ölçüm yapılır. Elde edilen sonuçlar kaydedilir. Deney sırasında her ölçme sırasında hızın senkron hız yani gerilim frekansının 50 Hz olması sağlanmalıdır. 10

11 Daha sonra endüktanslar devreye alınır. Her ölçüm durumu için cos = 0,8 olması sağlanır. Yukarıdaki iģlemler tekrarlanır Ayar özeğrisi I f = f( I a ), f 1, V, cos φ sabit Ayar özeğrileri direnç ve endüktans yükleri için çıkartılacaktır. Güç faktörü cos =1 ve 0,8 endüktife ayar edilir. Deneye baģlarken doğru akım motoruna açıklanan koģullara dikkat edilerek yolverilir. Hız senkron hıza ayar edilir. Senkron generatörün uyarma akımının ayar edildiği direnç en büyük değerine getirilir ve generatör uyarma devresini beslsyecek olan anahtar kapatılır. Generatörün uç gerilimi anma değerine ayar edilir ve her ölçüm için sabit kalması sağlanır. Frekasın 50 Hz olduğu kontrol edilerek endüvi akımı sıfır iken ilk değer kaydedilir (V=110 V, I a = 0 ve I f0 ). Öncelikle cos = 1 için deney yapılır. Endüktanslar devreye alınmadığı zaman cos =1 sabit kalacaktır. Daha sonra yük dirençleri en büyük değerlerine ayar edilerek yükü besleyecek olan anahtar kapatılarak akım istenilen değere ayar edilir ve uç gerilimi anma değerine getirilir. Frekans kontrol edilerek endüvi akımı ve uyarma akımı okunur. Endüvi akımı anma akımına kadar 2 A aralıklarla arttırılır. Deney sırasında her ölçme sırasında hızın senkron hız yani gerilim frekansının 50 Hz olması sağlanmalıdır. Daha sonra endüktanslar devreye alınır. Her ölçüm durumu için cos =0,8 olması sağlanır. Yukarıdaki iģlemler tekrarlanır DıĢ karakteristik V = f( I a ), f 1, I f, cos φ sabit DıĢ karakteristikler direnç ve endüktif yükler için çıkartılacaktır. Güç faktörü cos = 1 ve 0,8 e ayar edilecektir. Deneye baģlarken doğru akım motoruna açıklanan koģullara dikkat edilerek yolverilir. Hız senkron hıza ayar edilir. Senkron generatörün uyarma akımının ayar edildiği direnç en büyük değerine getirilir ve generatör uyarma devresini besleyecek olan anahtar kapatılır. Generatörün uç gerilimi anma değerinin üzerine ayar edilir ve bu durumdaki uyarma akımının her ölçüm için sabit kalması sağlanır. Frekasın 50 Hz olduğu teyid edilerek endüvi akımı sıfır iken ilk değer kaydedilir. Öncelikle cos = 1 için deney yapılır. Daha sonra yük dirençleri en büyük değerlerine ayar edilerek yükü besleyecek olan anahtar kapatılarak akım istenilen değere ayar edilir. Frekans kontrol edilerek uç gerilimi ve endüvi akımı okunur. Endüvi akımı anma akımına kadar 2 A aralıklarla arttırılır. Deney sırasında her ölçme sırasında hızın senkron hız yani gerilim frekansının 50 Hz olması sağlanmalıdır. Daha sonra endüktanslar devreye alınır. Her ölçüm durumu için cos = 0,8 olması sağlanır. Yukarıdaki iģlemler tekrarlanır Senkronizasyon 11

12 Makineyi senkronlamak için öncelikle faz sırası kontrol edilmelidir. Endüklenen kutup tekerleği gerilimi E f nin uyarma akımına ve frekansa bağlı olduğu düģünüldüğünde sağlanması gereken ikinci Ģart frekans eģitliğidir. Frekans eģitliği f=n s.p/60 eģitliği gereği tahrik makinesinin hızı ayar edilerek sağlanır. Bu durumda E f değeri sadece uyarma akımına bağlı olarak ayar edilebilecektir. Uyarma akımı I f ile uç gerilimi ayar edilerek üçüncü Ģart gerçeklenir. Lamba düzeneklerinden sönen lamba düzeneği kullanılacaktır. Bu düzende lambalar gerilimler eģit olduğunda sönerler. Gerilim farkı büyüdükçe lambaların parlaklıkları artacak, küçüldükçe azalacaktır. Üç Ģart sağlanmasına rağmen arada faz farkı mevcut ise frekans çok az değiģtirilerek gerilim farkının büyüyüp küçülmesi sağlanır. Bu durumda lambalar frekans farkı ile orantılı bir Ģekilde yanıp sönerler. Lambalar erken sönerse, sönük olma süresi birkaç peryot gözlenmeli ve sönük olma süresinin sonunda anahtar kapatılmalıdır. Bu durumda, senkron genaratörün endüvi akımının ölçüldüğü ampermetrenin hareket etmemesi, darbe akımının olmadığı anlamına gelir. Bu deney sırasında herhangi bir ölçüm yapılmayacak, bütün iģlemler gözlemlenecektir ġebeke ile paralel çalıģan senkron generatör Makine Ģebekeye senkronlandıktan sonra tahrik gücü ve uyarma akımı değiģtirilerek aktif ve reaktif gücün değiģimi gözlenecektir. Sabit aktif güçte, reaktif güç ayar edilirken uyarma akımı azaltıldıkça akımın etkin değerinin azaldığı, omik yükleme anında minimum olduğu ve bu noktadan sonra akımın etkin değerinin tekrar arttığı görülmelidir. Bu deney sırasında herhangi bir ölçüm yapılmayacak, bütün iģlemler gözlemlenecektir. Daha sonra generatörün üzerindeki yük sıfırlanmalı ve Ģebekeden ayırılarak durdurulmalıdır. 5. Deney Sonuçlarının Değerlendirilmesi Deneyde elde edilen sonuçlar doğrudan kullanılacağı ( V, I a, I f, f, cos ), bu büyüklüklerden baģka büyüklüklere (güç, verim, vb.) ihtiyaç olmadığı için herhangi bir iģleme veya hesap yolu ile değerlendirmeye gerek yoktur. 6. Deney Raporunun Hazırlanması Raporda deneyin amacı belirtilmeli, montaj Ģeması çizilmelidir. Deney sırasında yapılan ölçümler tablo halinde verilmelidir. BoĢta ve yükte çalıģma özeğrileri aynı eksen takımında olacak Ģekilde, ayar özeğrisi de dâhil olmak üzere, ilgili sonuçlar milimetrik kâğıda iģaretlenmeli ve özeğriler elde edilmelidir. Yanıtlanacak sorular raporda yanıtlanmalıdır. 12

13 7. Yanıtlanacak Sorular 1. Deneyde kullanılan çıkık kutuplu senkron generatörde endüklenen gerilimi tam sinüs biçimli değildir. Bu durum makinenin hangi özelliğinden kaynaklanmaktadır? Gerilim formunu sinüse yaklaģtırmak için neler yapılmalıdır? 2. Senkron generatör gerilimi ve frekansı değiģtirilebilen bir kaynak olarak kullanılabilir mi? Açıklayınız. 3. Generatör akımının omik, endüktif veya kapasitif olması uç gerilimini kutup tekerleği gerilimine göre nasıl değiģtirir? 4. Frekans ayarı için neler yapılmıģtır? Tahrik motoru asenkron motor seçilebilir mi? Açıklayınız 5. V>E f durumu senkron generatörde hangi duruma karģı gelir? Açıklayınız. 6. Senkronizasyon Ģartları için geçerli olan toleransları araģtırınız. 7. Senkronizasyon Ģartlarının her biri için (diğer üç Ģart sağlanmıģken) sağlanmama koģulunu irdeleyiniz. (Örn: Frekanslar eģit, faz sırası aynı, faz farkı yok, fakat gerilimler eģit değil) Kaynaklar [1] KOSTENKO, M., PIOTROVSKY, L., 1974, Elelctrical Machines in Two Volumes, Vol.2, Mir Publishers, Moskova [2] ALGER, P.L., 1951, The Nature of Electrical Machines, John Wiley & Sons Inc, New York [3] GÜZELBEYOĞLU N., 1992, Elektrik Makinaları I-II, ĠTÜ Matbaası, Ġstanbul [4] BODUROĞLU T., 1988, Elektrik Makinaları Dersleri, Senkron Makinalar (Teorik Bilgi), ĠTÜ Matbaası, Ġstanbul [5] BODUROĞLU T., Elektrik Makinaları Deneyleri, Ġ.T.Ü.,

14 V L R R S A A A A A A T 0 K 3 K 4 V F V K 1 N 3 Güç Analizörü R f u v w 3 Güç Analizörü R y A M L R K G DA M A B x y S G K I z G A B C D 1 u x y 2 v z w H A R fd A TAHRĠK MAKĠNASI DOĞRU AKIM MOTORU K 2 ġekil 5. Deney bağlama I Ģemaları. (1 no lu çerçeve, yükleme deneyine, 2 no lu çerçeve senkronizasyon deneyine aittir.) 14

15 Tablo 1. Deney sonuç tablosu. BoĢta Özeğri Yük Özeğrisi Ayar Özeğrisi DıĢ Karakteristik n s sabit, I a =0 n s, I a sabit, cos =1 n s, I a sabit, cos =0,8 (end) n s, V sabit, cos =1 n s, V sabit, cos =0,8 (end) n s, I f sabit, cos =1 n s, I f sabit, cos =0,8 (end) I f E f I f V I f V I f I a I f I a V I a V I a 15

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

Detaylı

Elektrik Makinaları I

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

Detaylı

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

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

Detaylı

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü ELEKTRİK MAKİNALARI LABORAT UARI II

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü ELEKTRİK MAKİNALARI LABORAT UARI II TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü ELEKTİK MAKİNALAI LABOAT UAI II Öğretim Üyesi : Pro. Dr. Güngör BAL Deneyin Adı : Senkron Makina Deneyleri Öğrencinin Adı Soyadı : Numarası :

Detaylı

DOĞRU AKIM GENERATÖRLERİ VE KARAKTERİSTİKLERİ

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

Detaylı

Elektrik Makinaları I

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

Detaylı

SENKRON MAKİNA DENEYLERİ

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

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜH. BÖLÜMÜ ELEKTRİK MAKİNALARI LABORATUVARI

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜH. BÖLÜMÜ ELEKTRİK MAKİNALARI LABORATUVARI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜH. BÖLÜMÜ ELEKTRİK MAKİNALARI LABORATUVARI DENEY 1 BİR FAZLI TRANSFORMATÖR DENEYLERİ DENEY 1 BİR FAZLI TRANSFORMATÖR DENEYLERİ I GİRİŞ

Detaylı

Asenkron Makineler (2/3)

Asenkron Makineler (2/3) Asenkron Makineler (2/3) 1) Asenkron motorun çalışma prensibi Yanıt 1: (8. Hafta web sayfası ilk animasyonu dikkatle inceleyiniz) Statora 120 derecelik aralıklarla konuşlandırılmış 3 faz sargılarına, 3

Detaylı

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü ELEKTRİK MAKİNALARI LABORATUARI I

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü ELEKTRİK MAKİNALARI LABORATUARI I Deney No:2 1 TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü ELEKTRİK MAKİNALARI LABORATUARI I Öğretim Üyesi : Prof. Dr. Güngör BAL Deneyin Adı : Şönt generatör özelliklerinin elde edilmesi

Detaylı

ASENKRON MOTORLARA YOL VERME METODLARI

ASENKRON MOTORLARA YOL VERME METODLARI DENEY-6 ASENKRON MOTORLARA YOL VERME METODLARI TEORİK BİLGİ KALKINMA AKIMININ ETKİLERİ Asenkron motorların çalışmaya başladıkları ilk anda şebekeden çektiği akıma kalkınma akımı, yol alma akımı veya kalkış

Detaylı

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

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

Detaylı

DANIŞMAN Mustafa TURAN. HAZIRLAYAN İbrahim Bahadır BAŞYİĞİT T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ HERHANGİ BİR ELEKTRİKLİ CİHAZIN ÇALIŞMA PRENSİBİ

DANIŞMAN Mustafa TURAN. HAZIRLAYAN İbrahim Bahadır BAŞYİĞİT T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ HERHANGİ BİR ELEKTRİKLİ CİHAZIN ÇALIŞMA PRENSİBİ T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ HERHANGİ BİR ELEKTRİKLİ CİHAZIN ÇALIŞMA PRENSİBİ DANIŞMAN Mustafa TURAN HAZIRLAYAN İbrahim Bahadır BAŞYİĞİT 0101.00001

Detaylı

DENEY 4 DC ŞÖNT ve SERİ MOTORUN YÜKLEME KARAKTERİSTİKLERİ

DENEY 4 DC ŞÖNT ve SERİ MOTORUN YÜKLEME KARAKTERİSTİKLERİ DENEY 4 DC ŞÖNT ve SERİ MOTORUN YÜKLEME KARAKTERİSTİKLERİ 1. Temel Teori (Şönt Uyarmalı Motor) DC şönt motorlar hızdaki iyi kararlılıkları dolayısıyla yaygın kullanılan motorlardır. Bu motor tipi seri

Detaylı

ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ DEVRE ANALĠZĠ LABORATUVARI-II DENEY RAPORU

ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ DEVRE ANALĠZĠ LABORATUVARI-II DENEY RAPORU ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ DEVRE ANALĠZĠ LABORATUVARI-II DENEY RAPORU DENEY NO : DENEYĠN ADI : DENEY TARĠHĠ : DENEYĠ YAPANLAR : RAPORU HAZIRLAYANIN

Detaylı

ELEKTRİK MAKİNALARI LABORATUVARI FİNAL/BÜTÜNLEME SORULARI İÇİN ÖRNEKLER (Bunlardan farklı sorular da çıkabilir.)

ELEKTRİK MAKİNALARI LABORATUVARI FİNAL/BÜTÜNLEME SORULARI İÇİN ÖRNEKLER (Bunlardan farklı sorular da çıkabilir.) ELEKTRİK MAKİNALARI LABORATUVARI FİNAL/BÜTÜNLEME SORULARI İÇİN ÖRNEKLER (Bunlardan farklı sorular da çıkabilir.) 1) Etiketinde 4,5 kw ve Y 380V 5A 0V 8,7A yazan üç fazlı bir asenkron motorun, fazlar arası

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

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

Detaylı

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

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

Detaylı

ÜÇ FAZLI ASENKRON MOTORDA KAYMANIN BULUNMASI

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

Detaylı

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

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

Detaylı

Mekatronik Mühendisliği Lab1 (Elektrik-Elektronik) Seri ve Paralel RLC Devreleri

Mekatronik Mühendisliği Lab1 (Elektrik-Elektronik) Seri ve Paralel RLC Devreleri YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNA FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRİK-ELEKTRONİK LABORATUARI (LAB I) DENEY 3 Deney Adı: Seri ve Paralel RLC Devreleri Öğretim Üyesi: Yard. Doç. Dr. Erhan AKDOĞAN

Detaylı

TRANSFORMATÖRÜN YÜKLÜ ÇALIŞMASI, REGÜLASYON VE VERİMİN BULUNMASI

TRANSFORMATÖRÜN YÜKLÜ ÇALIŞMASI, REGÜLASYON VE VERİMİN BULUNMASI DENEY-5 TRANSFORMATÖRÜN YÜKLÜ ÇALIŞMASI, REGÜLASYON VE VERİMİN BULUNMASI TEORİK BİLGİ Yüklü çalışmada transformatörün sekonder sargısı bir tüketiciye paralel bağlanmış olduğundan sekonder akımının (I2)

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Of Teknoloji Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü. Doğru Akım Makinaları - I

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Of Teknoloji Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü. Doğru Akım Makinaları - I KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Of Teknoloji Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü 1. Deneyin Adı Doğru Akım Makinaları 2. Deneyi Amacı Doğru akım motorunun yük eğrilerinin elde edilmesi 3. Deneye

Detaylı

DOĞRU AKIM MOTORLARI VE KARAKTERİSTİKLERİ

DOĞRU AKIM MOTORLARI VE KARAKTERİSTİKLERİ 1 DOĞRU AKIM MOTORLARI VE KARAKTERİSTİKLERİ Doğru Akım Motor Çeşitleri Motorlar; herhangi bir enerjiyi yararlı mekanik enerjiye dönüştürür. Doğru akım motoru, doğru akım elektrik enerjisini mekanik enerjiye

Detaylı

Yüksek Gerilim Tekniği İÇ AŞIRI GERİLİMLER

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

Detaylı

(3-fazlı Senkron Generatörün Boşta, Kısadevre Deneyleri ile Eşdeğer Devre Parametrelerinin Bulunması ve Yükte Çalıştırılması)

(3-fazlı Senkron Generatörün Boşta, Kısadevre Deneyleri ile Eşdeğer Devre Parametrelerinin Bulunması ve Yükte Çalıştırılması) 1 DENEY-5 (3-fazlı Senkron Generatörün Boşta, Kısadevre Deneyleri ile Eşdeğer Devre Parametrelerinin Bulunması ve Yükte Çalıştırılması) Deney Esnasında Kullanılacak Cihaz Ve Ekipmanlar Deneyin tüm adımları

Detaylı

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

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

Detaylı

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 TEK FAZLI SİSTEMDE GÜÇ VE ENERJİ ÖLÇÜLMESİ Hazırlık Soruları 1. Tek fazlı alternatif akım sayacının çalışmasını gerekli şekil ve bağıntılarla açıklayınız. 2. Analog Wattmetrenin çalışmasını anlatınız ve

Detaylı

DENEY-4 BİR FAZLI TRANSFORMATÖRÜN KISA DEVRE DENEYİ

DENEY-4 BİR FAZLI TRANSFORMATÖRÜN KISA DEVRE DENEYİ DENEY-4 BİR FAZLI TRANSFORMATÖRÜN KISA DEVRE DENEYİ TRANSFORMATÖRLERİN EŞDEĞER DEVRESİ Transformatörlerin devre analizinde ve simülasyonunda gerçek modelinin yerine eşdeğer devreleri kullanılır. Eşdeğer

Detaylı

Doğru Akım (DC) Makinaları

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

Detaylı

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü ELEKTRİK MAKİNALARI LABORATUARI I

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü ELEKTRİK MAKİNALARI LABORATUARI I Deney No:1 1 TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü ELEKTRİK MAKİNALARI LABORATUARI I Öğretim Üyesi : Prof. Dr. Güngör BAL Deneyin Adı : Yabancı uyartımlı generatör (YUG) özelliklerinin

Detaylı

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

ANKARA ÜNİVERSİTESİ GAMA MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜMÜ ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI TEKNOLOJİSİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ GAMA MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜMÜ ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI TEKNOLOJİSİ ELEKTRİK MAKİNALARI 4.HAFTA 1 İçindekiler Transformatörlerde Eşdeğer Devreler Transformatör

Detaylı

Elektrik Makinaları I SENKRON MAKİNALAR

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

Detaylı

Haftanın Amacı: Asenkron motorun hız ayar ve frenleme tekniklerinin kavranmasıdır.

Haftanın Amacı: Asenkron motorun hız ayar ve frenleme tekniklerinin kavranmasıdır. ASENKRON MOTORLARDA HIZ AYARI ve FRENLEME Haftanın Amacı: Asenkron motorun hız ayar ve frenleme tekniklerinin kavranmasıdır. Giriş Bilindiği üzere asenkron motorun rotor hızı, döner alan hızını (n s )

Detaylı

A.Ü. GAMA MYO. Elektrik ve Enerji Bölümü GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ELEKTRİK ÜRETİMİ 10. HAFTA

A.Ü. GAMA MYO. Elektrik ve Enerji Bölümü GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ELEKTRİK ÜRETİMİ 10. HAFTA A.Ü. GAMA MYO. Elektrik ve Enerji Bölümü GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ELEKTRİK ÜRETİMİ 10. HAFTA İçindekiler FV Güneş Pili Karakteristikleri FV GÜNEŞ PİLİ KARAKTERİSTİKLERİ Bir Fotovoltaj güneş pilinin elektriksel

Detaylı

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

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

Detaylı

ÜÇ FAZLI ASENKRON MOTORLARIN TEK FAZLI ġebekeden BESLENMESĠ

ÜÇ FAZLI ASENKRON MOTORLARIN TEK FAZLI ġebekeden BESLENMESĠ T.C. KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ÜÇ FAZLI ASENKRON MOTORLARIN TEK FAZLI ġebekeden BESLENMESĠ Muhammet ÖZKURT Mehmet Ali GÜRLER Prof. Dr.

Detaylı

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

ANKARA ÜNİVERSİTESİ GAMA MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜMÜ ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI TEKNOLOJİSİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ GAMA MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜMÜ ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI TEKNOLOJİSİ ELEKTRİK MAKİNALARI 10. HAFTA 1 İçindekiler Doğru Akım Generatörleri 2 Doğru akım makinelerinin

Detaylı

TRANSFORMATÖRÜN YÜKLÜ ÇALIŞMASI, REGÜLASYON VE VERİMİN BULUNMASI

TRANSFORMATÖRÜN YÜKLÜ ÇALIŞMASI, REGÜLASYON VE VERİMİN BULUNMASI DENEY-4 TRANSFORMATÖRÜN YÜKLÜ ÇALIŞMASI, REGÜLASYON VE VERİMİN BULUNMASI 4. Teorik Bilgi Yüklü çalışmada transformatörün sekonder sargısı bir tüketiciye paralel bağlanmış olduğundan sekonder akımının (I2)

Detaylı

22. ÜNİTE SENKRON MOTORLAR

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

Detaylı

ELEKTRİK MAKİNALARI I DR. ÖĞR. ÜYESİ ENGİN HÜNER

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

Detaylı

Elektrik Makinaları Laboratuvarı

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

Detaylı

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

Senkron Motorun Kalkınma Durumu

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

Detaylı

ALTERNATÖRLERİN PARALEL BAĞLANMASI

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

Detaylı

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

F AKIM DEVRELER A. DEVRE ELEMANLARI VE TEMEL DEVRELER

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

Detaylı

Doğru Akım (DC) Makinaları

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

Detaylı

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

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

Detaylı

ÜÇ-FAZ SENKRON MAKİNANIN SENKRONİZASYON İŞLEMİ VE MOTOR OLARAK ÇALIŞTIRILMASI DENEY 324-06

ÜÇ-FAZ SENKRON MAKİNANIN SENKRONİZASYON İŞLEMİ VE MOTOR OLARAK ÇALIŞTIRILMASI DENEY 324-06 ĐNÖNÜ ÜNĐERSĐTESĐ MÜHENDĐSĐK FAKÜTESĐ EEKTRĐK-EEKTRONĐK MÜH. BÖ. ÜÇ-FAZ SENKRON MAKİNANIN SENKRONİZASYON İŞEMİ E MOTOR OARAK ÇAIŞTIRIMASI DENEY 4-06. AMAÇ: Senkron jeneratörün kaynağa paralel senkronizasyonu

Detaylı

DENEY 3: Alternatörlerin Paralel Bağlanması

DENEY 3: Alternatörlerin Paralel Bağlanması ELEKİK-ELEKONİK MÜHENDİLİĞİ ELEKİK MAKİNALAI LABOAUVAI Deneyin Amacı DENEY 3: Alternatörlerin Paralel Bağlanması Alternatörler hakkında bilgi sahibi olmak ve işletmelerde alternatörlerin paralel bağlanma

Detaylı

ÜÇ FAZLI ASENKRON MOTOR ÇALIŞMA PRENSİBİ

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

Detaylı

ELEKTRİK DEVRELERİ-2 LABORATUVARI IV. DENEY FÖYÜ

ELEKTRİK DEVRELERİ-2 LABORATUVARI IV. DENEY FÖYÜ EEKTİK DEEEİ-2 ABOATUAI I. DENEY FÖYÜ ATENATİF AKIM ATINDA DEE ANAİİ Amaç: Alternatif akım altında seri devresinin analizi ve deneysel olarak incelenmesi Gerekli Ekipmanlar: Güç Kaynağı, Ampermetre, oltmetre,

Detaylı

ALTERNATÖRLERİN PARALEL BAĞLANMASI

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

Detaylı

14. SİNÜSOİDAL AKIMDA DİRENÇ, KAPASİTE, İNDÜKTANS VE ORTAK İNDÜKTANSIN ÖLÇÜLMESİ

14. SİNÜSOİDAL AKIMDA DİRENÇ, KAPASİTE, İNDÜKTANS VE ORTAK İNDÜKTANSIN ÖLÇÜLMESİ 14. SİNÜSOİDAL AKIMDA DİRENÇ, KAPASİTE, İNDÜKTANS VE ORTAK İNDÜKTANSIN ÖLÇÜLMESİ Sinüsoidal Akımda Direncin Ölçülmesi Sinüsoidal akımda, direnç üzerindeki gerilim ve akım dalga şekilleri ve fazörleri aşağıdaki

Detaylı

21. ÜNİTE FREKANS-GÜÇ KATSAYISI VE DEVİR SAYISININ ÖLÇÜLMESİ

21. ÜNİTE FREKANS-GÜÇ KATSAYISI VE DEVİR SAYISININ ÖLÇÜLMESİ 21. ÜNİTE FREKANS-GÜÇ KATSAYISI VE DEVİR SAYISININ ÖLÇÜLMESİ KONULAR 1. Frekansın Ölçülmesi 2. Güç Katsayısının Ölçülmesi 3. Devir Sayının Ölçülmesi 21.1.Frekansın Ölçülmesi 21.1.1. Frekansın Tanımı Frekans,

Detaylı

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

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

Detaylı

ELEKTRİK MAKİNALARI I DR. ÖĞR. ÜYESİ ENGİN HÜNER

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

Detaylı

Sinüsoidal Gerilim ve Akım ALIŞTIRMALAR

Sinüsoidal Gerilim ve Akım ALIŞTIRMALAR Sinüsoidal Gerilim ve Akım 65 2.7. ALŞTRMALAR Soru 2.1 : 4 kutuplu bir generatörde rotor (hareketli kısım) 3000 devir/dk ile döndüğüne göre, üretilen gerilimin frekansını bulunuz. (Cevap : f=100hz) Soru

Detaylı

EET-320 ELEKTRİK MAKİNALARI-II LABORATUVARI DENEYLERİ

EET-320 ELEKTRİK MAKİNALARI-II LABORATUVARI DENEYLERİ FIRT ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EET-320 ELEKTRİK MKİNLRI-II LBORTUVRI DENEYLERİ Deney -1: Şönt Uyarmalı D Motorunun Yük Karakteristik Eğrisinin Çıkartılması

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK MĠMARLIK FAKÜLTESĠ ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ ELEKTRONĠK DEVRELER LABORATUVARI I DENEY 2: DĠYOT UYGULAMALARI

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK MĠMARLIK FAKÜLTESĠ ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ ELEKTRONĠK DEVRELER LABORATUVARI I DENEY 2: DĠYOT UYGULAMALARI T.. ULUDAĞ ÜNĠERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK MĠMARLIK FAKÜLTESĠ ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ ELEKTRONĠK DERELER LABORATUARI I Kırpıcı devreler Kenetleme devreleri Doğrultma devreleri DENEY 2: DĠYOT UYGULAMALARI

Detaylı

ALTERNATİF AKIMDA EMPEDANS SERİ DEVRELER

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

Detaylı

Elektromekanik Kumanda Sistemleri / Ders Notları

Elektromekanik Kumanda Sistemleri / Ders Notları İkincisinde ise; stator düşük devir kutup sayısına göre sarılır ve her faz bobinleri 2 gruba bölünerek düşük devirde seri- üçgen olarak bağlanır. Yüksek devirde ise paralel- yıldız olarak bağlanır. Bu

Detaylı

ELEKTRİK MAKİNELERİ H10 Tartışma Sorularının Yanıtları SAÜ Hazırlayan Dr.Mustafa Turan

ELEKTRİK MAKİNELERİ H10 Tartışma Sorularının Yanıtları SAÜ Hazırlayan Dr.Mustafa Turan Senkron Makineler 1) Senkron makinelerin yaygın kullanımı jeneratör (alternatör) olarak mıdır? Yoksa motor olarak mı? Yanıt 1: Elektrik makineleri disiplininde bir araca makine deniyor ise, o makine hem

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

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

Detaylı

ELEKTRİK AKIMI Elektrik Akım Şiddeti Bir İletkenin Direnci

ELEKTRİK AKIMI Elektrik Akım Şiddeti Bir İletkenin Direnci ELEKTRİK AKIMI Elektrikle yüklü ve potansiyelleri farklı olan iki iletken küreyi, iletken bir telle birleştirilirse, potansiyel farkından dolayı iletkende yük akışı meydana gelir. Bir iletkenden uzun süreli

Detaylı

ALTERNATİF AKIMDA EMPEDANS (PARALEL DEVRELER)

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

Detaylı

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

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

Detaylı

6. ÜNİTE DOĞRU AKIM MAKİNALARININ DEVREYE BAĞLANTI ŞEMALARI

6. ÜNİTE DOĞRU AKIM MAKİNALARININ DEVREYE BAĞLANTI ŞEMALARI 6. ÜNİTE DOĞRU AKIM MAKİNALARININ DEVREYE BAĞLANTI ŞEMALARI KONULAR 1. Doğru Akım Jeneratörleri (Dinamolar) 2. Doğru Akım Jeneratörlerinin Paralel Bağlanması 3. Doğru Akım Motorları GİRİŞ Bir iletkende

Detaylı

Alternatif Akım Devreleri

Alternatif Akım Devreleri Alternatif akım sürekli yönü ve şiddeti değişen bir akımdır. Alternatif akımda bazı devre elemanları (bobin, kapasitör, yarı iletken devre elemanları) doğruakım devrelerinde olduğundan farklı davranırlar.

Detaylı

ELEKTRİK MOTORLARI VE SÜRÜCÜLER ELEKTRİK MOTORLARINDA DENETİM PRENSİPLERİ

ELEKTRİK MOTORLARI VE SÜRÜCÜLER ELEKTRİK MOTORLARINDA DENETİM PRENSİPLERİ BÖLÜM 2 ELEKTRİK MOTORLARINDA DENETİM PRENSİPLERİ 2.1.OTOMATİK KONTROL SİSTEMLERİNE GİRİŞ Otomatik kontrol sistemleri, günün teknolojik gelişmesine paralel olarak üzerinde en çok çalışılan bir konu olmuştur.

Detaylı

P Cu0 = R I 0. Boş çalışma deneyinde ölçülen değerlerle aşağıdaki veriler elde edilebilir. P 0 = P Fe P Fe = P 0 P Cu Anma Dönüştürme Oranı

P Cu0 = R I 0. Boş çalışma deneyinde ölçülen değerlerle aşağıdaki veriler elde edilebilir. P 0 = P Fe P Fe = P 0 P Cu Anma Dönüştürme Oranı TC DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTROMEKANİK ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ I LABORATUVARI 017-018 GÜZ DÖNEMİ DENEY Bir Fazlı Transformatörün Boş Çalışması 1.TEORİK

Detaylı

ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ DEVRE ANALĠZĠ LABORATUVARI-II DENEY RAPORU

ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ DEVRE ANALĠZĠ LABORATUVARI-II DENEY RAPORU ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ DEVRE ANALĠZĠ LABORATUVARI-II DENEY RAPORU DENEY NO : DENEYĠN ADI : DENEY TARĠHĠ : DENEYĠ YAPANLAR : RAPORU HAZIRLAYANIN

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜH. BÖLÜMÜ ELEKTRİK MAKİNALARI LABORATUVARI

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜH. BÖLÜMÜ ELEKTRİK MAKİNALARI LABORATUVARI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜH. BÖLÜMÜ ELEKTRİK MAKİNALARI LABORATUVARI DENEY 1 BİR FAZLI TRANSFORMATÖR DENEYLERİ DENEY 1 BİR FAZLI TRANSFORMATÖR DENEYLERİ I GİRİŞ

Detaylı

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

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

Detaylı

3 FAZLI SİSTEMLER fazlı sistemler 1

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

Detaylı

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

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

Detaylı

DENEY-4 RL DEVRE ANALİZİ. Alternatif akım altında seri RL devresinin analizi ve deneysel olarak incelenmesi.

DENEY-4 RL DEVRE ANALİZİ. Alternatif akım altında seri RL devresinin analizi ve deneysel olarak incelenmesi. DENEY-4 RL DEVRE ANALİZİ 1. DENEYİN AMACI Alternatif akım altında seri RL devresinin analizi ve deneysel olarak incelenmesi. Kullanılan Alet ve Malzemeler: 1. Osiloskop 2. Sinyal jeneratörü 3. Çeşitli

Detaylı

8. ALTERNATİF AKIM VE SERİ RLC DEVRESİ

8. ALTERNATİF AKIM VE SERİ RLC DEVRESİ 8. ATENATİF AKIM E SEİ DEESİ AMAÇA 1. Alternatif akım ve gerilim ölçmeyi öğrenmek. Direnç, kondansatör ve indüktans oluşan seri bir alternatif akım devresini analiz etmek AAÇA oltmetre, ampermetre, kondansatör

Detaylı

ÜÇ-FAZ SENKRON JENERATÖRÜN GERİLİM REGÜLASYONU DENEY 324-05

ÜÇ-FAZ SENKRON JENERATÖRÜN GERİLİM REGÜLASYONU DENEY 324-05 ĐNÖNÜ ÜNĐERSĐTESĐ MÜHENDĐSĐK FAKÜTESĐ EEKTRĐK-EEKTRONĐK MÜH. BÖ. ÜÇ-FAZ SENKRON JENERATÖRÜN GERİİM REGÜASYONU DENEY 4-05. AMAÇ: Rezistif, kapasitif, ve indüktif yüklemenin -faz senkron jeneratörün gerilim

Detaylı

ASENKRON MOTORLARIN KISA TANITIMI. Bu bölümde kısaca motorlar ve kullanılan terimler tanıtılacaktır.

ASENKRON MOTORLARIN KISA TANITIMI. Bu bölümde kısaca motorlar ve kullanılan terimler tanıtılacaktır. ASENKRON MOTORLARIN KISA TANITIMI Bu bölümde kısaca motorlar ve kullanılan terimler tanıtılacaktır. MOTOR PARÇALARI 1. Motor Gövdesi 2. Stator 3. Stator sargısı 4. Mil 5. Aluminyum kafesli rotor 6.

Detaylı

DENEY TARİHİ RAPOR TESLİM TARİHİ NOT

DENEY TARİHİ RAPOR TESLİM TARİHİ NOT DENEY 3 SERİ VE PARALEL RLC DEVRELERİ Malzeme Listesi: 1 adet 100mH, 1 adet 1.5 mh, 1 adet 100mH ve 1 adet 100 uh Bobin 1 adet 820nF, 1 adet 200 nf, 1 adet 100pF ve 1 adet 100 nf Kondansatör 1 adet 100

Detaylı

ASENKRON MAKİNELER. Asenkron Motorlara Giriş

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

Detaylı

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

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

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

Detaylı

7. ÜNİTE SENKRON GENARATÖRLER

7. ÜNİTE SENKRON GENARATÖRLER 7. ÜNİTE SENKRON GENARATÖRLER KONULAR 1. Senkron Generatörler ve genel Yapıları 2. Alternatörlerin Çalışması ve Gerilim Regülasyonu 3. Alternatörlerin Uyartılması 4. Senkron Generatörlerin Paralel Bağlanması

Detaylı

BÖLÜM 15 Üç Fazlı Çıkık Kutuplu Senkron Jeneratör Testleri

BÖLÜM 15 Üç Fazlı Çıkık Kutuplu Senkron Jeneratör Testleri BÖLÜM 15 Üç Fazlı Çıkık Kutuplu Senkron Jeneratör Testleri 15-1 DENEY 15-1 Endüvi Direncinin Ölçümü AMAÇ Deneyler tamamlandıktan sonra üç fazlı çıkık kutuplu senkron jeneratörün endüvi direncinin ölçümü

Detaylı

03H ALEV MONİTÖRÜ. Uygulama : Uygulama Notları : 03H Alev monitörünün yapısı : 03H Alev monitörünün uygulama alanları :

03H ALEV MONİTÖRÜ. Uygulama : Uygulama Notları : 03H Alev monitörünün yapısı : 03H Alev monitörünün uygulama alanları : ALEV MONİTÖRÜ 03H Uygulama : 03H Alev monitörünün uygulama alanları : Brülörlerde alev denetimi Proseslerde kaçak alev izlemek için. Yüksek gerilim hatlarında kıvılcım tespit etmek için. Yarı otomatik

Detaylı

DENEY 3. Maksimum Güç Transferi

DENEY 3. Maksimum Güç Transferi ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELN2024 Elektrik Devreleri Laboratuarı II 2013-2014 Bahar DENEY 3 Maksimum Güç Transferi Deneyi Yapanın Değerlendirme Adı

Detaylı

ELEKTRİK MOTORLARI VE SÜRÜCÜLER

ELEKTRİK MOTORLARI VE SÜRÜCÜLER BÖLÜM 4 A.A. MOTOR SÜRÜCÜLERİ 4.1.ALTERNATİF AKIM MOTORLARININ DENETİMİ Alternatif akım motorlarının, özellikle sincap kafesli ve bilezikli asenkron motorların endüstriyel uygulamalarda kullanımı son yıllarda

Detaylı

ELEKTRİK MAKİNALARI DENEY KİTPÇIĞI

ELEKTRİK MAKİNALARI DENEY KİTPÇIĞI ELEKTRİK MAKİNALARI DENEY KİTPÇIĞI Öğrencinin Adı Soyadı : Deney 7 8 9 0 Deneyin adı Asenkron Motorlarda Kaymanın Bulunması ~ Asenkron Motorların Boş Çalışması ~ Asenkron Motorun Kısa Devre Çalıştırılması

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 ELEKTRİK İLETİM HATLARINDA GERİLİM DÜŞÜMÜ VE GÜÇ FAKTÖRÜ

Detaylı

KIRCHOFF'UN AKIMLAR VE GERĠLĠMLER YASASININ DENEYSEL SAĞLANMASI

KIRCHOFF'UN AKIMLAR VE GERĠLĠMLER YASASININ DENEYSEL SAĞLANMASI K.T.Ü ElektrikElektronik Müh.Böl. Temel Elektrik Laboratuarı I KICHOFF'UN KIML E GEĠLĠMLE YSSININ DENEYSEL SĞLNMSI KICHOFF'UN KIML YSSI: Bir elektrik devresinde, bir düğümde bulunan kollara ilişkin akımların

Detaylı

ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ DEVRE ANALĠZĠ LABORATUVARI-II DENEY RAPORU

ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ DEVRE ANALĠZĠ LABORATUVARI-II DENEY RAPORU ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ DEVRE ANALĠZĠ LABORATUVARI-II DENEY RAPORU DENEY NO : DENEYĠN ADI : DENEY TARĠHĠ : DENEYĠ YAPANLAR : RAPORU HAZIRLAYANIN

Detaylı

BÖLÜM 8 DC Şönt Jeneratör Testleri

BÖLÜM 8 DC Şönt Jeneratör Testleri BÖLÜM 8 DC Şönt Jeneratör Testleri 8-1 DENEY 8-1 Boşta Çalışma Karakteristiği AMAÇ Testler tamamlandıktan sonra DC şönt jeneratörün boşta çalışma karakteristiğinin belirlenmesi konusunda yeterli bilgiye

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 ELEKTRİK İLETİM HATLARINDA GERİLİM DÜŞÜMÜ VE GÜÇ FAKTÖRÜ

Detaylı

ELEKTRİK DEVRELERİ-2 LABORATUVARI VIII. DENEY FÖYÜ

ELEKTRİK DEVRELERİ-2 LABORATUVARI VIII. DENEY FÖYÜ EEKTRİK DEVREERİ-2 ABORATUVARI VIII. DENEY FÖYÜ SERİ VE PARAE REZONANS DEVRE UYGUAMASI Amaç: Seri ve paralel rezonans devrelerini incelemek, devrelerin karakteristik parametrelerini ölçmek, rezonans eğrilerini

Detaylı

ALTERNATİF AKIMDA EMPEDANS SERİ DEVRELER

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

Detaylı

DENEY 3. Maksimum Güç Transferi

DENEY 3. Maksimum Güç Transferi ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EEM2104 Elektrik Devreleri Laboratuarı II 2014-2015 Bahar DENEY 3 Maksimum Güç Transferi Deneyi Yapanın Değerlendirme Adı

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